Miksi veden laadulla on väliä käytettäessä höyryautoklaavia

Feb 16, 2023 Jätä viesti

Miksi veden laadulla on väliä käytettäessä höyryautoklaavia

sterilizers
Vesi on laboratorioautoklaavin elinehto. Käytetyn veden laatu vaikuttaa vakavasti autoklaavikammion ja höyrystimen käyttöikään sekä steriloitavan kuorman tyyppiin. Ymmärtääksemme miksi, käsittelemme neljää yleistä kysymystä veden laadusta ja siitä, miten voit korjata joitakin ongelmia, joita saatat kohdata autoklaavissasi.

Voinko käyttää vesijohtovettä painekattilassani?

Tämä riippuu veden laadusta (esim. kovuus, mineraalit, kloridit jne.). Vaikka monet laboratoriot käyttävät vesijohtovettä ja niiden autoklaaveja, tämä käytäntö voi johtaa kalliisiin seisokkeihin ja kalliisiin korjauksiin, jos laatu ei ole riittävä. Vesijohtovesi on tietysti todellinen höyrynmuodostuslähde, mutta se voi myös olla tuhoisaa autoklaaville.

Mikä saa vesijohtoveden vahingoittamaan painekattilaani?

Vesijohtovesi sisältää erilaisia ​​liuenneita mineraaleja ja suoloja. Riippuen maantieteellisestä sijainnistasi ja vesilähteestäsi (maa, järvi, joki jne.), tämä liuennut taso voi olla erittäin korkea. Mitä enemmän kivennäisvettä sisältää, sitä "kovempaa". Kun kovaa vettä keitetään paineistetuksi höyryksi tai sitä käytetään jätteen jäähdyttämiseen, se jättää suola- ja mineraaliesiintymiä höyrystimiin, putkiin ja venttiileihin. Näitä kerrostumia kertyy ajan myötä, kuten maalikerroksia. Kertyessään ne heikentävät höyrystimen tehokkuutta ja toimintaa putkien ja venttiilien tukkeutumisen lisäksi. Kiinteyttäminen edellyttää kovemman veden käsittelyä kuin 5 jyvää (85 mg/L). Vesijohtovedesi kovuuden voit ilmoittaa kunnallisessa viemärissäsi tai tekemällä vesitestin.

Kuinka puhdistan vedeni?

On 3 tapaa poistaa epäpuhtaudet vesijohtovedestä:

Käänteisosmoosi (RO) - RO-järjestelmät suodattavat vettä pakottamalla sen ohuen läpäisevän kalvon läpi, joka poistaa useimmat kiinteät epäpuhtaudet ja liuenneet mineraalit, mutta ei biologisia hiukkasia, kuten bakteereita tai viruksia.
Deionisaatio (DI) - DI-järjestelmät poistavat ioneja vedestä ja tuottavat erittäin korkean puhtausasteen. Se ei vaikuta varautumattomiin molekyyleihin, viruksiin tai bakteereihin.
Tislaus – Tislaus poistaa vedestä lähes kaikki epäpuhtaudet keittämällä sitä ja kondensoimalla sitten höyryn puhtaaseen astiaan. Tämä prosessi jättää taakseen melkein kaikki epäpuhtaudet.
Hiiliteräksisille höyrynkehittimille yleensä helpoin ja halvin vedenkäsittelyratkaisu on asentaa tyypin III RO-suodatin vesilinjaan ja "automaattinen generaattorin puhallus" -ominaisuus sähköiseen höyrygeneraattoriin. RO-suodatin säilyttää suurimman osan epäpuhtauksista, kun taas poistotoiminto huuhtelee kaikki sen läpi pääsevät mineraalit, mikä pidentää huomattavasti höyrystimen lämmityselementtien käyttöikää. Lue lisää autoklaavivedenpuhdistusjärjestelmistämme, jotka on suunniteltu integroitumaan saumattomasti kaikkiin sterilointilaitteisiin ja muihin laboratoriolaitteisiin, jotka vaativat puhdistettua vettä.

Kuinka puhdasta vedeni tulee olla?

Vesi välillä {{0}},1 Megohm cm ** 1,0 Megohm cm (puhtaus saatu tyypin III RO-suodattimella) sopii useimpiin tutkimuslaboratorioiden sterilointikuormiin, kuten biovaarallisiin jätteisiin, vaatteisiin, häkkeihin, lasitavaroihin , media tai yleiset laboratoriolaitteet. Toisaalta esineet, jotka ovat erittäin herkkiä mineraalikontaminaatiolle, kuten kudosnäytteet tai cGMP-prosesseissa käytetyt esineet, voidaan steriloida vain yli 1 MΩ·cm vedestä tuotetulla höyryllä. Tämän puhtauden vesi saadaan yleensä vain DI- ja tislauspuhdistuksella. Muista, että kun käytetään erittäin puhdasta vettä (yli 1 megaohm cm) höyrylähteenä, autoklaavin tulee olla ruostumatonta terästä, erityisesti kammio, vaippa, painehöyrygeneraattori ja prosessiputket. Erittäin puhtaassa vedessä ei ole ioneja tai mineraaleja, ja se yrittää huuhdella epäpuhtauksia kaikesta, johon se koskettaa, mukaan lukien lasi, teräs ja kupari. Tämä voi johtaa progressiiviseen korroosioon ja ei-ruostumattomasta teräksestä valmistettujen komponenttien ennenaikaiseen rikkoutumiseen.