采用紫外线技术生产纯化水
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工艺纯化水验证确认方案1. 概述1.1我公司的制水系统由机械过滤器、活性碳过滤器、软化过滤器、反渗透装置、精密过滤器、紫外线灭菌器、微孔过滤器、纯化水箱及不锈钢输水管道等组成,生产能力为1T/h。
1.2 工艺流程图城市自来水→增压泵→机械过滤器→活性炭过滤器→软化过滤器→精密过滤器→一级反渗透泵→一级反渗透膜→→纯化水箱→紫外线灭菌器→纯化水泵→终端微孔过滤器→纯化水使用点EDI超滤→注射用水使用点1.3用途纯化水主要用于器具、工作服、纯化水箱、洁净室、工作台面的清洗及挤出过程的冷却水和配制消毒液,注射用水主要用于末道精洗、试剂配制等。
2. 确认目的为确认我公司工艺用水系统能正常运行, 其生产工艺符合设计要求,设备各项性能指标稳定,不发生漂移,保证能生产出质量合格、稳定的工艺用水,特制订本确认方案,对工艺用水系统进行确认。
确认过程应严格按照本方案规定的内容进行,若因特殊原因确需变更时,应报管理者代表批准。
3. 确认范围本确认方案适用于我公司工艺用水系统的确认。
3.1检查确认本系统设计方案是否符合规定要求。
3.2根据生产要求,确认水处理设备和管道系统安装是否合理,检查仪表校验的情况及操作、维修规程的编写情况。
3.3在所有的水处理设备均开动的情况下,检测系统操作参数,检查确认系统是否能达到设计要求及工艺要求,并预先测试水质(理化指标和微生物指标)。
3.4系统按照设计要求正常运行后,进行周期取样测试水质是否符合中国药典年版规定标准(理化指标和微生物指标)。
4. 确认计划与人员职责公司成立专门确认工作小组,负责该确认项目确认方案的起草、实施、组织与协调,负责确认结果记录与评定,负责完成确认报告。
4.1 确认计划:工艺用水系统计划确认结束。
4.2 确认工作小组人员职责。
纯化水uv杀菌的原理全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:纯化水UV杀菌原理在我们日常生活中,水是我们生活中不可或缺的重要组成部分。
水中可能含有各种细菌、病毒和其他微生物,对我们的健康造成威胁。
为了保证我们饮用水的安全性,我们通常会采取一系列的净水措施。
使用UV杀菌技术是一种非常有效的方式。
UV(紫外线)杀菌技术是一种物理性的杀菌方法,通过利用UV-C 波长的紫外线照射水体,破坏细菌、病毒和其他微生物的核酸分子,导致其死亡,从而达到杀菌的目的。
UV-C波长在200-280纳米范围内,是一种短波长的高能紫外线,具有很强的消毒杀菌能力。
UV-C紫外线可以穿透微生物的细胞壁和细胞膜,进入到细胞内部,照射到细菌和病毒的核酸(DNA和RNA)上。
UV-C紫外线会直接破坏核酸的碱基对,导致核酸链的断裂和损伤,细菌和病毒的遗传信息无法正常复制和转录,从而导致微生物死亡。
UV杀菌技术具有许多优点。
UV杀菌是一种物理方法,不会在水中产生任何化学物质,对水的成分没有影响,能够保持水的原始味道和质量。
UV杀菌过程不需要添加任何化学药剂,不会产生任何副产物,也不会对环境造成二次污染,是一种非常环保的杀菌技术。
UV杀菌过程可以快速高效地杀灭各类微生物,具有杀菌效果可靠、稳定等特点。
UV杀菌技术也存在一些局限性。
UV-C紫外线对细菌和病毒的杀灭效果受到水质、水温、水深等因素的影响,需要根据不同的情况进行调节和控制。
UV杀菌技术只能杀灭水中的细菌、病毒和其他微生物,对水中的化学污染物无法起作用。
UV杀菌设备本身需要定期维护和清洁,光源也需要定期更换,维护成本较高。
UV杀菌技术是一种非常有效的净水方法,能够高效地杀灭水中的细菌、病毒和其他微生物,确保我们饮用水的安全性。
在使用UV杀菌设备时,我们需要注意维护设备,确保设备正常运行。
UV杀菌技术也需要与其他净水技术结合使用,以更好地净化水质,保障我们的健康。
希望大家能够充分了解UV杀菌技术的原理和特点,选择适合自己的净水设备,保障家人的健康和安全。
简述二级反渗透设备制备纯化水工艺流程下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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纯化水制备工艺及控制技术解析摘要:纯化水在各大制药厂和化工工厂被广泛地使用,对化工业和制药工厂的发展极其重要。
纯化水的质量在一定程度上决定了制药工厂和化工工厂所产出的产品的质量。
本文主要从纯化水常见的制备工艺方法出发,对现阶段实际的纯化水制备工艺流程控制技术进行了相关的阐述,最后是对纯化水制备流程的相关技术组合方案和分析,为纯化水制备工艺的选择和安装验收运行提供相关的参考工作,为纯化水的制备工艺提供一定的经验,避免纯化水在生产过程中出现相似的问题。
关键词:纯化水制备工艺;控制技术;解析1、引言纯化水是制药工厂中使用得最多的物质,纯化水通常用作原料或者配料,对其他物质具有极强的溶解作用,在使用纯化水的过程中,在吸收制药材料的同时,还能够吸附许多的化合物,具有极强的包容性和容纳性。
纯化水的制备工艺方法主要包括树脂离子交换法、蒸馏冷凝法、电渗析法、电法去离子、反渗析法、超滤法等依然常见的工艺方法。
纯化水作为使用最广的物质,不仅贯穿在制药过程的配液中,还包含制药工厂中相关设备的清洗,是使用量最大的媒介。
纯化水水质的好坏直接影响了产品的质量,在现阶段纯化水制备流程逐渐完善的情况下,要不断将相关的设备进行优化,将纯化水的生产广泛投入到各个行业中。
2、纯化水的制备工艺方法2.1、树脂离子交换法纯化水传统的制备方法就是采用树脂离子交换法,该方法通过不断地的改变技术革新,在效率上有了质的提升。
树脂离子交换法主要采用的原理是利用阴阳树脂离子去除金属离子的一种方法。
这种方法投资小,使用起来也比较方便,大部分的工厂能够承担该技术所产生的费用。
值得注意的是,树脂离子交换法需要用酸和碱进行定期的处理,在进行处理过后所产生的废液对环境有一定的危害,因而在进行排放时要注意必须符合相应的PH标准,等到废液显中性合格之后才能排放到环境中去,树脂离子交换法比较适合用于纯化水利用率不高的生产工厂。
2.2、蒸馏冷凝法蒸馏冷凝法制备纯化水的原理主要是利用沸点不同进行制备。
纯化水设备如何杀菌消毒?纯化水设备杀菌消毒可以说是特别紧要的一个项目,杀菌消毒的效果与最终产水效果息息相关,产水水质假如达不到相关标准,同时影响生产质量,这一切连锁反应,都来自于杀菌消毒方法的选择是否准确,接下来我们就来介绍一下纯化水设备如何杀菌消毒?纯化水设备为什么要消毒?了解方法之前我们首先来了解一下纯化水设备为什么要杀菌消毒?纯化水设备在使用一段时间过后可能有微生物繁殖、细菌繁殖,这严重影响纯化水设备的最终产水效果,因此需要在纯化水设备上加装杀菌消毒装置,纯化水设备有几种消毒方式?1、紫外线杀菌消毒方法在纯化水设备当中,紫外线杀菌是常用的杀菌方法,紧要有杀菌、降解TOC和破除臭氧的作用。
它可以减慢水系统中的新菌落生产速度进而影响生物膜的形成,但对已经生成的生物膜是无效的,只对浮游微生物部分有效。
紫外线杀菌的效果有紫外线的强度、紫外线的光谱度和照射时间决议。
当波长为253.7mm时可以获得优质的杀菌效果。
2、臭氧杀菌消毒方法臭氧杀菌通过氧化作用破坏微生物膜的结构,可以灭杀细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等,还能够破坏肉毒杆菌霉素。
在制药纯化水设备系统中,纯化水水罐、各种过滤器、膜和调配管网系统中都会有微生物繁殖和繁殖,臭氧能够有效除掉水中的卤化物并降解生物膜,同时没有残留物,是目前纯化水系统和高纯水系统中能连续去除细菌和病毒的好方法。
臭氧杀菌方法已经成为国内外主流的制药纯化水消毒方式。
3、巴氏杀菌消毒方法巴氏消毒用于纯化水设备正常运行时的微生物抑制。
经过巴氏消毒后的纯化水设备系统仍然有小部分无害或者有益、较耐热的细菌,同时消毒操作时间相对较长,常采用80℃以上的热水循环一两个小时才略完成巴士消毒。
优点是可以有效的掌控纯化水系统中的微生物污染水平在50CFU/ml,而且可以掌控纯化水设备的内毒素在5EU/ml的水平。
纯化水系统原理
纯化水系统原理是通过一系列的物理、化学或生物过程,将水中的杂质、污染物或微生物去除,使水达到一定的纯净度或安全标准。
下面将介绍几种常见的纯化水系统原理:
1. 活性炭吸附:活性炭是一种具有很高比表面积的材料,能够有效吸附水中的有机物、氯和臭味等杂质。
水经过活性炭层时,这些杂质会被吸附到活性炭上,从而净化水质。
2. 离子交换:离子交换是一种通过树脂中的离子与水中的离子发生置换反应,去除水中的杂质的方法。
常见的离子交换器有阴离子交换器和阳离子交换器,它们可以去除水中的硬度物质、重金属离子和一些无机盐等。
3. 膜分离:膜分离技术是利用半透膜对水中的溶质进行分离的方法。
常见的膜分离技术有反渗透、超滤和微滤等。
这些膜可以有效去除水中的微生物、有机物、颗粒物和高分子物质。
4. 紫外线消毒:紫外线消毒是利用紫外线的照射杀灭水中的微生物的方法。
通过让水经过紫外线灯管的照射,紫外线可以破坏微生物的核酸结构,从而达到灭菌的目的。
5. 臭氧氧化:臭氧氧化是利用臭氧氧化反应去除水中的有机物和微生物的方法。
臭氧能够氧化降解水中的有机物,同时也具有杀灭微生物的能力。
通过以上的纯化水系统原理,可以去除水中的有机物、无机物、
微生物和其他污染物,提供符合要求的纯净水。
不同的原理可以结合使用,以达到更高的纯化效果。
纯化水规定纯化水是一种经过特殊处理,净化后达到符合人体饮用和使用要求的水。
纯化水广泛应用于工业、农业、医疗、实验室等领域,对我们的日常生活也有着重要的影响。
为了确保人们使用的纯化水质量达标,许多国家和地区都制定了相关的规定和标准。
首先,对于纯化水的原水源要求非常严格。
一般来说,纯化水的原水可以选择自来水、井水、河水等来源,但需要经过多重处理工艺,去除其中的杂质和污染物。
例如,需要进行沉淀、过滤、消毒等步骤,确保水中的有害物质含量达到标准。
其次,纯化水的处理工艺应当经过科学论证,确保能够有效去除水中的污染物。
根据水质的不同,可以采用不同的处理工艺,如活性炭吸附、反渗透膜过滤、紫外线消毒等。
这些工艺应当设备齐全、运行正常,确保纯化水的质量稳定可靠。
此外,纯化水在处理过程中还需要添加一些化学药剂,以保持水质的稳定性。
例如,可以添加适量的抗氧化剂、杀菌剂等,防止水质在储存和输送过程中发生变化。
这些化学药剂应当符合国家的相关要求,对人体健康无害。
最后,纯化水在储存和输送过程中也有一定的规定和要求。
一般来说,纯化水应当存放在密封的容器中,避免与空气、灰尘等接触。
在输送过程中,要注意保持纯化水的温度适宜、不受污染。
如果纯化水需要长时间储存,可以考虑添加防腐剂等物质,保证水质的稳定性。
总结起来,纯化水的规定主要包括原水源要求、处理工艺要求、化学药剂要求以及储存和输送要求。
这些规定的制定是为了确保人们使用的纯化水质量稳定可靠,对人体健康没有危害。
同时,也为纯化水生产企业提供了明确的标准和指导,促进了行业的规范发展。
我们作为消费者,也要选择符合规定要求的纯化水,保障自己和家人的健康。
水的纯化方法水是我们生活中必不可少的一种物质,但是自然界中的水并不都是纯净的,包含着各种杂质和污染物。
人们需要对水进行净化处理,以达到人类生活和工业生产的需求。
本文将介绍常见的水的纯化方法。
一、物理纯化方法1. 沉淀法沉淀法是一种利用物理方法进行水的净化的过程。
它将杂质和污染物沉淀到水底部,用清洁的水抽走上层的清水的方法获得纯净水。
一般情况下,沉淀法的废水会被过滤或处理后排放掉。
2. 过滤法过滤法是一种将水制成通过滤器和其他物理分离屏障的方法。
这种方法可以起到去除颗粒和悬浮物的作用。
过滤法分为多层过滤、砂滤、碳滤、树脂交换器等,不同的过滤方法可以去除不同的污染物和颗粒杂质。
3. 蒸馏法蒸馏法是一种利用机械过程分离水中杂质的方法。
这种方法主要是利用水和化合物沸点不同的特性,通过加热水让水汽化,再将水汽在冷凝器中凝结成纯净的水。
基本上,这种方法可以去除水中的所有杂质,包括病菌和化学物质。
4. 冷凝法5. 气浮法气浮法是一种通过气泡将悬浮物从水中分离出来的方法。
这种方法可以有效去除悬浮物和颗粒物,因为气泡能够将悬浮物往上升,将污染物从水中分离出来。
气浮法可以用于去除沉积池中的悬浮物,或者处理一些污染比较严重的废水。
1. 活性炭吸附法活性炭是一种极具吸附能力的物质,它可以吸附水中的化学物质和气味,从而提高水的质量。
这种方法主要适用于净化水中的化学成分和环境污染物,如重金属和有机化合物等。
2. 生化净化法生化净化法是利用生物的代谢能力来处理水中的污染物。
废水被流到处理池中,然后使用某种生物或微生物进行分解,并将污染物转化为有用的物质。
生化净化法可以适用于处理有机物废水,如厨房废水和污水处理等。
3. 植物处理法植物处理法是一种利用植物进行水处理的方法,主要利用植物的根系吸收水中的有机物和污染物,使水质得到改善。
这种方法适用于河流、湖泊和水库的治理,可以有效地去除废水中的一些有机物和重金属等物质。
结论水的纯化方法多种多样,适用于不同类型的水质。
药厂纯化水设备具体工作内容药厂纯化水设备具体工作内容概述药厂纯化水设备是指用于生产药品的纯化水处理系统,其主要作用是将自来水、地下水等原始水源经过一系列的处理工艺,去除其中的杂质、微生物等有害物质,使其达到符合药品生产标准的纯净水。
工艺流程药厂纯化水设备的工艺流程一般包括以下几个步骤:1. 原始水源处理:将自来水、地下水等原始水源进行初步处理,包括混合、加氧、澄清等。
2. 预处理:对初步处理后的原始水进行预处理,包括过滤、软化等,去除其中的微粒和硬度成分。
3. 反渗透:采用反渗透技术对预处理后的原始水进行进一步脱盐和除菌。
4. 离子交换:通过离子交换树脂对反渗透后的纯净水进行再次脱盐和去除微量离子。
5. 紫外线消毒:对离子交换后的纯净水进行紫外线消毒,杀灭其中可能存在的细菌和病毒。
6. 微生物检测:对消毒后的纯净水进行微生物检测,确保其符合药品生产标准。
设备组成药厂纯化水设备主要由以下几个组成部分:1. 原水处理系统:包括混合、加氧、澄清等工艺设备。
2. 预处理系统:包括过滤器、软化器等工艺设备。
3. 反渗透系统:包括反渗透膜、压力容器等工艺设备。
4. 离子交换系统:包括离子交换树脂、离子交换柱等工艺设备。
5. 紫外线消毒系统:包括紫外线灯管、反应器等工艺设备。
6. 微生物检测系统:包括微生物检测仪、培养皿等实验室设备。
具体工作内容1. 原水处理系统的具体工作内容:(1)混合:将自来水和地下水按照一定比例混合,以达到一定的水质要求。
(2)加氧:在混合后的原始水中加入氧气,以促进后续处理过程中微生物的繁殖和代谢。
(3)澄清:通过澄清器等设备对原始水进行初步的澄清处理,去除其中的大颗粒物质和浮游生物。
2. 预处理系统的具体工作内容:(1)过滤:通过过滤器等设备对原始水进行进一步过滤,去除其中的微小颗粒和悬浮物。
(2)软化:通过软化器等设备对原始水进行软化处理,去除其中的硬度成分。
3. 反渗透系统的具体工作内容:(1)反渗透膜:采用反渗透膜对预处理后的原始水进行进一步脱盐和除菌,去除其中的无机盐、有机物质和微生物等。
1 目的为了确保15 T/H 纯化水制备系统的正常运行,延长设备的使用寿命,保证纯化水的质量,满足研发、生产的需求,特制定本规程。
2 使用范围本规程适用于本公司试剂研发、生产所用15 T/H 纯化水系统的操作过程。
3 定义与术语3.1 纯化水:纯化水是指经蒸馏法、反渗透法或其他适宜方法制备的供药用的水,不含任何附加剂。
以饮用水(或自来水)为原水,经过一定方法去除水中杂质、粒子、悬浮物等后得到的符合标准要求的水。
本纯化水是用二级反渗透法+EDI 系统制备。
3.2 反渗透膜:用特定的高分子材料制成的具有选择性半透性能的薄膜。
它能够在外加压力作用下,使水溶液中水和某些组分选择性透过,从而达到纯化或浓缩、分离的目的。
3.3 反渗透:又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。
3.4 EDI:EDI(Electrodeionization)又称连续电除盐技术,它科学地将电渗析技术和离子交换技术融为一体,通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生。
3.5电阻率:电阻率为某一温度下,一般为25°C,边长为一厘米的立方体水柱的相对两侧面间的电阻值,其单位为欧姆•厘米。
3.6 电导率:电导率的物理意义是表示物质导电的性能。
电导率越大则导电性能越强,反之越小。
电导率为电阻率的倒数,在国际单位制中,电导率的单位称为西门子/ 米(S/m),其它单位有:mS/cm, S/cm,卩S/cm。
3.7 脱盐率:表明设备除盐能力的指数,一般通过电导率测定计算。
电导率测定是用电导率仪测定原水电导率和渗透水电导率,根据下列公式计算,保留三位数字。
脱盐率=(原水电导率卩s/cm渗透水电导率卩s/cm)原水电导率卩s/cm x 0%。
3.8 渗透水:经设备处理后所得的含盐量较低的水。
采用紫外线技术生产纯化水——消毒、降解TOC、脱除余氯组合起来的一款利器
2010-10-12
越来越多的制药生产厂家需要遵照各种生产标准和产品质量标准,制药、营养品、化妆品、医疗保健和生物科技等行业的纯化水质量标准也变得越来越严格。
在这篇文章中,海诺威(Hanovia)工业市场经理Halim Mirza和中国区商务发展经理徐莹共同向读者阐述了在纯化水制备过程中,紫外线技术如何将杀菌、降解TOC 和脱除余氯结合起来,确保更高品质的纯化水,同时紫外线技术的应用可以有效地减少生产厂家对化学消毒剂的依赖,避免反渗透膜的生物污染。
简介
UV技术最初应用于市政饮用水的消毒。
自从40多年前这项技术面市以来,它在全球范围内应用于包括制药、生物制品、化妆品和营养品生产等众多行业的纯化水消毒杀菌、降解TOC(总有机碳量/总可氧化碳量)、脱除余氯、和臭氧及氯胺的降解。
水在制药、生物制品、化妆品和营养品生产过程中是用量最大的物料。
由于生产标准的日趋严格,人们采用了越来越复杂的技术屏障和消毒方式,来确保纯化水的安全。
制药业和其他行业的生产过程,由于生产工艺要求易造成微生物污染和生物污染,而紫外线可以作为一道有效的屏障,确保纯化水水质不对任意生产工艺或阶段产生影响,同时确保工艺下游的处理设备也能最优运行,从而减少停机频次或时间。
紫外线工作原理
紫外线(UV)是介于可见光和X射线之间的电磁波谱。
典型的紫外线消毒系统包含一个不锈钢的紫外线反应器,一支石英套管,一支紫外线灯管和相应的电器配件。
待处理的水从不锈钢反应器的一端进入,经过整个处理器,再从另一端排出。
依据不同类型的紫外线灯,紫外线消毒技术可分为两种类型——低压和中压。
低压紫外线灯是单色紫外线输出(单一波长限制在254nm),而中压紫外线灯是多频紫外线输出(输出范围是185-400nm)。
通常来说,低压系统适用于流体小,间歇性流动的工况下,而中压系统技术更适合大流量项目的使用。
消毒
波长在185-400nm之间的紫外线(也称紫外线C)有强大的杀菌效果,其中波长为265nm时杀菌效果最佳。
在这些波长范围内,紫外线通过穿透微生物的细胞膜,破坏微生物的DNA,使得微生物不能继续繁殖再生,从而有效地达到杀灭的效果。
相比其他杀菌方法,紫外线有很多明显的优势。
特别是与化学杀菌剂不同处在于,紫外线杀菌不会将有毒物质和残余物质带入纯化水中,不会改变流体的化学成分、气味和pH值。
这一特点在制药业和相关行业至关重要——进水的化学剂量往往能改变产品的特性。
TOC的降解
波长小于200nm的紫外线能有效分解水中的有机微粒,特别是低分子量的污染物,比如总有机碳(TOCs)。
在这些波长范围内,紫外线通过两种方式起作用:第一种是紫外线的能量直接分解有机物内部的化学键,叫做直接光解;第二种是水分子的光解,分离出带电羟基OH-同样对有机物有分解作用。
降低TOC在离子交换供水系统中特别重要。
在离子交换供水系统中,有时官方药典规定的有机物水平很可能达不到。
使用紫外线减少TOC的另外一个优势就是,降解TOC的紫外线灯也能产生高强度波长为254nm的紫外线,从而提供了相应的紫外线消毒。
脱氯作用
许多制药厂的水源采用市政供水。
50多年来,余氯被广泛应用于对水的消毒。
当氯被加入水中,与水中自然形成的腐殖酸、富里酸和其他物质发生反应,就形成了三卤甲烷化合物(THMs)。
由于某些三卤甲烷化合物已被证实对实验室动物有致癌作用,所以一些监管机构,比如美国环境总署(USEPA),就针对三卤甲烷设定了个人饮用水污染物的最大限值。
(自1979年以来,美国环境总署规定水中的三卤甲烷的最大限值为100ppb)另外,由于氯的特性,会对净化水设备,例如反渗透膜和DI树脂设备造成损坏。
因此,氯一旦完成了其消毒功能,就必须去除掉。
至今,有两种脱氯法使用最为广泛,一种是粒状活性炭(GAC)过滤器,另一种是添加中性化学物质,比如亚硫酸氢钠和偏亚硫酸钠。
这两种方法有各自的优点,但它们也有许多严重的缺点。
粒状活性炭过滤器因其自身多孔状特性和饱含营养的环境,很容易变成一个细菌的滋生地。
脱氯化学物质比如亚硫酸氢钠,通常在反渗透膜之前的位置加入,一方面提供细菌滋生所需的条件,另一方面会导致生物膜的产生。
另外,这些化学物质处理起来具有危险性,而且还会出现因人为失误而造成过量投加或不足量投加的危险。
紫外线技术在脱氯方面的应用日益流行,它有效避免了粒状活性炭过滤器或者化学方法的缺点,并能够有效去除游离氯和氯化合物,去除余氯、杀菌双剑合并。
波长在180-400nm的紫外线能产生将游离氯分离生成盐酸的光化反应。
分解游离氯的峰值波长是180nm-200nm,而分解氯化合物(mono-、di-、tri-氯化合物)的峰值波长范围245nm-365nm。
用于脱氯的紫外线用量的多少取决于氯的总含量、游离氯和化合氯之间的比率,有机物的背景值以及余氯的预期的目标浓度。
使用紫外线脱氯的其他重要优势在于:
¨ 可以有效杀灭微生物,有效控制全线的微生物含量
¨ 可以有效降解总有机碳(TOC)
¨ 可以消除使用硫酸氢盐的安全隐患
¨ 可以排除微生物进入反渗透膜的风险(与活性炭或投加化学药剂方式相比)¨ 可以总体改善水质
和其他脱氯技术一样,在既定流量下的紫外线用量取决于多个工艺参数,其中主要包括:
¨ 工艺用水的紫外线穿透率 (T10)
¨ 水中有机物含量
¨ 水中原始的氯含量和预期达到的氯含量
脱除余氯案例分析——美国宝洁公司
位于美国佐治亚州的宝洁生产车间安装了海诺威的紫外线脱氯系统。
设备安装在两级反渗透膜装置之前。
此前,该公司使用硫酸氢钠来脱除水中的余氯。
在紫外线设备安装后的试运行阶段,宝洁公司注意到反渗透膜的清洗频率大幅下降——从原来的每月8次清洗大幅下降到每月2次清洗,每年共节约七万元美金。
一方面,海诺威紫外线脱氯系统有效地将水中的余氯降低到预期浓度;另一方面,通过紫外线的照射起到了杀菌的效果,水中的微生物的含量大大降低,降低了后续反渗透膜的生物负荷。
因此,反渗透膜停机维护的频率也大大减少。
更有效地控制纯化水生产过程中的微生物,可以极大提升反渗透膜的性能,减少系统停机的频次和时长,也大大节省了系统清洗(CIP)的化学药剂和人力劳动成本。
紫外线系统的安装位置及作用
用于消毒、减少TOC、脱除余氯和其他非消毒应用的紫外线系统能安装在纯化水系统的各个环节,从专业角度分析我们为每一种应用定义了最佳安装位置。
大多数纯化水系统可分为两个阶段:纯化水生产系统和纯化水分配系统。
在纯化水制备阶段,通常使用紫外线设备对水进行消毒,去除水中余氯,或者用于对总有机碳(TOC)进行分解。
在纯化水的分配阶段,紫外线设备可用于消毒和臭氧的分解。
需要注意的是,当紫外线设备用于TOC降解时,在系外线设备后应加装一套除盐设备。
需要辅助设备的原因是,紫外线对有机物经行光化学分解后,会产生一部分带电分子,因此除盐设备中的离子交换树脂可将带点分子去除。
对现有管道和系统进行紫外线系统安装或改造非常简单, 只要做好场地的准备工作,安装只需很短的时间,不会长时间影响生产。
一旦安装完成,处理厂可以一天24小时不间断运行,在进行日常的系统维护和清洗(CIP)时,无需关闭紫外线系统。
最新的、经过验证的紫外线灯的使用寿命很长(通常超过12000小时)。
当需要更换紫外线灯的时候,步骤相当简单,通常由没有经过专门训练的现场人员就可以完成。
结论
紫外线设备在纯化水生产过程中是非常关键的一部分,它可以实现对纯化水中微生物的全线控制和确保纯化水的品质。
同时,它也大大减小了反渗透膜的生物污染,延长了两次CIP之间的时间间隔,并减少就地CIP过程中的化学物品使用量。
使用紫外线设备有诸多优势,如:它安装简单,不会对生产过程造成任何干扰或导致停产,设备维护简单,现场人员即能完成操作和维护。
由于处理过程中没有化学物质的参与,所以不会影响产品的稳定性。
另外,产品也不会含有任何不需要的化学残留物、颜色或者气味。