纯水及超纯水应用中出现的问题及解决方法
怎么解决超纯水机出水电阻率、电导率不理想的问题?

怎么解决超纯水机出水电阻率、电导率不理想的问题?超纯水机出水电阻率、电导率不理想如何解决?本篇文章我将带大家认真了解。
一、电阻率低的常见原因一些用户在使用超纯水设备时,发现超纯水设备产水的电阻率偏离了设定值,导致出水水质不能实现使用标准。
那么超纯水设备产水电阻率低是怎么回事呢?1、超纯水设备产水电阻率变低可能受原水水质的影响,原水的电导率转变了产水自然受影响。
2、超纯水设备的机械过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器等被堵塞,而且没有及时进行反冲洗。
3、超纯水设备的反渗透膜元件受损或过期。
4、RO除盐率和产水量上升或下降时,没有及时进行清洗。
5、EDI系统进水CO2含量高,假如CO2含量大于10ppm,EDI系统就不能制备高纯水了。
6、EDI系统电流掌控上显现问题。
7、没有遵奉超纯水设备使用说明进行操作和维护。
二、电阻率低应当如何排查1、可以分析如下运行情况:各模块的平均电流;各模块的实际电流;淡水室和浓水室的压力;流量过低;运行情况随时间变动的趋势。
2、可以分析检测仪表:电极常数;校验;温度弥补;探头接线;仪表接地;取样流经探头的流量太小而导致取样很差。
3、可以分析进水以下参数:电导率;pH;CO2;硅含量;硬度;检查反渗透设备情况;对水质作试验室分析。
三、电阻率不稳定的原因超纯水设备中都会采用EDI装置,它将传统电渗析技术和离子交换技术相互结合,在电场力的作用下,通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过性作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,使水中离子作定向迁移,从而实现水的深度净化除盐。
电导率是指水中溶解性盐都呈离子状态,具有导电性。
溶解盐越多,离子也多,电导率就越大。
依据电导率的大小,可以间接表示水中溶解性固体的量,通过电导率能够初步确定水质情形。
从以上两段我们可以看出,解决电导率不稳定应从以下几个方面。
1、水质分析不足明细。
由于水质分析不足明细,对水中离子状物质的了解不足清楚,所采用的超纯水设备技术要求达不到产水标准。
影响EDI超纯水设备正常运行的原因及对策

影响EDI超纯水设备正常运行的原因及对策EDI超纯水设备是一种高精度的水处理设备,主要用于去除水中的离子、溶解性有机物和微生物等杂质,以生成高纯度的水。
然而,在实际运行过程中,EDI超纯水设备可能会遇到一些问题,影响其正常运行,因此需要采取对策来解决这些问题。
首先,影响EDI超纯水设备正常运行的原因主要包括以下几个方面:2.衰减:EDI超纯水设备的压力和电场强度对其性能有重要影响。
在设备运行一段时间后,电极和树脂可能发生衰减,电场强度下降,导致产水效率降低,甚至无法满足水质要求。
3.电极老化:EDI超纯水设备的电极是设备中关键的组成部分,电极的老化会导致电阻增加、产水效果降低,甚至引起设备故障。
4.水质波动:在供水质量不稳定的情况下,EDI超纯水设备的性能可能会受到影响。
水中的溶解氧含量、溶解固体含量、pH值等参数的变化都可能影响设备的正常运行。
接下来,针对上述原因,可以采取以下对策来保证EDI超纯水设备的正常运行:1.定期清洗和维护膜:建议定期进行膜清洗,以去除沉积在膜表面的污染物。
清洗可采用化学清洗和物理清洗等方法,具体根据污染物的性质来选择。
此外,还需定期更换膜。
2.保持适当的电场强度和压力:经常检查设备的电场强度和压力,确保其在正常范围内。
如果出现衰减情况,可考虑更换合适的电极和调整设备参数。
3.定期更换电极:电极的老化会影响设备的性能,因此建议定期更换电极,确保其正常工作。
4.控制供水质量波动:在水源质量不稳定的情况下,可以增加前置过滤设备,减少水中悬浮颗粒物和有机物的含量,稳定供水质量。
最后,为了确保EDI超纯水设备的正常运行,还需要定期进行设备的维护保养,包括定期清洗设备、检查设备的运行状态和参数等,并根据需要采取相应的措施,确保设备能够稳定地供应高纯度的水。
超纯水设备使用过程中常见故障分析

超纯水设备使用过程中常见故障分析超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。
笔者了解到,超纯水设备的工艺设计需要参考很多指标,从而设计出适合生产的工艺。
一般情况下,有溶解性总固体(TDS)、硬度(以CaCO3计)、微生物指标、硝酸盐、铁锰离子等。
溶解性总固体通常可以间接反映原水的电导情况,一般是TDS的1.5到2.3倍是原水电导的范围,如果不知道原水电导,可以推测一下。
硬度(以CaCO3计)200ppm以下的水质阻垢剂就可以,200-300ppm酌情考虑,350ppm以上建议加软化器。
微生物指标。
考虑是否加抑菌加药装置。
硝酸盐。
RO对其去除率不是很高,如果原水比较高,就要考虑是否加EDI。
铁锰离子。
超标的话考虑的填料更换为锰砂,增加曝气装置等,避免铁锰胶体污染等,铁锰胶体污染属于较难处理的一种污染。
在使用超纯水设备过程中,使用人员或多或少都会遇到大大小小的问题。
有厂家根据客户的反馈情况进行了相关总结,并列出了设备使用过程中常见的难题。
超纯水设备出水率低时应该怎么办?超纯水设备在使用一段时间后会出现出水率低的问题。
一般情况下,设备出现出水率低压力高的现象主要是因为仪器仪表读数误差、温度、进水电导、掺水侧压力、压差、膜元件通量衰减、膜元件污染、保养不及时等原因导致。
遇到这种情况,操作人员要检查设备的压力表、流量计在使用前有没有进行校正,没有的话将会导致读数不准确。
压力表的安装位置距离压力容器两端较远,其读数中含有管路的压力损失,但是被作为进水压力时则会使得进水压力偏低,从而导致产水量偏低。
另外,如果湿膜元件保存不到位或者是湿膜元件装入系统后未采取保护措施,使得膜元件变干,从而导致通量会大幅度衰减或者是无通量,也会导致超纯水设备的产水量降低。
什么导致超纯水设备运行出现紊乱?导致超纯水设备运行出现紊乱的原因有很多,比如自来水水质、预处理部件使用寿命、进水压、超纯水系统的维护等。
日常应用精细化工超纯水设备常见的故障分析与解决方法汇总

日常应用精细化工超纯水设备常见的故障
分析与解决方法
2020年1月19日
只要是设备,在运行过程中就会有一些故障,那么精细化工超纯水设备也不例外,运行中的很多故障都是比较常见的,这些常见的故障通常解决起来也会比较容易,但是也是使用时不能够忽略的,下面小编来为大家介绍一下精细化工超纯水设备运行过程中的常见故障。
常见的一种现象是设备出现漏水的情况,这主要是因为水路中存在着漏水点。
这个故障可以对设备的水路进行检查,查找漏水点。
如漏水点小,可用干燥的面巾纸检测。
还有一种是设备运行时会产生噪音,这主要是因为设备摆放的不稳固,压缩机运行状态不正常,原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体。
原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。
针对这个故障定期的修复或更换原水管,选择比较稳固的环境来摆放水处理设备,要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养。
供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
TDS值偏高,这是由于储水桶内的水放置时间太长,后置的活性碳未经过清洗。
如果是这个原因的话,要做到将储水桶里的水要及时的排放,新更换的活性碳进行清洗。
产出的水质纯度低,主要是高压开关或浮球开关失灵,无法跳回。
原水球阀反渗透膜滤芯堵塞,导致电磁阀损坏,活性碳滤芯的阻塞。
水处理设备的输入或输出电压不正常等一系列的因素造成的。
关于精细化工超纯水设备运行过程中常见的故障就介绍到这里了,希望对大家有所帮助。
纯洁水设备中常见的问题及处理方法

纯洁水设备中常见的问题及处理方法纯洁水设备是用于生产试验室、制药、食品等行业的紧要水处理设备。
然而,在日常运行中常会显现一些问题,影响设备的使用效果和常规生产。
本文将介绍纯洁水设备中常见的问题及处理方法,帮忙用户更好地使用设备。
问题一:纯水水质不合格在使用纯洁水设备过程中,有时候会发觉纯水水质不合格,这可能是由于以下原因:1.1 换过的树脂未充分反洗解决方法:检查设备反洗周期是否符合要求。
1.2 水质检测仪器工作不正常解决方法:重新校准水质检测仪器。
1.3 反渗透膜滤芯脏污解决方法:更换反渗透膜滤芯。
问题二:反渗透膜滤芯泄露在使用纯洁水设备时,偶然会显现反渗透膜滤芯泄露的情况,这可能是由于以下原因:2.1 滤芯密封圈老化或破损解决方法:更换密封圈。
2.2 滤芯未安装正常解决方法:重新安装滤芯。
问题三:反渗透压力降低反渗透压力的降低可能会影响设备的正常工作,原因如下:3.1 孔堵塞、污染解决方法:认真检查孔是否被堵塞,假如是,更换或清理孔。
3.2 RO膜脏污解决方法:更换RO膜。
问题四:设备启动不正常在启动设备时,有时候会显现问题,实在原因如下:4.1 电气故障解决方法:检查电气接线、电源及安全开关等。
4.2 设备漏电解决方法:检查漏电保护开关、接地线等。
问题五:设备噪音过大设备噪音过大会对工作人员和环境造成影响,原因如下:5.1 高压水泵噪音过大解决方法:更换静音水泵。
5.2 设备组装不坚固解决方法:重新组装设备并加固。
5.3 水泵进水孔过小或过大解决方法:更换合适进口的水泵。
总结纯洁水设备在生产试验室、制药、食品等行业中是常用的设备。
然而,在使用过程中,会碰到一些问题,需要适时处理。
本文共介绍了纯洁水设备中常见的问题及处理方法,希望对用户有所帮忙。
建议用户在购买设备前,认真了解其性能、原理、优缺点,以便更好地使用设备。
使用超纯水机遇到的相关问题总结

使用超纯水机遇到的相关问题总结超纯水机采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以后四大步骤,多级过滤、高性能离子交换单元、专利的特殊深度除盐装置(EDI)、超滤过滤器、紫外灯、除TOC装置等多种处理方法,保证高质量的出水水质。
产品广泛应用于高校、科研、药厂、电力、电子、医疗、疾控、环监、技监等重点行业。
1. 什么是“实验室”超纯水机?中国传统的实验室用水,是蒸镏器制作,或者用离子交换装置,都存在不同程度的问题。
实验室超纯水机的出现是实验室的一场革命,让广大的实验人员从以往落后的制水方式摆脱出来。
中国最早开始研发、设计、生产超纯水机的企业,以自来水为水源超纯水机的开拓者。
公司利用自身强大的研发实力、顶级的超纯水面制造技术,为中国用户量身定制了六大系列超纯水机系统产品系列,可为各级用户提供完美的解决方案。
超纯水机采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以后四大步骤,多级过滤、高性能离子交换单元、专利的特殊深度除盐装置(EDI)、超滤过滤器、紫外灯、除TOC装置等多种处理方法,保证高质量的出水水质。
产品广泛应用于高校、科研、药厂、电力、电子、医疗、疾控、环监、技监等重点行业。
为使用户在使用过程中的操作方便,超纯水机的运行控制方面使用了微电脑芯片程序化控制。
人机触控界面智能控制,自动造水停水,系统保护和报警指示;RO膜自动冲洗,纯水备用指示;分质供水;水质在线检测显示;定量取水开关等。
2.“实验室”超纯水机与“蒸镏器”及离子交换装置的区别?中国传统的实验室用水,是蒸镏器制作,或者用离子交换装置,,都存在不同程度的问题。
蒸镏器耗水耗电,一年下来。
水电费都要近一万元,而且耗费了人力成本,所有的实验室负责人都渴望能够多蒸镏器水中摆脱出来。
如果是以前离子交换设备,需要一间屋子来装设备,而且每周都要对树脂进行再生,这也是一个很麻烦的事,很多地方出现过负责树脂再生的老师不愿干、闹情绪的事。
后来很多实验室干脆去买水,但常常买水运输麻烦,而且买的水放久了水质安全得不到保障。
超纯水设备在运行中常见的三大问题与解决办法
超纯水机是一种生产超纯水的设备,在实验室、医院和一些大型工厂使用广泛。
不过在使用过程中,很多问题经常困扰着用户,对此,小析姐进行了其原因分析与解决办法的整理。
水速变慢在一般情况下,在使用超纯水设备一段时间后我们会发现产水会变慢,很多客户都比较费解,下面介绍一下超纯水设备产水变慢的原因。
膜的堵塞前置过滤器滤长期不换、不清理,造成机器内部的水质远远恶劣于进入机器之前的水质。
原水水质差,废水比例反而小,造成废水电磁阀或是冲洗组合阀的堵塞,进而不出废水,或是出废水极少,这就导致了膜的堵塞,以及纯化水设备的使用寿命变短。
变压器有故障变压器有故障,不能提供泵正常增压所需要的电压,转速就慢,增的压力就小,增压小,自然达不到自来水通过RO膜所需要的压力,这时候产水就慢。
业内表示,排除了泵的因素、膜的因素等影响制水慢的主要因素之后,就有必要换一个新的变压器试一下。
逆止阀堵塞有时候逆止阀也会堵塞,尽管这种情况出现的很少,但是我们在检查的时候,可以把逆止阀取下来看看出水量。
如果取下之后和之前的出水量有明显变化,那就说明逆止阀是真的堵了。
滤芯堵塞纯化水设备很常见的故障之一就是滤芯堵塞。
目前,自来水的二次污染越来越严重,要是再赶上维修管道的话,滤芯可以说是非堵不可。
工业生产中如果缺乏专人维护,很少会更换滤芯,因此堵塞的情况很常见。
更换滤芯对于延长设备的寿命是非常重要的,应安排人员定期维护,更换,保证其畅通无阻。
泵增压小,泵失压泵增压小,一般出现于使用寿命超过两年的设备,或是长期处于工作状态的设备。
泵失压,一般不易发现。
直接表现是膜出水少或是膜不出水,经常被误认为是膜堵了。
一般而言,超纯水设备如果出现产水变慢的情况,都是由以上这些因素造成的,操作人员可以根据以上原因找出问题所在,进而解决问题。
只有保证设备的正常使用,才能为企业的生产工作带来高效率运转的条件。
水质下降超纯水机产出的超纯水储存在水箱时随着时间的延长水质会下降。
超纯水机常见故障分析 纯水机维护和修理保养
超纯水机常见故障分析纯水机维护和修理保养故障现象系统不制水:1、可能是自来水没开或水压不够,系统会发出报警声,打开自来水或短接低压保护开关。
短接可能会造成增压泵空转而损坏泵。
2、可能是预处理滤芯堵塞,水通量减小或没水通过,更换预处理滤芯。
3、低压保护开关损坏,不能正常闭合,更换低压保护开关。
4、高压保护开关损坏,不能正常闭合,此时满水指示灯会亮,更换高压保护开关。
系统一直造水:高压保护开关损坏,不能正常断开,制水指示灯一直亮,更换高压保护开关。
系统制水、满水转换太频繁:可能是纯水桶球阀未打开,不能储水,打开纯水桶球阀。
系统造水量偏小:1、可能是反渗透膜堵塞,更换反渗透膜。
2、可能是供水不足,改善供水或更换预处理滤芯。
3、可能是增压泵损坏,更换增压泵。
三级产水水质差:可能反渗透膜被损坏,更换反渗透膜。
一(三)级取水量小:1、可能纯水箱内水太少,等系统满水后再取水。
2、可能是纯水箱气囊内压力过低或无压力,重新给纯水箱气囊充气。
一级出水水质差:1、可能沉积水太久,将其排掉。
2、可能循环泵损坏,不能进行循环处理,更换循环泵。
3、可能是(超)纯化柱失效,更换(超)纯化柱。
4、可能循环管路上的单向阀损坏,造成水没有通过(超)纯化柱直接通过循环管路反向出水,更换循环管路上的单向阀。
系统功能不正常:可能是系统电路损坏,更换电路板。
一(三)级不出水:可能是一(三)级取水电磁损坏,更换一(三)级取水电磁阀。
系统排放不出水:可能是系统排放电磁损坏,更换系统排放电磁阀。
系统冲洗不出水:可能是系统冲洗电磁损坏,更换系统冲洗电磁阀。
纯水机的类别特点介绍纯水机接受的紧要是反渗透膜技术。
它的工作原理是对水施加确定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜;而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属),有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜;从而使渗透过的纯洁水和无法渗透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001 微米,而病毒的直径一般有0.02—0.4微米;一般细菌的直径有0.4—1微米,所以你尽可以放心大胆的饮用纯水机里流出的清泉。
纯水机故障及维修
定期清洗和维护纯水机的各个 部件,特别是RO膜和滤芯,以 保持其良好的过滤性能。
滤芯更换周期
根据纯水机的使用频率和当地水质情 况,定期更换滤芯。
更换滤芯时,应选择与原厂品牌一致 的滤芯,以保证过滤效果和使用安全。
一般来说,PP棉滤芯的更换周期为36个月,活性炭滤芯的更换周期为612个月,RO膜的更换周期为2-3年。
THANKS
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避免长时间不使用
01
如果长时间不使用纯水机,应将 纯水机内的存水排空,并清洗各 个部件。
02
长时间不使用可能会导致滤芯堵 塞或细菌滋生,影响纯水机的过 滤效果和使用寿命。
注意水质和环境因素
注意当地水质情况,如果水质较差, 应增加滤芯的更换频率。
注意纯水机的使用环境,避免阳光直 射和潮湿环境,以免影响其使用寿命 和过滤效果。
详细描述
首先检查进水阀线路是否松动或断裂,控制板是否正常工作。然后检查进水阀是否有堵 塞、漏水或无法关闭等现象。如有异常,应修复或更换相应的部件。同时,还需检查水
源是否充足、水压是否稳定以及水管是否畅通等外部因素。
04
纯水机维护保养建议
定期检查
定期检查纯水机的外观,确保 没有明显的损坏或泄漏。
检查纯水机的各个连接部位, 确保没有松动或漏水现象。
需要维修时,用户需要承担一定的维修费用和更 换零件的成本。
02
纯水机常见故障分析
电源故障
总结词
电源故障是纯水机最常见的故障之一,通常表现为无法正常通电或电源指示灯 不亮。
详细描述
电源故障可能是由于电源插头松动、电源线损坏、电源开关损坏等原因引起的。 解决方法包括检查插头和电源线是否完好,更换损坏的电源开关等。
edi超纯水处理设备常见问题与解决方案
EDI超纯水处理设备常见问题与解决方案我国的工业的发展迅速,在其生产过程中需要用到大量的水,而且对于水质的要求也很高。
EDI超纯水处理设备的出水能达到电子工业部的标准,本文将介绍设备的问题与解决说明。
EDI超纯水处理设备出水流量低
EDI超纯水处理设备的出水可以应用于工业领域,但是有些时候出水的流量不稳定。
可能是进水压力低,要即时检查给水泵及管线。
也有可能是阀门半开状态也要检查阀门的是否正常开启。
如果是EDI模块堵塞,应该请请咨询专业技术人员。
EDI超纯水处理设备出水质量差
EDI超纯水处理设备的应用过程中有可能出现问题,就可能会造成出水质量的差不达标。
原因可能是进水水质超出允许值、电压太低或太高、离子交换膜结垢或污染。
解决办法可以检查进水水质,把直流电压调到规定范围,不同品牌的EDI有差别,请咨询专业技术人员。
EDI超纯水处理设备极水流量低
EDI超纯水处理设备所采用的技术比较先进,是最有效率产水品质最好的设备,但是也有可能出现极水流量低。
造成的原因可能是浓水循环泵是否运行正常,流量开关的位置和接线,这两项都要进行仔细的检查。
我们现在对于设备的要求很高,EDI超纯水处理设备采用最新技术。
设备的整体严谨,每个系统之间都是相互配合密切。
设备一般以二级反渗透(RO)纯水作为EDI给水,EDI出水电阻率可以高达18 MΩ.cm(25℃)。
超纯水适用于制备电阻率要求在
1-18.2MΩ.cm的纯水。
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H + ClCl- Na + H + Cl弃水 Na + Cl-
混合树脂
OH Na +
活性碳涂层
产水
连续电流去离子(EDI)的特点
优点
对离子和小分子量的带电有机物十分有效 (R> 5 MΩ.cm) 产水水质稳定 很少颗粒物或有机物释放 填充树脂可自动再生 维护简单 耗电低,运行成本很低
光氧化过程: 检测 TOC
影响实色谱分析实验的水质影响因素与 Millipore 解决方案
Millipore 郭鑫
分析实验水常见的水质影响问题
水质污染问题的成因及导致的结果
Millipore的实验室超纯水解决方案
QC实验室常用分析仪器
科技进步
新的分析试验标准
更多先进仪器的应用
离子色谱 TOC仪
原子吸收光谱
对实验室用水更加高的要求,水质直接影响到实验结果 和仪器使用寿命
DNASep Column 1 2 3 4 5 6
Water source
Number of injections
Organics as TOC (ppb) 32 777 87 16 100 4
Bottled HPLC, brand A Bottled HPLC, brand B Bottled HPLC, brand C Bottled HPLC, brand D Bottled HPLC, brand E Milli-Q Gradient -
Negative dip
Conventional Cartridge Based Polishing System
Milli-Q UV Plus Water System
Higher TOC Water
Lower TOC Water
如何避免水中有机污染物对色谱分析的影响
科学的纯水制备流程 全面的监控体系 科学的用水方法 完备的用水记录
保留时间改变
问题: 上下圈还是相同的波峰么? 并且是相同的分子嗎?
解析度降低
Peak identification for qualitative analysis and peak area measure for quantitative analysis become unreliable.
8.0
x 10 volts
6.0 4.0 2.0
Pb2+
Fe2+
Eluent: 2 mM sodium octane sulfonate/ 50 mM tartaric acid/ 2% acetonitrile; pH 3.4 NaOH Flow rate: 1.0 ml/min Detection: Post-column derivatization with PAR Detector: Waters M484 UV/visible at 520 nm Injection Volume: 100mL
1235 408 2103 2167 555 10685
Why care about TOC level in LC ?
Conditions
Water samples : 60 mL trace enrichment by accumuluation on C18 column at 1 mL/min Column : C18 Symetry®Waters, 4.6x150mm, 3.5μm Gradient : Linear 95%Water to 100% ACN in 30 min, then 100% ACN Wavelength : 214nm System : Waters Alliance 2695 Detection : UV via Waters Photodiode Array 2996 Ultrapure water 2 ppb Ultrapure water 5 ppb Ultrapure water 13 ppb Ultrapure water 20 ppb
微孔过滤
交换树脂
反渗透膜
EDI module
活性炭过滤
逐步去除水中有机污染物
<1000ppb
活性炭过滤
<100ppb
反渗透膜
<30ppb
EDI 电渗析
<5ppb
紫外光氧化
连续电流去离子技术(EDI)技术原理
RO 进水
A
+
A
C
A Na + Cl-
C OH Na +
C
阴离子选择性透过膜
阳离子选择性透过膜
- Low Pressure Mercury Vapor Lamp - 31 cm length - 36 VDC Electronic ballast
紫外照射(UV Irradiation)
强度 254 185 氩气 + 汞蒸汽 石英套管
汞
电极 185 254 313 波长 (nm)
热光源低压紫外灯示意图 低压汞蒸汽发射的紫外线
Ion Chromatography离子色谱
Buffers Prepared with Standard Ultrapure Polisher用超纯 水配制的缓冲液
2+ 2+ Ni Zn
Co2+
Mn2+ Method: Transition metal
analysis using dynamically coated reverse phase method with trace enrichment Column: Waters Delta Pak C (5mm)
Bi-distilled water High purity water no UV Milli-Q Gradient water
MS of peak at 15.1 mn
Milli-Q with no UV photo-oxidation Milli-Q with UV photo-oxidation
紫外照射技术(UV)去除细菌和有机物原理
有机物去除原理
3 O2 UV (185 ) 2 O3 UV (254) 2 O 2 + 2 O* 相对影响 UV (254)
100% 80% 60% 40% 20% 0%
CH OH 3
+
2 OH *
H2O
HCHO
+
2
H 2O
2 OH * 2 O 2 + 2 H O 2 2 CO 2 + HCOOH + H2O 2 OH * 2 H 2O
没有一种纯化技术能够去除所有污染物
不同的净化技术 污染物
DI
RO
UF
MF
AC
UV 使微量有 机物转化 成 CO2,具 有有限的 杀菌作用
Still
离子 有机物 颗粒和胶体 细菌和病毒 气体
无去除
全部去除
Pharmaceutical-Grade, Absolute, 0.22祄 Filter
超滤过虑
细菌
活的细胞并有生长繁殖能力 直径0.27 µm 到3.0 µm
(病毒 0.04 µm 到0.1 µm)
水源,空气,人体都带菌
Pseudomonas aeruginosa
细菌本身影响生物学实验 裂解释放热原,酶等多种物质 产生菌膜持续释放污染物 堵塞仪器通道
Streptococcus pyogenes
0.5
1.0
1.5
2.0
x 10 minutes
原因探讨
水中的污染物
颗粒
离子
H H H-C-C-OH
有机物
H H
微吸附电荷影响离子浓度 折射光线影响判读 提供细菌滋生载体
自来水中常见的盐
阴离子 阳离子
Cl
-
NO 3
SO 4
Na
+
Ca + +
PO 4
CO 3
3 micron C18 column Coulometric detector Mobile phase: 0.05 M sodium phosphate / 0.05 M sodium acetate / 0.189 mM dodecyltrimethyl ammonium chloride / 3.66 mM tetractylammonium bromide; 30/70 methanol/water; pH 4.8
气体
影响水的离子浓度和PH值
氯气
氧气
直接参与反应 影响水有效体积 影响光学测定结果 损耗仪器
氡
二氧化碳
有机物
干扰有机分析的背景 微生物滋生的营养物质 包住去离子用的树脂 需要关注的特殊有机物 热原 和 RNA酶
自然的和人造的
反相层析Reverse Phase
介质外层与内层图布长炭氢链 C8或C18. This si a simplified drawing, not on scale (the chains are actually much smaller than the bead) and not complete (the majority of chains is inside the bead, not on the surface).
Dynamically Coated Reverse Phase
Octane Sulfonate Molecule
Bead matrix with reverse phase (hydrophobic ) coating
What may prevent sample to bind
有机物会与反向介质结合 使octane sulfonate 无法与反向介质结合, 导致样品的结合两降低