Eau déminéralisée (eau distillée) 1000l
Le résultat est une eau incroyablement pure , délicatement douce et au pH neutre , idéale pour une large gamme d'applications.
Découvrez la pureté et la polyvalence de l'eau déminéralisée, idéale pour une large gamme d'applications techniques.
Idéal pour :
Dilution des fluides de refroidissement
Remplissage des systèmes de chauffage au sol
Faites l'expérience de la performance et de la pureté sans compromis.
Avis:
Non destiné à un usage médical ou alimentaire.
EAU TECHNIQUE DÉMINÉRALISÉE
Eau déminéralisée - Votre partenaire de confiance pour les applications techniques
Le fournisseur utilise une technologie de pointe pour garantir que notre eau déminéralisée a une conductivité inférieure à 5 µS/cm et un pH de 7 .
Cela signifie que chaque goutte de notre eau est un symbole de pureté et de qualité .
Emballage et distribution
Nous conditionnons et transportons le plus souvent l'eau déminéralisée dans des conteneurs IBC d'un volume de 1000 L, ce qui correspond à un poids de 1000 kg.
Nous proposons la location ou l'achat de réservoirs.
Nous proposons également un service de pompage d'eau directement dans les réservoirs de nos clients.
Le prix indiqué ne comprend pas l'emballage.
La location d'un conteneur IBC nécessite une caution de 3 500 CZK (145 euros) TVA incluse.
Le tarif de location pour les 30 premiers jours est de 400 CZK (16 euros).
Le prêt est déduit de la caution au retour du client.
Données techniques :
Conductivité électrique spécifique < 2 µS/cm
Dioxyde de silicium SiO2 < 100 µg/l
Fer < 30 µg/l
Cuivre < 10 µg/l
Dureté < 5 µg/l (CaCO3 - Carbonate de calcium)
DCO Mn < 5 mg/l (oxydabilité par le permanganate, demande chimique en oxygène (DCO) - détermination manganométrique)
pH : 7
CAS : 7732-18-5
Formule : H2O
Aspect : liquide clair
EAU TECHNIQUE DISTILLÉE ET DÉMINÉRALISÉE
L'eau peut être désignée par les termes « technique », « déminéralisée » ou « distillée », mais il s'agit en réalité de la même eau, qui ne diffère que par son mode de production. Sa composition technique peut varier légèrement selon le fabricant et son équipement de production. Vous rencontrerez également l'abréviation « eau demi ».
L'eau distillée est un type d'eau particulier ayant subi un processus de déminéralisation . Ce processus réduit sa teneur en ions (cations et anions), ce qui lui confère une couleur incolore, une clarté cristalline et une odeur neutre, exemptes d'impuretés mécaniques. Elle est totalement exempte de traces d'éléments susceptibles d'altérer sa pureté et sa qualité.
Qu'est-ce que l'eau déminéralisée ?
L'eau déminéralisée est une eau dont les minéraux et les ions ont été éliminés par échange d'ions ou osmose inverse. L'eau est filtrée à travers un lit de résine où les minéraux et autres impuretés sont retenus, ce qui permet d'obtenir une eau très pure à pH neutre, idéale pour les expériences de laboratoire et les procédés industriels.
La différence entre l'eau déminéralisée et l'eau distillée
L'eau déminéralisée se distingue de l'eau distillée par son procédé de fabrication. L'eau distillée est obtenue en chauffant l'eau jusqu'à ébullition, puis en condensant la vapeur, ce qui permet d'éliminer les impuretés. Cependant, la distillation n'est pas un procédé économe en énergie ni suffisamment propre pour toutes les applications, tandis que l'osmose inverse permet d'obtenir une eau d'une pureté supérieure.
;">Autres noms :
- Eau distillée
- Demi-eau
- Eau déminéralisée (eau DI)
- Eau distillée
- Eau déminéralisée
- Eau déminéralisée
- Eau ultrapure
- Eau propre
Utilisations générales de l'eau déminéralisée :
- Pour les fers à repasser
- Dans les batteries
- Pour diluer les mélanges
- Pour les humidificateurs
- Pour le traitement des photos
- Pour la découpe des matériaux : découpe au fil et découpe au jet d’eau
- Pour les analyses de laboratoire, qui nécessitent un environnement propre et exempt de minéraux
- Dans l'autoclave - pour la stérilisation, où la pureté de l'eau influe sur la qualité de la stérilisation
- Dans les générateurs de vapeur - pour prévenir les dépôts minéraux
- Pour les systèmes de refroidissement – lorsqu'une eau à faible teneur en minéraux est requise (remarque : pour certains types de refroidisseurs, une conductivité plus élevée est nécessaire pour la dissipation de la chaleur)
- Pour l'entretien et le nettoyage des appareils électroniques, il est nécessaire d'utiliser de l'eau déminéralisée.
- Pour l'entretien des batteries, en particulier s'il s'agit d'un type spécial de batterie nécessitant de l'eau propre
- Dans les laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques - pour la préparation de solutions et de produits
- Production de peinture
- Usines de nettoyage
- Aquariums
- Production de liquides lave-glace et de liquides de refroidissement
- Solutions chimiques
- Production de miroirs et de verre
- Remplissage des systèmes de chauffage au sol
Cette eau est destinée uniquement à des fins techniques.
Pour les refroidisseurs, l'eau déminéralisée technique seule est trop pure et a une faible conductivité.
Pour les radiateurs, il convient d'utiliser de l'eau technique à haute conductivité, conformément aux spécifications du fabricant. On obtient ainsi un mélange d'eau et de liquide de refroidissement concentré.
Les systèmes de refroidissement utilisent un liquide de refroidissement qui, outre ses propriétés antigel, assure également la conductivité nécessaire. Par conséquent, utilisez uniquement de l'eau déminéralisée propre pour rincer ou compléter un système de refroidissement déjà rempli.
On peut citer en exemple son utilisation dans les voitures à combustion, où de l'eau déminéralisée est mélangée à un liquide de refroidissement concentré dans les proportions nécessaires pour créer un mélange approprié.
Types d'eau déminéralisée selon le procédé de production :
- osmose inverse (OI) : Méthode la plus courante de production d’eau déminéralisée. Elle offre une grande pureté, mais peut nécessiter un traitement complémentaire pour atteindre la conductivité requise pour les refroidisseurs.
- Échange d'ions : utilisé pour atteindre une conductivité extrêmement faible, mais peut être combiné avec d'autres méthodes pour des besoins spécifiques.
- Électrodésionisation (EDI) ou électrodésionisation continue (CEDI) : une combinaison d'osmose inverse et d'échange d'ions, elle fournit une qualité d'eau élevée et constante avec des coûts d'entretien minimaux.
Le choix du type d'eau déminéralisée adapté à un refroidisseur dépend des exigences spécifiques du système, notamment en matière de conductivité, de pH et d'autres paramètres.
Qualité et contrôle
L'eau déminéralisée est mesurée avec précision à l'aide d'instruments de laboratoire.
Des tests réguliers sont effectués par des laboratoires accrédités.
Chaque dose est également désinfectée à l'aide de lumière UV-C pour tuer les bactéries et les virus.
Les réservoirs sont désinfectés à l'ozone.
utilisation pratique
Elle est utilisée en laboratoire pour éliminer les réactions indésirables dues aux minéraux présents dans l'eau du robinet. Dans l'industrie, elle est indispensable à la production de semi-conducteurs, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques, où la pureté de l'eau est primordiale.
Mesure de la conductivité et du pH
La conductivité de l'eau déminéralisée se mesure à l'aide d'appareils spécifiques, les appareils de mesure ordinaires n'étant pas adaptés à une conductivité aussi faible. Le pH de l'eau déminéralisée devrait théoriquement être neutre, mais en pratique, il peut devenir légèrement acide en raison de la dissolution du dioxyde de carbone atmosphérique.
dureté de l'eau
L'eau déminéralisée a une dureté nulle car l'osmose inverse élimine pratiquement tous les ions calcium et magnésium, ce qui signifie que l'eau est complètement douce.
Eau déminéralisée dans les refroidisseurs et conductivité
Dans le domaine des refroidisseurs, la conductivité de l'eau est un paramètre essentiel. L'eau déminéralisée, trop pure et présentant une faible conductivité (généralement inférieure à 1-5 µS/cm), ne convient pas à certains types de refroidisseurs, notamment si le système requiert un certain niveau de conductivité pour un fonctionnement optimal.
- Propriétés corrosives : L'eau très pure peut être corrosive pour les pièces métalliques d'un refroidisseur car sa faible conductivité signifie qu'elle peut plus facilement éliminer les ions des métaux.
- Isolation électrique : Dans les systèmes de refroidissement, où l’eau doit avoir une certaine conductivité pour prévenir correctement les processus de corrosion ou pour les réactions électrochimiques, une conductivité trop faible est inadaptée.
Types d'eau déminéralisée :
Eau ultra pure déminéralisée :
Conductivité : < 1 µS/cm
Utilisation : Analyses de laboratoire, pourlà où une pureté maximale est requise, dans la fabrication de semi-conducteurs, et dans les situations où aucune ou une conductivité minimale n'est nécessaire.
Eau déminéralisée de pureté moyenne :
Conductivité : 1-5 µS/cm
Application : Procédés nécessitant une eau de haute pureté mais ne nécessitant pas une conductivité extrêmement faible, par exemple dans certains procédés chimiques ou dans la production de cosmétiques.
Eau déminéralisée technique à conductivité plus élevée :
Conductivité : 5 à 50 µS/cm ou plus, selon les besoins du système
Utilisations : Ce type d’eau est souvent utilisé dans les systèmes de refroidissement où un certain niveau de conductivité est requis pour prévenir la corrosion ou maintenir la stabilité électrochimique du système. On peut la modifier par l’ajout de sels ou de minéraux spécifiques afin d’obtenir la conductivité souhaitée.
C'est pourquoi on utilise souvent de l'eau déminéralisée pour les refroidisseurs. Cette eau a subi un traitement afin d'atteindre un niveau de conductivité conforme aux exigences du fabricant. Bien qu'elle ne soit pas aussi pure que l'eau ultra-pure déminéralisée, elle est exempte de la plupart des minéraux et impuretés susceptibles de provoquer des problèmes tels que l'entartrage ou la corrosion.
Il est possible de modifier la conductivité de l'eau après sa déminéralisation ou sa distillation par plusieurs méthodes :
Ajout de minéraux ou de sels :
Chlorure de sodium (sel de table) : Une méthode simple et courante pour augmenter la conductivité consiste à ajouter une petite quantité de sel de table. Le sel se dissout et augmente la concentration en ions de la solution, ce qui accroît sa conductivité.
Chlorure de calcium ou de magnésium : ces sels peuvent être utilisés pour augmenter la conductivité et la dureté de l’eau, ce qui peut être avantageux ou désavantageux selon l’application.
Bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude) : Augmente la conductivité tout en augmentant légèrement le pH de l’eau.
Procédure:
Ajoutez une petite quantité de sel ou de minéraux à l'eau. Remuez jusqu'à dissolution complète. Mesurez la conductivité à l'aide d'un conductimètre pour vérifier que le niveau souhaité est atteint.
Ajout d'électrolytes :
On peut ajouter des électrolytes comme le chlorure de potassium ou le sulfate de magnésium pour augmenter la conductivité. Ces substances se dissolvent rapidement et se dissocient en ions.
Ajout d'acides ou de bases :
L'acide chlorhydrique (HCl) ou l'acide sulfurique (H₂SO₄) peuvent être utilisés pour abaisser légèrement le pH et augmenter la conductivité.
L'hydroxyde de sodium (NaOH) ou le carbonate de sodium (Na₂CO₃) pour augmenter le pH et la conductivité.
Utilisation des échangeurs d'ions :
S'il est nécessaire de réduire la conductivité, on peut utiliser un échange d'ions avec des résines régénérées qui éliminent les ions de l'eau.
On utilise souvent une combinaison de plusieurs méthodes pour parvenir au résultat souhaité. conductivité et composition chimique de l'eau.
Procédure de réduction de la conductivité :
Utilisez des échangeurs d'ions ou l'osmose inverse si la conductivité doit être réduite.
Pour un usage domestique, la réduction de la conductivité peut s'avérer plus complexe car elle nécessite un équipement spécifique.
N'oubliez pas que toute modification de la composition de l'eau peut affecter ses autres propriétés, telles que le pH, la dureté ou la corrosivité ; par conséquent, toute modification doit être effectuée en tenant compte de l'utilisation finale de l'eau.
- Exemple:
L'ajout de 1 gramme de NaCl à 1 litre d'eau augmente la conductivité d'environ 2 µS/cm. Pour obtenir une augmentation de conductivité de 1 µS/cm, il faudrait ajouter 0,5 gramme de NaCl par litre d'eau. Ainsi, pour 1 000 litres d'eau, il faudrait ajouter environ 500 grammes de chlorure de sodium pour augmenter la conductivité de 1 µS/cm.
Parfois, deux types de conductivité sont indiqués : par cathétérisme et par conduction spécifique.
La différence entre la conductivité cathodique et la conductivité spécifique réside principalement dans la manière dont ces valeurs sont mesurées et interprétées :
Conductivité cathétérisée :
Ce terme est souvent utilisé dans le contexte de la mesure par échange de cations, qui est une méthode spécifique de mesure de la conductivité où l'eau est passée à travers une colonne d'échange de cations (échange d'ions) pour éliminer les ions métalliques.
Ainsi, la conductivité après échange de cations fait référence à la conductivité de l'eau après qu'elle ait été traitée par échange d'ions, où les cations sont remplacés par des ions hydrogène (H⁺) et les anions par des ions hydroxyde (OH⁻), ce qui donne une eau avec une conductivité très faible, sauf en cas de recontamination.
Ce type de conductivité est souvent utilisé comme indicateur de la pureté de l'eau après un processus de déminéralisation ou de déionisation.
Conductivité spécifique :
La conductivité spécifique est une mesure de la capacité de l'eau à conduire le courant électrique et est exprimée en µS/cm (microsiemens par centimètre) ou mS/cm (millisiemens par centimètre).
Ce paramètre mesure la conductivité globale de l'eau brute, sans traitement ni prétraitement. Il indique la quantité d'ions (de toute nature) présents dans l'eau, car les ions en solution permettent le passage du courant électrique.
La conductivité spécifique est donc une mesure plus générale qui reflète la composition ionique globale de l'eau, y compris tous les minéraux, sels et autres substances solubles.
Principales différences :
Objectif de la mesure : La conductivité cathodique est mesurée après un processus de traitement de l’eau spécifique, tandis que la conductivité spécifique est mesurée directement sur un échantillon d’eau sans prétraitement.
Pureté de l'eau : La conductivité cathodique indique le niveau de pureté de l'eau après le processus d'échange d'ions, tandis que la conductivité spécifique n'indique que la concentration totale d'ions, indépendamment de leur origine ou de leur qualité.
Application pratique : La conductivité cathodique est souvent utilisée dans les procédés industriels où la pureté de l’eau est essentielle, par exemple…Par exemple, dans la fabrication de produits électroniques ou pharmaceutiques, on utilise la conductivité spécifique, tandis que cette dernière est plus couramment employée pour l'évaluation générale de la qualité de l'eau, la surveillance des ressources en eau ou le contrôle des procédés, sans qu'un traitement spécifique soit mis en avant. Ces valeurs doivent être différentes car elles reflètent différents aspects de la conductivité de l'eau.
Fiche technique
- Volume
- 1000L
- Poids
- 1000kg
- Matière / tissu
- demineralizovaná voda
- Formule chimique
- H2O
- Conditionnement
- xMAXI
- Značka
- Trichem
Références spécifiques
- EAN-13
- 8594208001805
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