Diferențele dintre apa RO și DI pentru curățarea, spălarea și clătirea pieselor

Când se utilizează sisteme apoase de curățare a pieselor și mașini de spălat piese, clătirea pieselor cu apă de înaltă calitate RO (osmoză inversă) sau DI (deionizată) este adesea trecută cu vederea, dar este imperativă pentru a vă asigura că piesele curățate în final sunt complet curățate și fără pete. O clătire cu apă DI oferă cel mai înalt grad de calitate pentru aplicațiile dvs. de curățare de precizie.

Exigențele de curățenie și specificațiile procesului dvs. de curățare a pieselor vor determina ce tip de apă trebuie să utilizați, care poate fi apă de la robinetul municipal/orașului, apă de osmoză inversă sau apă deionizată. Diferența dintre aceste tipuri sau calități de apă se bazează, în general, pe nivelul de solide totale dizolvate sau TDS conținute.

Articol: Ce este Total Solizi Dizolvați Total sau TDS?

Apa municipală / orășenească dură

Apa este considerată „dură” atunci când are o concentrație relativ mare de ioni de calciu și magneziu (două dintre sărurile care alcătuiesc TDS). Apa dură a primit acest nume pentru că necesită mai mult săpun pentru a obține o spumă bună și face ca apa să fie „greu” de lucrat. Același concept se aplică și în cazul curățării și spălării pieselor; este nevoie de mai mult săpun dacă apa este mai dură sau are un TDS mai mare. Principala dificultate în curățarea pieselor nu apare în timpul etapei de spălare, ci în încercarea de a utiliza aceeași apă dură pentru a clăti piesele. Apa dură nu se clătește la fel de curat și adesea lasă pete pe piese din cauza mineralelor și TDS din apă.

Ce este RO – purificarea apei prin osmoză inversă?

Osmoza inversă (RO) este opusul unui proces natural, osmoza, care este mișcarea moleculelor de apă prin intermediul unei membrane semipermeabile care deplasează în mod natural apa de la o concentrație scăzută de ioni la o concentrație mai mare de ioni. Acest proces natural este folosit de corpul nostru pentru a aduce apă la celulele noastre individuale.

Osmoza inversă funcționează prin aplicarea unei presiuni pe partea mai concentrată (TDS mai mare) a unei membrane semipermeabile. Moleculele de apă sunt împinse înapoi prin membrană către partea mai puțin concentrată (TDS mai mic), rezultând o apă mai purificată. Procesul de osmoză inversă poate elimina, de obicei, 90-99% din majoritatea contaminanților.

Osmoza inversă este adesea folosită pentru a curăța parțial apa de la robinetul orașului / municipalității înainte de a se folosi orice altă tehnologie de purificare, cum ar fi deionizarea, pentru a elimina restul de 1-10% din contaminanți.

Ce este purificarea apei DI – Deionizare?

Filtrele dintr-un sistem de apă deionizată (filtre DI) pot fi denumite sub mai multe nume: Schimb de ioni, Acid puternic/Bază puternică, Polizare, Grad nuclear. Filtrele DI de calitate nucleară pot elimina substanțele chimice anorganice până la niveluri foarte scăzute de părți pe miliard (PPB). Acest lucru face ca astfel de filtre DI să fie excelente pentru producerea de apă de tip I, 18,2 Megohm. Apa de tip I, 18,2 Megohm este folosită în mod obișnuit pentru aplicații de curățare de precizie.

Filtrele de deionizare funcționează printr-un schimb de ioni de hidrogen pozitivi și de ioni de hidroxil negativi pentru ionii contaminanți pozitivi și negativi din apă. Calciul și alți contaminanți pozitivi fac schimb de locuri cu moleculele de hidrogen. Iodul și alți contaminanți negativi fac schimb de locuri cu moleculele de hidroxil.

Măsurarea calității apei DI

În loc să se bazeze pe TDS, calitatea DI se măsoară prin conductivitate și se exprimă în microsiemeni/cm și este folosită pentru a măsura apa cu un număr mare de ioni prezenți. Rezistivitatea este exprimată în megohms-cm și este utilizată la măsurarea apei cu puțini ioni. Conductivitatea apei deionizate = 1/rezistivitate. Astfel, de exemplu, la 25° C, apa de 18,2 megohmi, care este apa cu cea mai mare puritate care se poate obține, are o conductivitate de 0,055 microsiemeni/cm.

În timp, contaminanții pozitivi și negativi din apă deplasează toate moleculele active de hidrogen și hidroxil de pe rășina DI, iar filtrul trebuie înlocuit. Regenerarea filtrului de deionizare este posibilă, dar numai în cadrul unui mediu industrial.

Deionizarea este un proces la cerere care furnizează apă purificată atunci când este necesar. Acest lucru este important deoarece apa la acest nivel de puritate extremă se degradează rapid. Rășina de deionizare de calitate nucleară sau rășina de lustruire în pat mixt elimină aproape toți contaminanții anorganici din apă, crescând rezistivitatea apei până la un maxim de 18,2 megohm-cm. Cu toate acestea, deionizarea nu elimină toate tipurile de contaminanți, cum ar fi substanțele chimice organice dizolvate. Filtrele de deionizare nu sunt filtre fizice, ci filtre de schimb de sarcină, așa că nu au o dimensiune a porilor și nu pot elimina bacteriile sau particulele.

Cum să stocați apa DI

După ce apa DI a fost preparată cu ajutorul unui sistem de apă deionizată, acesteia i-au fost eliminați majoritatea ionilor. Aceasta va ataca orice material pentru a-i recupera. Cel mai preferat recipient pentru apa DI ar fi un recipient din oțel inoxidabil sau sticlă.

Oțelul inoxidabil 316 este foarte potrivit pentru stocarea apei DI, iar faptul că are suduri netede, curate și pasivate face ca rezervoarele de apă deionizată să fie și mai bune. De multe ori, Best Technology electrolizează suprafețele de contact pentru a asigura o compatibilitate și mai bună a depozitării. Adesea, sistemele pe care Best Technology le vinde pentru utilizarea cu apă DI sunt din oțel inoxidabil 316.

Din moment ce apei DI i-au fost îndepărtați majoritatea ionilor, aceasta dorește în mod natural să revină la echilibru și face acest lucru prin leșierea mineralelor ionizate din materialele din jurul său. Acesta este motivul pentru care nu se recomandă stocarea apei DI în PVC și în alți polimeri, deoarece apa DI care nu se mișcă și stagnează va avea șansa de a trage moleculele ionizate din materialele din jur. NOTĂ: PVC-ul este utilizat în mod obișnuit în sistemele de canalizare a apei DI, deoarece majoritatea instalațiilor sanitare metalice ar cauza o problemă de levigare, cum ar fi cuprul sau alama, dar cu PVC-ul nu există nicio problemă, deoarece există un flux continuu în instalațiile sanitare.

Cea mai frecventă cauză pentru care apa DI stocată se deteriorează sau își pierde conductivitatea ultra-joasă este expunerea la CO2 din aer. CO2 se transformă în acid carbonic în apă, ceea ce determină creșterea conductivității. Adăugarea unei pături de N2 peste apa DI din rezervorul de stocare poate depăși această problemă.

Utilizarea apei DI pentru curățarea și spălarea pieselor

Utilizarea apei DI pentru curățarea de precizie a pieselor este importantă deoarece:

  1. Din moment ce tot sau cea mai mare parte a conținutului său mineral a fost îndepărtat, este foarte flămândă pentru a dobândi minerale de pe piesele dvs. care este în mod obișnuit murdăria și contaminanții de pe suprafața pieselor dvs.
  2. Ultrasonicele sunt capabile să caviteze mai eficient cu o absență de particule în apa DI.
  3. Din moment ce nu există minerale în apa DI, aceasta nu lasă reziduuri pe piesele dvs., astfel încât nu aveți pete de apă după clătirea cu apă DI.
  4. Apa DI va elimina orice detergent rămas, chimia alcalină de curățare sau săpunurile de pe piesele dvs. atunci când clătiți piesele în rezervorul de apă deionizată.
  5. Soluțiile alcaline de curățare, săpunurile și detergenții funcționează mai bine în soluție cu apă DI, deoarece detergentul nu este irosit în transformarea conținutului mineral al apei (așa cum s-a explicat mai sus). Toată acțiunea de curățare a soluției alcaline de curățare, a săpunului sau a detergentului poate fi direcționată către piesă.
  6. Din moment ce toți contaminanții au atât componente organice, cât și anorganice și, de obicei, cresc conductivitatea apei DI, un sistem de curățare a pieselor poate fi configurat cu sonde de conductivitate pentru a monitoriza clătirea finală a produsului într-un rezervor cu ultrasunete. Procesul de clătire finală poate fi setat automat pe baza măsurătorilor de conductivitate și programat pentru a introduce mai multă apă DI pentru a obține nivelul dorit corespunzător.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.