纯水机储水箱内的“隐形干扰源”,你知道吗?

2025-10-23 13:20:40, 默克MilliQ纯水 默克生命科学


储水箱中“隐形干扰源”的产生:

当我们通过储水箱的取水阀取水时,为了防止在水箱内部形成负压,通常会在储水箱的顶部设计一个通气孔让环境中的空气进入水箱,以平衡储水箱内部的压力。然而,环境空气中可能包含多种污染物,如任由空气直接进入储水箱,那么这些污染物就会污染储水,并对水质产生直接影响。这就是“隐形干扰源”的来源。

这些污染物通常包括:

空气中的CO2——会导致水箱内储水的电导率指标增高(即电阻率下降)。

空气中的微生物——会导致水箱内储水的微生物指标增高。

空气中的挥发性有机物——会导致水箱内储水的TOC(总有机物含量)指标增高。

如将这些受污染的储水用于实验,将会对实验结果产生潜在影响。如用这些受污染的储水作为水源进行超纯水的制备,则会加重超纯水机中相关纯化组件的消耗,缩短其使用寿命,更有甚者将会直接影响超纯水的水质。


储水箱中“隐形干扰源”的去除:

空气过滤器——从源头杜绝“隐形干扰源”

为了保护储水箱内的储水水质,在水箱的通气孔处安装空气过滤器则可以从源头阻止环境空气中的污染物进入水箱。正如上文提到的空气中可能存在的多种污染物,所安装的空气过滤器应包含对应的多重纯化组分,用以将这些污染物拦截或吸附。


空气过滤器中的多重纯化组分应包含:

组分1:颗粒活性炭——用于充分去除空气中的挥发性有机物。

组分2:氢氧化钙(主要成分)——用于吸附空气中的CO2

组分3:微滤膜——用于拦截空气中的微生物、颗粒、粉尘。

紫外消毒模块——保护储水水质的第二道屏障

当微生物通过水箱的取水阀*进入储水箱或更小粒径的微生物穿过空气过滤器进入储水箱时,水箱内是否装有紫外消毒模块则显得尤为重要。通过安装紫外消毒模块对水箱内的储水进行定期的紫外辐照,可以有效杀灭微生物,防止微生物在储水箱内的繁殖以及生物膜的形成,为储水水质提供第二道保护屏障。

取水阀*:使用取水阀取水前应对取水阀出水口做好必要的消毒工作并排放初段水。


储水箱选购时的注意事项及Milli-Q®的解决方案:

综合上文提到的针对水箱内“隐形干扰源”的去除方式,建议用户朋友们在选购储水箱时留意您的水箱是否包含:空气过滤器及紫外消毒模块。


默克Milli-Q®的解决方案:

1

为用户提供自主专利设计的“空气过滤器” 

特点一:内部填充3种过滤组分,分别为球形活性炭、二氧化碳吸附剂、微滤膜。有效去除空气中的挥发性有机物、二氧化碳、微生物及颗粒、粉尘。

特点二:相较传统“烟囱式“的立式空气过滤器过多占用了储水箱的顶部空间,导致水箱难以适配实验室台面下或水槽下等狭小的安装区域,默克创新的水平式安装设计有效解决了储水箱的空间占用问题。

特点三:针对空气过滤器水平放置可能产生的内部纯化组分松动导致的气流“短路”,造成吸附效率降低的问题进行优化设计。采用独特设计的成对分隔板及可轴向移动的中心轮毂,实现分隔板的间距可调及有效固定。通过可调的隔板间距对过滤组分施加可控压力,压实组分避免空隙,即有效避免水平放置时的气流短路风险。

特点四:二氧化碳吸附剂(氢氧化钙)质地易碎,传统的弹簧加压或泡沫压实的固定方式会对其产生永久应力,导致滤材破碎、产生粉尘,从而增加气流阻力、甚至污染水质。凭借独特设计的中心轴支撑分隔板的方式,可实现分隔板在可控的低压力下压实,避免滤材承受永久应力,同时还可防止震动导致的分隔板偏移、滤材破碎,有效保护易碎滤材的完整性。

特点五:空气过滤器的滤壳采用极低溶出的材料制成,更大程度上避免外部因素对水质的污染。

特点六:空气过滤器的安装锁定机制采用鲁尔接口连接,并配备枢转连接组件。无需专用工具即可快速拆装、并可实现水平与垂直方向的枢转。

2

为用户提供自主专利设计的”紫外消毒模块”

特点一:采用UV-C LED光源的紫外灯,在265nm波长下发射的紫外辐照较传统汞蒸汽的紫外灯具有更好的综合杀菌能力、更低的能耗,且环保无污染。同时配有石英玻璃的透明窗口,有效阻隔可见光及红外光进入水箱。

特点二:LED紫外灯采用与液体的“非接触式”设计,与传统浸没式的汞灯相比无泄漏污染风险、隔绝电路无短路风险。

特点三:独特设计的水箱盖体,采用弧形设计,有效提高UV-C紫外光的利用率,确保光线覆盖容器内的液体表面及水箱口区域,无照射死角。

特点四:水箱顶盖集成了安全保护、功率调节、温度保护、远程控制的综合功能。


结语

储水箱内的储水虽不易察觉,但其水质的高低对最终生产出的超纯水水质及水机内纯化组件的寿命延长起到关键的作用。关注储水水质,关注水箱的水质防护设计。



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