Renset vann i legemiddelindustrien blir ofte desinfisert

Aug 13, 2019

Legg igjen en beskjed

3

pasteurisert

Pasteurisering av det rensede vannsystemet innebærer hovedsakelig å varme det rensede vannet i lagrings- og distribusjonssystemet til 80 to, og deretter sirkulere ved denne temperaturen i 1 til 2 timer for å fullføre desinfiseringen av lagrings- og distribusjonssystemet til det rensede vannet. Varmeobjektet for pasteurisering er renset vann uten tilgang til eksterne medier og høy sikkerhet. Mengden av renset vann har stor innflytelse på oppvarmingstid, dampforbruk og systemets driftssikkerhet, så vannmengden i lagringstanken må kontrolleres før oppvarming .Hvis det er for mye vann, vil oppvarmingstid og dampforbruk øke, noe som øker driftskostnadene. Hvis for lite, når det rensede vannet varmes opp, er det lett å forårsake kavitasjon av sirkulasjonspumpen og skade sirkulasjonspumpens tetning. Oppvarmingen metoder for pasteurisering er oppvarming av tankjakker og varmeveksleroppvarming. På grunn av langvarighet og dårlig temperaturenhetlighet i tankvarme, blir varmeveksleroppvarming for det meste tatt i bruk i det nybygde systemet. Pasteurisering styrer hovedsakelig temperaturen på oppvarmet og renset vann, noe som er praktisk for påvisning, høy nøyaktighet, enkel kontrollprosess og stabil desinfeksjonseffekt. Derfor er pasteurisering den mest brukte desinfeksjonsmetoden i lagrings- og distribusjonssystemet for renset vann. Siden det rensede vannet varmes opp med industriell damp under pasteuriseringsprosessen, er bruken begrenset i noen verksteder uten industriell damp. Prosessen krever oppvarming og avkjøling, som tar lang tid (ca. 4 timer).


Ozon desinfeksjon

Ozon desinfeksjon har nettopp startet de siste årene. Ozone (O3) er et fargeløst bredspektret soppmiddel, som har en sterk inaktiveringseffekt på bakterier, bakteriesporer, virus, sopp, etc., og en relativt stor oppløselighet i vann, så det har en bedre desinfiseringseffekt i renset vannsystem. Ozon, som en sterk oksidant, vil til en viss grad skade ikke-metallet i systemet. Hvis det oppstår lekkasje, vil det skade atmosfæren og menneskekroppen. Halveringstiden til ozon er relativt kort og lett å dekomponere, så det stiller høye krav til påvisning av ozonkonsentrasjon i ozongenerator og -system. Ozongenerator (vannelektrolyse ) og deteksjonsinstrumentprisene er høye, og behovet for å legge til uv-lampen fordøyelse av ozon i systemet, økningen i luftavbryteren for ozonluft, selv ved bruk av verkstedet for å installere automatisk ventil (med ozonlåsen, til forhindre vann som inneholder ozon i bruk, forårsake skade på miljøet og menneskekroppen), slik at investeringssystemet vil ha større oppstigning. I dag er de viktigste metodene for å generere ozon i Kina utslippsmetode og vannkraftmetode. Blant dem har ozon som genereres ved utslippsmetoden en relativt lav renhet (ført i luften), noe som vil ha en viss innvirkning på systemet. Det brukes hovedsakelig i noen innenlandske små foretak. I dag er vannkraft en relativt anerkjent ozonproduksjonsmetode som brukes for desinfisering av renset vannsystem i inn- og utland. Renset vann brukes som råstoff for å produsere ozon. Det er ingen forurensning utenfra systemet, men utstyrsprisen er relativt høy. Inntrengningsgraden er ikke høy.


Ultrafiolett desinfeksjon

Ultrafiolett stråling har en bakteriedrepende effekt. Bruken av renset vannsystem vil imidlertid bli påvirket av bølgelengde, rørledningens vannhastighet, endring av vannkvalitet, endring av lampeeffekt, vanntemperatur og andre faktorer, som ikke helt kan erstatte den periodiske desinfeksjonen av systemet. Som et supplement til andre desinfiseringsmetoder, kan det forlenge desinfeksjonsperioden for systemet og redusere driftskostnadene for systemet. I dag legger noen hjemlige systemer til filtre etter ultrafiolette lamper for å sikre at bakteriene som drepes ikke vil strømme inn i nedstrømssystemet. , men på denne måten vil øke risikoen for bakterier avl og akkumulering i filteret, noe som resulterer i forringelse av vannkvaliteten i systemet. Derfor er det ikke egnet å installere filtre i renset vannsystem.


Desinfisering av ren damp

Ren dampsterilisering brukes hovedsakelig for å inaktivere mikroorganismer i systemet ved høy temperatur (121 ℃). Steriliseringseffekten er god, og syklusen er kort. Imidlertid, da den steriliseres under høy temperatur og trykk (ca. 1,9 bar), utstyr og instrumenter i systemet er påkrevd for å tåle temperatur og trykk. På alle systemets lave punkter er det behov for feller og temperaturdetekteringsenheter for å holde systemet varmt, noe som øker investeringen av systemutstyr. I Kinas tidlige systemer vil noen systemer direkte inn i ren damp, og deretter til slutt systemet for direkte drenering (ren damputladningsport installerer ikke dampfelle), damp gjennom enden av systemet for å danne den såkalte sirkulerende dampen. Denne ordningen har ingen deteksjons- og kontrollanordning på slutten og lavpunktet av systemet , som er ustabil i prosess, dårlig i sikkerhet, og ikke oppfyller kravene i spesifikasjonen. Derfor anbefales det ikke å bruke i det nye systemet.


Kjemisk desinfeksjon

Kjemisk desinfeksjon refererer hovedsakelig til desinfeksjon og rengjøring av systemrørledninger ved å tilsette renset vann med kjemiske midler. I det nye systemet vil kjemiske midler tilsettes under kjemisk desinfisering, og rengjøringsprosessen etter desinfeksjon er kompleks, kostbar, og deteksjonen av rester er plagsom. Derfor vil den ikke bli brukt som rutinemessig desinfiseringsmetode for renset vannsystem. Kemisk rengjøring brukes som et middel for desinfisering av systemet bare etter at systemet har blitt avbrutt i lang tid eller mikrobielle membraner har dannet seg.