水系统的氯化与脱氯处理

Chlorination and De-chlorination of Water System

2022年4月17日Ankur Choudhary (noreply@blogger.com)AI 专业翻译
纯化水是制药行业的基本要求。通常,原水的来源是井水,原水被储存在储水罐中。这些储水罐会存放数天之久,且这些储水罐在很长一段时间内都不会被清洗。由于这种状况,原水中可能会滋生微生物。 **储水罐** 并且可能会造成污染。 整个水系统.

这是制药行业中常见的问题,通常通过氯化储水罐来解决。使用次氯酸钠来进行水的氯化处理。当次氯酸钠溶解在水中时,会释放出游离氯,这种游离氯会生成次氯酸,而次氯酸会积极参与后续的化学反应或过程。 消毒 工艺;流程;工序

Cl2 + H2O → HOCl + HCl

氯是一种强氧化剂,能够有效氧化有机化合物。 次氯酸是一种带中性电荷的分子,它可以轻易穿透带负电荷的病原体细胞壁,并与细胞壁中的脂质以及细胞质内的酶和蛋白质发生反应,使这些成分失去功能。因此,病原体的生长受到抑制,最终导致病原体死亡或无法继续繁殖。

水中的氯浓度和接触时间对水消毒效果起着重要作用。水中含有5 ppm(百万分之一)的氯浓度就足够有效了。杀死水中的所有病原体需要15到30分钟的时间。

加入水箱中的次氯酸钠的用量可以通过以下公式计算得出:
次氯酸钠的体积 = 水的体积 × 所需的浓度(以PPM为单位)
                                                                         1000000 × 氯在Hypo中的百分比

翻译结果: “药品生产质量管理规范(GMP)”   100000 × 5        = 500000   = 0.09 升
                 1000000 × 5.8 = 5800000

所有添加的氯分子都不会与原水中的有机物发生反应,但多余的氯会以活性形式残留在水中。这种活性氯具有腐蚀性,会损坏反渗透(RO)膜。 离子交换树脂 关于水净化系统:饮用水中的游离氯含量不应超过3 ppm(百万分之一)。因此,在这些水通过树脂和反渗透膜处理之前,必须先去除其中的氯。

在水处理之前,有多种方法可以去除水中的氯残留。虽然紫外线也能帮助去除氯,但效果似乎不太明显,因此还需要通过化学方法对氯进行中和。通常使用硫代硫酸钠和亚硫酸氢钠来实现这一目的。然而,这些方法可能会导致反渗透(RO)膜结垢,从而降低膜的使用效率。 RO系统 可以减少。

 硫代硫酸盐 以无色的形式存在 晶体与氯反应时起到还原剂的作用。硫代硫酸钠与次氯酸反应生成硫酸钠和盐酸。
请提供您希望翻译的英文术语或短语,我会为您将其翻译成简化的中文。2S2O3 +  4HOCl + H2 2NaHSO4  + 4HCl
所需硫代硫酸钠的用量可能会根据水的pH值而有所不同。

焦亚硫酸钠是一种广泛使用的白色粉末,用于去除水系统中的氯。它与次氯酸反应生成硫酸氢钠和盐酸。
请提供您希望翻译的英文术语或短语,我会为您将其翻译成简化的中文。2S2O5 2HOCl + H2 2NaHSO4   +   2HCl
所需的焦亚硫酸钠用量是可以计算出来的。大约需要1.34 ppm的焦亚硫酸钠来中和1 ppm的游离氯。

因此,氯化与脱氯都是水净化系统中的关键环节,且在净化过程中都必须有效执行。脱氯可以通过……(De-chlorination can be achieved through……) 紫外线光 这种方法更安全,因为它不会产生脱氯副产物,而这些副产物对人体有害。然而,由于实际操作上的便利性,化学脱氯方法在制药行业中仍然被广泛使用。

另请参阅: 纯化水系统验证


📌 本文由 AI 翻译自 pharmaguideline.com,仅供内部参考查看英文原文