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透析用逆浸透プラント(血液透析)

12-12-2022


1960 年代初頭以来、透析または血液透析 (HD ) 用の逆浸透プラントは、急性腎不全および末期腎不全の治療にますます使用されるようになりました。ダイアライザー メンブレン、透析装置、バスキュラー アクセスの技術的進歩により、今日、HD は日常的な処置になっています。

 

透析水処理とは

透析は、人の腎臓が機能していないか、機能が低下している場合(約10〜15%)に使用される血液浄化プロセスです. この手順は、人工腎臓またはダイアライザーで構成され、血液汚染物質が薄い膜を通してろ過され、透析水処理で透析液と呼ばれる濃縮液になります。


reverse osmosis plant for dialysis


透析液は次の混合物です。重炭酸ナトリウムと塩化ナトリウムの重炭酸成分。ナトリウム、カリウム(必要な場合)、カルシウム、マグネシウム、酢酸塩(またはクエン酸塩)、およびグルコース(オプション)の塩化物塩を含む酸成分; および混合媒体としての超純水。

 

透析装置に逆浸透が必要な理由

透析水処理または透析装置は、患者が水中の微生物から感染するのを防ぐために超純水を必要とします。だからCHUNKEはプロデュースする  ;逆浸透システム  ;透析装置用。


超純水の必要量は、透析センターの容量と各センターの治療によって異なります。そのため、チャンク は、この高水準の水質のすべてのニーズに対応するために、透析用のさまざまなタイプの逆浸透システムを提供しました。

最初の逆浸透システムを発明したのは誰?

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18世紀のフランスの物理学者、ジャン・アントワーヌ・ノレがその功績を認めています。しかし、ノレット の発見から 2 世紀後、セイヤーの学生プロジェクトが新しい数百万ドル規模の RO 産業の創出を支援するまで、RO はまだ実験室の現象にすぎませんでした。現在、透析水処理は重要な分野の一つとなっています。  ;水処理産業.


透析治療用水の精製工程は?


逆浸透 (RO ) システムは、透析治療用の水を浄化するための主要な方法であり、患者が安全できれいな水を確実に受けられるようにします。しかし、RO 機を通過する前に前処理装置による予備ろ過を行うことで、塩素やクロラミンなどの汚染物質を除去し、装置の負担を軽減しています。  ;RO膜. 前処理システムは、圧力低下や漏れの特定にも役立ちます。


水道水が透析患者に危険を及ぼすのはなぜですか?


水道水は、自治体が安全に飲めるように水に添加する化学物質により、透析水処理に必要な基準を満たしていません。これらの化学物質には、腐食を軽減するための硫酸アルミニウム、フッ化物、ポリリン酸塩などの凝集剤や、オゾン、二酸化塩素、塩素、クロラミンなどのさまざまな消毒剤が含まれます。前に述べたように、これらの化学物質は、透析患者の腎臓が体から汚染物質をろ過することができないため、透析患者にとって有害で​​ある可能性があります. そのため、透析用途の病院にとって透析水処理は重要です。


透析治療における水質の国家基準は?


協会 為に の アドバンス の 医学 計装 ® (あみ ) および国際標準化機構 (ISO ) は、透析に使用される水の化学基準を確立しました。水質汚染のレベル。これらの化学的および微生物学的基準を満たすか、それを超える精製水を患者に提供することが重要です。透析用逆浸透プラントが最適な水を提供します。


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透析用Chunke逆浸透プラント


チャンケ の経験豊富なエンジニアリング チームは、透析用の逆浸透プラントを設計および製造しています。国家基準に到達するためのさまざまなオプションがあります。


1. 透析用逆浸透プラントの基本

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2. 透析用ミドルグレード逆浸透プラント(SS304 )

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3. 透析用上位グレード逆浸透プラント (SS316 )

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4. 電気脱イオンによる透析用の高度なグレードの逆浸透プラント

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透析用の上級グレードの逆浸透プラントでは、  ;電気脱イオン (EDI ) モジュール  ;システムに。このシステムでもダブルパス逆浸透システムを採用しています。


熱消毒ユニットを追加する利点は何ですか?

熱消毒モジュールは、微生物の増殖を緩和する化学消毒の能力を強化することができるため、透析用の逆浸透プラントにさらなる保護を加えることができます。バイオフィルムとエンドトキシンの蓄積を防ぐのに役立つ、透過リングメインの温度制御された消毒を実行できます。これにより、化学消毒を追加することなく、微生物制御とバイオフィルムの削減が改善されます。また、一度に 4 台のマシンを処理するため、すべてのマシンを一晩で確実に消毒できます。


透析または血液透析用の逆浸透プラントの部品は何ですか?


1.サンドフィルターまたは鉄除去フィルター

水処理システムのコンポーネントの正確な組み合わせと構成は、さまざまな要因の中で、給水の品質に依存します。給水の鉄分が多い地域では、鉄分除去フィルターが必要です。鉄除去フィルターは、緑の砂とアルカリ性ドロマイト岩によって浮遊および溶解した鉄を除去します。生砂は、第一鉄塩の不溶性水酸化第二鉄への酸化を促進します。アルカリ岩の表面でのアルカリ反応は、鉄を水酸化物の形で捕捉することにより、鉄の直接除去を可能にします。保持された水酸化物は、定期的に逆洗することで簡単に除去できます。


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鉄分問題なければ標準  ;サンドフィルター  ;良好な前処理結果を得るには十分です。このように、透析水処理において逆浸透膜の寿命を延ばすために砂ろ過器は重要な役割を果たしています。


2.粒状活性炭フィルター

粒状炭素(木炭)活性化  ;加熱処理により、水から塩素、クロラミンなどの有機物を吸着します。一方、活性炭は触媒作用によって塩素も除去し、塩素を塩酸に変換し、水中の重炭酸塩によって中和します。塩素は膜を傷つけ、クロラミンは患者を傷つけます(クロラミンは酸化剤であり、酸素と反応して赤血球を含む細胞壁を破壊し、溶血性貧血を引き起こします). 供給水は、十分なクロラミンの除去を可能にするのに十分な時間、炭素との接触 (空床接触時間) を維持する必要があります。


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米国食品医薬品局 (FDA ) は、最低 10 分間の空のベッドとの接触時間を推奨しています。FDA はまた、活性炭で満たされた 2 つのタンクを直列で使用することを推奨しています。最初のフィルターの廃液にクロラミン濃度がある場合>0.1 mg /L の場合、交換する必要があります。2 番目のタンクの排水中のクロラミン レベルが 0.1 mg /L を超える場合は、その水を透析に使用してはなりません。カーボンフィルターは多孔性が高く、有機物質との親和性が高いため、適切に整備されていないか、頻繁に交換されていないと、バクテリアで汚染される可能性があります。


3. 軟水器および脱イオン器

水中の硬度形成イオンであるカルシウムとマグネシウムは、沈殿物を形成して機器を詰まらせるだけでなく、逆浸透 (RO ) 膜を損傷する可能性があります。これらの問題を解消するには、給水を軟化する必要があります。これは、給水から無機イオン汚染物質を除去するイオン交換プロセスによって行われます。  ;軟水器  ;および脱イオン化装置は両方ともイオン交換体です。このプロセスでは、「樹脂」と呼ばれる合成球体を含むカラムを通して水がすすがれます。水に存在する特定のイオンは、樹脂に固定された他のイオンと交換されています。軟水器にはナトリウムでコーティングされた樹脂が含まれており、これらは主にカルシウムとマグネシウムのイオンを交換しています。


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軟水剤は、鉄、マンガン、アルミニウムなどの他の多価陽イオンに対する結合能力がより限られています。一方、脱イオン剤は、陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂の両方を含むという点で軟水器とは異なります。陽イオンは水素 (H+) イオンと交換され、陰イオンは水酸化物 (おー -) イオンと交換されます。次に、H+ と おー - が結合して H2O を形成します。したがって、純水のすべてのタイプの陽イオンと陰イオンを除去します。脱イオン装置は、イオン汚染物質に関して最も純粋な水を生成します。しかし同時に、それらはバクテリアを宿し、重要なコロイド物質を生成します. 純水タンクは、抵抗率計で監視し、抵抗が常に 1 MΩ/cm を超える水を生成する必要があります。樹脂床の交換部位が枯渇すると、床が枯渇し、再生する必要があります。


水軟化剤は、樹脂ベッドを水で洗い流し、次に塩化ナトリウムの塩水 (濃縮塩溶液) で洗い流すことによって再生します。枯渇する前に再生が適切な間隔で実行されない場合、以前に吸着されたイオンが排水に溶出し、イオン関連の毒性を引き起こす可能性があります。認識されていない脱イオン装置の枯渇の結果として、フッ化物と銅の中毒の報告が現れています。


4. PPカートリッジフィルター

すべての給水には粒子が含まれています。一方、これらの粒子は、オリフィスやバルブを詰まらせることにより、下流の透析装置の誤動作を引き起こす可能性があります。フィルターは、機械的なろ過によって、特定のサイズを超える粒子、溶質、およびその他の物質を除去します。このように、さまざまな種類があります  ;カートリッジとバッグフィルター  ;利用可能であり、これらはミクロンであるフィルターの孔径によって評価されます。適切な水処理とそれに応じた機器の保護を提供するために必要なサイズとして、5 μm フィルターが一般的に適しています。


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5. 逆浸透

ほとんどのアプリケーションで選択される主要な浄水プロセスは RO です。そこで、イオン排除半透膜の阻止特性を応用。通常の浸透では、水分子は、膜の両側の流体濃度が等しくなるまで、溶質濃度の低い領域から濃度の高い領域に流れます。本質的に、自然浸透は、半透膜の両側の浸透圧が等しくなる点まで、塩濃度の高い側を希釈しようとします。


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RO は浸透を克服し、膜のリジェクト側で塩を濃縮し、製品側で純粋な水を収集します。したがって、これは給水に高い静水圧を適用し、膜を横切って水を駆動することによって達成されます。最終結果は精製水の生産です。したがって、このプロセスは、バクテリア、エンドトキシン、ウイルス、塩、粒子、および溶解した有機基質を含む、イオン性および微生物学的汚染物質の 90% から 99% を除去できます。原水の水質にもよりますが、  ;ROプラント  ;一般に、透析に安全な水を生成します。それ以外の場合は、脱イオン装置で RO 生成水を研磨する必要がある場合があります。


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