Gerät zur Herstellung von deionisiertem Wasser in kosmetischer Reinigung Pharmazeutischer Reinraum
Die am kosmetischen Herstellungsprozess beteiligten Arbeitsschritte umfassen hauptsächlich Zerkleinern, Mahlen, Mischen, Emulgieren, Dispergieren, Trennen, Erhitzen und Kühlen, Materialförderung, Produktverpackung usw. Die Produktionsausrüstung kann grob in Vorbereitungsausrüstung und Abfüll- und Verpackungsausrüstung unterteilt werden. Es gibt zwei Kategorien und die Produktkonfiguration ...
Textbeschriftung: Bau eines kosmetisch sauberen pharmazeutischen Reinraums, Gerät zur Herstellung von entionisiertem Wasser, Entwurf und Installation einer Reinigungsanlage
Gerät zur Herstellung von entionisiertem Wasser im kosmetischen Reinraum der pharmazeutischen Industrie
Die am kosmetischen Herstellungsprozess beteiligten Arbeitsschritte umfassen hauptsächlich Zerkleinern, Mahlen, Mischen, Emulgieren, Dispergieren, Trennen, Erhitzen und Kühlen, Materialförderung, Produktverpackung usw. Die Produktionsausrüstung kann grob in Vorbereitungsausrüstung und Abfüll- und Verpackungsausrüstung unterteilt werden. Es gibt zwei Kategorien, und die Leistung der Vorbereitungsausrüstung des Produkts ist für den Gebrauchseffekt und die Leistung des Produkts sehr wichtig. Am gebräuchlichsten sind Geräte für den Gerätebetrieb wie Mischen, Dispergieren und Emulgieren im Prozess verschiedener kosmetischer Produktionsanlagen. Wasser ist der wichtigste Bestandteil kosmetischer Formulierungen und wird in großen Mengen verwendet. Sein Qualitätsindex wirkt sich direkt auf die Qualität von Kosmetika aus. Das Produktionswasser muss systematisch gereinigtes Wasser sein. Gereinigtes Wasser entspricht in Bezug auf biologische Indikatoren Trinkwasser, in Bezug auf ionisches Wasser jedoch. Hinsichtlich der chemischen Indikatoren ist es besser als die Indikatoren von Trinkwasser.
Entsprechend den besonderen Anforderungen des kosmetischen Produktionswassers verfügen Geräte für entionisiertes Wasser je nach Prozess über unterschiedliche Prinzipien. Es gibt ungefähr vier häufig verwendete Methoden: Ionenaustauschmethode, Umkehrosmosemethode, elektronische Ionentechnologie und ihre Kombinationsmethode. Bei der Ionenaustauschmethode ist das Ionenaustauschharz das wichtigste Materialmedium im Ionenaustauschprozess. Es handelt sich um ein organisches Polymer mit einer dreidimensionalen Netzwerkstruktur mit einem Körper und einer Austauschgruppe. Es besteht aus drei Teilen: dem Gittergerüst der dreidimensionalen Raumstruktur, den ionisierbaren funktionellen Gruppen am Gerüst und den an den Gruppen adsorbierten austauschbaren Ionen; Je nach Art der Austauschergruppen können Ionenaustauscherharze in Kationenaustauscherharze und Anionenaustauscherharze unterteilt werden. Harz austauschen. Die Elektroentionisierungstechnologie kombiniert Elektrodialysetechnologie und Ionenaustauschtechnologie. Das Ionenaustauscherharz wird zwischen die Membranen des Elektrodialysators gefüllt. Durch das elektrische Feld und die Ionenmembran werden die selektive Durchlässigkeit von Ionen und der Austausch von Ionen im Wasser durch das Ionenaustauscherharz erreicht. Unter dem Druck bewegen sich die Ionen im Wasser gerichtet, um den Zweck der Herstellung von hochreinem Wasser zu erreichen. Das EDI-Wasserproduktionsverfahren bietet die Vorteile fortschrittlicher Technologie, kompakter Struktur und einfacher Bedienung und kann bei der Herstellung von Kosmetika und deren Zubereitung eingesetzt werden Pharmamaschinen entionisiertes Wasser. Zhongjing Global Purification kann Beratung, Planung, Design, Konstruktion, Installation, Modifikation und andere unterstützende Dienstleistungen für Reinigungswerkstätten und Reinigungswerkstätten für die Kosmetikproduktion anbieten.
Bei der Umkehrosmose-Deionisierungsmethode wird das Lösungsmittel in der konzentrierten Lösung unter ausreichendem Druck durch die Umkehrosmosemembran zur verdünnten Lösung fließen, um das Lösungsmittel abzutrennen, da dieser Prozess in der entgegengesetzten Richtung zum natürlichen Osmoseprozess verläuft. Umkehrosmose: Die Membran kann Substanzen mit einer Größe von mehr als 10–4 μm zurückhalten, und die Umkehrosmose-Technologie kann Verunreinigungen wie gelöste Salze, Kolloide, Bakterien und die meisten organischen Stoffe im Wasser effektiv entfernen.
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