Содержание
Вода для производства молочной продукции
Спрос на молочную продукцию среди покупателей будет оставаться стабильно высоким, если заводы предложат максимально
качественное и безопасное молоко, кефир, йогурты и другие изделия. Их вкусовые качества, безопасность для здоровья,
срок
хранения зависят от соблюдения технологии производства.
В технологических процессах на заводах и фабриках по производству молочной продукции используется большое количество
воды. Она должна иметь особый минеральный состав и не содержать опасных для человека компонентов. Получить такую
воду из
скважин или естественных водоемов, а также централизованного водопровода невозможно. Поэтому предприятиям необходимо
пользоваться локальными системами очистки и водоподготовки. Например, системами промышленного обратного
осмоса серии
Storm.
Где используется вода на молочном производстве
Чистая вода с нормализованным физическим и химическим составом, в которой отсутствуют опасные микроорганизмы,
используется практически на всех стадиях технологического цикла производства готовой продукции.
Вода на молочном заводе необходима для решения следующих задач:
- Применение для непосредственного приготовления продуктов из молока;
- Мытье стеклянной тары, которая применяется для фасовки готовой продукции;
- Охлаждение технологического оборудования, которое задействовано в производстве изделий из молока;
- Мойка оборудования по окончании производственного цикла;
- Генерация пара для стерилизации тары и иных производственных нужд.
Кроме того, вода используется для различных вспомогательных производств. Например, в душевых бытового блока, в
столовой
для персонала. Очистка воды производится для всего предприятия или подразделения компании (для этого используются
промышленные установки обратного осмоса)
или для конкретных целей (например, система Экодар
Осмос 200). Они отличаются
друг от друга количеством жидкости, которую система может очистить за час или за сутки.
Почему нельзя использовать воду напрямую
Качество воды, которая используется на пищевом производстве (в том числе и при изготовлении молочных продуктов),
должна
полностью соответствовать действующим стандартам качества. В России чистота питьевой и технической воды
регламентируется
такими нормативными документами:
- ГОСТ 2874–82. Этот стандарт устанавливает гигиенические требования к воде, которая используется для питья. Также
в нем
описан порядок контроля качества воды. - ГОСТ 2761-84. Этот стандарт устанавливает требования к воде, которая поставляется на молочные заводы и фабрики
по
централизованному водопроводу. - Отраслевые нормы и технические условия, которыми регламентируется качества производимых молочных и молочнокислых
продуктов.
Вода, поступающая из централизованного водопровода, не всегда подходит для производства молочных продуктов напрямую.
Это
связано с такими особенностями:
- На централизованных станциях очистки не всегда полностью соблюдается порядок фильтрации. В воде могут быть
посторонние
вещества из-за несвоевременной очистки фильтровальных загрузок или нарушения дозировки реактивов. - При транспортировке воды по трубам от станции до завода возможно ее повторное загрязнение. Твердые частицы
попадают в
трубы из-за прорывов. Кроме того, в воде могут появиться микроорганизмы, живущие внутри изношенных
трубопроводных
магистралей. - При обеззараживании воды на централизованных станциях обычно используется хлор. Некоторые количество вещества
добавляется в водопроводную воду. Поэтому ее нельзя использовать в производственных процессах без
дехлорирования.
Если забор производится из собственной скважины, проблема возникает из-за химического состава воды. В ней могут быть
превышены предельно допустимые концентрации железа или марганца, находиться растворенный сероводород, частицы песка
либо
грунта.
От чего нужно очищать воду
Для использования в производственных процессах на предприятиях пищевой промышленности необходимо удалить из воды
такие
загрязнения:
- Нерастворенные частицы. Это могут быть окалина или накипь с поверхностей труб, частицы грунта и песка. Для
очистки
используются механические фильтры в виде сеток или волокнистых вставок. Предварительная фильтрация снижает
нагрузку на
более тонкие фильтры и уменьшает затраты предприятия. - Растворенное железо и марганец. Превышение предельно допустимых концентраций этих веществ вредит организму
человека.
Кроме того, отклонения в химическом составе воды могут отражаться на технологии производства молочных продуктов
и менять
их вкус. - Повышенная жесткость. Большое содержание солей жесткости оказывает негативное воздействие на нагревательные
устройства и
теплообменники. Выпадающая в виде минеральных отложений накипь выводит их из строя. - Микроорганизмы. Попадание опасных бактерий и вирусов в технологический процесс может стать причиной заболеваний
людей.
Универсальная установка для очистки от загрязнений
Для очистки воды на пищевых производствах могут использоваться разные системы фильтрации. Но наиболее универсальной
является система обратного осмоса. Принцип действия этого оборудования основан на использовании молекулярной
мембраны.
Благодаря особому строению она пропускает через себя только молекулы воды. В производственный процесс поступает
полностью деминерализованная вода без бактерий и вирусов.
В ассортименте производителей фильтрационных устройств доступны различные установки обратного осмоса начиная от
наименее
производительной (Osmos 200) заканчивая
устройствами промышленного уровня.
Как оформить заказ
Хотите заказать промышленную установку обратного осмоса для фильтрации воды на молочном производстве? Выбирайте
подходящую модель из доступного ассортимента. Например, модель Osmos 800S. Она оснащена накопительным баком
для хранения
запаса воды. Наши специалисты помогут выбрать промышленную установку с нужной производительностью, организуют
доставку
оборудования, установят его на объекте и запустят в эксплуатацию.
Для связи с представителями отдела продаж позвоните по указанному телефону или заполните форму обратной связи.
Перейти в каталог
Антискаланты (ингибиторы солеотложений) | aquachem.ru
Вы здесь
Главная
Наименование этой группы реагентов происходит от английского слова scale, значение которого в физической химии переводится как «накипь» («чешуя», «осадок») на какой-либо поверхности, например теплообменника или мембраны. Отрицание «анти» означает, что мы говорим о реагентах, которые препятствуют возникновению отложений на поверхностях технологического оборудования. Чаще всего природу накипи составляют соли жесткости воды (карбонаты, сульфаты и другие малорастворимые соли).
На сегодняшний день наша компания предлагает широкий спектр антискалантов для мембранных технологий (ультрафильтрации – UF, нанофильтрации – NF и обратного осмоса – RO), обеспечивающих нормальную эксплуатацию мембранных установок в любых реальных технологических условиях. Мы предлагаем антискаланты собственного производства под маркой «АКВА-ИС», разработанные при техническом и научном сотрудничестве с кафедрой коллоидной химии Санкт-Петербургского технологического университета (д.х.н., профессор, действительный член РАЕН Наумов В.Н.).
Антискаланты серии «АКВА-ИС» дозируются в исходную воду перед системами нанофильтрации (NF) и обратного осмоса (RO). Эти продукты относятся к пороговым ингибиторам (threshold effect), высокоэффективны против осадков различного происхождения, служат для увеличения времени работы (пробега) мембран между циклами регенерации.
Антискаланты «АКВА-ИС» позволяют успешно эксплуатировать мембранные установки с любым типом мембран в широком диапазоне качественных характеристик исходной воды, они полностью сертифицированы для применения в ЕАЭС, в том числе для производства воды питьевого качества. Все антискаланты серии «АКВА-ИС» содержат неокисляющие биоциды в качестве тарных консервантов. Обладают свойствами антифоулянтов и дисперсантов.
Антискаланты «АКВА-ИС» являются аналогами наиболее распространенных импортных реагентов, хорошо зарекомендовали себя в ходе испытаний и успешно применяются на многих промышленных предприятиях ЕАЭС в рамках программы по импортозамещению.
В таблице ниже представлены краткие сведения о линейке антискалантов, рекомендации по подбору аналогов для импортозамещения.
Продукт | Особенности применения | Химический состав (основа) | Некоторые импортные аналоги |
---|---|---|---|
АКВА-ИС 1 | Промышленный антинакипин и антискалант. Ингибирует выпадение солей временной и постоянной жесткости, в т.ч. в системах обратного осмоса и нанофильтрации. Эффективен до индекса Ланжелье +2,5. | Водный раствор натриевых солей фосфоновых кислот в деминерализованной воде с добавлением дисперсантов –поликарбоксилатов. Продукт практически нейтральный: рН=5-7,5; d=1,2-1,3. | |
АКВА-ИС 1/1 | Работает в жестких условиях, ингибирует все типичные соли жесткости воды, соединения железа и кремния, совместим с органическими коагулянтами, индекс Ланжелье (LSI) до +3,0. Универсален и высоко эффективен. | Комбинация производных фосфонатов и солей фосфоновых кислот. Характер – щелочной, рН=10-11, d=1,35-1,45. | Vitec 3000 (Avista, США), |
АКВА-ИС 1/2 | Работает в жестких условиях, ингибирует все типичные соли жесткости воды, соединения железа и кремния, совместим с органическими коагулянтами, индекс Ланжелье (LSI) до +2,5. Универсален и высоко эффективен. | Фосфонаты (НТФ), поликарбоновые сополимеры. Характер – слабо-кислый, рН=5,0-6,5, d=1,2-1,3. | Hypersperse MDC 700 (GE-Betz, USA), PuroTech RO 105 (103), Ameroyal 363 (Ashland), Vitec 4000 (5000) (Avista), Genesys LF (Genesys Int, UK). Объединяет свойства RPI 4000A и 5000A (Toray). |
АКВА-ИС 1/3 | Работает в присутствии катионных флокулянтов и коагулянтов, индекс Ланжелье (LSI) до +3,0. Ингибирует все типичные соли жесткости воды, особенно подходит для очистки солоноватой воды с рН=7,5 и выше (поверхностные и воды из скважин). | Фосфонаты (ОЭДФ), поликарбоновые сополимеры. Характер – кислый, рН=2,0-3,0; d=1.15-1.25 | «Hypersperse MDC220(150)» (GE, USA), PuroTechRO 82; 107 (Agbor Engineering, UK — «ТехноХимРеагент, Украина), Vitec 5000 (Avista, США), Ameroyal 710 (Ashland Inc.) |
АКВА-ИС 2 | Ингибирует все типичные соли жесткости воды, соединения железа и кремния, фосфат кальция, особенно подходит для опреснения морской и солоноватой воды, индекс Ланжелье (LSI) до +3,0. Совместим с органическими коагулянтами и флокулянтами. Высокоэффективен для воды с высоким содержанием солей, опреснение морской воды (обратный осмос высокого давления). | Производные фосфоновых кислот,Polycarboxylic based polymer поликарбоновые и фосфорсодержащие сополимеры. Характер – кислый, рН =2,0-3,0; 1,15-1,25. | «Hypersperse MDC 220» (GE, USA), Ameroyal 642 ( Ashland, Герм.), Flocon 260 (BWA, USA), Vitec 5000 (Avista). |
АКВА-ИС 2/1 | Применяется для обратного осмоса, а также для многостадийного выпаривания (дистилляции). Обладает повышенной стойкостью при высоких температурах. Bндекс Ланжелье (LSI) до +3. Работает при высоких концентрациях солей, в выпарных опреснителях морской воды. | Производные фосфоновых кислот, фосфорсодержащие сополимеры, поликарбоксилаты. Характер – кислый, рН = 2,0-4,0, d=1,1-1,2. | PuroTech RO 82 (Agbor Engineering, UK — «ТехноХимРеагент», Украина), «Flocon 135» (BWA Water Additives, USA), Ameroyal 428 (Ashland. ) |
АКВА-ИС 2/2 | Ингибирует все типичные соли жесткости воды, соединения железа, индекс Ланжелье (LSI) до +2,5. Не совместим с органическими коагулянтами и флокулянтами. Малопасен при обращении, гидролитически стабилен, совместим с хлором и окислительными биоцидами. Экологическая чистота, не содержит фосфора. | Производные акриловых кислот,Polycarboxylic based polymer малеаты и их сополимеры. Характер – кислый, рН= 1,0-2,5; d= 1,10-1,20. | PERMATREAT PC-1611T, ACUMER 4035 (DOW, США) и др., не содержащие фосфора. |
АКВА-ИС 3 | Универсальный антискалант. Работает в жестких условиях, ингибирует все типичные соли жесткости воды, соединения железа и кремния, совместим с органическими коагулянтами, индекс Ланжелье (LSI) до +3,0. Пригоден для обратного осмоса высокого давления. | Натриевые соли фосфоновых кислот, поликарбоксилаты. Характер – щелочной, рН=9,5-10,5, d=1,30-1,34. | Genesys LF (Genesys International, UK) PuroTech RO100, 102 (Agbor Engineering, UK — «ТехноХимРеагент», Украина), Hypersperse MDC704 (GE, USA), “Flocon 190” (BWA, USA), Vitec 3000 (Avista, США), PermaTreat PC – 191T (Nalco). |
НЕОБХОДИМЫЙ КОММЕНТАРИЙ: 1. Подбор аналогов осуществлялся на основе глубокого изучения открытой информации в интернете (описания продуктов – TDS, паспортов безопасности – MSDS и др. источников, а также опыта применения продуктов на практике) и не претендует на полную идентичность. 2. Когда мы говорим об аналогах, то мы понимаем, что это не совпадающие полностью по составу и свойствам продукты, но максимально близкие друг к другу по направленности применения и эффективности против тех или иных видов осадков. |
Рекомендации по выбору реагента, его использованию и оптимизации дозировки
Выбор марки антискаланта «АКВА-ИС» основывается на тщательном анализе исходной воды, ее состава, жесткости, насыщенности теми или иными ионами, силикатами, илом и органикой, а также на технологии предварительной подготовки воды (умягчение, подкисление, предфильтрация). Критериями выбора являются также индекс карбонатной жесткости (LSI, индекс Ланжелье), индекс плотности осадка (SDI), а также индекс стабильности Ризнера, которые рассчитываются по специальным методикам. Все антискаланты «АКВА-ИС» работают в широком диапазоне (LSI=2,5-3,0 и SDI≥3,0 , до 5,0), имеют в своем составе неокисляющие биоциды, выполняющие функцию тарных консервантов и антифоулянтов. В отдельных случаях, при высокой угрозе биообрастаний, рекомендуется одновременно с антискалантами вводить в исходную воду неокисляющие биоциды (например, «АКВА-ЗОЛ», «АКВАбио-МИКСТ 1» — постоянно или периодически, или «АКВА-ДБНПА» — периодически).
Рекомендации по выбору антискалантов «АКВА-ИС» в зависимости от характеристик питающей воды и видов отложений (осадков):
Продукт (марка) | Краткое описание и характеристика | Питающая вода (характеристика) | Эффективность продуктов в отношении некоторых загрязнений (осадков): О = отлично, Х = хорошо, П = приемлемо, Н = не рекомендовано | ||||||||||||
Высокий индекс Ланжелье (LSI ≥ 2,5) | Высокий индекс плотности осадка(SDI ≤ 5,0) | CaSO4 | BaSO4 | SrSO4 | CaF2 | Ca(PO4)3 | Кремний | Железо | Тяжелые металлы | Органические вещества | Полимерные коагулянты | Ил/Глина | |||
АКВА-ИС 1/1 | Антискалант и антифоулянт на основе солей фосфоновых кислот | Жесткая вода, сточная вода | О | О | Х | Х | Х | П | П | Х | Х | П | П | Х | Х |
АКВА-ИС 1/2 (АКВА-ИС 1) | Антискалант и антифоулянт для нормально подготовленной исходной воды | Универсальный | О | О | Х | Х | Х | Х | Н | Н | Х | Х | Н | Х | Н |
АКВА-ИС 1/3 | Антискалант на основе частично нейтрализованной фосфоновой (ОЭДФ) кислоты | Солоноватая вода, вода из скважин | О | О | Х | О | Х | О | Х | Н | Х | Х | Х | Х | Н |
АКВА-ИС 2 | Смесевой антискалант и антифоулянт | Морская, жесткая, сточная вода. Универсальный. | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | Х | Х | О |
АКВА-ИС 2/1 | Антискалант для обратного осмоса, хорошо подходит для многостадий-ного выпаривания, термостабилен | Любая высоко-минерализованная вода, опреснение морской воды. | О | О | О | О | О | О | Н | Н | Н | Х | Х | Х | Х |
АКВА-ИС 2/2 | Полимерный антискалант и антифоулянт (без содержания фосфора) | При экологических ограничениях по сбросу концентрата | О | О | О | О | Х | Х | Н | Х | Х | Х | Н | Н | О |
АКВА-ИС 3 | Антискалант и антифоулянт на основе натриевых солей фосфоновых кислот | Тяжелые загрязнения, плохая подготовка исходной воды. Универсальный. | О | О | О | О | О | О | Х | Х | О | О | Х | Х | О |
Сводная таблица значений индекса Ланжелье и индекса Ризнера
Индекс Ланжелье | Индекс Ризнера | Характеристика раствора |
3 | 3 | Чрезвычайно высокое накипеобразование |
2 | 4 | Очень высокое накипеобразование |
1 | 5 | Серьезное накипеобразование |
0,5 | 5,5 | Тенденция к накипеобразованию |
0,2 | 5,8 | Легкое накипеобразование |
0 | 6 | Стабильный раствор |
-0,2 | 6,5 | Очень легкая степень коррозии |
-0,5 | 7 | Легкая степень коррозии |
-1 | 8 | Тенденция к коррозии |
-2 | 9 | Очень высокая коррозия |
-3 | 10 | Чрезвычайно высокая коррозия |
Как правило достаточно около 2-5 частей антискаланта (иногда до 10) на миллион частей питающей воды (ppm). Передозировка антискаланта при определенных условиях может привести к ускоренной забивке мембран, то есть оптимизация дозы имеет важное значение. Рекомендуется эксплуатировать мембранные установки на минимальных эффективных дозах антискалантов. Основным практическим критерием при этом является длительность периода работоспособности (пробега) мембранной установки между двумя промывками (регенерацией).
Количество раствора «АКВА-ИС», необходимое для ингибирования образования отложений, зависит от исходного разбавления антискаланта пермеатом. Разбавление бывает необходимо для нормальной регулировки дозировочного насоса (не рекомендуется более 1:10). Важное значение имеет степень перенасыщения нерастворимыми солями в точке наивысшей концентрации в системе. Степень перенасыщения, в свою очередь, зависит от нескольких обстоятельств: общей минерализации воды, ее температуры, процента пермеата, возвращаемого на разбавление, типа и конструкции мембраны и др.
Зависимость от степени разбавления антискаланта:
Концентрация раствора «АКВА-ИС», % | Необходимое для введения количество раствора (л) на 1 м³ воды | |
Концентрация 3 мл/м³ | Концентрация 5 мл/м³ | |
100 | 0,003 | 0,005 |
50 | 0,006 | 0,010 |
20 | 0,015 | 0,025 |
10 | 0,030 | 0,050 |
*Примечание: используйте пермеат для приготовления растворов «АКВА-ИС» |
Как правило все антискаланты имеют ограничение концентрации — не более 5 г/м ³ (5 мг/л) при получении воды питьевого качества (Международная сертификация по ANSI/NS Стандарту 60). При очистке технической воды концентрация антискаланта подбирается исходя из качества исходной воды и требований к подготовленной (очищенной) воде.
Продукты «АКВА-ИС» следует добавлять к мембранным системам перед последним сменным (картриджным) фильтром (фильтры тонкой очистки). Если используется фильтрация или активированный уголь, продукты «АКВА-ИС» следует добавлять после этих этапов обработки. Антискаланты следует вводить при помощи дозировочного насоса из емкости для разбавления или непосредственно из упаковки в питающую воду в количестве, определяемом размером (объемом) мембранной системы, рекомендованной дозой и диапазоном подачи насоса. Рекомендуется, чтобы дозирующий насос (подача) настраивался длиной хода поршня, а настройка частоты была бы на максимально возможном высоком уровне, это способствует достижению равномерного распределения антискаланта «АКВА-ИС» в воде, питающей мембранную систему.
Рекомендации по настройке дозировочного насоса:
1. Установите частоту насоса как можно более высокой, например 80%.
2. Настройте ход поршня таким образом, чтобы получилось желаемое количество.
Например: если количество антискаланта, которое нужно ввести = 2 л/сут.
БАЛАНС (формула расчета)
Ход поршня × Частота × max расход химиката = 2 л/сут.
Пусть длина хода поршня = L, max расход химиката = 10 л/сут.
L× 0,8 × 10 = 2 л/сут.
Или L = 2 / 8 = 25%
Таким образом, когда частота насоса установлена на 80%, а длина хода поршня — 25%, уровень введения составит 2 л/сут.
3. Необходимо отслеживать изменение уровня жидкости в расходной емкости антискаланта для контроля скорости введения химиката. В противном случае откорректируйте длину хода поршня для получения желаемого расхода антискаланта.
Регенерация мембран
Несмотря на правильный выбор антискалантов и режимов их применения, периодически возникает технологическая потребность в отмывке (регенерации) мембран от выпавших осадков (раз в 3-6 месяцев эксплуатации или ранее — при снижении производительности мембранной установки на 10-15% по пермеату или ее селективности). Продукция для этих целей описана в разделе Реагенты для регенерации и консервации мембран.
Специалисты нашей компании осуществляют подбор антискалантов и их дозировок в зависимости от анализов исходной воды, систем предварительной химводоподготовки, типа применяемых мембранных установок.
Свяжитесь
с нами:
Схема |
199004, Россия
г.Санкт-Петербург
ул.Коммуны, д.67
[email protected]
Новости
Что такое деминерализованная вода? Деионизированная или дистиллированная вода?
You are here: Home / FAQ / Что такое деминерализованная вода?
компании Vintage Road Haulage, Perth WA
Узнайте, как производится деминерализованная вода и для чего она используется…
Деминерализованная вода — это специально очищенная вода, из которой удалены большинство или все ионы минералов и солей, таких как кальций, магний. , Натрий, хлорид, сульфат, нитрат и бикарбонат. Она также известна как деионизированная вода, деионизированная или деминерализованная вода.
Деминерализованная вода и деионизированная вода обычно считаются отличными от дистиллированной воды, которая очищается в дистилляторах, т.е. путем кипячения и повторной конденсации, процесса, который также удаляет ионы соли.
Основные отличия заключаются в том, что деминерализованная вода обычно более свободна от минеральных ионов, в зависимости от количества процессов, используемых для ее получения, а дистиллированная вода может содержать меньше органических загрязнителей, поскольку деионизация не удаляет незаряженные молекулы, такие как вирусы или бактерии. Тем не менее, деионизация также оставляет после себя меньше «накипи», чем дистилляция, и, следовательно, обеспечивает более чистое производство.
Как это делается?
Существует два основных способа производства деминерализованной воды.
- Установка обессоливания, использующая ионообменные смолы. Эти специально изготовленные смолы могут представлять собой пурафиновые смолы, прозрачные гелевые смолы или гелевые полистирольные смолы. Катионообменные смолы заменяют положительные ионы (например, кальция) на ионы водорода, а анионообменные смолы заменяют отрицательные ионы (например, хлора) на гидроксид-ионы. Конечная вода состоит в основном из ионов водорода и гидроксида, что соответствует химическому составу чистой воды.
- Электродеионизационные установки также используют ионообменные смолы, но пропускают электрический ток через смолы для поддержания регенерации смолы, т.е. Минеральные ионы мигрируют от смолы к аноду или катоду.
Часто проводят несколько стадий деминерализации для получения требуемого качества конечного продукта, и некоторые из этих стадий могут также включать системы обратного осмоса (RO), в которых вода находится под давлением и пропускается через полупроницаемые мембраны, удерживающие минеральные ионы. и других примесей, а также дистилляцией и фильтрацией.
Для чего используется деминерализованная вода?
Деминерализованная вода используется в промышленных и научных целях. Некоторые из основных и распространенных применений:
- лабораторные применения и испытания, например, автоклавы
- промывочная вода для производства компьютерных микросхем и другой микроэлектроники
- использование в автомобилестроении, например. свинцово-кислотные батареи и системы охлаждения
- питание котла высокого давления
- лазерная резка
- паровые утюги и парогенераторы
- фармацевтическое производство
- косметика («аква» часто относится к деионизированной воде)
- аквариумы
- огнетушители
Деминерализованная вода обычно НЕ используется для питья, так как минералы в питьевой воде обеспечивают пользу для здоровья и вкус. Он также имеет тенденцию удалять минералы из пищи и электролиты из организма, поэтому его обычно не рекомендуют пить или готовить.
Узнайте о деминерализованной воде за 1 минуту
Обычное использование и предупреждение!
Vintage Road Haulage
Мы поставляем и транспортируем деминерализованную воду по всему Перту и Западной Австралии. Для оптовых заказов и запросов, пожалуйста, свяжитесь с нами.
На главную
В чем разница между деминерализованной, деионизированной и дистиллированной водой?
Очищенная питательная вода и технологические потоки могут быть важным аспектом обеспечения стабильности производства и производительности оборудования. Хотя легко представить, почему очищенная вода необходима во многих отраслях промышленности, включая косметику, продукты питания и напитки, энергетику, фармацевтику и микроэлектронику, среди прочих, вы все еще можете задаться вопросом 9. 0075 «В чем разница между деминерализованной, деионизированной и дистиллированной водой?»
В этой статье сравниваются и противопоставляются эти распространенные типы очищенной воды, а также дается обзор основной терминологии и процессов, связанных с деминерализацией, деионизацией и дистилляцией.
В чем сходство деминерализованной, деионизированной и дистиллированной воды?
Деминерализованная, деионизированная и дистиллированная вода объединяет то, что все они являются очищенной водой, что означает, что они прошли определенный процесс обработки для удаления примесей и превращения очищенной воды в пригодную для данного использования. Хотя они одинаково высокого качества, разница между ними заключается в том, какой процесс обработки используется для их производства.
Термины «деминерализация» и «деионизация» часто используются взаимозаменяемо, причем оба относятся к процессам ионного обмена (IX), используемым для удаления почти всех растворенных твердых веществ из потока. Реже термин «деминерализация» используется для обозначения любого или всех процессов обработки, используемых для удаления растворенных твердых веществ из жидкости, включая не только IX, но и процессы фильтрации, такие как обратный осмос (RO) и нанофильтрация (нано). Для наших целей здесь мы будем придерживаться более распространенного определения и посмотрим, как деминерализация и деионизация в совокупности сравниваются с дистиллированной водой, то есть у них есть похожие приложения .
Как деминерализованная/деионизированная вода, так и дистиллированная вода могут использоваться для применений, требующих высоких порогов чистоты. Обычное промышленное использование включает:
- Фармацевтика и косметика: ДИ и/или дистиллированная вода используются в качестве ингредиента или растворителя в производстве фармацевтических продуктов и косметики для контроля качества и безопасности продукции. Различные методы производства деминерализованной воды для различных целей, ополаскивания и очистки будут RO или DI, в то время как в рецептурах будет использоваться дистиллированная вода.
- Микроэлектроника и полупроводники: Благодаря своей высокой чистоте деионизированная и/или дистиллированная вода легко растворяет ионные загрязнения на поверхности чувствительных электронных компонентов, что делает их пригодными для ополаскивания и очистки в микроэлектронной и полупроводниковой промышленности. Как правило, вода RO/DI используется для микроэлектроники, так как требуются большие объемы и сверхнизкое содержание металлов.
- Продукты питания и напитки: Деионизированная вода часто используется для дезинфекции контейнеров и оборудования, а дистиллированная вода может использоваться в качестве ингредиента.
- Мощность: И дистилляция, и деионизация используются для предварительной подготовки питательной и подпиточной воды для градирен и котлов высокого давления. Высокая чистота дистиллированной и деионизированной воды обеспечивает предсказуемый нагрев и давление, защищает от образования накипи и минимизирует затраты на электроэнергию. Дистилляция обычно используется как часть ZLD в энергетических проектах. В большинстве проектов будет использоваться RO/DI для питания котла из-за экономии средств
- Другие отрасли промышленности: деионизированная вода и дистиллированная вода используются для очистки и ополаскивания в самых разных отраслях промышленности, а также в качестве растворителей в таких разнообразных областях применения, как гальваническое покрытие, где они используются в качестве носителя для твердых частиц краски, или в исследовательских лабораториях. , где они могут быть использованы для создания различных решений.
Дистиллированная вода имеет несколько более высокую чистоту, чем деионизированная вода (бактерии, органические вещества и твердые частицы), хотя из-за ее более высокой стоимости ее обычно используют только в тех случаях, когда требуются особенно строгие стандарты чистоты, например, в фармацевтике. Он также используется как часть процесса испарения для ZLD.
Чем отличаются деминерализованная, деионизированная и дистиллированная вода?
Деминерализованная/деионизированная и дистиллированная вода обладают одинаково высокой чистотой. Тем не менее, есть несколько характеристик, которые отличают их друг от друга, как подробно описано ниже.
Они производятся с помощью различных процессов
Основное различие между деионизированной и дистиллированной водой заключается в процессе их производства. Деминерализация и деионизация состоят из процесса IX, в котором поток проходит через один или несколько слоев смолы IX. Специальные смолы, содержащиеся в блоке(ах) IX, удаляют растворенные твердые вещества за счет электростатического притяжения между ионами в растворе и ионами на смоле. Чтобы узнать больше о реакции IX, обязательно ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге Что такое деминерализация воды и как она работает?
Другая форма деионизации, называемая электродеионизацией (EDI), в принципе аналогична IX DI, поскольку она удаляет растворенные твердые вещества на основе их электростатических зарядов. Он отличается тем, что использует электричество и полупроницаемые мембраны IX, а не смолы. EDI используется в различных отраслях промышленности для полировки после обратного осмоса.
Дистилляция принципиально отличается от процесса деионизации. При перегонке жидкость нагревают в перегонном кубе до кипения, затем полученный водяной пар охлаждают в холодильнике, а очищенную жидкую воду собирают в стерильную емкость. Таким образом, , где деионизация удаляет загрязняющие вещества из воды, дистилляция эффективно удаляет из воды загрязняющие вещества , которые остаются в аппарате после испарения воды. В системе высокой чистоты вода после деионизации или обратного осмоса будет подаваться в дистиллятор в качестве подпитки.
У них разные эксплуатационные расходы
Для большинства промышленных применений DI гораздо более рентабельно, чем дистилляция. Это связано с тем, что дистилляция требует значительных затрат энергии на нагрев, циркуляцию и охлаждение, особенно для больших объемов воды, необходимых для поддержания производства в промышленных масштабах. За последние несколько десятилетий такие инновации, как сжатие пара и установки многоступенчатой дистилляции, привели к повышению энергоэффективности, но они по-прежнему обходятся дорого по сравнению с другими технологиями очистки.
Текущие эксплуатационные расходы системы DI сравнительно невелики. DI обычно требует минимальных затрат энергии, как правило, только для питания насосов для циркуляции воды, а также затрат на химикаты для регенерации смолы.
Они удаляют различные загрязнения
Деионизация очень эффективна для почти полного удаления ионизируемых веществ, однако из-за природы реакции IX DI неэффективен для удаления неионогенных веществ, таких как органические или биологические загрязнения . По этой причине может оказаться необходимым использовать некоторую форму фильтрации для предварительной обработки потока перед IX.
Дистилляция, с другой стороны, способна удалить почти все загрязнители, включая ионные органические или неорганические вещества, а также биологические загрязнители. Хотя дистиллированная вода имеет очень высокую чистоту, она может быть загрязнена, когда летучие вещества улетучиваются вместе с водяным паром и попадают в дистиллят в результате так называемого переноса. Дистиллированная вода также будет переносить неорганические вещества в небольших количествах, поэтому чистота в отношении TDS будет выше, чем у DI. Кроме того, дистиллированная вода способна легко растворять материалы, с которыми она контактирует, поэтому ее необходимо хранить с осторожностью, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в очищенную воду из воздуха или контейнеров для хранения.
Как SAMCO может помочь
SAMCO имеет более чем 40-летний опыт в определении подходящих технологий деминерализации, помогающих снизить затраты и объемы отходов при одновременном повышении качества продукции. Чтобы получить дополнительную информацию или связаться с нами, свяжитесь с нами здесь, чтобы договориться о консультации с инженером или запросить расценки.