核心参数
仪器种类: 超纯水仪
纯水水质: Ⅰ级水纯水器
产地类别: 国产
电阻率: ≤进水导电率x2%
重金属离子: <0.1ppb
电导率: ≤进水电导率x2%
总有机碳(TOC): <10ppm
热源/内毒素: ≤0.001EU/ml
颗粒物(>0.1μm): 微生物≤1cfu/ml
微生物: 微生物≤1cfu/ml
用户单位
采购时间
采购数量
中国科学院物质结构研究所(福建)
2014/05/13
2
福建省水文局
2014/06/19
2
福建省环境监测站型号
2014/03/27
2
雅安三九药业有限公司
2014/06/19
3
四川铁骑力士实业有限公司
2014/04/17
1
泸州北方化学工业有限公司
2014/03/19
2
中国科学研究院光电所微细加工光学技术实验室
2014/05/22
1
优普超纯水器UPT-I-5/10/20T UPT-II-5/10/20T 的工作原理介绍
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我国华北地区纯水机耗材消耗相对较快的原因分析与解决方案
由于标准小型实验室纯水机设计上是基于中等及以上的自来水为水源设计的。针对水源较差的地区,应该考虑强化预处理系统,从而确保反渗透膜的正常工况,产出更优质的纯水。
环保
2018/08/10
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纳滤技术
点击右上角免费下载按钮,可以下载此完整版资料文章。更多咨询与信息可以登录www.ccdup.com获取。 纳滤(Nanofilitration,NF)是一种新型分离技术。杭州水处理中心于20世纪90年代率先在国内研制成功该技术。纳滤膜在其分离应用中表现出两个显著特征:一个是其截流分子量介于反渗透膜和超滤膜之间,为200~2000;另一个是纳滤膜对无机盐有一定的截流率,因为它的表面分离层由聚电介质所构成,对离子有静电相互作用。从结构上看纳滤膜大多是复合型膜,即膜的表面分离层和它的支撑层的化学组成不同。根据第一个特征,推测纳滤膜的表面分离层可能拥有1nm左右的微孔结构,故称之为“纳滤”。 纳滤技术的特点: ① 膜结构绝大多数是多层疏松结构; ② 分离过程无任何化学反应,无需加热,无相转变,不会破坏生活活性,不会改变风味、香味。 应用领域: 一.低聚糖的分离和精制; 二.果汁的高浓度浓缩; 三.肽和氨基酸的分离; 四.抗生素的浓缩和纯化; 五.牛奶及乳清蛋白的浓缩; 六.农产品的综合利用; 七.膜生化反应器的开发。
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2015/01/29
反渗透水处理系统的故障诊断
反渗透水处理系统在运行过程中由于使用条件的复杂性,不够完善的系统设计、预处理设备不恰当的配置、水处理药剂选择的不合适、系统水源的非正常波动以及操作过程中出现的种种问题等等因素都有可能导致系统出现故障:脱盐率、产水量下降、进水压力提高、单位制水能耗增加等。开元恒业利用多年积累反渗透系统设计、安装经验和丰富的运行工作经验,采用专业的技术分析手段,对反渗透水处理系统运行过程中出现的各类故障进行详细地分析诊断,同时通过静态及动态模拟试验提交解决方案。 反渗透装置运行的过程就是历史数据产生的过程,在这个过程中,反渗透各项性能的变化,各种可能导致反渗透系统出现故障的因素往往都表现在这些数据信息上。特别是对以下历史数据的分析: 1、反渗透装置进水浊度、SDI、COD常规分析数据的变化; 2、反渗透装置进水压力、中段压力(是一级二段系统)、浓水压力、产品水压力; 3、反渗透装置进水电导率、产水电导率、进水流量、产品水流量等; 4、反渗透预处理系统运行参数(包括浊度、压力等)的变化; 5、通常设备检修过程中发现的问题及处理这些问题的手段等等。 以上数据往往是不充分的,根据现场情况的变化需要更多的信息,获得以上数据后往往需要采取一些专业处理的手段(如标准化等),观察运行发展趋势,提出解决方法。 在历史数据分析的结果不能够与实际故障现象吻合的情况下,进行现场调查是重要的手段之一,调查项目包括: 1、反渗透装置本体设计的合理性; 2、反渗透预处理系统设计的合理性; 3、运行操作程序是否完善; 4、反渗透系统加药是否正常、所加药剂是否与系统兼容、预处理絮凝剂与反渗透添加剂(阻垢分散剂、杀菌剂、还原剂)是否兼容。 5、反渗透前置过滤器(保安过滤器)滤芯的配置情况等等 以上数据往往是不充分的,根据实际情况的变化需要更多的信息。 在以上两项内容分析的同时,需要对源水、反渗透进水和其它可能的水源水质情况进行进一步的分析,分析项目主要有:浊度、SDI、COD、Ca2+、Mg2+、Sr2+、Ba2+、SO42-、碱度、硅等等。在我们的中心化验室中,所有的这些可能导致系统故障的水质分析项目都会被一一化验出来;同时反渗透装置本体中每一支膜壳(反渗透压力容器)的进出水品质、流量都将得到更深一步的分析。
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2015/01/29
制药用水技术方案
一、概述 水是药物生产中用量最大、使用最广的一种基本原料,用于生产过程及药物制剂的制备,制药用水是制药业的生命线。 随着科学技术的不断进步,有关制药用水的制备技术也发生了革命性的改变。在世界许多发达国家如美国,注射用水(Water for Injection WFI)必须由蒸馏工艺制备这一局限早已被突破,技术更先进、更节能、品质更稳定可靠的高纯水(Highly Purified Water HPW)及其制备工艺早在1975年已经得到正式确认(美国药典第19版:USP19)。现在,美国药典已经在其连续7个版本中明确确认了反渗透(RO)为基础的HPW工艺可以作为制取注射用水的法定工艺,并且,历经数十年的医药实践,HPW注射用水生产技术被证明是最先进、可靠的方法之一,以至于在美国的药物专利25条中,反渗透方法是最常用的注射用水生产工艺。由于HPW符合甚至超过WFI的各项理化参数指标,自2002年6月起正式被欧洲认可为第三水质级别。今天,以RO为基础的HPW已经为代表医药先进技术的世界主要发达国家所确认,成为医用纯化水的标准制备方法之一。
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2015/01/29
超纯水离子交换除盐水处理器的失效控制(一)
摘要:介绍以一级复床除盐系统为基础的常用固定床离子交换除盐水处理器的失效检测和控制方法,并提出改进措施。 关键词:离子交换 水质 吸附 失效 泄漏 控制 离子交换除盐水处理最简单的流程为 阳床-阴床 组成的一级复床除盐系统。有的一级复床除盐系统采用单元制,即每套一级复床除盐系统包括 阳床、(除碳器)、阴床各一台,在离子交换除盐运行过程中,无论是阳床还是阴床先失效,都是同时再生;还有的一级复床除盐系统采用母管制,即阳床与阳床或阴床与阴床是并联运行的,哪一台交换器失效就再生哪一台。 1 检测和控制原理 强酸性阳树脂对水中各种阳离子的吸附顺序为:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>Na+>H+. ;由此可知,水中金属离子Na+被吸附的能力最弱,所以当离子交换时树脂层的各种离子吸附层逐渐下移,H+.最后被其他阳离子置换下来,当保护层穿透时,首先泄漏的是最下层的Na+;因此监督阳离子交换器失效是以漏钠为标准的;其反应方程为(A代表金属阳离子,R为树脂基团): An+ +nRH=RnA+n H+ HCO3- + H+ =H2O+CO2↑ 强碱性阴树脂对水中各种阴离子的吸附顺序为:SO42->NO3->Cl->OH->HCO3->HSiO3- 。由此可知,HSiO3-的吸附能力最弱,所以当离子交换时树脂层的各种离子吸附层逐渐下移,OH-.被其他阴离子置换下来,当保护层穿透时,首先泄漏的是最下层的HSiO3-;因此监督阴离子交换器失效是以漏硅为标准的;其反应方程为(B代表酸根阴离子,R为树脂基团): Bm- +mROH=RmB+mOH- 2 控制点和控制方法 由于母管制系统包含了单元制系统,而且它具有能充分使用树脂、提高交换器的出水能力、降低酸碱消耗等优点,我们在研究中主要讨论以这种结构为基础的离子交换除盐水处理系统。 以成都生物制品研究所蛋白分离车间纯水站为例,该系统为母管制水处理系统,系统的结构为:砂滤—活性炭过滤—粗滤—阳床— 一阴—二阴—混床—精滤—纯水罐,系统产水能力为5 t/h,在系统的失效控制研究中,我们提出单元失效控制概念,也就是充分利用了母管制制水系统的优点对系统进行失效控制。
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2015/01/29
四川优普超纯科技有限公司
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