愛沙尼亞無腐蝕CIP

來源: 發(fā)布時間:2025-06-07

安路來特電解水設(shè)備能單獨生成次氯酸與氫氧化鈉,這一特性為CIP清洗帶來諸多明顯優(yōu)點。1.功能互補,提升清潔效能次氯酸具有強氧化性,殺菌能力良好,能迅速殺滅CIP系統(tǒng)內(nèi)各類細菌、病毒、芽孢等微生物,保障設(shè)備衛(wèi)生。而氫氧化鈉是出色的清潔劑,對有機污垢溶解力強,可有效去除油脂、蛋白質(zhì)等污漬。二者協(xié)同工作,先由氫氧化鈉清潔污垢,再由次氯酸消毒殺菌,實現(xiàn)深度清潔,提升CIP清洗效果。2.原料簡單,確保安全環(huán)保該設(shè)備只以鹽和水為原料,就能制取次氯酸與氫氧化鈉。這避免了傳統(tǒng)化學清洗劑中危險化學品的使用,降低運輸、儲存風險。次氯酸與氫氧化鈉使用后,自然降解為鹽和水,無有害殘留,對環(huán)境無污染,符合環(huán)保要求,同時保障操作人員安全。3.精確控制,滿足多樣需求可根據(jù)不同CIP清洗場景,精確控制次氯酸與氫氧化鈉的生成參數(shù),如濃度、pH值等。對于不同材質(zhì)設(shè)備與不同程度污垢,能靈活調(diào)整,在確保清洗效果的同時,防止對設(shè)備造成腐蝕,延長設(shè)備使用壽命,滿足食品、飲料、制藥等多行業(yè)多樣的CIP清洗需求。4.操作簡便,降低綜合成本設(shè)備自動化程度高,單獨生成次氯酸與氫氧化鈉過程無需復雜人工干預,操作簡便。且只消耗鹽和水,成本低。所有非直接產(chǎn)品接觸表面和外表面也需要按照批準的清洗消毒程序進行清洗和消毒,頻率是至少每周一次。愛沙尼亞無腐蝕CIP

CIP

愛沙尼亞envirolyte安路來特,自前蘇聯(lián)時期便在電解水行業(yè)深耕,憑借超50年的深厚經(jīng)驗與技術(shù)沉淀,得到行業(yè)好評。依據(jù)愛沙尼亞共和國法律注冊成立的它,秉持專業(yè)與創(chuàng)新,用鹽和水就能制取次氯酸水。低鹽低氯化自主技術(shù),堪稱行業(yè)典范。通過精確預設(shè)參數(shù),安路來特電解水設(shè)備所產(chǎn)生的電解液,在濃度、pH值以及氯化物殘留量等關(guān)鍵指標上,實現(xiàn)精確且穩(wěn)定的控制。這一技術(shù)的精妙之處,在于為CIP清洗提供高效解決方案的同時,能多方位避免任何腐蝕風險。要知道,世界有名飲料設(shè)備制造商克朗斯明確指出,304不銹鋼在氯化物含量超過八十PPM時,就會面臨腐蝕風險。這也是國內(nèi)飲料行業(yè)曾無奈選用危險的雙氧水或過氧乙酸進行消毒的原因。而安路來特的低鹽低氯化自主技術(shù),完美攻克這一難題,使得其電解水設(shè)備在CIP清洗中廣泛應用,全無腐蝕設(shè)備之憂。正因如此,安路來特電解水設(shè)備深受啤酒、飲料、乳制品等行業(yè)信賴,三得利、可口可樂、明治、燕京等有名企業(yè)都是其忠實用戶。如今,愛沙尼亞安路來特集團授權(quán)上海安宇泰環(huán)??萍加邢薰咀鳛橹袊偞?,產(chǎn)品量產(chǎn)規(guī)格齊全。若您有任何疑問或需求,歡迎隨時聯(lián)系。德國無腐蝕CIP清洗次氯酸的消毒原理是當次氯酸與病原微生物接觸時,能破壞微生物的細胞膜和蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu),使微生物失去活。

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安路來特:價格與優(yōu)勢兼具的行業(yè)典范一、食品加工企業(yè):高效清潔,成本銳減某大型食品加工企業(yè),此前傳統(tǒng)CIP清洗,每月化學品采購費5萬元,水耗3000噸,能耗2萬元。因化學品腐蝕,設(shè)備每2-3年需大規(guī)模維修,每次10萬元。引入安路來特電解水設(shè)備后,以鹽和水為原料,每月鹽成本5000元,水耗降至1500噸,能耗降至1萬元。低鹽低氯化技術(shù)減少設(shè)備腐蝕,維修周期延至5-6年,每次成本降至5萬元左右。從價格看,雖前期購置成本與部分同類相近,但一年內(nèi)靠節(jié)約化學品、水、能耗及減少維修費用,節(jié)省超30萬元。其優(yōu)勢在于簡化清潔流程,保障食品安全與質(zhì)量。二、飲料生產(chǎn)廠:節(jié)能增效,品質(zhì)提升中型飲料廠原CIP清洗流程復雜,效率低,化學消毒劑殘留影響品質(zhì),次品率約5%。使用安路來特CIP/HD系列發(fā)生器,次氯酸MAX濃度6000ppm,可按需生產(chǎn)電解液。設(shè)備體積小、操作方便、有遠程監(jiān)控,降低人工成本。能耗比傳統(tǒng)設(shè)備降約30%,水耗降約40%,次品率降至1%以內(nèi)。價格上,合理投入帶來明顯經(jīng)濟效益,節(jié)省的能耗、水耗及次品減少的收益遠超采購成本。優(yōu)勢在于保障飲料衛(wèi)生安全,提升市場競爭力。

CIP清洗領(lǐng)域,安路來特電解水設(shè)備的低氯化技術(shù)優(yōu)勢明顯。防腐蝕性能良好:克朗斯表明304不銹鋼接觸氯化物超80PPM有生銹風險,而該技術(shù)精確把控氯化物殘留量,使啤酒、飲料行業(yè)常用的不銹鋼釀造罐與管道等設(shè)備在清洗時免受腐蝕,有效延長設(shè)備壽命,降低更換與維修成本。清潔高效且安全:只用鹽和水制取次氯酸水與氫氧化鈉。陽極的次氯酸水消毒液殺菌廣譜迅速,無毒、無刺激、無殘留;陰極的氫氧化鈉清潔液無需調(diào)濃度,無添加劑,去污力強。清洗時,既能高效去除污垢與微生物,又避免傳統(tǒng)高氯化物清洗劑對操作人員的健康危害,提升生產(chǎn)安全性。環(huán)保節(jié)能:傳統(tǒng)非環(huán)?;瘜WCIP清洗高溫、步驟繁瑣、耗時久,水與能源消耗大。安路來特低氯化技術(shù)簡化清潔過程,省去堿洗與消毒劑步驟間的沖洗,減少生產(chǎn)時間損失,降低能源與水的消耗,產(chǎn)物無污染,符合環(huán)保要求,助力企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。適用性廣:該技術(shù)產(chǎn)出的電解液參數(shù)精確穩(wěn)定,能滿足食品加工、啤酒、飲料等多行業(yè)不同場景的CIP清洗需求,無論是大型設(shè)備還是小型工具,都能實現(xiàn)高效清潔與消毒,為企業(yè)提供可靠的CIP清洗解決方案。次氯酸水(電解水)無腐蝕性,能延長機器部件的使用年限。

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國內(nèi)某有名啤酒集團,經(jīng)論證與評估,毅然選用安路來特電解水設(shè)備,以制取次氯酸水對釀造罐及管道進行消毒。安路來特,在電解水領(lǐng)域深耕超50年,技術(shù)底蘊深厚。它只以鹽和水為原料,就能制取次氯酸水,其獨有的低鹽低氯化技術(shù)更是行業(yè)亮點。借助精確預設(shè)參數(shù),所產(chǎn)電解液的濃度、pH值及氯化物殘留量,皆能精確把控且保持穩(wěn)定。這一技術(shù)在CIP清洗中優(yōu)勢盡顯,既能實現(xiàn)高效清洗,又能避免設(shè)備遭受腐蝕。要知道,世界有名飲料設(shè)備制造商克朗斯指出,304不銹鋼一旦接觸氯化物含量超八十PPM的物質(zhì),就有生銹風險。正因如此,國內(nèi)飲料行業(yè)此前無奈選用危險的雙氧水或過氧乙酸消毒,而對次氯酸望而卻步。然而,安路來特的低鹽低氯化技術(shù)徹底打破這一困境,在CIP清洗中廣泛應用,全無腐蝕設(shè)備之憂。正因如此,該設(shè)備在國外啤酒、飲料及乳制品行業(yè)備受青睞,三得利、可口可樂、明治等眾多有名企業(yè)都是其忠實用戶。如今,國內(nèi)某有名啤酒集團果斷采用安路來特電解水設(shè)備,取代以往的雙氧水消毒工藝,并計劃逐步在集團所有工廠推廣。若您也有相關(guān)需求,歡迎聯(lián)系我們,我們將為您量身定制解決方案。時間主要是與被清洗表面接觸、作用的時間;一般來說,清洗的時間越長,效果則越好。歐盟食品飲料行業(yè)CIP巴氏消毒機

次氯酸作為一種高效、廣譜的消毒劑,在CIP系統(tǒng)中得應用并獲得驗證。愛沙尼亞無腐蝕CIP

安路來特電解水設(shè)備的低鹽低氯化技術(shù),基于對電解反應的精確把控,實現(xiàn)高效生產(chǎn)同時降低鹽與氯化物殘留。1.特殊電極與催化機制設(shè)備采用特制電極,其表面具有特殊微觀結(jié)構(gòu)與催化活性位點。這些位點對氯離子的氧化反應具有高度選擇性,優(yōu)先促使氯離子按照預期路徑生成氯氣,進而轉(zhuǎn)化為次氯酸。例如,電極表面的活性涂層能有效降低反應活化能,引導氯離子以特定的電子轉(zhuǎn)移方式進行反應,避免生成高氯酸鹽等不必要的氯化物副產(chǎn)物。同時,電極材料具備良好的穩(wěn)定性,在長期電解過程中自身損耗極小,防止因電極腐蝕而引入額外金屬離子與氯化物結(jié)合,從源頭上減少氯化物的產(chǎn)生。2.精確參數(shù)調(diào)控精確控制電解過程中的各項參數(shù)是關(guān)鍵。通過精確設(shè)定電流密度,使氯離子在陽極表面有序地失去電子轉(zhuǎn)化為氯氣,避免因電流密度過高導致反應失控,產(chǎn)生復雜氯化物。例如,根據(jù)不同的生產(chǎn)需求,將電流密度穩(wěn)定在特定范圍,既能保證足夠的反應速率,又能減少副反應。同時,嚴格控制溫度,因為溫度對反應路徑和產(chǎn)物分布影響明顯。適宜的低溫環(huán)境有助于抑制副反應發(fā)生,使反應更傾向于生成目標產(chǎn)物次氯酸,從而降低氯化物殘留。愛沙尼亞無腐蝕CIP