Hoe maak je purified water?

11 weergave

Om gezuiverd water te maken, ondergaat kraanwater een proces waarbij ongewenste elementen verwijderd worden. Dit omvat zowel zichtbare deeltjes als opgeloste stoffen zoals organische materialen en micro-organismen. Het doel is een zeer zuivere vorm van water te verkrijgen, gekenmerkt door een minimale elektrische geleidbaarheid, doorgaans minder dan 4,3 μS/cm bij 20 graden Celsius.

Opmerking 0 leuk

De Kunst van het Zuiveren: Hoe maak je Purified Water?

Water is essentieel voor het leven, maar niet al het water is gelijk. Soms is er behoefte aan een extreem zuivere vorm: purified water. Dit water, ontdaan van vrijwel alle ongewenste elementen, wordt gebruikt in laboratoria, farmaceutische industrieën, en zelfs voor bepaalde medische toepassingen. Maar hoe maak je nu eigenlijk purified water?

Het begint allemaal bij het kraanwater dat we kennen en gebruiken. Hoewel het veilig is om te drinken, bevat het nog steeds verschillende stoffen die we in purified water niet willen hebben. Denk hierbij aan:

  • Zichtbare deeltjes: Sediment, roest en ander vuil dat in de leidingen terechtkomt.
  • Opgeloste stoffen: Mineralen zoals calcium en magnesium (die bijdragen aan de hardheid van het water), organische materialen afkomstig van planten en dieren, en micro-organismen zoals bacteriën en virussen.

Het proces van purified water maken draait om het verwijderen van al deze ongewenste elementen. Er zijn verschillende methoden die gebruikt kunnen worden, soms in combinatie, om dit te bereiken:

1. Filtratie:

  • Mechanische Filtratie: Hierbij worden filters gebruikt om zichtbare deeltjes te verwijderen. Deze filters variëren in fijnheid, van grove filters die sediment tegenhouden tot microfilters die bacteriën kunnen vasthouden.
  • Actieve Koolfiltratie: Actieve kool absorbeert organische stoffen, chloor en andere chemicaliën die de smaak en geur van het water kunnen beïnvloeden. Dit is een cruciale stap voor het verwijderen van geur- en smaakstoffen.

2. Destillatie:

Destillatie is een proces waarbij water wordt verhit tot het kookpunt. De resulterende stoom wordt opgevangen en afgekoeld, waarna het condenseert tot zuiver water. De meeste verontreinigingen blijven achter in de kolf omdat ze een hoger kookpunt hebben dan water.

3. Deïonisatie (DI) of Ion Exchange:

Bij deïonisatie worden ionenwisselaarharsen gebruikt om opgeloste mineralen te verwijderen. Deze harsen bevatten positief en negatief geladen ionen die de ongewenste ionen in het water aantrekken en vervangen door waterstof- en hydroxide-ionen, die samen weer water vormen.

4. Omgekeerde Osmose (RO):

Omgekeerde osmose is een drukgedreven proces waarbij water door een semipermeabel membraan wordt geperst. Dit membraan laat watermoleculen door, maar houdt de meeste opgeloste zouten, mineralen en organische stoffen tegen. RO is zeer effectief in het verwijderen van een breed scala aan verontreinigingen.

De Ultieme Test: Geleidbaarheid

Na het zuiveringsproces wordt de kwaliteit van het purified water gecontroleerd door de elektrische geleidbaarheid te meten. Puur water is een slechte geleider van elektriciteit. Een lage geleidbaarheid duidt op een hoge zuiverheid. Purified water heeft een geleidbaarheid van minder dan 4,3 μS/cm bij 20 graden Celsius. Dit is een belangrijke indicator dat de zuivering succesvol is geweest.

Conclusie:

Purified water maken is een complex proces dat verschillende stappen vereist om een extreem zuivere vorm van water te verkrijgen. Van filtratie tot destillatie, deïonisatie en omgekeerde osmose, elke stap speelt een cruciale rol in het verwijderen van ongewenste stoffen. De lage elektrische geleidbaarheid dient als een ultieme bevestiging van de zuiverheid, waardoor purified water geschikt is voor toepassingen waar hoge zuiverheid van essentieel belang is. Of het nu gaat om onderzoek, medicijnen of gevoelige processen, purified water biedt een betrouwbare basis voor succes.