정제수

Purified water

정제수는 기계적으로 여과 또는 가공하여 불순물을 제거하고 사용하기에 적합한 물을 말한다.증류수는 이전에는 정제수의 가장 일반적인 형태였지만 최근에는 용량성 탈이온, 역삼투, 탄소 여과, 미세 여과, 자외선 산화 또는 전극화 [1]등의 다른 과정을 통해 물을 더 자주 정제한다.이러한 여러 공정을 조합하여 미량 오염물질이 10억분의 1(ppb) 또는 1조분의 1(ppt) 단위로 측정될 정도로 순도가 높은 초순수를 생산하기 위해 사용되었습니다.

정제수는 주로 의약품 생산에서 과학 및 공학 실험실 및 산업 분야에서 많은 용도로 사용되며, 다양한 순도로 생산됩니다.또한 제품의 일관성을 유지하기 위해 상용 음료 업계에서도 특정 상표 병용 조제식의 주성분으로 사용됩니다.즉시 사용할 수 있도록 현장에서 생산하거나 컨테이너에 담아 구입할 수 있습니다.구어체 영어로 정제수는 또한 중화시키기 위해 처리된("분쇄된 음용수") 물을 의미할 수 있지만, 반드시 사람이나 동물에게 유해하다고 여겨지는 오염 물질을 제거하지는 않는다.

물의 순도 파라미터

정제수는 보통 식수나 지하수정화에 의해 생산된다.제거해야 할 불순물은 다음과 같습니다.

  • 무기 이온(일반적으로 전기 전도율, 저항률 또는 특정 테스트로 모니터링됨)
  • 유기 화합물(일반적으로 TOC 또는 특정 테스트로 모니터링됨)
  • 박테리아(총 생존 가능 수 또는 에피 형광으로 확인됨)
  • 엔도톡신 및 핵산가수분해효소(LAL 또는 특정 효소 테스트에 의해 모니터링됨)
  • 미립자(일반적으로 여과로 제어됨)
  • 가스(일반적으로 필요한 경우 가스 제거로 관리)

정화 방법

증류

증류수는 [2]증류 과정을 통해 생산된다.증류에는 물을 끓인 다음 증기를 깨끗한 용기에 응축시켜 고체 오염 물질을 남기는 과정이 포함됩니다.증류는 매우 순수한 물을 만든다.증류장치에는 백색 또는 황색 미네랄 비늘이 남아 있어 정기적인 세척이 필요하다.증류수는 모든 정제수와 마찬가지로 살균된 용기에 보관하여 세균이 없도록 한다.많은 시술에서 증류수 대신 탈이온수와 같은 보다 경제적인 대체물을 사용할 수 있습니다.

이중 증류

이중 증류수(약칭 "ddHO2", "Bidest. water" 또는 "DDW")는 오염되지 않은 응축수증기를 이전의 느린 끓임으로부터 천천히 끓여 제조한다.역사적으로, 그것은 생화학용 고순화 실험실수의 사실상의 표준이었으며, 정수 조합법이 [citation needed]널리 보급되기 전까지 실험실 미량 분석에 사용되었다.

탈이온화

보일러 급수[3]탈염에 사용되는 대형 양이온/음이온 교환기.

탈이온수(DI 물, DIW 또는 탈이온수)[4]는 종종 탈염수/DM수와 동의어로 나트륨, 칼슘, , 구리같은 양이온과 염화물 황산염같은 음이온과 같은 미네랄 이온을 거의 제거한 입니다.탈이온화는 특수 제작된 이온교환수지를 이용해 수소와 수산화이온을 용존광물로 교환한 뒤 재결합해 물을 만드는 화학적 과정이다.대부분의 비입자성 물 불순물은 용해된 소금이기 때문에, 탈이온은 일반적으로 증류수와 유사한 매우 순수한 물을 생성하며, 공정 속도가 빠르고 규모가 커지지 않는다는 장점이 있습니다.

단, 탈이온화는 수지에 우발적으로 갇히는 경우를 제외하고는 대전되지 않은 유기 분자, 바이러스 또는 박테리아를 유의하게 제거하지 않습니다.특수 제작된 강력한 염기성 음이온 수지로 그램 음성균을 제거할 수 있습니다.탈이온화는 전극화를 이용하여 지속적으로 저렴하게 실시할 수 있다.

탈이온에는 세 가지 유형이 있습니다.공전류, 역전류 및 혼합 침대입니다.

공전류 탈이온

공전류 탈이온이란 투입수와 재생 화학물질이 모두 이온 교환 컬럼의 상부에 들어가 하부에서 나오는 최초의 다운플로 프로세스를 말합니다.재생제를 추가로 사용하기 때문에 공전류 운전비용이 역전류 탈이온화보다 상대적으로 높다.재생성 화학물질은 이온교환칼럼에서 바닥 또는 마감수지와 접촉할 때 희석되기 때문에 비슷한 크기의 역류칼럼보다 품질이 떨어진다.

이 프로세스는 여전히 사용되며 이온 교환 컬럼 내에서 재생제 흐름을 미세 조정하여 극대화할 수 있습니다.

역류 탈이온

역전류 탈이온에는 2가지 형태가 있습니다.각각에는 엔지니어링된 내부가 필요합니다.

  1. 입력수가 바닥에서 유입되고 재생제가 이온교환칼럼 상부에서 유입되는 업플로우칼럼.
  2. 위쪽에서 물이 유입되고 아래쪽에서 재생제가 유입되는 상향 재생.

두 경우 모두 입력 수질과 흐름, 재생 간 작동 시간 및 원하는 제품 물 분석과 같은 개별 분배 헤더(입력수, 입력 재생기, 출구 재생기, 출구 재생기)를 조정해야 합니다.

역류 탈이온화는 이온 교환의 더 매력적인 방법입니다.화학물질(재생제)은 서비스 흐름과 반대 방향으로 흐릅니다.동시 열과 비교하여 재생에 필요한 시간이 적습니다.완제품의 품질은 0.5ppm까지 낮아질 수 있습니다.역전류 탈이온의 주요 장점은 재생 프로세스 중 재생제 사용이 적기 때문에 작동 비용이 낮다는 것입니다.

혼합층 탈이온

혼합층 탈이온이란 양이온과 음이온 수지가 50/50으로 혼합된 단일 이온 교환 컬럼입니다.적절한 전처리를 통해 혼합층 이온 교환 컬럼을 한 번 통과하여 정제된 제품수가 가장 순수하게 생성될 수 있다.가장 일반적으로 혼합 바닥 탈염제는 사용 전에 물 속의 마지막 몇 개의 이온을 청소하기 위해 최종 물 연마 시 사용됩니다.소형 혼합 침대 탈이온 장치에는 재생 기능이 없습니다.상업용 혼합 바닥 탈이온 장치는 재생을 위한 정교한 내부 용수 및 재생제 분배 시스템을 갖추고 있습니다.제어시스템은 이온교환칼럼 내에서 사용후 음이온 및 양이온수지의 재생제를 위한 펌프 및 밸브를 작동시킨다.각각은 개별적으로 재생된 후 재생 프로세스 중에 재혼합됩니다.제품의 수질이 높고 재생 비용이 많이 들고 어렵기 때문에 혼합 바닥 탈염제는 최고 순도의 물이 필요한 경우에만 사용합니다.

연화

연화는 물리적 화학적 조건의 변화(2: PCO, pHh, E)로 인해 자연수에서 가용성이 낮은 미네랄이 침전되는 것을 방지하는 것이다.물에 존재하는 용해성이 낮은 이온이 불용성 소금(예: CaCO
3
, CaSO
4
...)으로 침전되거나 화학적 과정과 상호작용할 때 적용한다.
그 물(주로 소금, Mg2+, Fe2+)용해성 있는 Na+ 양이온과 부실하게 녹는 이가 양이온 교환함으로써" 부드러운" 있다.레시피에서 필요 시 물 탈이온화된 물보다 그러므로 많은 전기 전도성이 있다.레시피에서 필요 시 물 정말 순수 물만큼 많지 않지만 더 이상, 주전자 안에, 온수 보일러 및 배관 구축 limescale의 형성, 힘든 백악질의 예금 기본적으로 CaCO3로 구성된를 일으키고 양이온들을 물의 경도를 담당하고 있다.라고 할 수 없다.

Demineralization

엄밀하게 용어를 광물질 제거 물 속의 모든 녹미네랄 종을 제거한다는 의미해야 한다.단순한 소 이온에 의해 입수 따라서 뿐만 아니라, 또한 용존 철 hydroxides 같은 중립의 녹은 종들)또는 용해된 실리카(Si(OH)4)(철 성분(OH)3이 녹아 있는 소금을 제거하지 않는 것, 두 solutes 자주 물 속에 존재하다.때문에, 중립적 solutes 즉non-ionized 물질을 함유하고 있지 않기 때문에 이런 방법으로, 순수 물 탈이온화된 물보다 같은 전기 전도성이 있었지만 순수한 가지고 있다.하지만, 순수 물이 자주 서로 대체 가능한 탈염수면서도 부드러운 물을 정확한 정의 사용한 구조에 따라:불용성 미네랄(거기에,"탈염"에서), 또는 모든"미네랄 종"물에 선물을 제거하고, 따라서 뿐만 아니라 민감한 양이온들을 제거를 촉진시키기 위해 혼동할 사용할 수 있습니다.이온라 중립 용질 종 용해다.그래서 이 용어는 순수 물과 탈이온화된 막연하다 물이나 부드러운 물 자주 그 자리에 더 명확성을 위해 우선되어야 한다.

기타 프로세스

역삼투, 탄소여과, 미세공여과, 자외선산화, 전기투석포함한 다른 과정들도 물을 정화하는데 사용된다.위의 프로세스 대신 또는 이와 더불어 사용됩니다.물을 음용 가능하지만 반드시 순수한2 HO/수산화물 + 수소 이온에 가깝지는 않은 공정에는 희석 차아염소산나트륨, 오존, 혼합 산화물(전자기 촉매2 HO + NaCl), 요오드의 사용이 포함됩니다. 아래의 "건강 효과"에서 음용수 처리에 대한 논의를 참조하십시오.

사용하다

정제수는 오토클레이브, 핸드피스, 실험실 테스트, 레이저 절단, 자동차 사용을 포함한 다양한 용도에 적합합니다.정화는 공정을 방해하거나 증발 시 잔류물을 남길 수 있는 오염 물질을 제거합니다.물은 일반적으로 양호한 전기 전도체로 간주되지만(예를 들어 가정용 전기 시스템은 젖은 표면과 접촉할 경우 사람에게 특히 위험한 것으로 간주됨), 순수한 물은 불량 전도체이다.바닷물의 전도율은 일반적으로 5S/[5]m이며, 음용수는 일반적으로 5~50mS/m 범위이며, 고도로 정제된 물은 약 1,000,000:1의 비율로 5.5μS/m(0.055μS/cm)까지 낮을 수 있다.

정제수는 제약업계에서 사용된다.이 등급의 물은 의약품, 활성약재(API) 및 중간체, 보충물, 분석용 시약의 가공, 조제, 제조에서 원료, 성분, 용매로 널리 사용된다.물의 미생물학적 함량은 중요하며, 물은 미생물학적 [6]통제 범위 내에 있음을 보여주기 위해 정기적으로 모니터링 및 테스트되어야 한다.

정제수는 또한 맛, 투명도 및 색상의 중요한 일관성을 유지하기 위해 특정 상표 병용 조제식의 주요 성분으로 상업용 음료 산업에서 사용됩니다.이를 통해 소비자는 신뢰할 수 있는 안전하고 만족스러운 음주를 보장합니다.충전 및 씰링 전에 항상 개별 병을 탈이온수로 헹구어 맛의 변화를 일으킬 수 있는 입자를 제거합니다.

생성 [7]과정에서 물에서 더 많은 불순물이 제거되므로 셀의 침식을 방지하기 위해 탈이온수 및 증류수가 납산 배터리는 탈이온수를 사용하는 것이 좋습니다.

실험실에서의 사용

수질 관련 기술 표준은 미국 화학 협회(ACS), ASTM International, 미국 임상 실험실 표준 위원회(NCCS) 및 미국 약국(PUS)을 포함한 여러 전문 기관에 의해 제정되었습니다.ASTM, NCCLS, ISO 3696 또는 국제표준화기구는 정제수를 등급 1-3 또는 유형 I-로 분류한다.순도 수준에 따라 IV.이들 기관은 고도로 정제된 물에 대해 동일하지는 않지만 유사한 매개변수를 가지고 있다.

European Pharmacopeia는 증류를 거치지 않고 주입수 품질을 충족하는 물의 정의로 High Purged Water(HPW; 고도 정제수)실험실 문맥에서, 고도로 정제된 물은 "고도로" 정제된 물의 다양한 품질을 나타내는 데 사용된다.

어떤 기관의 수질 기준을 사용하든, 타입 I의 물이라도 특정 실험실 용도에 따라 추가적인 정화가 필요할 수 있습니다.예를 들어 분자생물학 실험에 사용되는 물은 DNase 또는 RNase가 없어야 하며, 이는 특별한 추가 처리 또는 기능 테스트가 필요합니다.미생물학 실험용 물은 완전히 멸균되어야 하며, 이는 보통 자동 멸균으로 이루어집니다.미량 금속 분석에 사용되는 물은 미량 금속을 제1종 물 기준 이상의 수준으로 제거해야 할 수 있다.

정제수의[8] 최대 오염물질 농도
오염 물질 파라미터 ISO 3696(1987) ASTM (D1193-91) NCCLS(1988) 약초
1등급 2급 3등급 타입 I* 타입 II** 타입 III*** 타입 IV 타입 I 타입 II 타입 III EP(20°C) USP
이온 25 °C에서의 저항률 [MΩ·cm] 10 1 0.2 18.2 1.0 4.0 0.2 10을 넘다 > 1 0.1을 넘다 0.23을 넘다 0.77을 넘다
25 °C에서의 전도율 [μS−1 · cm ] 0.1 1.0 5.0 0.055 1.0 0.25 5.0 0.1 미만 1 미만 10 미만 4.3 미만 1.3 미만
산도/알칼리성 25 °C에서의 pH - - 5.0–7.5 - - - 5.0–8.0 - - 5.0–8.0 - -
유기물 총유기탄소/pp.b.(μg/l) - - - 10 50 200 - 50 미만 200 미만 1,000 미만 500 미만 500 미만
솔리드 합계 mg/kg - 1 2 - - - - 0.1 1 5 - -
콜로이드 실리카 [μg/ml] - - - 2 미만 <3 500 미만 - 0.05 미만 0.1 미만 1 미만 - -
박테리아 CFU/ml - - - \ - - - - 10 미만 1,000 미만 - 100 미만 100 미만

* 0.2μm 막필터 사용 필요

** 증류 제조

***0.45μm 멤브레인 필터 사용 필요

비판

ASTM D19(물) 위원회의 멤버인 Erich L. Gibbs는 "I형 물은 거의 모든 것이 될 수 있습니다 – 생산 [9]공정의 동일하거나 다른 지점에서 제한의 일부 또는 전부를 충족하는 물입니다."라고 말하며 ASTM 표준 D1193을 비판했습니다.

전기 전도율

완전 탈가스 초순수는 1.2 × 10−4 S/m의 전도율을 가지며,[10] 대기 평형 시 CO가 녹아 있어2 7.5 × 10−5 S/m이다.최고 등급의 초순수 용기는 매우 낮은 농도로 오염 물질을 침출(배출)하기 때문에 유리나 플라스틱 용기에 보관해서는 안 됩니다.수요가 적은 용도에는 실리카제 저장용기를, 최고 순도의 용도에는 초순도 주석용기를 사용한다.전기 전도도는 이온의 존재만을 나타내지만, 물 속에서 자연적으로 발견되는 대부분의 일반적인 오염 물질은 어느 정도 이온화된다는 점에 유의해야 합니다.이 이온화는 여과 시스템의 유효성을 측정하는 좋은 방법이며, 고가의 시스템에는 필터를 새로 고치거나 교체해야 하는 시기를 나타내는 전도율 기반 경보가 포함되어 있습니다.정상un-purified 수돗물 여전히 크기의 2~3주문 잘 작동하는 demineralizing이나 증류 장치가 너무 낮아서의 출력보다 높은에 대해 5×120010−3 S/m(50μS/cm)(진도의 범위 내에서 명령),의 도전율을 가질 수 있comparison,[11]바닷물은 아마도 5S/m(53mS/cm 인용된다)의 전도성이 있다. 수준오염 또는 성능 저하를 쉽게 [citation needed]탐지할 수 있습니다.

산업용도

일부 산업 공정, 특히 반도체와 제약 산업에서 많은 양의 매우 순수한 물을 필요로 합니다.이 경우 급수를 정제수로 먼저 가공한 후 다시 가공하여 초순수를 생성한다.

제약업계에 사용되는 또 다른 종류의 초순수는 WFI(Water-For-Inject)라고 불리며, 일반적으로 DI 물 또는 RO-DI 물의 여러 증류 또는 압축[check spelling] 증착 과정을 통해 생성됩니다.USP당 mL당 100 CFU가 아닌 100 mL당 10 CFU로 세균 요구량이 더 촘촘하다.

기타 용도

증류수 또는 탈이온수는 일반적으로 자동차 및 트럭에 사용되는 납산 배터리를 보충하거나 기타 용도로 사용됩니다.수돗물에서 흔히 볼 수 있는 이물질이 있으면 납 축전지의 수명이 대폭 단축된다.

차량 냉각 시스템에 사용할 수 있는 수돗물보다는 증류수 또는 탈이온수가 선호됩니다.

증기 다리미나 가습기 등 물을 증발시키는 기기에 탈이온수 또는 증류수를 사용하면 미네랄 스케일 축적을 줄일 수 있어 기기의 수명을 단축할 수 있습니다.일부 가전제품 제조업체들은 탈이온수가 더 이상 [12][13]필요하지 않다고 말한다.

정화수는 민물 및 해양 수족관에 사용된다.구리, 염소 등의 불순물이 함유되어 있지 않기 때문에 어류에 질병이 없고 인산염과 규산염이 부족하여 수조식물에서 조류가 생기는 것을 방지합니다.탈이온수는 식물과 어류에 필요한 매크로 및 마이크로 영양소가 부족하기 때문에 물병에서 사용하기 전에 다시 미네랄화해야 한다.

물(때로는 메탄올과 혼합)은 항공기 엔진의 성능을 확장하기 위해 사용되어 왔다.피스톤 엔진에서는 엔진 노킹 시작을 지연시키는 역할을 합니다.터빈 엔진에서는 주어진 터빈 온도 한계에서 더 많은 연료 흐름을 허용하고 질량 흐름을 증가시킵니다.예를 들어, 그것은 초기 보잉 707 [14]기종에 사용되었다.고급 재료와 엔지니어링으로 인해 이러한 시스템은 새로운 설계에 사용되지 않게 되었습니다. 그러나 유입 공기의 스프레이 냉각은 오프로드 터보차지 엔진(도로 주행 트랙카)에서 여전히 제한적으로 사용됩니다.

탈이온수는 많은 화장품과 의약품의 성분으로 매우 자주 사용된다."Aqua"는 일부 국가에서는 제품 라벨에 의무화되어 있는 국제 화장품 성분 명명 기준에 있는 물의 표준 이름입니다.

높은 상대 유전율(~80) 때문에 Sandia National Laborities Z Machine과 같은 많은 펄스 전력 애플리케이션에서 탈이온수가 고전압 유전체로 사용됩니다(단기간, 저항 손실이 허용될 경우).

PC 수냉 시스템 및 레이저 마킹 시스템에 증류수를 사용할 수 있습니다.물에 불순물이 부족하다는 것은 시스템이 청결함을 유지하고 박테리아와 조류 증식을 막는다는 것을 의미합니다.또한 전도도가 낮기 때문에 누출 시 전기적 손상의 위험이 감소합니다.그러나 탈이온수는 놋쇠와 구리 [citation needed]피팅에 균열을 일으키는 것으로 알려져 있다.

세차 후 헹굼, 창문 등의 용도로 사용할 경우 용해된 용매에 의한 얼룩이 남지 않고 정제수가 건조된다.

탈이온수는 고압 전기 및 민감한 전자 기기가 사용되는 등 민감한 환경에서 사용되는 물안개 소화 시스템에 사용됩니다.'스프링클러' 노즐은 다른 시스템보다 훨씬 미세한 스프레이 제트를 사용하며 최대 35MPa(350bar; 5,000psi)의 압력에서 작동합니다.매우 미세한 미스트는 열을 빠르게 방출하며 미세한 물방울은 비전도성(탈이온화 시)으로 민감한 기기에 손상을 줄 가능성이 낮습니다.그러나 탈이온수는 본질적으로 산성이며, 오염물질(구리, 먼지, 스테인리스, 탄소강 등)은 이온을 빠르게 공급하여 물을 다시 이온화시킵니다.일반적으로 전원이 공급되는 전기 회로에 물을 분사하는 것은 허용되지 않으며,[15][16][17] 전기 상황에서 물을 사용하는 것은 바람직하지 않은 것으로 간주된다.

증류수 또는 정제수를 가습기에 사용하여 시가세균, 곰팡이, 오염물질 수집을 방지하고 가습기 재료에 잔류물이 형성되는 것을 방지합니다.

물을 공급하는 폴 시스템을 사용하는 창문 청소부들도 창문을 스스로 건조시켜 얼룩이나 얼룩을 남기지 않기 때문에 정제수를 사용한다.또한 급수 폴에서 정제수를 사용하면 사다리를 사용할 필요가 없으므로 영국의 높이 작업 법규를 준수할 수 있습니다.

미네랄 소비량

증류는 모든 미네랄을 물에서 제거하고 역삼투와 나노여과막법은 대부분의 또는 사실상 모든 미네랄을 제거한다.이것은 마시는 보다 더 건강에 좋은 것으로 증명되지 않은 탈염수를 초래한다.세계보건기구(WHO)는 1980년 탈염수가 건강에 미치는 영향을 조사한 결과 탈염수가 혈청 칼륨 농도를 낮추면서 이뇨전해질 제거를 증가시켰다.물에 있는 마그네슘, 칼슘, 그리고 다른 영양소들은 영양 결핍으로부터 보호하는 데 도움을 줄 수 있다.마그네슘은 최소 10mg/L, 최적 20~30mg/L, 칼슘은 최소 20mg/L, 최적 40~80mg/L, 총수경도(마그네슘과 칼슘 첨가)는 2~4mmol/L로 권장된다.불소의 경우 치아 건강에 권장되는 농도는 0.5~1.0mg/L이며, 치아 불소증을 방지하기 [18]위한 최대 가이드라인 값은 1.5mg/L이다.

도시 수도는 종종 소비에 안전하도록 규제된 수준에서 미량 불순물을 첨가하거나 가지고 있다.휘발성 유기 화합물, 플루오르화물 및 약 75,000개 이상의 다른 화학[19][20][21] 화합물과 같은 이러한 추가 불순물의 대부분은 기존의 여과로 제거되지 않습니다. 그러나 증류와 역삼투는 이러한 불순물을 거의 제거합니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Spring Water vs. Purified Water: Which is the Better Choice?". SpringWell Water Filtration Systems. 2021-01-27. Retrieved 2022-06-24.
  2. ^ "Frequently asked questions about bottled water". Health Canada. 23 November 2000. Retrieved 2009-05-24.
  3. ^ Mischissin, Stephen G. (7 February 2012). "University of Rochester - Investigation of Steam Turbine Extraction Line Failures" (PDF). Arlington, VA. pp. 25–26. Archived from the original (PDF) on 23 September 2015. Retrieved 23 February 2015.
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  6. ^ Sandle, T. (July 2004). "An approach for the reporting of microbiological results from water systems". PDA J Pharm Sci Technol. 58 (4): 231–7. PMID 15368993.
  7. ^ "What is Deionised Water? Fortis Battery Care". Your Forklift Battery System Sorted Fortis Battery Care. Retrieved 2016-04-15.
  8. ^ "The Importance of Water Quality is Critical". Archived from the original on 2016-07-03. Retrieved 2011-09-25.
  9. ^ "A Critique of ASTM Standard D1193". {{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항 journal=(도움말)
  10. ^ Pashley, R. M.; Rzechowicz, M.; Pashley, L. R.; Francis, M. J. (2005). "De-Gassed Water Is a Better Cleaning Agent". J. Phys. Chem. B. 109 (3): 1231–1238. doi:10.1021/jp045975a. PMID 16851085. 특히 1235페이지를 참조해 주세요.이 문서의 값은 S/m이 아니라 S/cm로 표시되어 있으며, S/m은 100의 배수로 다릅니다.
  11. ^ 전도성
  12. ^ "How to Buy a Steam Iron". Consumersearch.com. Retrieved 2011-12-11.
  13. ^ "Steam Iron Buying Guide". Homeinstitute.com. Retrieved 2011-12-11.
  14. ^ SP-4221 2008년 4월 25일 우주왕복선의 결정
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  16. ^ [2] 2008년 10월 19일 Wayback Machine에서 아카이브 완료
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  18. ^ Kozisek F (2005). "Health risks from drinking demineralised water" (PDF). Nutrients in Drinking Water. World Health Organization. pp. 148–63. ISBN 92-4-159398-9.
  19. ^ "Walton International - Home". Watersystems.walton.com. 2010-11-05. Archived from the original on 2014-09-04. Retrieved 2011-12-11.
  20. ^ "Our Technology - Purification Technology". Drinkmorewater.com. Archived from the original on 2012-01-06. Retrieved 2011-12-11.
  21. ^ 기술 정보 - HEC-3000 10단계 정수 시스템