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PURE LABWATER GUIDE

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Überwachung – Beibehaltung<br />

des Reinheitsgrads von<br />

aufbereitetem Wasser<br />

Elektrische Leitfähigkeit/<br />

Widerstand zum<br />

Ionennachweis<br />

Die spezifische elektrische Leitfähigkeit<br />

und der spezifische elektrische<br />

Widerstand sind Maße für die Fähigkeit<br />

einer Flüssigkeit, elektrischen Strom zu<br />

leiten. Die Leitfähigkeit ist der Kehrwert<br />

des Widerstands, d. h. Leitfähigkeit =<br />

1/Widerstand. Der Ionengehalt von<br />

aufbereitetem Wasser wird durch die<br />

Messung der elektrolytischen Leitfähigkeit<br />

k und des Kehrwerts, des Widerstands r,<br />

bestimmt.<br />

k=F.Σ ci zi ui<br />

r = 1/k<br />

Geringe Leitfähigkeit = hoher Widerstand<br />

In der Praxis werden Leitfähigkeitseinheiten<br />

gewöhnlich für Wassertypen<br />

von Rohwasser über Trinkwasser bis hin<br />

zu „Primary Grade Water“ verwendet,<br />

Widerstandseinheiten hingegen für<br />

Reinstwasser wie entionisiertes oder<br />

Umkehrosmose-Wasser.<br />

Die Leitfähigkeit wird in Siemens<br />

(S/cm), der Widerstand in Ohm (Ω-cm)<br />

ausgedrückt. Ein Meg-ohm (MΩ-cm)<br />

=1.000.000 Ohm.<br />

Da sich Leitfähigkeit und Widerstand auf<br />

einen Bereich beziehen, zwischen dem<br />

Strom gemessen wird, d. h. Länge/Bereich,<br />

werden als Maßeinheiten gewöhnlich<br />

MΩ-cm bzw. µS/cm verwendet.<br />

Die Überwachung aller potenziellen<br />

Verunreinigungen im aufbereitetem Wasser ist<br />

unpraktisch. Anorganische Salze und gelöste<br />

organische Verbindungen sind die wichtigsten<br />

Verunreinigungen. Sie beeinträchtigen die<br />

meisten Laboranwendungen und sollten daher<br />

unbedingt online in Laborwassersystemen<br />

überwacht werden. Die wichtigsten und<br />

schnellsten Online-Techniken sind die<br />

Widerstands- und TOC-Messung.<br />

Spez. Leitfähigkeit<br />

0,01 µS 100 MΩ<br />

0,055 µS 18,2 MΩ<br />

0,1 µS 10 MΩ<br />

Spez. Widerstand<br />

Die Leitfähigkeit k gibt den Gesamtgehalt der einzelnen im<br />

Wasser enthaltenen Ionen an und liefert damit wertvolle,<br />

nicht-spezifische Angaben über die Ionen in aufbereitetem<br />

Wasser. Dies umfasst alle Ionenverunreinigungen sowie die<br />

Wasserstoff- und Hydroxylionen, die durch die geringfügige<br />

natürliche Dissoziation von Wasser entstehen. Diese<br />

Wasserstoff- und Hydroxylionen führen in Reinstwasser zu<br />

einer spezifischen Leitfähigkeit von 0,055 μS/cm bei 25 ºC<br />

(d. h. einem spez. Widerstand von 18,2 MΩ-cm).<br />

Kontrolle von Verunreinigungen<br />

Verunreinigung<br />

Ionen<br />

Organische Stoffe<br />

Partikel<br />

Bakterien<br />

Endotoxine<br />

Biologisch aktive<br />

Teilchen<br />

Gase<br />

Kontrollansatz<br />

Einsatz von Umkehrosmose, Ionenaustausch, EDI, Online-<br />

Widerstandsmessgerät.<br />

Einsatz von Umkehrosmose, Aktivkohle, UV-Photooxidation,<br />

Inline-TOC-Messgerät.<br />

Einsatz eines Absolutfilters. Bei Bedarf gelegentliche Online-Tests.<br />

Einsatz von Mikrofilter, UV & Sanitisierung. Offline-Tests.<br />

Einsatz von Ultrafilter, UV-Photooxidation. Offline-Tests.<br />

Einsatz von Ultrafilter, UV-Photooxidation. Offline-Tests.<br />

Gasabscheidung an der Entnahmestelle. Bei Bedarf<br />

gelegentliche Online-Tests.

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