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在生物实验中,化验用水和实验用水都必须是无任何杂质和导电介质的超水。因为一些细胞一旦受到水质污染就无法给实验者提供正确的数据,会对实验结果造成一定的影响。可以说生物试验中,只要是用到水的地方都必须是无污染,无杂质,无导电介质的超水。
实验室超水设备的工作原理:
实验室超水设备是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水化的目的。
影响实验室超水设备的运行因素:
(1)EDI进水电导率的影响。
在相同的操作电流下,随着原水电导率的增加EDI对弱电解质的去除率减小,出水的电导率也增加。如果原水电导率低则离子的含量也低。
(2)工作电压-电流的影响。
工作电流增大,产水水质不断变好。但如果在增至较高点后再增加电流,由于水电离产生的H 和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积累和堵塞,甚至发生反扩散,结果使产水水质下降。
(3)浊度、污染指数(SDI)的影响。
EDI组件产水通道内填充有离子交换树脂,过高的浊度、污染指数会使通道堵塞,造成系统压差上升,产水量下降。
(4)硬度的影响。
如果EDI中进水的残存硬度太高,会导致浓缩水通道的膜表面结垢,浓水流量下降,产水电阻率下降;影响产水水质,严重时会堵塞组件浓水和极水流道,导致组件因内部发热而毁坏。
(5)TOC(总有机碳)的影响。
进水中如果有机物含量过高,会造成树脂和选择透过性膜的有机污染,导致系统运行电压上升,产水水质下降。同时也容易在浓缩水通道形成有机胶体,堵塞通道。
(6)进水中CO2的影响。
进水中CO2生成的HCO3-是弱电解质,容易穿透离子交换树脂层而造成产水水质下降。
(7)总阴离子含量(TEA)的影响。
高的TEA将会降低EDI产水电阻率,或需要提高EDI运行电流,而过高的运行电流会导致系统电流增大,极水余氯浓度增大,对极膜寿命不利。
另外,进水温度、pH值、SiO2以及氧化物亦对实验室超水设备的运行有影响。
超水设备的应用领域:
1、半导体及电子行业-超水
2、生物及制药行业-化水
3、发电厂-锅炉补给水
4、表面涂装
5、消费品及化妆品行业
6、代替各类蒸馏水
7、其它对水的度要求高的行业
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