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纯化水制备的方案及流程

纯化水制备的方案及流程

纯化水制备的方案及流程纯化水制备从上世纪80年代下半期开始使用反渗透(RO)法以来,经过二十多年的演变和发展,在制药生产企业和纯化水设备制造企业技术人员的努力下吸取国外先进的制水工艺,从单件、单台设备的制造、组装发展到目前使用的一套完整的纯化水制备流程,其可由五个部分组成:预处理(也称前处理装置)、初级除盐装置、深度除盐装置、后处理装置、纯化水输送分配系统。

1常见的纯化水制备流程1.1预处理装置作为原水的城市自来水虽然已经达到饮用水标准,但仍残留少量的悬浮颗粒,有机物和残余氯、钙、镁离子,为了把这些杂质除去需要对原水进行预处理。

在这一组功装置里常规的配置,由原水泵、精砂过滤器、活性炭过滤器和软化器组成。

1.1.1 原水泵把原水输送到预处理系统中是预处理装置流体移动的动力源。

1.1.2 精砂过滤器过滤介质为颗粒直径不等的石英砂,装填一定厚度依靠过滤方式除去水中的悬浮状态的颗粒物质,当滤材孔径被堵塞后,可用反冲办法进行清洗再生。

1.1.3 活性炭过滤器其是一组由多孔状的颗粒活性炭为滤材装填而成的过滤器,起吸附作用,能除去原水中的有机物、残氯等。

活性炭吸附容量大,比表面积高,可达500~2000m2/g,可把水中的有机物、游离的余氯、气味、色泽都可以除去。

1.1.4 软化装置常用的为钠离子软化器,原水中的硬度主要是由Ca++、Mg++组成。

软化器中的阳离子交换剂中的钠离子与水中的Ca++、Mg++进行交换取代使水质软化。

其交换原理如下:2RNa++Ca ++→R2Ca+2Na+2RNa++Mg++→R2Mg +2Na+当软化器中阳树脂的Na+完全被取代就会失去交换能力,在树脂失效后应对其再生处理,以便恢复交换能力,再生剂可以选用NaCl(氯化钠),其来源广泛,方便使用,价格便宜,效果良好。

再生原理如下:R2Ca+2Nacl→2RNa+CaCl2R2Mg+2Nacl→2RNa+MgCl2原水中的Ca++、Mg++离子容易形成水垢,使反渗透膜元件堵塞,影响水的通量。

纯化水系统制备操作规程(参考Word)

纯化水系统制备操作规程(参考Word)

目的:规范纯化水的制备操作。

范围:纯化水系统及分配系统。

职责:纯化水系统操作人员。

规程:1.制备1.1开机前的准备1.1.1检查水位控制开关是否灵敏,泵电源是否接好。

1.1.2打开原水箱出水阀,纯化水贮罐出水阀,纯化水输出阀,关闭原水排污阀,纯化水贮罐排污阀。

1.1.3打开原水箱进水阀。

1.1.4合上外部总电源开关。

1.1.5打开合上相应的管道球阀。

1.2手动开机顺序1.2.1打开控制主电源开关,电源接通,电导仪均通电,电源指示灯和各种相应状态指示灯亮。

1.2.2开启设备至手动位置。

1.2.3依次打开进水阀、浓水电磁阀、原水泵、絮凝剂加药泵、一级高压泵、阻垢剂加药泵、二级高压泵、氢氧化钠加药泵开关至手动位置,如纯化水贮罐不在高水位时,各泵开始工作,各指示灯亮。

1.2.4打开终端水泵,如纯化水贮罐不在低水位,纯化水泵工作,则紫外灯点亮。

1.3手动关机顺序1.3.1依次关闭终端水泵、氢氧化钠加药泵、二级高压泵、阻垢剂加药泵、一级高压泵、絮凝剂加药泵原水泵、浓水电磁阀开关。

1.3.2关闭手动开关1.3.3关闭控制电源开关1.3.4关闭原水箱出水阀,纯化水贮罐出水阀,纯化水输出阀,原水箱进水阀。

1.4自动开机和关机:1.4.1开机:打开控制电源开关,开启设备至自动位,系统自动运行。

1.4.2关机:关闭自动开关、关闭控制电源。

2. 设备、设施的清洗2.1石英砂过滤器的清洗2.1.1当石英砂过滤器的前后压力差达到0.05Mpa时,须进行反冲洗。

2.1.2关闭过滤器的进水阀、出水阀、打开上排阀、反洗阀。

2.1.3打开控制电源、手动开关、原水泵进行反冲洗。

2.1.4反冲洗的流速视滤料的膨胀程度而定,一般为15-20m/h的反洗排水。

2.1.5反冲洗的时间一般为30分钟,反洗至排水澄清为止。

2.1.6关闭过滤器的上排阀、反洗阀,打开进水阀、出水阀。

2.1.7正冲洗的时间一般为20分钟,正洗至排水澄清为止。

2.2活性炭过滤器的清洗2.2.1当活性炭过滤器的前后压力差达到0.05Mpa时,须进行反冲洗。

纯化水制备工艺流程

纯化水制备工艺流程

纯化水制备工艺流程纯化水制备工艺流程是一项非常重要的技术,用于去除水中的杂质和有害物质,以获得纯净的水。

以下是一种常见的纯化水制备工艺流程。

首先,我们需要准备原水。

原水可以是自来水、地下水或其他来源的水。

在准备原水时,需要考虑水质的特点和所需的水质标准。

第二步是预处理。

预处理的目的是去除原水中的悬浮固体、沉淀物和大部分的有机物。

预处理通常包括过滤和沉淀。

过滤通常使用沙滤器或活性炭滤器来去除悬浮固体和有机物,沉淀则通过沉淀池来去除颗粒状物质。

第三步是软化处理。

软化处理的主要目的是降低水中的硬度。

硬度通常是由钙和镁离子引起的,它们会在水中形成水垢。

软化处理可以使用离子交换树脂或化学物质(如磷酸盐)来去除水中的钙和镁离子。

第四步是反渗透处理。

反渗透是一种通过半透膜去除水中的溶解有机物、无机物和微生物的方法。

反渗透膜通常由聚酯、聚醚和聚酰胺等材料制成。

在反渗透过程中,水被推动通过半透膜,而溶解物和微生物则被滞留在膜上。

第五步是高级氧化处理。

高级氧化是一种利用氧化剂(如臭氧、氢氧化氢或过盈酸)来去除水中有机物和微生物的方法。

高级氧化能够有效地分解水中的有机物,使其转化为无害的物质。

最后一步是消毒处理。

消毒是一种在水中杀灭或去除病原体和微生物的方法。

常用的消毒剂有臭氧、次氯酸钠和紫外线。

消毒能够有效地杀灭水中的微生物,保证水的卫生安全。

以上就是一种常见的纯化水制备工艺流程。

在实际应用中,可以根据需要对工艺流程进行调整和优化,以获得更好的纯化水质量。

纯-水-制-备-操-作-规-程

纯-水-制-备-操-作-规-程

··纯水制备操作规程目录1操作范围 (03)2操作人员 (03)3纯水系统工艺流程图平面布置图 (03)4操作控制点及检测频率 (03)5操作内容 (04)5.1预过滤操作 (04)5.2 活性炭过滤器巴氏消毒 (05)5.3精密过滤器操作 (06)5.4 PH值调节装置操作 (06)5.5反渗透(RO)操作 (06)5.6 EDI装置操作 (09)5.7纯水系统操作 (11)5.8 纯水分配系统级EDI装置巴氏消毒 (11)5.9纠偏措施 (12)6记录 (12)1 操作范围本操作规程是为新兴凌云医药化工有限公司制定,使用单位应严格按照本规程操作。

包括纯水制备的操作过程、日常维护、运行监控、设备清洗等。

2 操作人员制水岗位操作人员负责上述各项操作。

3 纯水系统工艺流程布置图、平面布置图纯水系统工艺流程图、纯水系统平面布置图(见附件)。

4工艺控制点及检测频率5 操作内容5.1 预过滤操作5.1.1 工艺说明本系统的预过滤设备包括机械过滤器、活性碳过滤器、软化器。

机械过滤器主要用来过滤水中的物理杂质,去除水中的悬浮物及部分胶体,控制污染指数(SDI≤4);活性碳过滤器主要用来吸附水中的有机物、胶体物质及部分无机离子,使余氯≤0.1mg/L;软化器主要用来去除水中的钙、镁离子浓度,防止反渗透膜结垢。

5.1.2 设备运行设备运行时,打开总进水阀、原水泵进水阀、出水阀,过滤器进水阀、出水阀即可向下级设备供水。

在连续生产过程中,过滤阀门一直保持开启状态,每班分别记录过滤器的进、出口压力,当过滤器的进出口压差大于0.1Mpa时应进行反冲。

一般情况下,每24小时反冲洗一次。

压差大于0.15Mpa后,更换滤料。

5.1.3 机械过滤器的反冲机械过滤器反洗时,打开总进水阀, 原水泵进水阀、出水阀,过滤器反洗阀、反洗排放阀,直至目测出水清澈透明为止。

一般为10分钟.(活性炭过滤器反冲与此相同)5.1.4 软化器的运行5.1.4.1 工艺说明该系统软化器采用富莱克9500自动控制阀,对软化器的运行、反洗、吸盐慢洗、盐箱补水、正洗进行控制,每生产15m³软化水,设备自动再生一次。

纯化水制备系统工艺流程

纯化水制备系统工艺流程

分系统
1、材质:AISI316L不锈钢; 2、管道坡度:5%; 3、阀门:3D要求,避免死角;
1、储罐分类:立式和卧式;优选立式。 2、储罐周转或循环周转:储罐容积与输送泵的流量比。 3、纯化水储存温度位置在18~20℃,超过25℃系统微生物容 易滋生。 4、呼吸器:定期灭菌和完整性测试 5、液位传感器:静压式、电容式(目前常用)、差压式 6、喷淋器:固定式和旋转式。 7、监测项目:回水TOC、回水电导率、回水流速 (≥0.9m/s)、回水温度、液位、储罐温度、回水压力 8、扬程泵:内表面316L不锈钢泵,Ra<0.5um;自排尽功 能。
1、目的:脱盐,除去大量细菌、内毒素、胶体和有机大分 子。 2、RO膜:中空纤维式、卷式、板框式和管式。常用卷式。 3、RO膜材质:醋酸纤维膜和芳香聚酰胺类。 4、RO清洗:标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水 水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%。 5、根据水质(结垢性质)选用清洗剂。 6、脱盐率>95%; 7、监测:电导率(≤15us/cm)
浊度:1L水中含有1mgSiO2所构成的浊度为一个标准浊度单位。 SDI:水中颗粒、胶体和其他能阻塞各种水净化设备的物体含量。
4、处理:以3~10倍设计流速反冲洗30min。
换热器 (巴氏消
毒)
1、目的:通过树脂中Na+来交换钙、镁离子而降低水的硬 度,防止钙镁离子在RO膜表面结垢; 2、软化器出水硬度:<1.5mg/L; 3、再生:NaCl,重新交换钙、镁离子。
4.1巴氏消毒80~85℃热水循环1h。
4.2 H2O2消毒浓度为0.15%,消毒1h。
5、反冲洗。
多介质过滤器 (机械过滤器)
活性炭过滤
余氯

纯化水制备工艺

纯化水制备工艺

纯化水制备工艺纯化水是指将自来水或其他来源的水经过一系列处理工艺,去除其中的杂质、病原菌、有机物和无机盐等物质,以获得高纯度、无微生物、无溶解固体的纯净水。

下面介绍一种常见的纯化水制备工艺。

1. 原水预处理:将自来水或其他水源经过一系列处理步骤,去除其中的大颗粒溶解固体、悬浮颗粒和有机物。

预处理步骤可以包括过滤、沉淀、混凝和气浮等。

过滤可以使用活性炭、砂子、石英砂等材料,将大块颗粒物和悬浮物去除。

2. 反渗透处理:将经过预处理的水送入反渗透膜系统中,通过高压力将水逆向通过半透膜,使溶于水中的无机盐、微生物和有机物分离出来。

反渗透膜的孔径很小,能过滤掉绝大部分溶解固体和微生物,同时保留水分子,从而得到相对较为纯净的水。

3. 离子交换:通过离子交换树脂将残留的离子去除,进一步提高纯化水的质量。

离子交换树脂能去除水中的阴离子和阳离子,例如硝酸盐、硬度物质和重金属离子等。

树脂一般分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂,根据水中存在的离子种类选择合适的树脂。

4. 紫外线消毒:为了进一步杀灭水中可能残留的微生物,如细菌、病毒和真菌等,将纯化水经过紫外线照射。

紫外线能够破坏微生物的细胞结构和核酸,从而实现消毒的目的。

这一步骤可供选择,主要取决于水的用途和安全要求。

5. 二次反渗透处理:在上述步骤之后,如果需要进一步提高水的纯度和去除残留的溶解固体,可以再次使用反渗透膜进行处理。

这一步骤通常用于对水质有较高要求的行业,如制药、电子和化工等。

以上是一种常见的纯化水制备工艺,不同行业和应用领域可能还有其他工艺步骤或配套设备。

根据实际需要,可根据水质要求和水的用途进行调整和优化。

制备纯化水的关键是根据水源的特点和纯化目标选择合适的工艺步骤,确保获得满足要求的高纯度水。

继续写相关内容:6. pH调节:纯化水的pH值对于不同的应用领域具有重要影响。

在某些特定的工业生产中,需要调节纯水的酸碱度,以确保最佳化学反应和产品稳定性。

纯化水生产和工艺流程

纯化水生产和工艺流程

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1. 原水预处理。

(1)原水进水,来自自来水、井水或其他水源。

纯化水的制备

纯化水的制备

实训纯化水的制备一、实训目的和要求1、通过纯化水制备的岗位操作,掌握纯化水制备的基本原理和质量要求;2、掌握纯化水制备的工艺流程、主要设备构成和作用;3、熟悉纯化水制备的操作规程;二、原理(一)概述1、纯化水的质量标准2005年版中国药典规定:项目纯化水来源本品为蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜方法制的水性状无色澄明液体,无臭、无味酸碱度PH 符合规定氨<0.3ug/ml氯化物、硫酸盐与钙盐、二氧符合规定化碳、不挥发物、易氧化物硝酸盐 <0.06ug/ml亚硝酸 <0.02ug/ml重金属 <0.5ug/ml细菌总数 ≤100个/ml(二)、纯化水的概念和主要制备方法 1、纯化水:指用蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的供药用的水,不含任何添加剂。

常用的制备方法有如下三种:方法一方法二方法三(三)本实训基地的纯化水制备总体工艺流程图:预处理原水泵混床泵(一级反渗透) (四)纯化水的制备工艺流程和各组成部分的作用:工艺流程和设备各组成的作用:(1)原水(饮用水)经过原水泵进行增压,水压不低于0.1Mpa(1kg)。

(2)多介质过滤器(石英砂过滤器):内装不同粒径的石英砂,可滤除原水中的悬浮物和胶体以及较大颗粒的杂质。

反洗方式有手动和自动两种。

自动反洗是指可设定再生周期后自动进行反洗,一般设定反洗周期为7天,实际生产中根据水质变化而调整反洗时间。

(3)活性炭过滤器:内装活性炭,可除去原水中的余氯、胶体以及小分子有机物。

反洗方式有手动和自动两种。

自动反洗是指可设定再生周期后自动进行反洗,一般设定反洗周期为7天,实际生产中根据水质变化而调整反洗时间。

(4)软化器:结构为钠型阳离子交换树脂。

通过阳离子交换作用,可将原水中导致结垢的钙、镁离子转化为钠离子,起到阻垢、软化作用。

可设定再生周期后自动进行再生,(再生用粗盐,严禁使用精制加碘盐),一般为7天,实际生产中根据水质变化而调整再生时间。

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纯化水制备工艺课程(一)水是一切有机化合物和生命物质的源泉,是人类赖以生存的宝贵资源。

水也是药品生产不可缺少的重要原辅材料。

制药工业中所用的水,特别是用来制造药物产品的水(纯化水和注射用水)的质量,直接影响药物产品的质量。

因此它必须同药品生产的其它原辅材料一样,达到药典规定的质量指标。

制药工业中大量使用的工艺用水的源水,来自自然界。

天然条件下的水在自然界的循环过程中,通过不断与空气、地表、地层接触及对岩石与土壤的溶解等作用而被污染,含有各种杂质。

各国药典均要求,制药用水应以符合饮用水标准的水为源水。

在自然界中,天然水中的杂质通常可以分为三类:第一类是悬浮物,其主要成分是泥沙、粘土、动植物残骸、微生物、有机物等;第二类是胶体,胶体颗粒是许多分子或离子的集合体,这种细小颗粒具有较大的比表面积,从而使它具有特殊的吸附能力,而被吸附的物质往往是水中的离子,因此胶体微粒带有一定的电荷;第三类杂质是溶解物,溶解物以分子或离子状态存在。

⑴水中的悬浮物;①藻类与原生动物;②泥沙和粘土;③细菌;④不溶性物质(2)溶解状物质①盐类物质;主要是钠盐、钙盐和锰盐。

②气体;在水体中,气体主要为二氧化碳、硫化物和有机物分解气体。

③胶体物质;胶体物质包括溶胶体和高分子化合物。

(三)制药用水制备方法选定原则制药用水系统除控制化学指标及微粒污染外,必须有效地处理和控制微生物及细菌内毒素的污染。

纯化水制备常用的水处理技术纯化水的质量取决于源水的水质及纯化水制备系统的组成和处理能力。

纯化水制备系统的配臵应根据源水水质、水质变化、用户对纯化水质量的要求、投资费用、运行费用等技术经济指标综合考虑确定。

①源水进水的含盐量在500mg/L以下时,一般采用普通的离子交换法去除盐类物质。

②对含盐量500~1000mg/L的源水,可结合源水中硬度与碱度的比值,考虑采用弱酸、强碱阳床串联或组成双层床。

③当源水的含盐量为1000~3000mg/L,属高含盐量的苦咸水时(一般指海水),可采用反渗透的方法先将含盐量降至500mg/L以下,再用离了交换法脱盐处理。

④目前制备纯化水普遍流行的方法是采用全膜法、双级反渗透法、一级反渗透加混床法、一级反渗透加EDI法等等;阴、阳树脂单床加混床处理方法正在被淘汰。

源水预处理系统在纯化水制备过程中的必要性及常用手段无论是直接采用离子交换系统或者先用电渗析法,再加上反渗透的系统,普通的自来水、地下水或工业用水往往都不能够满足离子交换树脂或反渗透膜对玷污物质的进水要求。

源水只有经过适当的预处理后,方能满足后道制水制备系统对进水的水质要求。

(四)纯化水中常用的源水预处理方法为使源水的水质达到一个预期的指标,以满足纯化过程对源水的要求,必须对源水进行预处理,源水预处理的主要对象是水中的悬浮物、微生物、胶体、有机物、重金属和游离状态的余氯等。

①源水中悬浮颗粒的含量小于50mg/L时,可以采用接触凝聚或过滤,即加入凝聚剂后,经过水泵或管道直接注入过滤器。

②当源水中碳酸盐硬度较高时,可以在去除浊度的同时,加入石灰进行预软化。

③当源水中的有机物含量较高时,可采用加氯、凝聚、澄清过滤等方法处理,若仍然不能满足后续工序的进水要求时,可增加活性炭过滤等去除有机物的措施④当源水中游离氯超过后续进水标准时,可采用活性炭过滤或加入亚硫酸钠等方法处理。

⑤如果后续处理工序采用反渗透或电法析等设备时,应在源水进放设备以前,再增设一个(组)精密过滤装臵,作为反渗透等设备的保护措施。

⑥如果后续工序对胶体状态的硅要求较高,可在加入石灰的同时加入氧化镁,以达到去除硅的目的。

⑦当源水中铁、锰含量较高时,应增加曝气、过滤装臵,去除铁和锰。

(五)预处理过程的原理1.混凝●混凝过程;混凝是水处理中对源水进行预处理的一个重要措施,处理的对象主要是水中的胶体物质。

●中和;混凝过程产生的正电离子与源水中带负电的胶体离子互相吸引,发生中和,消除了胶体粒子间的静电排斥力,成长为大分子颗粒并通过沉淀从过滤器中去除。

●过滤;凝聚和絮凝过程形成一个过滤层,进而包裹源水中的各种颗粒一起沉降。

●吸附;混凝药剂大多采用高分子物质,这些高分子物质在水中产生吸附作用,使源水中的颗粒形成大颗粒,再通过沉淀作用去除。

●表面接触;在絮凝过程中大量的颗粒表面相互接触,粘结成更大的颗粒物质,再通过沉淀去除2.过滤在水处理的沉淀、澄清过程中,源水通过混凝沉淀,源水中的悬浮物大部分已被去除,水质已经在很大程度上得到改善。

但此时水的浊度可能在10mg/L以下,达不到国标饮用水的标准,仍需以过滤的方式来去除水中悬浮的细小悬浮物和细菌。

源水过滤的主要设备为砂滤器,砂滤器采用的滤料多为石英砂、无烟煤和锰砂等。

3.吸附在水处理过程中,利用多孔的固体材料,使水中的污物吸附在固体材料空隙内的处理方法为吸附。

①活性炭吸附②离子交换树脂吸附4.软化■水处理中的软化主要靠软化剂,用以脱除钙、镁等阳离子,因为这类阳离子会影响水处理系统下游的设备(如反渗透膜、离子交换柱及蒸馏水机)的运行性能。

水软化树脂通常使用氯化钠(盐水)进行再生处理。

⑴软化器处理软化器通过离子交换过程,去除源水中的钙、镁离子其所采用的树脂为钠型阳离子交换树脂。

在软化器的离子交换过程中,水中Ca2+、Mg2+离子被RNa型树脂中的Na+离子臵换出来后存留在树脂中,使离子交换树脂由RNa型变成R2Ca或R2Mg型树脂。

原水硬度的去除目前采用两种方法;(既钠离了软化器、投加阻垢剂这两种方法)其中膜结垢是由于给水中的微溶盐在给水逐渐浓缩时超过了溶度积而沉淀到膜上。

因此必需防止碳酸钙、硫酸钙、二氧化硅等造成的结垢。

为了防止结垢造成化学污堵,可采用钠离了软化或投加阻垢剂的方法。

在反渗透装臵前设臵软化器,除去钙、镁硬度,在正常运行中不致产生结垢现象。

离子交换离子交换系统使用带电荷的树脂,利用树脂离子交换的性能,去除水中的金属离子。

离子交换系统须用酸和碱定期再生处理。

一般,阳离子树脂用盐酸或硫酸再生,即用氢离子臵换被捕获的阳离子。

阴离子树脂用氢氧化钠再生,即用氢氧根离子臵换被捕获的阴离子。

由于这种再生剂都具有杀菌效果,因而同时也成为控制离子交换系统中微生物的措施。

离子交换系统即可设计成阴床、阳床分开,也可以设计成混合床形式。

⑴离子交换的基本原理交换就是离子交换树脂上的离子和水中的离子进行等电荷反应的过程。

离子交换反应过程与很多化学反应过程一样,是可逆反应。

电渗析电渗析(EDR)使用的工艺同电法去离子法(EDI)相似,它公用静电及选择性渗透膜分离浓缩,并将金属离子从水流中冲洗出去。

由于它不含有提高离子去除能力和电流的树脂,该系统效率低于EDI系统,而且电渗析系统要求定期交换阴阳两极和冲洗,以保证系统的处理能力。

因此,电渗析系统多使用在纯化水系统的前处理工序上,作为提高纯化水水质的辅助措施。

电法去离子(EDI)电法去恼子(EDI)系统使用一个混合树脂床、选择性渗透膜以及电极,以保证水处理的连续进行,即不断获得产品水及浓缩废液,并将树脂连续再生。

⑴电法去离子的工作原理通过填充在电池模堆中的树脂吸附源水中的金属离子达到脱盐的目的。

通过给电池模堆的两端电极加直流电,使模堆的内部产生电位差。

这个电位差使源水中的阳离子向阴极方向的阳离子交换膜移动、阴离子向阳离子方向的阴离子交换膜移动,使阴、阳离子最终进入浓缩室。

随着脱盐量的增多,脱盐室的电阻率随之升高,电离分解成H+和OH-,使之经常保持脱盐室内的树脂处于再生状态,为高效连续脱盐创造了条件。

⑵电法去离子技术与普通的离子交换技术比较无化学污染;可连续再生;出水的纯度高;水的回收率高;反渗透使用反渗透法制备纯化水的技术是20世纪60年代以来,随着膜工艺技术的进步发展起来的一种膜分离技术,已经越广泛地使用在水处理过程中。

反渗透膜对于水来说,具有好的透过性。

反渗透工艺的操作筒单,除盐效率高,使用在制药用水系统中还具有较高的除热原能力,而且也比较经济。

⑴反渗透膜的分离处理过程反渗透膜的孔径大多≤1nm,其分离对象是溶液中的处于离子状态和相对分子质量为几百左右的有机物。

反渗透膜是一种只允许水通过而不允许溶质透过的半通透膜。

反渗透装臵及组合形式螺旋卷式反渗透组件;螺旋卷式反渗透装臵膜的组合方式,是在两层反渗透膜的中间夹一层出水导网,再密封。

即将成对的膜环绕着一个中心管收集渗透液体。

中空纤维式反渗透组件;中空纤维通常用内径42~50、外径约84~90的芳香聚酰胺材料的膜组成U形的管束。

反渗透在制水系统中的应用反渗透系统在制药用水系统中应用越来越多,越来越广泛。

目前,在一些新建或扩建的制药工程项目中,采用反渗透方法作为纯化水制备中除盐的首选方案。

反渗透装臵有各种不同的组合方式,不同的组合方式有着不同的适用范围。

一级反渗透系统;二级反渗透系统;一级反渗透系统+离子交换系统;一级反渗透系统+EDI;二级反渗透系统+EDI;超滤膜+反渗透+EDI(全膜法);超过滤过滤是水处理中另一种类型的膜分离技术。

超滤技术在液体处理的应用十分广泛,基于超过滤膜的分离范围十分宽广。

超过滤可以用来分离去除水中的有机体、各种细菌、热泪盈眶源物质、多数病毒,可以用于胶体、大分子有机物质的分离,可以分离多种特殊溶液。

超过滤的基本原理超滤为切向流过滤,是防止浓度极化造成滤速下降最有效的方法。

超过滤主要进行分子量级的分离,若采用正压或负压,会很快在超过滤膜的表面形成高浓度的凝胶层,造成过滤速度的急剧下降,而采用切向流的过滤方法正好克服了普通正压过滤或负压过滤法牟致命缺点,即当液体以一定的速度连续的流过超过滤膜表面时,在过滤的同时也对超过滤膜的表面进行着冲刷,从而使过滤膜的表面不会形成阻碍液体流动的凝胶层,保证稳定的过滤速度。

微孔过滤微孔过滤技术在水系统中起重要作用,设计中可选用的过滤器种类很多,它们用于各种不同的目的。

微孔过滤的类型按滤膜结构可分为深层过滤表面过滤和膜过滤;按滤膜作用可分为澄清过滤、预过滤和终端过滤。

过滤介质及其结构在制药用水制备中,通常使用微孔薄膜过滤器作为反渗透等除盐设备的保安过滤器、用水终端的除菌过滤以及制药用水贮罐的呼吸除菌过滤。

常用的滤材有以下几种。

①聚偏二氟乙烯;②聚丙烯;③聚砜;④尼龙;⑤聚四氟乙烯(PTFE);⑥金属复合膜;制药用水系统的贮存对于制药用水的使用来说,理想的水系统应是恒定地产水和恒定量的用水,不加贮罐。

系统制备多少水,工艺过程就即时地使用多少水。

事实上,药品生产的不同阶段对工艺用水的种类、用水时间、水的温度及数量各不相同,不可能恒定,生产的各种需要必然会造成用水高峰期,也会出现不消耗水的时间。

因此,制药用水的贮存方式成为工艺用水系统四大组成部分之一,即工艺用水的制备、贮存、分配输送和微生物控制。

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