{"id":20716,"date":"2017-08-10T23:27:05","date_gmt":"2017-08-10T20:27:05","guid":{"rendered":"\/\/ininterests.com\/?p=4568"},"modified":"2026-08-30T13:06:13","modified_gmt":"2026-08-30T10:06:13","slug":"glasbidistillator-bs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imgist.ru\/de\/bidistillyator-steklyannyiy-bs\/","title":{"rendered":"\u00dcberblick \u00fcber den BS-Glas-Doppeldestillierapparat: Funktionsprinzip, Normen und Vorschriften"},"content":{"rendered":"<p>Der BS-Doppeldestillierapparat ist f\u00fcr die Herstellung von doppelt destilliertem Wasser h\u00f6chster Qualit\u00e4t mit einer Leistung von 3,2 Litern pro Stunde ausgelegt. Er kann auch als Destillierapparat mit einer Kapazit\u00e4t von ca. 6,5 Litern pro Stunde eingesetzt werden. Er arbeitet nach dem Prinzip der doppelten Destillation. Dabei wird Wasser mithilfe von in Quarzrohren befindlichen elektrischen Heizelementen erhitzt und verdampft, der Wasserdampf anschlie\u00dfend mit Kondensatork\u00fchlern kondensiert.<\/p>\n<p>Es wird in Laboren von Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen eingesetzt.<\/p>\n<h2>Technische Spezifikationen<\/h2>\n<ul>\n<li>Leistung bei einer K\u00fchlwassertemperatur von 13 \u00b0C, l\/h - 3,2<\/li>\n<li>Spezifische elektrische Leitf\u00e4higkeit, S\/m \u2014 (2\u20265)x10-4<\/li>\n<li>Spezifischer Energieverbrauch, kW\/l \u2014 1,85<\/li>\n<li>Spezifischer K\u00fchlwasserverbrauch, l\/h \u2014 25<\/li>\n<li>Stromversorgung \u2013 Wechselstrom: Spannung, V \u2013 220\/380, Frequenz, Hz \u2013 50<\/li>\n<li>Leistungsaufnahme, kW - 5,5<\/li>\n<li>Gesamtabmessungen, mm: Geh\u00e4use \u2013 635 x 435 x 460; Steuereinheit \u2013 325 x 330 x 155<\/li>\n<li>Gewicht, kg - 29<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\"><strong>Gereinigtes Wasser<\/strong>\u00a0Es wird in jedem Labor zur Herstellung von Reagenzien, Pufferl\u00f6sungen, mikrobiologischen N\u00e4hrmedien, zum Bef\u00fcllen von Autoklaven, zum Sp\u00fclen von Glaswaren usw. verwendet. Je nach Aufgabe wird Wasser unterschiedlicher Qualit\u00e4t verwendet.<\/p>\n<p align=\"justify\">Reines Wasser wird anhand seiner elektrischen Leitf\u00e4higkeit klassifiziert. Die Norm ASTM 1193-06 unterscheidet verschiedene Wassertypen mit einer Leitf\u00e4higkeit von 5 bis 0,056 \u03bcS. Je reiner das Wasser, desto geringer seine elektrische Leitf\u00e4higkeit. Zus\u00e4tzlich wird der Gehalt an Natrium, Chlor, Silizium und Bakterien im Wasser reguliert.<\/p>\n<h2 align=\"justify\">Wasserqualit\u00e4tsstandards<\/h2>\n<p align=\"justify\"><em>Die Anforderungen an die Wasserqualit\u00e4t werden durch folgende Normen bestimmt:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>Destilliertes Wasser wird gem\u00e4\u00df GOST 6709-72 \u00abDestilliertes Wasser. Technische Bedingungen\u00bb standardisiert.<\/li>\n<li>Wasser f\u00fcr Laboranalysen wird gem\u00e4\u00df GOST R 52501-2005 (ISO 3696:1987) \u00abWasser f\u00fcr Laboranalysen. Technische Bedingungen\u00bb standardisiert.<\/li>\n<li>Wasser f\u00fcr Reagenzien wird gem\u00e4\u00df ASTM D1193-06 \u00abTechnischer Standard f\u00fcr Wasser f\u00fcr Reagenzien\u00bb standardisiert.\u00bb<\/li>\n<li>Wasser f\u00fcr die Elektronikindustrie ist gem\u00e4\u00df OST 11.029.003-80 \u00abIET. Wasser in der Produktion\u00bb und ASTM D-5127-90 standardisiert.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 align=\"justify\">Arten von reinem Wasser<\/h2>\n<p><strong>Wassertyp III<\/strong>\u00a0(f\u00fcr allgemeine Laborzwecke) \u2014 Wasser in Destillatqualit\u00e4t mit einer spezifischen elektrischen Leitf\u00e4higkeit von h\u00f6chstens 5 \u03bcS\/cm (GOST 6709-97 \u00abDestilliertes Wasser\u00bb; Wasser Typ 3 nach ASTM, NCCLS, ISO 3696, SAR; FS 42-2619-97 \u00abGereinigtes Wasser\u00bb), Umkehrosmosewasser.<\/p>\n<p>Destilliertes Wasser wird verwendet f\u00fcr die Herstellung von nichtkritischen L\u00f6sungen, mikrobiologischen N\u00e4hrmedien; den Betrieb von Laborger\u00e4ten (Autoklaven, Dampferzeugern, Waschmaschinen); das Sp\u00fclen von Geschirr; den Betrieb von Systemen, die Wasser vom Typ I erzeugen; und die Herstellung von Trinkwasser f\u00fcr Labortiere.<\/p>\n<p><strong>Wassertyp II<\/strong>\u00a0(Wasser in analytischer Qualit\u00e4t) - Wasser in bidestillierter Qualit\u00e4t mit einer spezifischen elektrischen Leitf\u00e4higkeit von h\u00f6chstens 1 \u03bcS\/cm (Wasser Typ 2 gem\u00e4\u00df ASTM, NCCLS, ISO 3696, SAR; FS 42-2619-97 \u00abGereinigtes Wasser\u00bb)<\/p>\n<p>Doppelt destilliertes Wasser wird f\u00fcr die meisten analytischen Aufgaben verwendet: zur Herstellung von Puffern, chemischen und biochemischen Reagenzien, zum Betrieb von klinischen Analyseger\u00e4ten und anderen Laborger\u00e4ten sowie zum Geschirrsp\u00fclen.<\/p>\n<p><strong>Wassertyp I<\/strong>\u00a0(Reagenzwasser) - Reinstwasser mit einem spezifischen Widerstand von mindestens 18 MOhm cm. (Wasser Typ 1 gem\u00e4\u00df ASTM, NCCLS, ISO 3696, CAP)<\/p>\n<p align=\"justify\">Ultrareines Wasser wird zur Herstellung von L\u00f6sungen f\u00fcr die PCR-Analyse, Blindproben und Standards f\u00fcr GC, HPLC, massenspektrometrische Methoden, mikrobiologischen Medien und Puffern verwendet.<\/p>\n<p align=\"justify\">Zur Herstellung von Injektionsl\u00f6sungen wird pyrogenfreies Wasser (Wasser vom Typ 2 gem\u00e4\u00df ASTM, NCCLS, ISO 3696, CAP; FS 42-2620-97 \u00abWasser f\u00fcr Injektionszwecke\u00bb) verwendet.<\/p>\n<h3 align=\"justify\">Verfahren zur Gewinnung von reinem Wasser<\/h3>\n<p align=\"justify\">Die gebr\u00e4uchlichste Methode zur Reinstwassergewinnung ist die Destillation. In einem Destillierapparat verdampft das Wasser und wird als Dampf abgef\u00fchrt, der anschlie\u00dfend kondensiert wird. Durch wiederholtes Verdampfen des Destillats und Kondensieren des Dampfes entsteht reineres Wasser \u2013 bidestilliertes Wasser. Adsorption, Umkehrosmose und Dialyse dienen der weiteren Verbesserung der Wasserreinheit. Ultrareines Wasser (Typ-I-Wasser) wird typischerweise durch Umkehrosmose aus zuvor gereinigtem Typ-III-Wasser hergestellt. Moderne Laborsysteme zur Wasseraufbereitung nutzen eine Kombination verschiedener Verfahren: Filtration, Destillation, Deionisierung, Umkehrosmose und UV-Sterilisation. Diese Kombination von Aufbereitungsverfahren erm\u00f6glicht die Produktion von Wasser in der erforderlichen Qualit\u00e4t mit optimaler Geschwindigkeit und minimalen Kosten.<\/p>\n<p align=\"justify\">\n<h2 align=\"justify\">Destillation<\/h2>\n<p align=\"justify\"><em>Wasserdestillierger\u00e4te<\/em> \u2014 die beliebteste Laborausr\u00fcstung. Destillierapparate finden breite Anwendung in chemischen, analytischen und umweltanalytischen Laboren, Qualit\u00e4tskontroll- und Lebensmittellaboren, Krankenh\u00e4usern, Apotheken, verschiedenen Industriezweigen und im Alltag.<\/p>\n<p align=\"justify\">Labordestillierger\u00e4te verwenden Leitungswasser als Ausgangsmaterial. Die Hauptkomponenten eines Destillierger\u00e4ts sind ein Verdampfungsbeh\u00e4lter mit Wasser, ein Heizelement und ein Kondensatauffangsystem mit einem gek\u00fchlten Kondensator (K\u00fchlschrank). Das Wasser im Verdampfungsbeh\u00e4lter des Destillierger\u00e4ts wird erhitzt, bis es siedet und verdampft. Der entstehende Dampf wird anschlie\u00dfend im K\u00fchlschrank kondensiert, wodurch Destillat \u2013 gereinigtes Wasser \u2013 entsteht.<\/p>\n<p align=\"justify\">Die Heizelemente in Destillierapparaten sind entweder elektrische Heizelemente oder Elektroden. Bei einem Heizelement-Destillierapparat wird die W\u00e4rme durch das Leiten eines elektrischen Stroms durch die Heizspirale erzeugt. Bei einem Elektroden-Destillierapparat dient das Wasser selbst in der Verdampfungskammer als Heizspirale; der elektrische Strom flie\u00dft zwischen zwei Elektroden durch das Wasser und erhitzt es. Der Salzgehalt des Wassers ist f\u00fcr einen Elektroden-Destillierapparat wichtig; ist das Wasser zu weich, produziert der Destillierapparat zu wenig Destillat.<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>Heizelement-Destillierapparate<\/em> Sie ben\u00f6tigen im Vergleich zu Elektrodendestillierapparaten eine geringe elektrische Leistung und eignen sich daher f\u00fcr Branchen mit niedrigem Strombedarf, einschlie\u00dflich privater Haushalte. Elektrodendestillierapparate hingegen ben\u00f6tigen leistungsst\u00e4rkere Kabel, Eingabeger\u00e4te usw. Sie sind f\u00fcr die industrielle Gro\u00dfproduktion ausgelegt.<\/p>\n<p align=\"justify\">Heizelemente vertragen keine \u00dcberhitzung, da diese zum Durchbrennen f\u00fchren kann. Daher m\u00fcssen sie regelm\u00e4\u00dfig entkalkt werden. Um den Zustand der Heizelemente zu \u00fcberpr\u00fcfen und sie zu reinigen, entfernen Sie die Kondensationskammer, sodass die Heizelemente in der Verdampfungskammer zug\u00e4nglich sind. Die Kalkablagerungen k\u00f6nnen entweder mechanisch (mit einem Tuch, Schwamm oder einer B\u00fcrste) oder mit einer Zitronens\u00e4urel\u00f6sung gem\u00e4\u00df der Bedienungsanleitung entfernt werden. Die Reinigung sollte regelm\u00e4\u00dfig erfolgen \u2013 mindestens einmal w\u00f6chentlich, bei intensiver Nutzung zwei- bis dreimal w\u00f6chentlich. Durch regelm\u00e4\u00dfige Reinigung verl\u00e4ngern Sie die Lebensdauer der Heizelemente.<\/p>\n<p align=\"justify\">Trotz ihrer weitverbreiteten Anwendung weist die Destillation einige Nachteile auf. Sie erfordert einen erheblichen Energieaufwand zum Erhitzen und Verdampfen des Wassers sowie einen hohen Wasserverbrauch f\u00fcr die Dampfkondensation. Daher werden heute auch Membrandestillierger\u00e4te eingesetzt. Diese Ger\u00e4te erzeugen destilliertes Wasser durch eine Kombination aus Membrantrennverfahren, Mikrofiltration, Sorption und Ionenaustausch.<\/p>\n<h3 align=\"justify\">Deionisierung<\/h3>\n<p align=\"justify\">Deionisiertes Wasser wird aus destilliertem oder Leitungswasser mittels Umkehrosmose, Mikrofiltration und Ionenaustausch gewonnen. Je nach Verwendungszweck weist deionisiertes Wasser einen spezifischen Widerstand von 1 Megaohm\u00b7cm oder mehr auf. Es findet Anwendung in der Elektronik, der Energieerzeugung, der Kristallz\u00fcchtung und der Leiterplattenherstellung.<\/p>\n<p align=\"justify\">Der erforderliche Reinheitsgrad wird durch Umkehrosmose erreicht, bei der das Wasser unter Druck durch eine semipermeable Membran geleitet wird \u2013 von einer konzentrierteren zu einer weniger konzentrierten L\u00f6sung. Der Porendurchmesser des Filters (ca. 0,3 nm) entspricht der Gr\u00f6\u00dfe eines Wassermolek\u00fcls und gew\u00e4hrleistet so die Entfernung der meisten chemischen Verunreinigungen, aller Mikroorganismen und Viren.<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"justify\">Einige Laborger\u00e4te nutzen mehrere Wasseraufbereitungsverfahren gleichzeitig; beispielsweise kombiniert das Ger\u00e4t UPVA-5-1 mechanische Filtration, Umkehrosmose, Destillation und Elektrodeionisation.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h3 align=\"justify\">Lagerung von gereinigtem Wasser<\/h3>\n<p align=\"justify\">Gereinigtes Wasser sollte frisch zubereitet oder in einem speziellen Beh\u00e4lter aufbewahrt werden, um die Aufnahme von Gasen, Mikroorganismen und anderen Verunreinigungen aus der Luft zu verhindern. F\u00fcr die Lagerung von destilliertem Wasser sind spezielle Sammeltanks erh\u00e4ltlich. Diese Tanks sind praktischerweise in Destillierger\u00e4te integriert und mit einer Abschaltvorrichtung ausgestattet, die das Ger\u00e4t bei vollem Tank automatisch abschaltet.<\/p>\n<p align=\"justify\">Wasser des Typs II darf nur in speziellen, vollst\u00e4ndig geschlossenen Systemen gelagert werden, die jeglichen Kontakt mit der Umgebung und die Verd\u00fcnnung mit atmosph\u00e4rischen Gasen ausschlie\u00dfen und so die Wasserqualit\u00e4t langfristig erhalten. Wasser f\u00fcr Injektionszwecke darf maximal 24 Stunden in geschlossenen Beh\u00e4ltern und nur bei einer bestimmten Temperatur gelagert werden.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der BS-Doppeldestillierapparat ist f\u00fcr die Herstellung von doppelt destilliertem Wasser h\u00f6chster Qualit\u00e4t mit einer Leistung von 3,2 Litern pro Stunde ausgelegt. Er kann auch als Destillierapparat mit einer Kapazit\u00e4t von ca. 6,5 Litern pro Stunde eingesetzt werden. 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