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純水機と超純水機の動作原理にはどのような違いがありますか。
日付:2017-12-18読み:0
純水機と超純水機の動作原理にはどのような違いがありますか。
実験室純水機は一般的に先進的な逆浸透技術を用いて純水を製造する。純水機の動作原理は水に一定の圧力を加え、水分子とイオン状態のミネラル元素を逆浸透膜を通過させ、水に溶解した無機塩の大部分(重金属を含む)、有機物及び細菌、ウイルスなどは逆浸透膜を透過できず、浸透した純水と浸透できない濃縮水を厳格に分離することである。逆浸透膜上の孔径はわずか0.0001ミクロンであるが、ウイルスの直径は一般的に0.02〜0.4ミクロン、一般細菌の直径は0.4〜1ミクロンである。純水機から流出した水は飲用水の基準を満たしている。
超純水機は逆浸透技術に加え、イオン交換と終端処理技術を追加した。深さイオン塩除去、限外ろ過、UV光酸化作用設備もあり、出てくる水の水質は国家基準GB/T 6682-2008実験室の一級用水の水質要求より優れている。
  
超純水機の精製プロセスはどのようなものですか。天然水中の一般的な不純物としては、可溶性無機物、有機物、粒子状物、微生物、可溶性ガスなどが挙げられる。超純水機は、これらの不純物をできるだけ*除去することです。現在常用して水質を浄化する技術方法は蒸留法、逆浸透法、イオン交換法、濾過法、吸着法、紫外酸化法などがある。超純水機は一般的に水の精製過程を大きく4段階に分けることができ、前処理(一次浄化)、逆浸透(純水を生産)、イオン交換(18.2 MΩ.cm超純水を生産することができる)と終端処理(特殊な要求に合致する超純水を生産する)。
  
1)前処理
前処理後の水は逆浸透によってさらに浄化されるので、できるだけ逆浸透膜に影響を与える不純物を除去しなければならない。主に大粒子物質、残留塩素及びカルシウムイオンマグネシウムイオンを含む。ここで説明する点は、入水水質の違いに応じて異なる処理ユニットを的確に配備しなければならないことである。多くの純水機メーカーは顧客がこの問題を解決するのをうまく助けることができず、これにより後続の精製が理想的な結果に達しず、逆浸透膜、超精製カラムなどの主要部品の寿命を短縮することができる。この問題をうまく解決するために、精密フィルター、活性炭吸着フィルター及び軟化樹脂を設計し、水中の大粒子物質、余剰塩素及びカルシウムイオンマグネシウムイオンを対象に除去して*の前処理効果を達成する。前処理消耗品(価格が相対的に非常に低い)の適時交換は超純機の長期安定運転にとって、コア部品を保護することは非常に重要である。
  
2)逆浸透
逆浸透は高圧ポンプを用いて高濃度溶液に浸透圧差よりも大きな圧力を提供し、水分子は半透膜を通して低濃度の側に強制的に通過させ、逆浸透は無機イオンを含む90 ~ 99%の汚染物を濾過することができ、その優れた精製効率のため、逆浸透は水精製システムの非常に有効な技術であり、逆浸透は大部分の汚染物を除去することができるため、前駆処理手段としてよく用いられ、脱イオン交換カラムの使用時間を著しく延長することができる。水質精製過程において逆浸透が非常に重要であり、逆浸透膜の交換価格が高いことを考慮して、ユーザーは必ず逆浸透膜に保護機能のある超純水機を選ぶことを提案した。逆浸透膜の使用寿命をできるだけ延長し、逆浸透膜の濾過効率を高めるために、*技術を採用し、結合した逆浸透限流設計を採用し、水の出るところに有限流弁を設け、逆浸透膜を常に水に浸し、乾燥によって寿命に影響を与えないようにした。逆浸透膜の寿命を延長したことは、水の水質を保証するとともに、超純水システムの性価比を向上させた。逆浸透膜の品質はその寿命及び超精製カラムの使用寿命に大きな影響を与えるので、ユーザーは必ず逆浸透膜のブランド、例えば陶氏などに注目することを提案する。
  
3)イオン交換
イオン交換とは、水中の正イオンとイオン交換樹脂中のHイオンが交換され、水中の負イオンとイオン交換樹脂上のOH−イオンが交換され、水を精製することである。イオン交換によりイオンを除去することで、理論的にはほとんどすべてのイオン物質を除去することができ、25℃において、出水抵抗率は18.2 MΩに達する。cm。イオン交換による出水水質の高低は主にイオン交換樹脂の品質と交換カラム内の水と樹脂の交換効率に依存する。イオン交換樹脂の品質は超純水機の出水水質及び使用寿命に直接的な影響を与える。
4)端末処理
主に顧客の特殊な要求に基づいて超低機種、無菌型、熱源なし型などの超純水を生産する。熱源除去のための限外ろ過ろ過法、水中の総有機炭素(TOC)の低減のための二波長紫外酸化法、細菌除去のための限外ろ過ろ過法など、さまざまな要件に対応する処理方法がある。限外濾過(UF)フィルムは分子篩であり、それはサイズを基準にして、溶液を極微な濾過膜を通過させて、溶液中の異なる大きさの分子を分離する目的を達成して、超純水中の熱源含有量を0.001 EU/ml以下に下げることができる。二波長紫外線酸化法は、光酸化有機化合物を用いて、超純水中の総有機炭素濃度を5 ppb以下に低減することができる。