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自动水位控制仪

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自动水位控制仪相关的资讯

  • JENSPRIMA杰普在线流动电流分析仪应用于自来水厂 | 自动控制絮凝剂的投加
    流动电流分析仪在自来水厂的应用:自来水厂中流动电流分析仪的应用有重要意义,精准在线监测更有力确保供水系统正常运行和安全性。提高供水系统的效率和可靠性。避免供水过程中出现中断或隐患或原水及供水水质问题的发生。在线监测仪器旨在为水处理用户提供更有效的工具,杰普仪器Flumsys系列在线流动电流分析仪在优化和控制絮凝剂和聚合物的用量表现非凡!通过实时监测流经管道中液体的游动电流值来确定投加絮凝剂的量,从而达到更加精准的投加控制效果!杰普仪器Flumsys 10SC及Flumsys 10TC-SP两款在线流动电流分析仪,作为高精度、高可靠性的自动化投加控制设备,受到国内外用户选择,并广泛应用于自来水厂,污水处理厂,污泥脱水,反渗透制程,及其他需要投加絮凝剂工艺等需水质监测场景! 浅谈絮凝剂投加控制“难” 絮凝剂投加量难以控制,絮凝剂的性质和特点会对投加量的控制造成一定的困难,同样水质的特性也是决定投加量的重要因素之一。不同类型絮凝剂在不同水质条件下可能表现出不同的效果,因此为达到理想的效果需要根据具体情况进行调整。水处理过程中的水质变化也会影响絮凝剂的投加量。操作人员经验和技术水平也会产生直接影响。如缺乏经验或技术不敦练可能会导致投加误差,水处理设备的性能和运行状态与翼凝剂投加量也紧密相关。如设备存在故障或不稳定运行状态可能导致絮凝剂投加量的波动。因此,絮凝剂投加量难以控制是由多种因袁共同作用所致。为了解决这个问题,需要综合考虑水质、操作人员技术水平和设备状态等因素,才能进行合理的调整控制投加。 水中悬浮物浓度、溶解物质的种类和浓度,以及pH值等都会影响絮凝剂的投加量。水处理工艺不同、处理过程中的温度、搅拌速度和沉淀时间等操作条件也会对投加量产生影响。及不同场景下水处理目标的要求也是影响投加量的重要因素。根据水质的不同,对于不同的水处理目标,投加量也会有所不同。单纯人工操作在需要综合考虑各种因素来确定最合适的投加量是远远不够的,重持着科技之心不断创新,杰普仪器致力于为用户提供更县实用性的解决方案,助力企业精准测量和高效生产! Flumsys 10TC-SP 在线流动电流分析仪 :● 同时显示实际SC值和相对SC值 ● 同时监控pH值(可选),实时了解絮凝效果 ● 自动清洗功能 ● PID控制功能 ● SC 4-20mA和PID 4-20mA输出 ● 2路高/低报警输出 ● RS485 Modbus RTU通讯 ● 4.3寸彩色触摸屏,操作简单方便 ● 密码保护,防止未经授权的操作 ● 数据记录功能,支持U盘到导出(Excel) ● 具有自动控制/手动控制两种模式 ● 传感器分体式设计,便于现场安装 ● 选配预处理系统,极大降低维护量 Flumsys 10SC 在线流动电流分析仪 ● 自动控制絮凝剂的投加 ● 节省絮凝剂费用 ● 使出水水质达标 ● 运营和维护成本低 ● 实时监控pH值 ● 耐用、可靠且易于控制的加药系统 水温pH值的“影响力” 水温是影响絮凝剂投加效果的因素之一。不同水温会对絮凝剂的溶解速度、分散性以及化学反应产生影响。较高的水温可以加快絮凝剂的溶解速度,提高其活性而加快絮凝过程。过高的水温也可能导致絮凝剂降解或失活。较低的水温则会降低絮凝剂的活性延缓絮凝过程。因此使用絮凝剂时需要根据具体的水温情况进行调整投加达到最佳的絮凝效果。在水处理过程中pH值也是决定絮凝剂效果的关键因素之一。pH值是指溶液的酸碱性程度,会直接影响到絮凝剂的溶解性、稳定性和活性,关注水体的pH值进行相应的调整确才保絮凝剂能够发挥最佳效果。 innoCon 6800P 控制器&innoSens pH/ORP传感器 innoCon 6800P控制器 ● 宽电源输入,防干扰设计 ● 大屏幕背光液晶显示测量值、温度和继电器状态 ● 中/英文菜单,操作简便 ● 密码保护,防止未经授权的操作 ● 全新的校准步骤提示,可以帮助减少操作错误 ● 2 x 可编程Hi/Lo继电器输出 ● 可编程的自动清洗继电器输出 ● 2 x 隔离式4-20mA输出 ● RS485 Modbus RTU通讯 innoSens 125T传感器 ● Ag/AgCl参比系统可选Gel和Polymer电解液电极寿命长 ● 可选开放式隔膜和PTFE隔膜,抗污能力强 ● 工作温度-5-100℃,高温电极可达135℃,可选PT1000温度探头 测量范围:0-14pH 工作温度:-5-100℃ 最大工作压力:6bar 电极材质:Glass 电解液:Polymer 浊度悬浮物的“影响力” 水质浊度及悬浮物对絮凝剂投加有着重要的影响。在水质浊度较高的情况下,絮凝剂投加的效果可能会受到一定程度的限制。因为水质浊度高意味着水中悬浮物和颗粒物的含量较多,这些颗粒物会与絮凝剂发生相互作用,降低絮凝剂的有效性。因此,在处理高浊度水源时,可能需要增加絮凝剂的投加量或者采用更强效的絮凝剂,以确保水质的净化效果。如水质浊度较低的情况,絮凝剂的投加效果通常会更好。因为水中悬浮物和颗粒物的含量较少,絮凝剂可以更充分地与这些颗粒物结合,形成较大的沉淀物,从而更容易被过滤或沉淀。此时,投加适量的絮凝剂可以有效地提高水质的澄清度。水质浊度对絮凝剂投加的影响是非常重要的。根据水质浊度的不同,合理调整絮凝剂的投加量和选择适合的絮凝剂类型,可以提高水处理过程中的效率和水质的净化效果。 水中悬浮物颗粒对絮凝剂投加有一定影响。在水处理过程中,悬浮物颗粒的存在会影响絮凝剂的投加效果。颗粒会与絮凝剂发生相互作用,可能会降低絮凝剂的效能,影响水质的净化效果。 innoCon 6800T-1高量程在线浊度分析仪 innoCon 6800T-1控制器 innoCon6800系列单通道控制器设计用于水处理行业相关的单一水质参数测量。4.3寸彩色LCD显示屏,触摸操作,设置非常简单。该系列控制器具有数据存储功能,支持U盘数据导出。提供三个可编程的继电器和两路4-20mA输出,用于控制辅助设备,标配Modbus RTU (RS485)通讯。 innoSens810T传感器 innoSens810T高量程浊度传感器采用90°光散射原理,符合ENISO 7027标准。当光通过溶液时,一部分被吸收和散射,另一部分透过溶液,这样可以通过测量水中颗粒的散射光的强度来测量水样的浊度/悬浮物,最大可测4000NTU。innoCon 6800T-5 低量程在线浊度分析仪innoCon 6800T-5控制器 innoCon6800系列单通道控制器设计用于水处理行业相关的单一水质参数测量。4.3寸彩色LCD显示屏,触摸操作,设置非常简单。该系列控制器具有数据存储功能,支持U盘数据导出。提供三个可编程的继电器和两路4-20mA输出,用于控制辅助设备,标配Modbus RTU (RS485)通讯。 innoSens 850T传感器 innoSens 850T低量程浊度传感器可测量超低量程浊度,内有消泡结构和防结露功能,保证稳定、高精度测量。使用LED光源,十年内无需更换,广泛用于自来水出水口、工程排水出水口等各类干净水质的浊度在线监测。 外部水利条件的“影响力” 外部水利条件对自来水厂絮凝剂投加产生影响。这些条件包括水源的水质、水位的变化以及水流速度的波动,季节降雨等。在水质方面,如果水源中含有较高的悬浮物或有机物质,自来水厂可能需要增加絮凝剂的投加量以确保水质的净化效果。此外,水位的变化也会影响絮凝剂的投加,因为水位的上升或下降会改变水流的速度和压力,从而影响絮凝剂的混合和分散效果。另外,水流速度的波动也会对絮凝剂的投加产生影响,因为较高的水流速度可能会导致絮凝剂无法充分混合,而较低的水流速度则可能导致絮凝剂无法均匀分散在水中。因此,自来水厂需要根据外部水利条件的变化,灵活调整絮凝剂的投加量和投加,Streaming Current Detector(流动电流仪)简称SCD,通过流动电流原理检测水中离子和胶体的电荷(类似Zeta电位),常用于水处理过程中絮凝剂的精确投加,能更好的确保水质的稳定和净化效果的达到。
  • OTT水位预警方案
    OTT水位预警方案背景水库、河道水情自动测报在水库防洪预警中起到关键作用,可以大大加速汛情、水情的传递速度,提高监测数据的准确性,并为水库防汛调度、防汛指挥提供科学依据。同时随着我国环境污染的日趋严重,人类活动导致水污染已从点状扩展到面状污染,使水质存在着较大的安全风险,常规污染物、有毒藻类、有毒污染物等也会对水源造成突发性污染,给水质安全带来极大的隐患。 在这种情况下,有必要对水库水资源进行包括水位和水质的全方位的在线监测,全面掌握优质水资源的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水、科学节 水提供可靠的监测数据,为水资源的开发利用决策提供支持。 为了更好的保护我们的水资源,将水库在线监测预警进行全面推广,OTT结合现场水质状况及水质监测指标,以OTT水位、水质在线分析仪为核心,在原先在位式水站的基础上增加了一套岸边小型水质自动监测站系统。该系统包括测量单元、数据采集与传输单元、辅助单元等,与中心站数据采集和控制系统一起组成水质自动监测系统。 技术方案水位预警自动监测站系统包括 OTT-PLS 压力水位计、Hydrolab 多参数水质分析仪、OTT netDL 数据采集器、Hydras3 数据接收、分析、显示软件等部分。 运用传感器、自动数据采集、专用数据分析软件和通讯网络构成的在线监测和预警系统。系统提供了水质监测的全套解决方案,体积小、功能强、投入少,适用于不同水体的长期连续在线监测,省却了征地、建立站房以及人员成本等费用。可以连续、及时、准确的监测目标水域的水质及其变化状况。采集的数据可以通过有线或无线(GPRS 等)的通讯方式远传,可以使监测者随时随地的获得真实准确的监测数据。 监测系统方案具有以下特点:集成化整个系统只需传感器和数采仪作为主要组成部分,硬件结构少,高度集成化,系统功耗低,安装调试简单方便。高性能水位参数采用易于安装调试的高精度压力水位计。水质参数采用 Hydrolab 多参数水质分析仪,PH、温度、电导率、溶解氧、浊度一体式测量,数据准确。灵活性系统组件安装简单方便,以独立小型测站的形式,在室外直接建设小型太阳能供电设施。安装成本低。多功能数据平台系统采用 OTT Hydras3 软件平台,实现多站点并行管理,地图显示,数据显示、分析、 处理、统计等功能,并可输出各种图表和数据报告。整个架构图
  • 维赛仪器推出水位测量新品– Level Scout 水位跟踪者
    作为世界上知名的水质和流速流量测量仪器的供货商,维赛仪器(YSI)致力于水资源和环境生态保护事业。在不断推出针对地表水测量的水质、水量和流速仪器的同时,YSI推出了针对地下水水位测量的仪器 —— Level Scout 水位跟踪者。进一步丰富了YSI的产品线,为水环境的测量、监测、研究等领域的用户提供了新的工具。 Level Scout应用高精度的水位压力传感器技术,具有测量准确,坚固可靠等优点。其水位量程高达210米,误差仅为全量程的± 0.05%(水位高于3米时)。并具有两种大气压补偿装置可供选择:透气式补偿和非透气式配合气压记录仪(可选)。外壳可以选用钛合金或316号不锈钢,IP68防护等级。可储存多达600,000个数据记录,内置电池寿命可达三年。并可以线性、线性平均、事件触发、对数式多种方式进行采样。接口久经野外工作环境的考验,结实而耐用,可持续多年自动运行。 YSI Level Scout 数据监控软件用于管理数据,可同时运行、监控传感器达16套,通过串行接口或多路网络接口实现数据通信。通过简单地设置,实时或预设采集和显示数据;同时显示数据表格和图形;测量数据易于导出,可转换成Excel等格式等。 应用领域:地下水监测、水资源管理、研究、测井和含水层测量、土壤蒸气提取测试以及明渠、槽位等的测量。
  • 水位|高海拔地区的地下水监测
    如果问你监测水质意味着什么时,您会想到哪些参数?温度、电导率、pH值、溶解氧和浊度这“五大”参数吗?追踪有害藻华的叶绿素和藻蓝蛋白?以我作为水质仪器经理的经验来看,每当我问这个问题时,“水位”很少是我得到的第一个答案。实际上,在一些圈子中,水位根本不被认为是水质的衡量,而是水量的衡量,被当作一个完全独立的话题来对待。无论你是否相信水位是一个水质参数,水位可能是最重要的,当然也是最广泛的。今天测量的参数,准确的水位测量对于地下水监测、河流和河流测量、湖泊/池塘水位分析、洪水水位记录、灌溉渠道、波浪和潮汐分析都非常重要...不胜枚举。我最近写了气候变化教育的重要性,而水位也与之息息相关。伴随气候变化引发极端天气事件,各地区应对暴雨和洪水、干旱和缺水、海平面上升以及其他与气候相关的问题。此系列文章将重点介绍凭借 Xylem的水位测量实现重要应用的以下三个项目: 地下水监测暴雨监测洪水监测01地下水监测第一个例子来自于我的同事James Chen。James作为YSI的资深水质监测专家,提供从现场应用到销售和业务开发的全方位服务,并曾在世界上最迷人的地方开展工作。例如,James在西藏的拉萨开展过一个项目,监测地下水。出于多种原因,监测地下水水位非常重要,其中包括了解在静态条件和抽水条件下的蓄水层水位、确定水位与当地地表水源的相互作用以及了解地表开发对蓄水层的影响。拉萨被称为“亚洲水塔”,在这样的情况下,James将协助客户监测拉萨的自然资源- 尤其是水质。James用一台EXO1透气式水位主机来完成这项任务。这种仪器的选择至少说明了关于地下水监测的两个非常重要的原则。在传统意义上,水质监测也是一个优先事项。为什么客户要求测量诸如比电导、温度、pH/ ORP和浊度等水质参数,而不仅仅是测量地下水水位?主要原因就是,水量丰富并不代表水源适合饮用。雨水或地表水在渗入地下时会接触受污染的土壤,从那一刻起,雨水或地表水就可能会被污染,并将污染从土壤带到地下水蓄水层。而当液态有害物质通过土壤或岩石渗入地下水时,地下水也可能受到污染。还存在许多其他类型的地下水点源和非点源污染,而在这个项目中,客户需要监测这些威胁。连续监测标准水质参数的变化是一种很好的方法,同时也证明了相比于水位记录仪,使用窄小直径 EXO1进行地下水监测的关键优势。第二个原则,该项目揭示了在某些情况下使用透气式水位深度传感器的重要性。拉萨是世界上海拔最高的城市之一。海拔超过3650米,拉萨的气压比海平面的气压低约35%。正如以下James提供的数据所示,这对水位的测量产生了巨大影响,尤其是在不使用透气式水位传感器的情况下。所以...什么是透气式水位测量,它和深度传感器有哪些区别?02深度vs.透气式水位YSI EXO配备的传感器分为深度和透气式水位两种。深度由一个非透气式的应变传感器进行测量的,这里我们将其称为压力传感器(也称之为“深度传感器”)。压力传感器与电阻相连接,当传感器隔膜片上的压力变化时就会发出电信号。隔膜的一侧暴露在水中,另一侧暴露于真空中。在真空侧,压力恒定不变。在水侧,压力随水压(Pw)的变化而变化,水压与水深成正比。因此,水量越多意味着压力越大,信号被转换成工程单位(磅/平方英寸-PSI 或深度,单位为m、ft或bar)。据此,您就可以知道压力传感器上方的水深。有时,这些测量值被称为绝对深度。我不是特别喜欢“绝对”这个词。因为我始终认为有可能存在极低的测量误差。我认为“绝对”代表的含义是:所有对传感器隔膜施加的压力都会被转换成电信号,然后这些信号由仪器的固件转换成深度,但如果是这样,情况就变得复杂了...如您所见,Pw则不再仅代表水施加的压力。它也代表大气施加在水面的压力,甚至水的密度,受诸如盐等溶质以及诸如温等环境条件的影响。对于许多应用,这些其他因素可以忽略不计。但是在浅水应用中,有两个因素可能会产生严重影响:盐度(也可解释为水的比重ρ)和大气压。在室温1个大气压(即海平面)下,纯水的比重为1。海水的比重则要高 50%,甚至还取决于温度。因此,考虑温度的盐度测量可用于补偿水位测量。其中一个重要的例子是与海平面上升相关的气候变化研究,如在佛罗里达州Clam Bayou案例的经典文章关于海平面上升的YSI应用指南所描述的。Clam Bayou案例研究也描述了第二个关键变量–大气压。特别是在水深较浅的应用中(YSI认为透气式水位主机中的压力传感器通过透气管与大气联通。当使用压差传感器时,这确保了整个测量中自动补偿了大气压力(Pair) 。有时气压会发生剧烈波动,例如在暴风雨期间。在生活中,您甚至可能认识一些可以感知这些变化的人,——也许他们会患上气压性头痛。海拔变化也会影响气压,这也是拉萨气压如此低的一个重要原因。因此,让我们从Clam Bayou向上爬升3,650米,看看大气压补偿有多重要。03高海拔水位的气压补偿 我的同事James在西藏拉萨的客户现场安装了一台 EXO1透气式水位主机。之后他的一位合作伙伴也访问了该地点,并在同一口井中安装了一台配有非透气式压力传感器的EXO2主机,他们也想在那里观察水质。这台非透气式主机的深度传感器只是在出厂前进行了校准。工厂校准可能仍然非常好(深度传感器相当稳定)。但是,俄亥俄州的金泉市海拔为260米,实际的传感器本身是在压力控制室中校准的。这也就是在部署之前深度传感器通常应该在室外现场进行校准的原因。在深水应用中,Pw远大于Pair,这可能无关紧要。但如果是在地表水应用,且使用我们的垂直剖面仪进行深度测量的情况下,则一定要进行现场校准。然而,James的合作伙伴起初并不想测量深度,因此他没有校准深度传感器。尽管如此,深度传感器仍在部署过程中进行了记录。10周后,James查看和分析数据时他注意到了一些显著的差异,如下图所示。James比较了他的EXO1主机和合作伙伴的EXO2主机的测量值。在下图中,左侧Y轴表示EXO1水位值,右侧Y轴表示EXO2深度值,两者均以米为单位:从另一个角度来看数据,James绘制了两条线之间的差值,且还是使用米作为Y轴上的度量单位。该图显示了两台主机所测得的水位值之间相差约6.5-6.85米,此外更重要的是它还显示了值在6.67至6.84 米之间的波动。这一点很有趣引起我们的注意,并还会在我们的最终分析中再次出现。我们已经暗示过,拉萨的低气压可能是引起两个探头测得的数据之间的波动和差值的一个原因,但是这一假设是否得到有力证据的支持?James在右侧Y轴上绘制了以百帕斯卡 (hPa) 为单位的气压测量值,并在左侧Y轴上绘制了两个探头所测的深度差 (m)。作为参考,海平面上的1个标准气压为1013.25hPa。除了这两条线看起来相互跟踪程度外,该图的右轴数据还显示出了气压非常之低,与拉萨的高海拔相对应。James继续评估了两个主机所测的深度差值(X轴、ΔDepth,以m为单位)与Y轴的气压之间的相关性。通过线性回归分析,大多数环境科学家认定它们之间存在非常强的相关性:这为在高海拔地区使用透气式水位测量进行地下水监测这一假设提供了有力的依据。04准确度规格当我看到这些数据时,我想到,如果想知道水是什么时候抽出或流入的,主要的深度测量可能不是最重要的,而是检测变化的能力。换句话说,假设EXO2主机测得的起点为9m实际上是错误的,但我仍然能够检测到几厘米的变化,就像我使用透气式水位主机一样。那么如果我有一台EXO2,又不想再买另一台主机,这样够用了吗?以下为来自EXO用户手册的规格信息:这项研究中使用的EXO2是中等深度 (100m) 主机,其准确度规格约为满量程的±0.04% ,即±4cm。相比之下,EXO1浅水透气式主机 (10m) 的准确度规格为满量程的±0.03% ,即±0.3cm。准确度足足提高了10倍以上!然而... 如果James的同事部署的并不是100m量程的主机,而是浅水不透气的EXO2主机,由于浅水非透气式主机(EXO1或EXO2)在10m量程范围内的准确度为±0.4cm,所以所得测量结果可能会与EXO1透气式水位主机的测量值更接近。当然,前提是已经在现场正确校准了EXO2。假设您打算进行校准,您可能会想,为什么还要这么费心使用透气呢?0.4cm我听着挺好的!请记住这些准确度规格是在受控的海平面条件下测得的。气压仍然是必须考虑的干扰因素。使用透气式水位主机,气压补偿将自动完成。但对于非透气式标准主机,必须从外部完成气压补偿,现在有另一个测量误差被引入总误差预估。这就意味着,在这个高度偏远的地区,气压的一些单独测量必须与探测器的水位测量同时进行,气压测量是可靠的,以最终进行大气压补偿,从而完成最终的水位测量。如果这听起来有点混乱,那是因为确实如此。当在拉萨James现场的百帕的变化相差2-4% (16hPa) 时,要做到这一点颇为困难:最后,相对于含水层的总体积,水位变化所代表的估计体积对于选择仪器时的理解也很要,这将提高应用所需的整体准确度。最终分析:这些有关系吗?所以在这个故事中,我们遇到了不同的状况。有两种不同类型的测量值:深度和透气水位。另一个现实是,EXO2主机没有进行现场校准,这进一步增加了深度测量的误差。但是,总体来说,如果James的客户选择信任这台EXO2主机的深度测量结果,而不是EXO1的透气水位测量结果,会发生什么?再看上图,气压变化在 648-632hPa之间波动,EXO1报告的水位变化约为6cm(3.045-2.985m)。但是EXO2报告的水“位”变化为20cm (9.98-9.68)。我们可以估计出,EXO2报告的约17cm的差异是由缺乏气压补偿导致(6.84-6.670m,来自上面的差异图)。如果未进行此补偿,操作人员怎么知道地表水流入、流出或其他因素正在发生呢?如需更多讨论和信息,请联系James.Chen@xylem.com 。05 Case Study此案例研究说明了为什么YSI建议您使用经过适当校准的透气式水位主机进行地下水水位测量。针对地下水监测的YSI标准建议如下:大多数地下水应用,需要使用高准确度的透气式水位传感器。无论是自动(通过透气)还是手动补偿,都建议在高海拔或气压易于出现明显波动的地方实施大气补偿。如果优先考虑其他水质参数,尤其是在可能需要盐度或比重补偿也是必要的,那么透气式水位的主机(而不是压力传感器)是最正确的解决方案。
  • 12位微波消解仪自动控制系统参数介绍
    【12位微波消解仪←点击此处可直接转到产品界面,咨询更方便】微波消解技术利用了微波的穿透力和激活反应能力,它在密闭的容器内,以热量为媒介,迅速提升试剂和样品的反应温度。这不仅使得容器内的压力激增,更在极短的时间内,将样品制备的效率提升到了前所未有的高度。这种技术,让各种成分在适当的温度下,完美地融合在一起。12位微波消解仪为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。 12位微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,腔体采用52L大容积316L不锈钢腔体材料而成,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准。仪器采用温、压双控系统对消解实验的压力和温度进行控制,实时显示。360°同向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害。控制系统参数 :(1)温度控制系统:采用接触式控温方式,控温准确无误差,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线;(2)温度控制范围:0~300℃;控温精度:±0.5℃;(3)控温能力:速率升温功能。(4)压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压准确无误差,是沿袭100年技术成熟的控压方式。实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;(5)压力控制范围:范围: 0~6MPa,0-10MPa.0-15MPa,任选。 控压精度:0.01MPa;(6)压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警
  • 1175万!辽宁省水文局采购水位检测仪等仪器设备
    辽宁工程招标公司 受辽宁省水文局(委托招标人)的委托,就国家地下水监测工程(水利部分)辽宁省监测站水位监测仪器设备购置与安装第1、2标段项目(项目编号:LNZB02-2016-CTZ050-02)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:  一、项目信息  项目编号:LNZB02-2016-CTZ050-02  项目名称:国家地下水监测工程(水利部分)辽宁省监测站水位监测仪器设备购置与安装第1、2标段  项目联系人:张力敏  联系方式:024-23392585 23391330/801  二、采购单位信息  采购单位名称:辽宁省水文局(委托招标人)  采购单位地址:沈阳市和平区14纬路3号  采购单位联系方式:唐雷彬 024-62181291  三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:  第1标段的建设内容为辽宁省沈阳、锦州、阜新、朝阳、盘锦及葫芦岛市监测站水位监测仪器设备购置与安装。  第2标段的建设内容为辽宁省大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、营口、辽阳及铁岭市监测站水位监测仪器设备购置与安装。  第 1标段招标主要内容:1)为新建监测井、改建监测井购置和安装水位监测仪器设备 2)设备安装调试(含仪器设备送检、井口基础处理,仪器设备送检按照《国家地下水监测工程(水利部分)产品抽样检验测试实施办法》(地下水[2016]139号)执行) 3)仪器保护设施、标示牌、水准点购置与安装,原有站房改造或拆除。包括:一体化压力式水位计314台,仪器保护设施314个、标示牌314个、314水准点,以及全部设备安装、调试、维护,原有站房改造或拆除137处 监测设备培训2次(一切费用由中标单位负担) 保修期间设备每年免费维护2次。  第 2标段招标主要内容:1)为新建监测井、改建监测井、流量站购置和安装水位监测仪器设备 2)设备安装调试(含仪器设备送检、井口基础处理,仪器设备送检按照《国家地下水监测工程(水利部分)产品抽样检验测试实施办法》(地下水[2016]139号)执行) 3)仪器保护设施、标示牌、水准点购置与安装,原有站房改造或拆除。包括:一体化压力式水位计313台,仪器保护设施313个、标示牌313个、313个水准点,以及全部设备安装、调试、维护,原有站房改造或拆除108处 监测设备培训2次(一切费用由中标单位负担) 保修期间设备每年免费维护2次。  上述两个标段计划工期:355日历天  计划开工日期:2016年8月10日  计划竣工日期:2017年7月30日  四、采购代理机构信息  采购代理机构全称:辽宁工程招标公司  采购代理机构地址:沈阳市和平区南九马路47号  采购代理机构联系方式:张力敏 024-23392585、23391330/801  五、中标信息  招标公告日期:2016年07月11日  中标日期:2016年08月03日  总中标金额:1175.0814 万元(人民币)  中标供应商名称、联系地址及中标金额:  第1标段  第一中标候选人:北京圣世信通科技发展有限公司  投标报价:6,048,274.00 元  第2标段  第一中标候选人:天津水运工程勘察设计院  投标报价:5,702,540.00元  评审专家名单:  /  中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:  第1标段的建设内容为辽宁省沈阳、锦州、阜新、朝阳、盘锦及葫芦岛市监测站水位监测仪器设备购置与安装。  第2标段的建设内容为辽宁省大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、营口、辽阳及铁岭市监测站水位监测仪器设备购置与安装。  第 1标段招标主要内容:1)为新建监测井、改建监测井购置和安装水位监测仪器设备 2)设备安装调试(含仪器设备送检、井口基础处理,仪器设备送检按照《国家地下水监测工程(水利部分)产品抽样检验测试实施办法》(地下水[2016]139号)执行) 3)仪器保护设施、标示牌、水准点购置与安装,原有站房改造或拆除。包括:一体化压力式水位计314台,仪器保护设施314个、标示牌314个、314水准点,以及全部设备安装、调试、维护,原有站房改造或拆除137处 监测设备培训2次(一切费用由中标单位负担) 保修期间设备每年免费维护2次。  第 2标段招标主要内容:1)为新建监测井、改建监测井、流量站购置和安装水位监测仪器设备 2)设备安装调试(含仪器设备送检、井口基础处理,仪器设备送检按照《国家地下水监测工程(水利部分)产品抽样检验测试实施办法》(地下水[2016]139号)执行) 3)仪器保护设施、标示牌、水准点购置与安装,原有站房改造或拆除。包括:一体化压力式水位计313台,仪器保护设施313个、标示牌313个、313个水准点,以及全部设备安装、调试、维护,原有站房改造或拆除108处 监测设备培训2次(一切费用由中标单位负担) 保修期间设备每年免费维护2次。  上述两个标段计划工期:355日历天  计划开工日期:2016年8月10日  计划竣工日期:2017年7月30日  六、其它补充事宜  兼投不兼中中标人确定方法:评标顺序按照第1标段、第2标段【预算金额由高到低的顺序】进行评标,若某投标单位在其中1标段排序第一时,2标段继续参加评标,但是不参加排名。  采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):  评标委员会推荐的中标候选人:  第1标段  第一名:北京圣世信通科技发展有限公司  第二名:天津水运工程勘察设计院  第三名:西安山脉科技发展有限公司  第2标段  第一名:天津水运工程勘察设计院  第二名:西安山脉科技发展有限公司  第三名:北京中科光大自动化技术有限公司
  • 快速平衡闭杯法闪点测定仪:实现温度控制的自动化
    A1194低温闭口闪点测定仪是按照中华人民共和国标准GB/T 5208-2008《闪点的测定 快速平衡闭杯法》规定的要求设计制造的。本仪器也符合ISO 1523 和ISO 3679标准的要求。本仪器以电子温控仪表为核心,配有适当的接口电路,实现温度控制的自动化,具有加热功率自动切换、温度自动控制等功能。本仪器操作简单,结构合理,检测准确,性能稳定,显示直观,能够满足石油、化工、涂料、油漆、铁路、航空、电力、商检及科研单位对石油产品闪点的测试。本仪器适合于闭口杯闪点在-30℃~50℃或0℃~100℃范围内的各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂、石油及有关产品闭口杯闪点的测试。仪器特点5.6寸彩色触摸液晶显示屏微电脑处理器,智能化设计温度补偿,优化结构,自动打印测试报告进样量少,每次仅需要2-4ml样品技术参数工作电源:AC 220V±10%, 50Hz闪点检测范围: -20℃至50℃或室温至200℃(可定做-10℃至100℃)控温精度: ±0.5℃;点火装置: 电子点火枪点火;制冷方式: 半导体制冷;电源电压: ~220V±10%、 50Hz;整机功耗: 不大于300W;环境温度: 5℃~30℃;相对湿度: 30~80RH。测量精密度: 两个实验结果之间的差值小于2℃(同一操作者)两个实验结果之间的差值小于3℃(不同操作者)仪器外型尺寸: 400mm×250mm×450mm仪器重量: 控制箱 12.5kg
  • 上海元恒工程师傅几步教会您,冷却循环水机系统控制与节能方法
    冷却循环水机由换热设备、冷却设备、水泵等相关设备组成,采取循环用水运作模式。在水不断回收再利用的过程中,换热设备的水温、水压与水位数值如果调控不佳,容易产生结垢。水垢附着在换热设备表面会降低热交换率,影响效率、浪费电力,严重时设备可能会跳机导致设备停止运转。   冷却循环水机的结构组成:  支架和塔体:外部支撑;   填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积;   冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水;   收水器:回收空气流带走的水滴;   进风口:冷却塔空气入口;   百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分。   冷却循环水机的系统控制与节能:  系统中冷却塔、冷冻主机、冷却泵及冷冻泵应是一一对应开启的,应采用电动阀控制水流,不得让水流经过已停机部分的管道,而影响处理效率。   开机的顺序是:冷却水泵、电动阀、冷却塔、冷冻主机,停机的顺序则相反,且冷冻机停机要提前半小时。30kW以上冷却水泵应采用软启动,多台并联,用变频控制,根据外界环境气候设定调节水泵功率,节能效果更好。冷却塔风机采用双速电机以及酌情适当调整风机叶片角度对于节能降噪有明显效果。   根据是否设置水池设置位置,产生了循环水冷却系统的不同形式。循环水泵扬程的计算很主要,只需考虑沿程阻力、流出水头及冷却塔进出水位差即可,一般取25m左右,而与冷却塔位置的高度关系不大。
  • 发布全自动反应控制系统新品
    传统化学反应的挑战: 1. 操作步骤由手工记录,时间久了过程容易遗漏,或者数据不清晰; 2. 不一致的控制,比如循环液需要手动输入,操作需要计时,还要核对记录册,繁琐且没有存根; 3. 很多手工动作,比如到一定时间的升温或者降温,使得操作者需要一直记住该时间,一旦犯错,可能会导致物料损坏,或者得率降低; 4. 由于反应的热量主要来自于加液反应产生,所以控制反应加液速度尤为重要。这使得操作者需要实时关注反应的加液速度和温度变化,使得操作者不能开多个反应,或者分心做别的工作。 5. 温度,加液体积,pH值等数据没有记录,这使得后续对反应的条件的改进失去依据。 6. 人员容易误操作,而且长期待在实验室闻刺鼻的气味,简直反人类。 这种污染人体的,有一些危险性的,最好的方式就是让机器自动化操作! 7. 人类的理想是,重复枯燥的工作交给机器去看,我们只要告诉机器如何去干。 最好是,可以坐在办公室吹着空调,计算着反应的步骤和物料添加质量,让反应自动进行,最多间隔几个小时看一眼,了解一下进展而已。 这一步已经可以实现! 最常规 玻璃夹套反应釜 滴加反应的模型: 常规步骤如下: 1. 先抽真空通氮气,可以反复多次; 2. 将循环液温度降低到某一温度,以反应液温度为准。 3. 保持在一定温度下,开始滴加某种反应液(或者固体反应料)。如果温度超过设定温度,那么加液速度则需要降低;如果温度低于某一温度,加液速度可以加快,具体幅度可以自行设置。当温度达到某个上限时,可以设置为加液速度极小。 4.如果需要,可以切换加入另一种反应液,设置基本同上。 5. 加液完成后,可以在某个温度下恒温一段时间; 6. 可以设置多段的恒温,以及恒温时间。 7. 可是实时显示当前的温度,并一直采集温度数据; 8. 可以显示当前已经加入的液体体积,并采集加液量数据。 创新点:(1)新品; (2)液体自动滴加,固体自动加料; 全自动反应控制系统
  • 投22亿 自动化控制仪器仪表生产研发基地开建
    昨日(12日),合川区与重庆中控仪表科技集团有限公司(以下简称“重庆中控集团”)签订投资协议,联手打造自动化控制仪器仪表生产研发基地项目。   据了解,重庆中控集团业务涉及国内外国家重点工程、自动控制成套工程和产品配套,涉及核电、地铁、造船、冶金、化工、石油、天然气、机械、轻工等若干领域,引进了德国、美国、日本、澳大利亚等国家的先进制造技术,产品远销全国各地及东南亚。此次签约落户合川工业园区的自动化控制仪器仪表生产研发基地项目技术含量高、能耗低、无污染、高附加值,属于先进制造业。   该项目占地450亩,总投资约22亿元,主要从事自控仪器仪表生产、研发。其中,第一期投资8亿元,预计明年中下旬建成投产 第二期投资14亿元。据介绍,整个项目建成达产后,预计年产值60亿元,年税收总额2.4亿元,可提供就业岗位20000个。   签约仪式上,王作安代表区四大班子和全区人民对项目落户表示热烈欢迎。他说,合川人杰地灵、资源丰富、发展潜力巨大,自古以来都是兴业之地。希望双方以此次签约为起点,进一步加强沟通与合作。合川必将竭诚为企业打造优良的投资环境,提供最优质的服务,帮助企业实现发展、壮大的愿望 同时,也诚挚地邀请企业为合川发展提出宝贵意见、建议,实现双方互惠共赢。   重庆中控集团董事长汪永兴在签约仪式上说,合川文化积淀厚重、资源丰富、区位优势明显,区委、区政府对项目给予了高度重视,为企业提供了良好的投资环境,让我们对未来在合川的发展充满了信心。我们将加快发展步伐,力争把集团打造成全国行业的龙头企业,打造成全国仪器仪表行业的一张名片,为合川经济社会发展做出贡献。
  • Seametrics发布Seametrics水位水温记录仪Levelscout新品
    美国LevelSCOUT智能传感器集成了水位/温度测量,适用各种条件下的水位水温测量;采用工业化的Modbus协议,通用性高;该传感器具有极高的性价比。 产品特点 测量/存储水位计温度参数 低功耗—8年电池寿命(可快速更换电池) 兼容Modbus RTU协议,可与其他智能传感器组网使用 精度±0.05%FS 2.22cm小直径 5万条数据存储 应用领域 监测井水位评估 潮汐研究 地表水监测 地下水流量监控 含水层存储与恢复监测 技术参数 存储供电存储容量50000条数据内部电池一节1/2 AA 3.6V锂电池采样频率1x 秒预期电池寿命8年(取决于采样频率)软件赠送Aqua4plus2.0文件格式.CSV/.A4D压力外壳材质316不锈钢或二级钛敏感元件类型硅应变计温度敏感元件材质316不锈钢或Hastelloy C276敏感元件热敏电阻量程10,24,59,200米精度±0.1℃(-20℃-60℃)精度±0.05%FS分辨率0.01℃分辨率±0.001%FS创新点:LEVELSCOUT独创模块化设计、可现场便捷更换电池。更加胜任长期水位监测和抽水试验等大密度长时间监测的需求,避免了同类水位传感器电量耗尽就报废的情况。
  • 得利特发动机油表观粘度测定仪自动控制,全新升级
    石油化工在工业领域的应用越来越深入,其相关仪器设备的市场也越来越大,今天说一下油品分析仪器,它可广泛应用于电力、石油、化工、商检、学校及科研等领域。得利特油品分析仪器具有分析速度高、精密度高。可以减少人们对检测结果有意或无意的干扰,减轻人员的工作压力,从而保证了被检测对象的可靠性。下面得利特为大家介绍一款升级新品表观粘度测定仪。得利特A1270自动发动机油表观粘度测定仪适用标准GB/T6538-2010、ASTM D5293;适用于测试发动机油的低温动力粘度指标。A1270可以测定油品在-35℃至-5℃,间隔为5℃温度下的表观粘度。具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点。适用于测量发动机油在剪切应力约为1000~27000 mPa.s;,剪切速率为105~104 S-1的条件下,-5~-35℃的表观粘度,仪器特点操作界面语言:可选择设定(中文)。欧姆龙温度控制器,轻触按键操作,方便快捷。可储存打印实验结果。通过标准油校正后自动计算结果。采用嵌入式操作系统,工作稳定可靠。改进型转子,低转矩测试状态,重复性高。试验结束自动停机、并升温,以利于快速清洗。仪器自动推荐制冷温度。旋转编码器检测转速。可编辑、存储全部标准油的参数值。储存1000组历史数据,方便查询;故障自检。技术参数温度范围:外循环酒精浴温控范围常温~-60℃冷浴控温精度: ±0.1℃定子控温精度: ±0.02℃粘度测定范围:1000~27000 mPa.s;使用环境: 10℃~40℃环境湿度: 85%功率: 2.5KW工作电源:AC220V±10%,50Hz升级点:1、**压缩机复叠式制冷,冷量大。2、采用**电机驱动,精度高。3、工业级触摸屏电脑,WINDOWS操作系统。4、采用智能控制系统,提升了仪器的稳定性和可靠性。5、自动检测转速、微调旋钮控制电流,减少人工操作误差。6、采用全自动温控设备,精美的人机交互界面,使用户可以方便快捷的使用仪器进行分析。
  • 693万!湛江市疾病预防控制中心全自动热脱附仪等采购项目
    项目编号:0724-2231ZJ985834项目名称:湛江市疾病预防控制中心实验室仪器设备采购项目采购方式:公开招标预算金额:6,933,377.12元采购需求:合同包1(湛江市疾病预防控制中心实验室仪器设备采购项目(包一)):合同包预算金额:530,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1分析仪器辅助装置全自动热脱附仪1(套)详见采购文件530,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:项目采购合同生效之日起至甲乙双方义务履行完毕。合同包2(湛江市疾病预防控制中心实验室仪器设备采购项目(包二)):合同包预算金额:480,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)2-1分析仪器辅助装置固相微萃取装置1(套)详见采购文件480,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:项目采购合同生效之日起至甲乙双方义务履行完毕。合同包3(湛江市疾病预防控制中心实验室仪器设备采购项目(包三)):合同包预算金额:458,167.12元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)3-1光学式分析仪器紫外可见分光光度计1(套)详见采购文件150,000.00-3-2其他试验仪器及装置全自动平行浓缩仪1(台)详见采购文件140,715.12-3-3物理特性分析仪器及校准仪器台式浊度仪1(台)详见采购文件48,120.00-3-4光学式分析仪器便携式臭氧比色计1(台)详见采购文件7,855.00-3-5光学式分析仪器氨测定仪1(台)详见采购文件6,800.00-3-6流量仪表皂膜流量计2(台)详见采购文件6,000.00-3-7电冰箱低温冰箱3(台)详见采购文件80,997.00-3-8环境监测仪器及综合分析装置便携式水质色度仪1(台)详见采购文件2,680.00-3-9电化学分析仪器光能电子滴定器1(台)详见采购文件15,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:项目采购合同生效之日起至甲乙双方义务履行完毕。合同包4(湛江市疾病预防控制中心实验室仪器设备采购项目(包四)):合同包预算金额:2,200,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)4-1质谱仪全自动微生物飞行时间质谱系统1(套)详见采购文件2,200,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:项目采购合同生效之日起至甲乙双方义务履行完毕。合同包5(湛江市疾病预防控制中心实验室仪器设备采购项目(包五)):合同包预算金额:2,150,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)5-1临床检验设备全自动微生物核酸检测系统1(套)详见采购文件2,100,000.00-5-2电化学分析仪器电泳系统1(套)详见采购文件50,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:项目采购合同生效之日起至甲乙双方义务履行完毕。合同包6(湛江市疾病预防控制中心实验室仪器设备采购项目(包六)):合同包预算金额:998,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)6-1临床检验设备病毒载量测定仪1(台)详见采购文件850,000.00-6-2容器消毒机械全自动高压灭菌器1(台)详见采购文件58,000.00-6-3显微镜生物显微镜(解剖镜)1(台)详见采购文件90,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:项目采购合同生效之日起至甲乙双方义务履行完毕。合同包7(湛江市疾病预防控制中心实验室仪器设备采购项目(包七)):合同包预算金额:117,210.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)7-1光学式分析仪器便携式余氯分析仪3(台)详见采购文件15,600.00-7-2光学式分析仪器便携式二氧化氯分析仪5(台)详见采购文件17,750.00-7-3电化学分析仪器便携式PH检测仪1(台)详见采购文件900.00-7-4环境监测仪器及综合分析装置便携式多参数室内空气质量检测仪1(台)详见采购文件29,800.00-7-5环境监测仪器及综合分析装置水质采样箱3(个)详见采购文件1,500.00-7-6气压计空盒气压表2(台)详见采购文件1,160.00-7-7声振仪器校准装置声级校准器1(台)详见采购文件2,000.00-7-8环境监测仪器及综合分析装置手持式采样定位记录器1(台)详见采购文件7,000.00-7-9物理特性分析仪器及校准仪器双通道智能采样器4(台)详见采购文件9,600.00-7-10环境监测仪器及综合分析装置甲醛检测仪1(台)详见采购文件12,500.00-7-11物理特性分析仪器及校准仪器激光散射粉尘仪1(台)详见采购文件12,500.00-7-12流量仪表流量校准仪1(台)详见采购文件6,900.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:项目采购合同生效之日起至甲乙双方义务履行完毕。
  • 禾工全自动滴定仪在楚雄疾病预防控制中心正式投入使用
    7月18号,上海禾工技术员走进云南楚雄,在楚雄州疾病预防控制中心安排了一场自动电位滴定仪售后安装培训。 此次培训内容是禾工CT-1Plus全自动电位滴定仪的安装教程、日常保养以及检测方法讲解,相比传统的手动滴定、肉眼颜色判定的方法,CT-1Plus自动电位滴定模块和自动颜色判断模块使复杂的实验操作变得更加简单,实现更高精度和更高灵敏度的分析效果。 期间,禾工技术员巫工对用户提供的样品酸价和过氧化值进行了滴定实践操作,针对食品行业质量安全分析的特点进行总结,分享了采用CT-1Plus进行食用油中油脂分析的应用实例。参与本次培训的三位老师也都积极的参与其中。 仪器测出三组数据重复性较好,禾工技术员依次解答了用户提出的问题,整个培训过程气氛热烈,取得良好的效果,仪器在楚雄州疾病预防控制中心正式投入使用。
  • Garvens自动检重秤反馈控制软件的版本已升级
    Garvens自动检重秤反馈控制软件的版本已升级,从此让您体验更加灵活、强大、准确的成本节约全过程 作为制造商的您是否有如下的需求: -- 自动化灌装过程 -- 减少超重和欠重 -- 少不必要的产品浪费 -- 减少产品剔除和废品率 -- 对整个生产流程进行稳定的重量监控 -- 遵循净含量等重量方面的法律规定 -- 拒绝生产线末端对灌装量的手动调整 -- 更高,更稳定的产品质量 目前梅特勒托利多Garvens推出了可选的升级版本反馈控制,在标准反馈控制的基础上,在提高灌装效率,降低成本,有效重量控制方面表现更佳。 升级版本的反馈控制软件,除了能让制造商获得满意检测效果外,还能稳定控制灌装量确保符合法规要求;自动调整系统保证产品实际重量更加接近于标签值;充分利用对于灌装量的限制,将产品浪费量降低到最小;优化灌装量调整时间,提高生产效率。 升级版本的反馈控制软件在调整过程中的设置更加人性化,简化制造商的操作过程。
  • 自动控制学家冯纯伯院士逝世 享年82岁
    冯纯伯院士   据东南大学消息,我国著名自动控制学家冯纯伯院士于2010年11月10日上午8时10分因病医治无效,在江苏省人民医院去世,享年82岁。   冯纯伯,男,1928年4月生。1950年浙江大学电机系毕业,1953年哈尔滨工业大学电机系研究生毕业,1958年在前苏联列宁格勒工业大学电机系获技术科学副博士学位。1994年11月起,被选为俄罗斯自然科学院外籍院士。1995年当选中国科学院院士。   长期以来,冯纯伯院士在系统建模方法及自适应控制理论等自动控制领域,取得了许多新的研究成果,形成了完整的新体系。他独立提出了鲁棒性很强的建模及自适应控制系统的设计方案,并对时间序列分析理论作出了重要发展,上述成果获1986年国家教委科技进步一等奖及1992年国家自然科学四等奖。他主持的复杂动态系统及非线性系统的分析与鲁棒控制获2006年江苏省科技进步一等奖。
  • 中科院沈阳自动化所加热炉优化控制研究取得进展
    p style=" text-indent: 2em " 冶金行业一直是我国工业的能源消耗大户,是推进节能降耗的重点行业。高炉热风炉和加热炉等装置是节能降耗的关键环节,因此,其燃烧控制与优化问题一直是国内外专家学者研究和关注的重点。 /p p style=" text-indent: 2em " 11月6日,中国科学院沈阳自动化研究所发布消息,该所一项研究成果,为人工智能技术应用于冶金行业加热炉能耗优化控制提供了新方法。 /p p style=" text-indent: 2em " 据介绍,该所科研团队以加热炉的优化控制为切入点,提出了一种基于迁移学习的加热炉炉温预测算法。实现加热炉的优化控制,首先要克服加热炉生产过程中原料来源多样、生产条件多变、工况波动频繁等难题,对加热炉各个加热区的温度精准预测。同时,还需要满足工况对实时性的要求,对预测算法的计算效率和计算时间等性能指标提出了更高的要求。 /p p style=" text-indent: 2em " 为了应对这些挑战,研究团队设计了基于时间卷积网络和迁移学习技术的多区炉温预测框架,并通过生成对抗网络来提升预测精度,建立了实时的炉温预测模型。实例研究表明,团队所提出的基于迁移学习的炉温预测框架在每个加热区快速建模的基础上都能极大提升预测精度。相关学术成果发表于Sensors,也为人工智能技术应用于冶金行业加热炉能耗优化控制提供了新方法。 /p p style=" text-indent: 2em " 近年来,沈阳自动化所数字工厂研究室依托“中科云翼”工业互联网平台开展了基于工业大数据的人工智能方法研究,取得了一系列高水平研究成果,为人工智能和大数据技术与制造工艺的深度融合提供了理论方法和技术支撑。 /p p br/ /p
  • Mya 4自动化反应工作站控制面板全新升级!
    ——合臣科技 进口国产 通用实验室仪器设备——英国Radleys公司成立于1966年,拥有超过50年的科学实验用玻璃器皿和实验室仪器研发、制造经验,其客户包括蓝筹企业和学术研究机构。Radleys专注于生产化学合成、工艺开发、合成后处理和蒸发实验用的设备,致力于为您提供更安全、更清洁、更环保和更高产率的创新型化学实验设备。其下产品Mya 4自动化反应工作站是一个具有四个反应位点的自动化个工作站,配合触摸屏控制面板可为您的实验提供安全精准地加热、实时冷却、软件控制和数据记录功能,可用于进行24小时/7天无人值守的实验。自2023年起,Mya4触摸屏控制面板Pad全新升级!具体升级内容将在下方为您展示:1. 面板升级:新PAD由原来的7英寸升级为10英寸/25.4cm。2. 处理器升级:尺寸的增加也带来了处理器的全新升级,增强了处理软件性能,更快地响应交互操作。3. 增加了“实验搜索”功能:用户可根据实验名称或日期范围进行搜索,同时也可以根据名称和日期对文件进行排序,快速找到您的实验应用。4. 增加∆ T、Tc数值:∆ T值(模块温度-样品温度),便于观察放热情况;Tc值(内部冷却液温度),方便您快速关注冷却液状态。5. 增加PID日志记录:当您在在优化或更改PID设置时,会额外向您提供P、I、D的影响信息数据,优化您的实验操作,向您直观展示实验变化。2023年起尚未发货的Mya 4订单将全面升级为新面板。购买过的用户可以自主选择以旧换新升级套餐,详情可以留言咨询。合臣科技(上海)有限公司是进口、国产通用实验室仪器设备的供应商。主要供应英国Radleys、德国Mbraun(布劳恩)、德国Vacuubrand(普兰德)、德国Huber(富博)、德国Heidolph(海尔道夫)、德国IKA(艾卡)、瑞士Mettler Toledo(梅特勒-托利多)、德国Christ、德国Kruss(克吕士)、美国Waters(沃特世)、美国Unchained Labs(非链)、瑞典Biotage(拜泰齐)、上海一恒(Being)、合臣科技自产、英国Stoli Chem、德国Micro 4 Industries等众多品牌产品,还供应其他优质的国产通用实验室仪器。
  • 广州市黄埔水务局、水利规划设计院考察团一行参观东深电子群控自动化项目
    2017年7月23日,广州市黄埔水务局和广州市水利规划设计院领导一行,到顺德区勒流镇参观考察了由聚光科技下属子公司深圳市东深电子股份有限公司(以下简称“东深电子”)承建的顺德区勒流闸(站)群控自动化项目。  参观团对顺德区勒流闸(站)群控自动化项目进行了全面了解,同时高度肯定了东深电子在信息化项目建设中的成果。参观团表示,此次参观顺德区勒流闸(站)群控项目有很大的收获,为后续黄埔区水利水务自动化信息化项目建设提供了有利的参考。考察团一行参观东深电子群控自动化项目仪器讲解  东深电子在闸(泵)站联合调度领域具有丰富的项目经验,先后承建过中顺大围闸泵站集中监控与调度系统、广州市市桥河水系闸站群联合优化调度与监控系统建设等项目,现今已形成一整套完善的解决方案。闸(泵)站群联合调度系统  服务对象:防办、水利枢纽、县、镇级水利设施运行管理等部门。  系统简介:系统以水闸、泵站为监控对象,在采集各水闸、电排站的运行状态信息的基础上,综合区域内各种水情信息、水质信息、调度目标和调度原则,做出调度方案,通过自动化控制系统,实现对水闸、泵站的远程集中监控和联合调度,达到区域内防洪排涝,水环境调度、水量分配等水资源统一管理目标。  系统特点:  1.构建同一时间序列上分区表达水位、流量、降雨、风情、咸情、水闸泵站工情等多元水文信息的综合数据服务,方便用户对信息的统一把握。  2.综合考虑区域内闸泵站,通过优化调度模型,实现闸站群联合调度模型,为用户提供调度决策支持,提高调度决策的科学性、合理性。  3.采用分层分布的架构,即使单个节点发生故障,也不会影响到整个系统,保障系统安全运行。  4.将声音、视频、数据等多媒体综合集成到监控平台,便于用户在计算机控制时实现视频联动。调度中心监控系统闸门自动控制中控室模拟屏
  • 1689万!河北省监测站采购水位监测仪等仪器设备
    河北华业招标有限公司受河北省水文水资源勘测局的委托,就国家地下水监测工程(水利部分)河北省监测站水位监测仪器设备购置与安装第1标段项目(项目编号:HBHY(2016)-03-108/01)、第2标段项目(项目编号:HBHY(2016)-03-108/02)、3标段项目(项目编号:HBHY(2016)-03-108/03)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:  一、项目信息  项目编号:HBHY(2016)-03-108/01  项目名称:国家地下水监测工程(水利部分)河北省监测站水位监测仪器设备购置与安装  项目联系人:贾凯  联系方式:13933091090  二、采购单位信息  采购单位名称:河北省水文水资源勘测局  采购单位地址:石家庄市建华南大街85号  采购单位联系方式:李明良  三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:  合同约定  四、采购代理机构信息  采购代理机构全称:河北华业招标有限公司  采购代理机构地址:石家庄市红旗大街25号  采购代理机构联系方式:贾凯  五、中标信息  招标公告日期:2016年07月01日  中标日期:2016年07月22日  总中标金额:1689 万元(人民币)  中标供应商名称、联系地址及中标金额:  中标供应商名称:西安山脉科技发展有限公司  中标供应商地址:西安市高新二路协同大厦5F-D座  中标金额:人民币5390480.00元(1段),人民币5530181.00元(2段),人民币5972470.00 元(3段)  评审专家名单:  李明良、王永红、郭项盈、陈胜锁、王杨、张利燕、张凤荣  中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:  中标基本概况:  仪器保护设施、标志牌、水准点购置与安装。1段包括:SUMMIT-W6000P3型压力式遥测水位计 309台、仪器保护设施 309个、标志牌 309个、水准点 309个,以及全部设备安装、调试、维护。2段包括:ZKGD2000-M型地下水位监测仪317台、仪器保护设施 317个、标志牌 317个、 水准点317个,以及全部设备安装、调试、维护。3段包括:SSXT-PWL3000型地下水位监测仪328台、仪器保护设施328个、标志牌328个、水准点328个,以及全部设备安装、调试、维护。  六、其它补充事宜
  • 使用 ReacSight 增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制(上)
    摘要本期推文,编译了François Bertaux等发表在 Nature Communications期刊上的研究论文《使用 ReacSight 增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制》(Enhancing bioreactor arrays for automated measurements and reactive control with ReacSight),介绍了 ReacSight,一种用于自动测量和反应实验控制的增强生物反应器阵列的策略。ReacSight 利用低成本移液机器人进行样品采集、处理和装载,并提供灵活的仪器控制架构。作者展示了 ReacSight 在涉及酵母的三种实验应用中的能力,包括:基因表达的实时光遗传控制;营养缺乏对健康和细胞应激的影响;对双菌株混合群落的组成进行动态控制。引言小规模、低成本的生物反应器正在成为微生物系统和合成生物学研究的有力工具。它们允许在长时间(几天)内严格控制细胞培养参数(例如温度、细胞密度、培养基更新率)。这些独特的特点使研究人员能够进行复杂的实验,并实现实验的高度再现性。例如,当药物选择压力随着耐药性的发展而增加时,抗生素耐药性的表征,细胞间通信合成路径的细胞密度控制表征,以及使用组合敲除文库在动态变化温度下酵母适应度的全基因组表征。原位光密度测量只能提供总生物量浓度及其增长率的信息,而荧光测量的灵敏度低,背景高。通常还必须测量和跟踪培养细胞群体的关键特征,如基因表达水平、细胞应激水平、细胞大小和形态、细胞周期进程、不同基因型或表型的比例。研究人员通常需要手动提取、处理和测量培养样本,以便通过更灵敏和专业的仪器(如细胞仪、显微镜、测序仪)进行检测。手动干预通常繁琐、容易出错,并严重限制了可用的时间分辨率和范围(即夜间无时间点)。它还阻碍了培养条件对此类措施的动态适应。这种反应性实验控制目前正引起系统生物学和合成生物学的兴趣。它既可以用来维持种群的某种状态(外部反馈控制),也可以用来最大化实验的价值(反应性实验设计)。例如,外部反馈控制可用于解开复杂的细胞耦合和信号通路调控,控制微生物群落的组成,或优化工业生物生产。反应性实验设计在长时间不确定实验(如人工进化实验)的背景下特别有用。通过实现实时参数推断和优化实验设计,也有助于加速基于模型的生物系统表征。原则上,商业机器人设备和/或定制硬件可用于将生物反应器阵列连接到敏感的多样本(通常接受 96 孔板作为输入)测量设备。然而,这对设备采购、设备成本和软件集成提出了巨大挑战。当一个功能平台建立起来时,相应硬件和软件的升级和维护也极具挑战性。因此,迄今为止报告的例子很少。例如,只有两个小组展示了细菌或酵母培养物的自动细胞术和反应性光遗传学控制,设置仅限于单个连续培养物或具有有限连续培养能力的多个培养物。一组还展示了自动显微镜和反应性光遗传学控制单个酵母连续培养。ReacSight, 一种通用且灵活的策略,用于增强生物反应器阵列的自动化测量和反应实验控制。ReacSight 非常适合集成开放源代码、开放硬件组件,但也可以容纳封闭源代码、 仅限 GUI 的组件(如细胞仪)。首先,作者使用 ReacSight 组装一个平台,实现基于细胞术的特征描述和平行酵母连续培养的反应性光遗传学控制。重要的是,作者构建了两个版本的平台,要么使用定制的生物反应器阵列,要么使用最新的低成本、开放硬件、商业化的光遗传学 Chi.生物反应器。然后,作者在三个案例研究中证明了它的有用性。首先,作者在不同的生物反应器中用光实现基因表达的并行实时控制。第二,作者利用高度受控和信息丰富的竞争分析,探讨营养缺乏对健康和细胞应激的影响。第三,作者利用平台的养分稀缺性和反应性实验控制能力,实现对两个菌株混合群落的动态控制。最后,为了进一步证明 ReacSight 的通用性,作者使用它来增强具有吸液能力的平板阅读器,并对大肠杆菌临床分离物进行复杂的抗生素处理。结果测量自动化、平台软件集成和 ReacSight 的反应性实验控制ReacSight 战略旨在增强用于自动测量和反应实验控制的生物反应器阵列, 以灵活和标准化的方式将硬件和软件元素结合起来(图 1)。吸管机器人用于以通用方式在任何生物反应器阵列和任何基于平板的测量设备之间建立物理连接(图 1a)。生物反应器培养物样本通过连接在机械臂上的泵控取样管线发送至移液机器人(取样)。使用移液机器人的一个主要优点是,在测量(处理)之前,可以在培养样本上自动执行不同的处理步骤。然后,样品由移液机器人转移至测量装置(装载)。当然,这需要测量设备的物理定位,以便当其装载托盘打开时,机器人手臂可以接近设备输入板的孔。部分接近设备输入板通常不是问题,因为机器人可用于在测量之间清洗输入板孔,允许随着时间的推移重复使用相同的孔(清洗)。重要的是,如果不需要反应性实验控制,或者如果不是基于测量,机器人功能也可以用于处理和存储培养样本,以便在实验结束时进行一次性离线测量,从而实现具有灵活时间分辨率和范围的自动测量。ReacSight 还提供了一些软件挑战的解决方案,这些软件挑战应该解决,以解锁多生物反应器的自动测量和反应实验控制(图 1b)。首先,需要对平台的所有仪器(生物反应器、移液机器人、测量设备)进行程序控制。其次,一台计算机应该与所有仪器进行通信,以协调整个实验。ReacSight 将 Python 编程语言的多功能性和强大功能与 Flask web 应用程序框架的通用性和可伸缩性相结合,以应对这两个挑战。事实上,Python 非常适合轻松构建 API 来控制各种仪器:有完善的开源库用于控制微控制器(如 Arduinos),甚至用于基于“点击”的控制 GUI 专用软件驱动缺少 API 的封闭源代码仪器(pyautogui)。重要的是,开源、低成本的吸管机器人 OT-2(Opentrons)附带了本地 Python API。Hamilton 机器人也可以通过 Python API 进行控制。然后,Flask 可用于公开所有仪器 API,以便通过本地网络进行简单访问。然后,从一台计算机协调对多个仪器的控制的任务基本上简化为发送 HTTP 请求的简单任务,例如使用 Python 模块请求。HTTP 请求 还可以使用社区级数字分发平台Discord 实现从实验到远程用户的用户友好通信。这种多功能仪表控制结构是 ReacSight 的关键组件。ReacSight 的另外两个关键组件是(1)通用的面向对象的事件实现(如果发生这种情况,请这样做),以促进反应性实验控制;(2)将所有仪器操作详尽记录到单个日志文件中。ReacSight 软件以及硬件的源文件在 ReacSight-Git 存储库中公开提供。图1 ReacSight:用于自动测量和反应实验控制的增强生物反应器阵列的策略。a 在硬件方面,ReacSight 利用吸管机器人(如低成本、开源 Opentrons OT-2)在任何多生物反应器设置(eVOLVER、Chi.Bio、custom……)和任何基于平板的测量设备(平板阅读器、细胞仪、高通量显微镜、pH 计……)的输入之间建立物理链接。如有必要,可使用移液机器人对生物反应器样本进行处理(稀释、固定、提取、纯化……),然后再装入测量装置。如果不需要反应实验控制,处理过的样品也可以存储在机器人平台上进行离线测量(OT-2 温度模块可以帮助保存对温度敏感的样品)。b 在软件方面,ReacSight 通过基于Python 和PythonWeb 应用程序框架 Flask 的多功能仪器控制体系结构实现了全平台集成。ReacSight 软件还提供了一个通用事件系统,以实现反应性实验控制。显示了反应实验控制的简单用例的示例代码。实验控制还可以使用Discord webhooks 将实验状态通知远程用户,并生成详尽的日志文件。曼森自动化高通量发酵实验室曼森机器人自动化技术可根据客户实际需求进行定制化(可实现硬件+软件协同)完成复杂流程自动化。机器人自动化技术与平行反应器组合为生物领域科学研究助力,是实现生物技术biofoundry的重要技术基础;曼森生物致力于满足客户自动化、高通量的需求,推进合成生物技术产品快速产业化。曼森高通量发酵平台曼森实验室自动化系列曼森高通量自动样品检测机器人未完待续文章来源:本文由中科院上海生命科学信息中心与曼森生物合作供稿排版校对:刘娟娟编辑 内容审核:郝玉有博士
  • 使用 ReacSight 增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制(上)
    编者按跟踪智慧实验室的理论研究发展状况、产业发展动态、主要设备供应商产品研发动态、国内外智慧实验室建设成果现状等信息内容。本文由中科院上海生命科学信息中心与曼森生物合作供稿。 本期推文, 编 译 了 Franç ois Bertaux 等 发 表 在 Nature Communications 期刊上的研究论文《使用 ReacSight 增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制》(Enhancing bioreactor arrays for automated measurements and reactive control with ReacSight),介绍了 ReacSight,一种用于自动测量和反应实验控制的增强生物反应器阵列的策略。ReacSight 利用低成本移液机器人进行样品采集、处理和装载,并提供灵活的仪器控制架构。作者展示了 ReacSight 在涉及酵母的三种实验应用中的能力,包括:基因表达的实时光遗传控制;营养缺乏对健康和细胞应激的影响;对双菌株混合群落的组成进行动态控制。因文章篇幅较长,将分为三期来讲述。感谢关注!目录/CONTENT01/引言02/结果 2.1 测量自动化、平台软件集成和 ReacSight 的反应性实验控制 2.2 反应性光遗传控制和酵母连续培养的单细胞解析特性 2.3 使用光实时控制基因表达 2.4 探索营养缺乏对健康和细胞压力的影响 2.5 ReacSight 是一种通用策略:通过吸液功能增强平板阅读器03/讨论01引言小规模、低成本的生物反应器正在成为微生物系统和合成生物学研究的有力工具。它们允许在长时间(几天)内严格控制细胞培养参数(例如温度、细胞密度、培养基更新率)。这些独特的特点使研究人员能够进行复杂的实验,并实现实验的高度再现性。例如,当药物选择压力随着耐药性的发展而增加时,抗生素耐药性的表征,细胞间通信合成路径的细胞密度控制表征,以及使用组合敲除文库在动态变化温度下酵母适应度的全基因组表征。原位光密度测量只能提供总生物量浓度及其增长率的信息,而荧光测量的灵敏度低,背景高。通常还必须测量和跟踪培养细胞群体的关键特征,如基因表达水平、细胞应激水平、细胞大小和形态、细胞周期进程、不同基因型或表型的比例。研究人员通常需要手动提取、处理和测量培养样本,以便通过更灵敏和专业的仪器(如细胞仪、显微镜、测序仪)进行检测。手动干预通常繁琐、容易出错,并严重限制了可用的时间分辨率和范围(即夜间无时间点)。它还阻碍了培养条件对此类措施的动态适应。这种反应性实验控制目前正引起系统生物学和合成生物学的兴趣。它既可以用来维持种群的某种状态(外部反馈控制),也可以用来最大化实验的价值(反应性实验设计)。例如,外部反馈控制可用于解开复杂的细胞耦合和信号通路调控,控制微生物群落的组成,或优化工业生物生产。反应性实验设计在长时间不确定实验(如人工进化实验)的背景下特别有用。通过实现实时参数推断和优化实验设计,也有助于加速基于模型的生物系统表征。原则上,商业机器人设备和/或定制硬件可用于将生物反应器阵列连接到敏感的多样本(通常接受 96 孔板作为输入)测量设备。然而,这对设备采购、设备成本和软件集成提出了巨大挑战。当一个功能平台建立起来时,相应硬件和软件的升级和维护也极具挑战性。因此,迄今为止报告的例子很少。例如,只有两个小组展示了细菌或酵母培养物的自动细胞术和反应性光遗传学控制,设置仅限于单个连续培养物或具有有限连续培养能力的多个培养物。一组还展示了自动显微镜和反应性光遗传学控制单个酵母连续培养。 ReacSight, 一种通用且灵活的策略,用于增强生物反应器阵列的自动化测量和反应实验控制。ReacSight 非常适合集成开放源代码、开放硬件组件,但也可以容纳封闭源代码、 仅限 GUI 的组件(如细胞仪)。首先,作者使用 ReacSight 组装一个平台,实现基于细胞术的特征描述和平行酵母连续培养的反应性光遗传学控制。重要的是,作者构建了两个版本的平台,要么使用定制的生物反应器阵列,要么使用最新的低成本、开放硬件、商业化的光遗传学 Chi.生物反应器。然后,作者在三个案例研究中证明了它的有用性。首先,作者在不同的生物反应器中用光实现基因表达的并行实时控制。第二,作者利用高度受控和信息丰富的竞争分析,探讨营养缺乏对健康和细胞应激的影响。第三,作者利用平台的养分稀缺性和反应性实验控制能力,实现对两个菌株混合群落的动态控制。最后,为了进一步证明 ReacSight 的通用性,作者使用它来增强具有吸液能力的平板阅读器,并对大肠杆菌临床分离物进行复杂的抗生素处理。02结果2.1 测量自动化、平台软件集成和 ReacSight 的反应性实验控制ReacSight 战略旨在增强用于自动测量和反应实验控制的生物反应器阵列, 以灵活和标准化的方式将硬件和软件元素结合起来(图 1)。吸管机器人用于以通用方式在任何生物反应器阵列和任何基于平板的测量设备之间建立物理连接(图 1a)。生物反应器培养物样本通过连接在机械臂上的泵控取样管线发送至移液机器人(取样)。使用移液机器人的一个主要优点是,在测量(处理)之前,可以在培养样本上自动执行不同的处理步骤。然后,样品由移液机器人转移至测量装置(装载)。当然,这需要测量设备的物理定位,以便当其装载托盘打开时,机器人手臂可以接近设备输入板的孔。部分接近设备输入板通常不是问题,因为机器人可用于在测量之间清洗输入板孔,允许随着时间的推移重复使用相同的孔(清洗)。重要的是,如果不需要反应性实验控制,或者如果不是基于测量,机器人功能也可以用于处理和存储培养样本,以便在实验结束时进行一次性离线测量,从而实现具有灵活时间分辨率和范围的自动测量。ReacSight 还提供了一些软件挑战的解决方案,这些软件挑战应该解决,以解锁多生物反应器的自动测量和反应实验控制(图 1b)。首先,需要对平台的所有仪器(生物反应器、移液机器人、测量设备)进行程序控制。其次,一台计算机应该与所有仪器进行通信,以协调整个实验。ReacSight 将 Python 编程语言的多功能性和强大功能与 Flask web 应用程序框架的通用性和可伸缩性相结合,以应对这两个挑战。事实上,Python 非常适合轻松构建 API 来控制各种仪器:有完善的开源库用于控制微控制器(如 Arduinos),甚至用于基于“点击”的控制 GUI 专用软件驱动缺少 API 的封闭源代码仪器(pyautogui)。重要的是,开源、低成本的吸管机器人 OT-2(Opentrons)附带了本地 Python API。Hamilton 机器人也可以通过 Python API 进行控制。然后,Flask 可用于公开所有仪器 API,以便通过本地网络进行简单访问。然后,从一台计算机协调对多个仪器的控制的任务基本上简化为发送 HTTP 请求的简单任务,例如使用 Python 模块请求。HTTP 请求 还可以使用社区级数字分发平台Discord 实现从实验到远程用户的用户友好通信。这种多功能仪表控制结构是 ReacSight 的关键组件。ReacSight 的另外两个关键组件是(1)通用的面向对象的事件实现(如果发生这种情况,请这样做),以促进反应性实验控制;(2)将所有仪器操作详尽记录到单个日志文件中。ReacSight 软件以及硬件的源文件在 ReacSight-Git 存储库中公开提供。图1 ReacSight:用于自动测量和反应实验控制的增强生物反应器阵列的策略。a 在硬件方面,ReacSight 利用吸管机器人(如低成本、开源 Opentrons OT-2)在任何多生物反应器设置(eVOLVER、Chi.Bio、custom……)和任何基于平板的测量设备(平板阅读器、细胞仪、高通量显微镜、pH 计……)的输入之间建立物理链接。如有必要,可使用移液机器人对生物反应器样本进行处理(稀释、固定、提取、纯化……),然后再装入测量装置。如果不需要反应实验控制,处理过的样品也可以存储在机器人平台上进行离线测量(OT-2 温度模块可以帮助保存对温度敏感的样品)。b 在软件方面,ReacSight 通过基于Python 和PythonWeb 应用程序框架 Flask 的多功能仪器控制体系结构实现了全平台集成。ReacSight 软件还提供了一个通用事件系统,以实现反应性实验控制。显示了反应实验控制的简单用例的示例代码。实验控制还可以使用Discord webhooks 将实验状态通知远程用户,并生成详尽的日志文件。03曼森自动化高通量发酵实验室曼森机器人自动化技术可根据客户实际需求进行定制化(可实现硬件+软件协同)完成复杂流程自动化。机器人自动化技术与平行反应器组合为生物领域科学研究助力,是实现生物技术biofoundry的重要技术基础;曼森生物致力于满足客户自动化、高通量的需求,推进合成生物技术产品快速产业化。曼森高通量发酵平台曼森实验室自动化系列曼森高通量自动样品检测机器人未完待续Mediacenter Editor | 曼森编辑文章来源:本文由中科院上海生命科学信息中心与曼森生物合作供稿排版校对:刘娟娟编辑 内容审核:郝玉有博士
  • 标准化管理水闸——东深电子象山县台宁大闸自动化控制系统
    6月21日,浙江省副省长黄旭明率领省、市相关领导一行赴象山县调研工作。象山县委副书记、县长黄焕利,县委常委孙小雄,副县长干维岳,水利局局长吴志辉参加调研。黄旭明认真察看了被宁波水利局评为标准化管理水闸的台宁大闸自动化控制系统运行情况,该控制系统由聚光科技子公司东深电子研发承建,能及时准确地将水闸运行监控情况发送至管理部门,既提高了排涝的精准性,又降低了人工成本。黄旭明对水闸运行情况实施的“机器换人”大为赞赏。他指出“排涝水是‘五水共治’的重要内容,象山在科学严密的智能化语境下,保留自动和手动两种控制方式,为汛期排涝提供了可靠保障。” 象山县台宁大闸自动化控制系统建设内容主要包括闸门控制系统、视频监控系统、计算机远程监控系统等。该系统通过机电设备改造和计算机监控系统的建设后,具有以下几个突出的技术与运行管理的特点: 1:台宁大闸整个通讯系统采用星型拓扑以太网结构,即每一台闸门均独立通过工业以太网与上位机通讯,保证了系统快速、稳定、可靠的运行。 2:将原闸门测控单元、供电单元、手动箱整合成一体化闸门现地单元,并且一对一供电,操作便捷维护方便,外观简单大气。 3:采用GPS、北斗卫星时钟校对功能,对操作人员开启时间正确对时,便于责任追溯。 4:闸门开启采用数字开度限位,机械式行程开关等多重保护措施,同时每台闸门控制同时又具备远程控制、现地自动、现地手动三种控制方式进行切换并安全互锁,确保闸门控制运行万无一失。 象山县台宁大闸自动化控制系统的改造大大提高了台宁大闸防洪排涝和水资源调度能力,全面提高了水利设施运行及管理人员的安全性,整个计算机监控系统达到了“无人值班,少人值守”的建设目标,为实现象山县水利现代化和智能化目标迈出了坚实的一步。
  • 使用ReacSight增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制(下)
    本篇承接上文。《使用ReacSight增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制(上)》(点击查看)。《使用ReacSight增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制(中)》(点击查看)。2.4 探索营养缺乏对健康和细胞压力的影响荧光蛋白可以作为报告物来评估细胞的表型特征,也可以作为条形码来标记具有特定基因型的菌株。再加上生物反应器阵列的自动细胞仪,这种能力扩展了可能的实验范围:在动态控制环境中的多重菌株特性和竞争(图 4a)。事实上,一些荧光蛋白可用于基因分型,其他可用于表型分型。然后,自动细胞仪(包括原始数据分析)将提供关于不同菌株之间竞争动态和每个菌株的细胞状态分布动态的定量信息。根据实验的目标,这些丰富的信息可以反馈给实验控制,以适应每个反应器的环境参数。作为可以进行此类实验的概念的第一个证明,作者开始探索营养缺乏对健康和细胞压力的影响(图 4b,左上角)。微生物群落中的不同物种根据其代谢多样性或专业性有不同的营养需求,因此它们的适合性不仅取决于外部环境因素,还取决于群落本身通过营养物质消耗、代谢物释放和其他细胞间耦合。与分批竞争分析相反,连续培养允许控制这些因素。例如,在恒浊器培养基中,营养素的可用性取决于营养素供应(即输入介质中的营养素水平)和细胞的营养素消耗(主要取决于 OD 设定值)。作者使用组氨酸营养不良作为营养缺乏的模型:对于 his3 突变细胞,组氨酸是一种必需的营养素。通过将 his3 突变细胞与野生型细胞在不同 OD 设定值和喂养介质中不同组氨酸浓度下进行竞争,可以测量营养缺乏如何影响适应性(图 4b,右上角)。在这两个菌株中使用应激报告子也可以了解营养缺乏情况下适应性和细胞压力之间的关系。作者将重点放在未折叠蛋白反应 (UPR)应激上,以研究营养应激是否会导致其他事先无关的应激类型,这将表明细胞生理学中的全局耦合。组氨酸浓度为 4µM 时,在考虑的 OD 设定值(0.1-0.8)范围内,his3 突变细胞被野生型细胞强烈竞争(图 4b,左下角)。当浓度为 20µM 时,情况不再如此。在这种浓度下,野生型细胞的生长速度优势在 OD 设定值 0.6 以下接近零(剩余组氨酸足以使 his3 突变细胞正常生长),在最大 OD 设定点 0.8 时超过 0.2 h −1(剩余组胺过低,限制了 his3 突变体细胞的生长)。因此,对于这种营养供应水平,细胞的营养消耗水平对 his3 突变细胞的适应性有很大影响。4µM 到 20µM 之间 的这种定性变化与组氨酸的单个高亲和力转运体 HIP1 的 Km 常数报告值 17µM 高度一致。此外,因为组氨酸浓度为 4µM 的野生型和突变型细胞之间的生长速度差异接近甚至超过野生型细胞通常观察到的生长速度(在 0.3 到 0.45 h −1之间, 取决于 OD 设定值),作者得出结论,突变细胞在这些条件下完全生长。UPR 数据显示,在组氨酸浓度为 20µM 的所有 OD 设定点上,突变细胞和野生型细胞之间几乎没有差异,但在组氨酸含量为 4µM 时,突变细胞中的 UPR 反应明显激活 (图 4b,右下角)。因此,看似相似的生长表型(例如 4 和 20µM OD 为 0.8 的突 变细胞)可能对应于不同的生理状态(如不饱和蛋白反应应激水平的差异所揭示的)。此外,为了展示基于菌株丰度数据的环境反应控制,作者着手动态控制两个菌株的比率。控制微生物培养物的组成和异质性有望实现更有效的生物加工策略。作者推断,当两种菌株中的一种对组氨酸具有营养缺陷时,培养物的 OD 可以用作方向盘。事实上,组氨酸生物合成突变生长速率在 20µM 的中等组氨酸浓度下对 OD 的强烈依赖性(图 4b,左下角)意味着可以通过切换恒浊器培养物的 OD 设定值来动态控制其生长速率。此外,如果这种菌株与组氨酸原营养菌菌株共同培养,但以 OD 独立的方式生长较慢,则可以实现两种菌株比率的双向控制(图 4c,左)。作者利用繁重的异源蛋白分泌构建了这种菌株。然后,作者构建了一个简单的模型来预测组氨酸营养不良菌株的(稳态)生长速率差异。将此模型用于模型预测控制和 ReacSight 事件系统,作者可以以完全自动化的方式在平行生物反应器(图 4c,右)中保持两种菌株的不同比率。然而,作者注意到稳态误差的系统存在。这种行为可能是由于慢菌株的生长速度意外恢复所致。由于在特征化实验中未观察到这种行为,作者假设这种差异是由于特征化或对照实验中使用的氨基酸供应混合物的组成不同(除了组氨酸外,Sigma 的组氨酸缺失补充物比 Formedium 的完整补充物更丰富)。图 4 探索和利用适应性、营养缺乏和细胞应激之间的关系。a 由于共培养、自动细胞仪和反应性实验控制,结合单细胞基因分型和表型分型的实验得以实现,以实时适应环境条件。b 左上角:必需营养素的可用性(例如 his3 突变株的组氨酸)取决于环境供应,也取决于通过营养素消耗的细胞密度。营养素供应不足会阻碍生长速度,并可能引发细胞应激。右上角:实验设计。野生型细胞(标记为 mCerulean 组成表达)与 his3 突变细胞共同培养。这两个菌株都含有一个 UPR 应激报告基因 mScarlet-I 的驱动表达。自动细胞仪能够将单个细胞分配 给其基因型,并监测菌株特异性 UPR 激活。这两种菌株相对数量的动态可以 推断突变细胞和野生型细胞在每种情况下的生长速度差异。左下图:两种不同介质组氨酸浓 度下突变细胞适应度缺陷的细胞密度依赖性。虚线表示野生型增长率对 OD 设定值的近似依赖性。右下角:每种情况下的菌株特异性 UPR 激活。c 左:双应变联合体的原理,其组成可以通过 OD 控制来控制。右:实施和演示。异源难折叠蛋白的分泌被用作营养独立的慢生长表型。使用模型预测控制和 ReacSight 事件系统对 OD 设定值进行动态控制,类似于图 3b (参见方法)。在时间 0 时开始蓝光,并在整个实验期间保持亮起,以诱导慢 his+菌株的慢 生长表型。作者注意到系统存在稳态误差,测得的比率低于目标值。在补充注释 3 中,作者 研究了限制控制性能的机制(慢生长表型的不稳定性、菌株识别错误和模型中未考虑的延 迟),还提供了其他控制实验的结果。源数据作为源数据文件提供。2.5 ReacSight是一种通用策略:通过吸液功能增强平板阅读器为了说明 ReacSight 的通用性,将其作为通过连接实验室设备来生长细胞和 /或测量细胞读数以及吸管机器人来创建实验平台的策略,作者将 Tecan 平板阅读器与 Opentrons 吸管机器人连接起来(图 5a)。移液机器人和驱动读板器的计算机通过 Flask 连接。因为无法访问平板阅读器的 API,所以再次使用了基于 pyautogui 的“点击”控制策略。在第一个应用中,作者使用移液机器人在生长条件下长时间保持细菌细胞数量。更具体地说,大肠杆菌临床分离物在两种不同的培养基(M9 葡萄糖加或不加 casamino 酸)中生长,并存在不同浓度的头孢噻肟(CTX),一种β-内酰胺抗生素。由于β-内酰胺酶的表达,所选菌株对头孢噻肟处理具有耐药性。它对 CTX 的最低抑制浓度为 2 mg/L。当细胞群 OD 的中位数达到目标水平时,介质将按照补偿蒸发的策略更新(图 5b,左)。通过所选策略,作者能够在至少 15 代细胞中 保持 OD 中值接近所选目标(0.05 或 0.1)(图 5b 右图)。有趣的是,作者观察到,当用 1 mg/L 头孢噻肟处理时,细胞在葡萄糖+酪氨酸钠中的抵抗力比单独在葡萄糖中更好。这有些令人惊讶,因为β-内酰胺类抗生素通常对快速生长的细胞有更强的影响。在第二个应用中,作者使用该平台测试了在不同细胞密度下应用第二剂量头孢噻肟的效果。这些实验在概念上非常简单,但其结果很难预测。低浓度头孢噻肟抑制参与细胞分裂的 PBP3 蛋白,从而导致细丝形成,而高浓度头孢噻肟则抑制参与细胞壁维持的 PBP1 蛋白,并导致细菌溶解。由于成丝作用,即使没有细胞分裂,种群生物量在延长的时间内也可能继续呈指数增长。此外,死亡细胞释 放的β-内酰胺酶在环境中降解抗生素。这导致了细胞死亡和抗生素降解之间的时间赛跑,丝状物有助于延迟这一赛跑,同时增加生物量(图 5c 左)。因此,在不同细胞密度下应用第二剂量抗生素的实验有可能启发人们理解不同的作用(图 5c 中间)。当以 5 10−4 的光学密度开始时,单次处理的结果与分离物的 MIC 一 致,因为高于 MIC 的处理会导致生长明显停滞,而低于 MIC 的处理不会(图 5c, “培养基处理”)。还可以观察到,在前一种情况下,生长在数小时后恢复,这是酶介导的抗生素耐受的典型行为。这两个观察结果在使用 16 mg/L CTX 进行第二次处理的情况下仍然有效。有趣的是,当处理后生长停止时,OD 大约是处理时 OD 的 25 倍:12 10−3 ,6 10−2 和 12 10−2,处理时分别为 5 10−4 , 2.5 10−3 和 5 10−3。这表明,生长停止前活细胞对抗生素的降解是有限的,因此,生长停止之前只有有限数量的细胞死亡。因此,对抗生素处理的耐受性使细胞在死亡前的生物量增加了近 25 倍,然后由于酶介导的抗生素降解,使细胞在处理中存活下来,远远 超过其 MIC。还可以观察到,当初始处理为 4 mg/L 时,生长停止和再生之间的延迟相对恒定(~5 小时),与添加的抗生素总量无关(4 或 20 mg/L CTX)。这表明,生长停止后抗生素降解非常有效,延迟主要对应于无法检测到的再生所需的时间,此时活细胞的动态被死亡生物的光密度所掩盖。在作者的条件下,当第一次处理有效(4 或 16 mg/L)时,第二次处理似乎几乎没有效果。需要进行深入研究,以更量化的方式调查这些影响。图 5 基于 ReacSight 的自动化平台组装,实现反应控制和低容量细菌培养物的表征。a 平台 概述。Opentrons OT-2 移液机器人用于提高读板器(Spark、Tecan)的容量。机器人用于在预先定义的 OD 处处理平板读取器中的培养物。b 左:大肠杆菌临床分离物可以通过以 OD 控制的方式更新培养基来维持在生长条件下。必须注意补偿延长时间范围内的蒸发。右图:富培养基中的细胞(葡萄糖+casaminoacids vs 单独葡萄糖)生长更快,但抵抗更好的亚 MIC 抗生素处理。左:由于两种效应的结合,细菌种群可能表现出对处理的恢复力。在单细胞水 平上,细胞可能通过丝状化耐受超过其 MIC 的抗生素浓度。基于纤维的耐受性允许在细胞 死亡之前增加生物量。在种群水平上,抗生素被环境中细胞死亡时释放的酶降解。最终结果 取决于细胞死亡和抗生素降解之间的竞争。中间:这两种效应的各自作用可以通过反复抗生 素处理来研究。右图:大肠杆菌临床分离物在初始 OD 为 5 10−4 时用不同浓度的 CTX(图 例)处理,第二次使用 16 mg/L CTX(红色)或单独使用介质(蓝色),使用用户定义的 OD (2.5 10−3 或 5 10−3 ). 由于仪器限制,OD 读数低于 10−3 个可靠性较差。源数据作为源数据文 件提供。03 讨论作者报道了 ReacSight 的开发,这是一种通过自动测量和反应实验控制来增 强多生物反应器设置的策略。ReacSight 通过允许研究人员将低成本开放硬件仪器(如 eVOLVER、Chi.Bio)和多功能、模块化、可编程移液机器人(如 Opentrons OT-2)与敏感但通常昂贵的独立仪器相结合,构建全自动化平台,大大拓宽了可行实验的范围。作者还证明,ReacSight 可用于增强具有吸液能力的平板阅读器。ReacSight 是通用的,易于部署,应该广泛用于微生物系统生物学和合成生物学社区。正如 Wong 及其同事所指出的,将多生物反应器装置连接到细胞仪进行自动测量,可以实现微生物培养物的单细胞分辨特性。事实上,在微生物系统和合成生物学的背景下,自动化细胞术几年前已经被少数实验室证明,但低吞吐量或依赖昂贵的自动化设备可能会阻碍这项技术的广泛采用。来自连续培养物的自动细胞仪与最近开发的光遗传学系统相结合,变得特别强大,能够对细胞过程进行有针对性、快速和成本效益的控制。作者使用 ReacSight 将两种不同的生物反应器设置(预先存在的自定义设置和最近的 Chi.Bio-optogenetic-ready 生物反应器) 与细胞仪连接起来。这证明了 ReacSight 战略的模块化,而使用 Chi Bio 生物反应器的平台版本说明了其他缺乏现有生物反应器设置的实验室如何能够以较小的时间和财务成本(不包括细胞仪的成本,尽管其价格昂贵,但即使在缺乏自动化的情况下也已经在实验室中广泛使用)构建这样的平台。作者通过以全自动方式并在不同的反应器中并行执行(1)光驱动的基因表达实时控制,展示了该平台的关键能力;(2)在严格控制的环境条件下,基于细胞状态的竞争分析;动态 控制两个菌株之间的比值。然而,作者只触及了这些平台提供的巨大潜在应用空间的表面。最近通过核 糖体移码技术证明,菌株条形码可以扩展到 20 株带有两个荧光团的菌株,甚至可以扩展到 100 株带有三个荧光团。这种多路复用能力对于并行描述各种候选路径的输入-输出响应(或菌株背景库中路径行为的依赖性)特别有用(在反应器中 使用不同的光感应)。免疫珠可用于更多样化的基于细胞术的测量(机器人可实 现自动孵化和清洗,例如使用 Opentrons OT-2 磁性模块)。表面显示或 GPCR 信号等技术也可用于设计生物传感器菌株,用单细胞仪测量更多培养物尺寸,无需试剂成本。除了高性能的定量菌株表征外,此类平台还可用于生物技术应用。基于自动细胞仪的人工微生物联合体的组成,以及培养条件的动态控制(如本文所示,使用组氨酸营养不良和 OD),可以大大减少设计稳健共存机制的需要,因此可以使用更大多样性的联合体。未来,希望许多基于 ReacSight 的平台将被组装起来,它们的设计将被广泛的社区共享,以大幅扩展实验能力,从而解决微生物学的基本问题,并释放合成生物学在生物技术应用中的潜力。参考文献:Bertaux, F., Sosa-Carrillo, S., Gross, V. et al. Enhancing bioreactor arrays for automated measurements and reactive control with ReacSight. Nat Commun 13, 3363 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-31033-9 文章来源:本文由中科院上海生命科学信息中心与曼森生物合作供稿排版校对:刘娟娟编辑内容审核:郝玉有博士
  • 德国WIGGENS推出新产品: WAC-100 冷却水自动控制器
    WIGGENS独创的WAC 100 冷却水控制器,特别适合对凯式定氮仪,索式提取仪及蒸馏装置等的冷却水自动控制。WAC 100可以控制前面提到的装置的加热时间以及延长冷却水冷却时间,从而保证加热操作的安全性,最重要的是,如果在实验过程中冷却水流量不足,AWC将会自动切断加热电源,以避免由于冷却水不足带来的危险以及大量有害蒸汽不能有效冷却而挥发出来,造成对实验室的污染。 ◆显示:4 位L.E.D显示 ◆加热控制时间:1~9999min,或不限制时间 ◆加热結束冷却水延长供应时间:1~9999min,或不限制时间 ◆延长加热时间:1~9999秒(出厂预设值为10秒) ◆安全设定:当冷却水供应不足(每分钟低于1L/min时),仪器会自动停止加热,并发出报警声音 ◆加热时间及冷却水延长时间会自动计时并显示于显示面板上 ◆完成实验后会以报警并自动关闭加热系統及冷却水 ◆电源:220V,50Hz
  • 中科院应用物理所发明一种用于X射线共振非弹性散射光谱仪的自动控制系统
    2023年3月26日,据国家知识产权局公告,中国科学院上海应用物理研究所取得一项名为“ 一种用于X射线共振非弹性散射光谱仪的自动控制系统“的专利授权,授权公告号CN117761092A,申请日期为2013年11月。专利摘要显示,本发明提供一种用于X射线共振非弹性散射光谱仪的自动控制系统,包括一端与光栅单色器连接的入臂和出臂支架,安装于出臂支架的可动端的六轴并联机构;中央控制器模块利用PLC控制器根据物距和像距完成对执行器件的控制命令下发和状态读取,实现入臂支架和出臂支架的运动控制;单色器控制组件将光栅入射角和光栅衍射角作为目标值并根据目标值实现光栅单色器内的光栅组件的运动姿态的控制;六足并联机构控制器将CCD探测器表面光束入射角γ作为目标值并根据目标值沿Y轴方向、Z轴方向以及绕X轴旋转方向调节控制六足并联机构的姿态。本发明的自动控制系统能够实现X射线共振非弹性散射光谱仪的X射线自动聚焦控制。附件:一种用于X射线共振非弹性散射光谱仪的自动控制系统.pdf
  • 使用ReacSight增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制(中)
    本篇承接上文,《使用ReacSight增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制(上)》(点击查看)。2.2反应性光遗传控制和酵母连续培养的单细胞解析特性作者首次应用ReacSight策略的动机是酵母合成生物学应用。在这种情况下,精确控制合成路径并在定义明确的环境条件下测量其输出,并具有足够的时间分辨率和范围是至关重要的。光遗传学为控制合成路径提供了一种极好的方法,生物反应器支持的连续培养是对环境条件进行长时间严格控制的理想方法。为了测量单个细胞的路径输出,细胞术提供了高灵敏度和高通量。因此,借助ReacSight策略,利用台式细胞仪作为测量设备,组装了一个完全自动化的实验平台,实现了对酵母连续培养物的反应性光遗传学控制和单细胞解析表征(图2a)。补充说明2提供了平台硬件和软件的详细信息,此处仅讨论关键要素。八个反应器与移液机器人相连,这意味着每个时间点都会填满一列取样板。虽然机器人可以接触到三列细胞仪输入板,但作者仅使用一列,由机器人进行广泛清洗,以实现小于0.2%的残留,使用免疫磁珠进行验证。通常在机器人平台上安装两个倾翻箱和两个取样板(2×96=192个样本),因此,在没有任何人为干预的情况下,八个反应器中的每一个都有24个时间点。为了实现基于细胞数据的反应性实验控制,作者开发并实施了算法,以在重叠荧光团之间执行自动选通和光谱反褶积(图2b)。作者首先通过对组成性表达来自染色体整合转录单位的各种荧光蛋白的酵母菌株进行长期恒浊培养来验证平台的性能(图2c)。荧光团水平的分布是单峰的,随着时间的推移是稳定的,正如在具有组成型启动子的稳定生长条件下所预期的那样。mNeonGreen和mScarlet-I在单色和三色菌株之间的分布完全重叠。这与从强pTDH3启动子表达一个或三个荧光蛋白对细胞生理学的影响可以忽略不计的假设是一致的,并且三色菌株中转录单位的相对位置(mCerulean第一,mNeonGreen第二,mCarlet-I)对基因表达的影响很小。与单色品系相比,三色品系中测得的mCerulean水平略高(~15%)。这可能是由于反褶积中的残余误差造成的,与自荧光和mNeonGreen相比,mCerulean的亮度较低加剧了这种误差。为了验证平台的光遗传学能力,作者构建了一个基于EL222系统17的光诱导基因表达路径并对其进行了表征(图2d)。正如预期的那样,应用不同的蓝光开-关时间模式导致荧光团水平的动态分布覆盖范围很广,从接近零水平(即几乎无法与自体荧光区分)到超过强组成启动子pTDH3获得的水平。高诱导表达水平的细胞间变异性也很低,变异系数(CV)值与pTDH3启动子相当(0.22vs0.20)。作者组装的第一个平台使用了一个预先存在的定制光生生物反应器阵列。这种设置有几个优点(可靠性、工作容量范围广),但其他实验室无法轻易复制。由于ReacSight架构的模块化,可以通过将这个定制的生物反应器阵列与最近描述的开放硬件、光遗传学就绪的商用Chi.生物反应器(图2a(右图))交换,快速构建具有类似功能的平台的第二个版本。为了验证该平台的另一版本的性能,作者使用图2d中相同的菌株进行了光诱导实验,并获得了各种光诱导曲线的极好的反应器到反应器再现性。图2基于ReacSight的自动化平台组装,实现对酵母连续培养物的反应性光遗传学控制和单细胞解析表征。a平台概述。OpentronsOT-2移液机器人用于将支持光基因的多生物反应器连接到台式细胞仪(GuavaEasyCyte14HT,Luminex)。机器人用于稀释细胞仪输入板中的新鲜培养样本,并在时间点之间清洗。“点击”Python库pyautogui用于创建细胞仪仪器控制API。定制算法是在Python中开发和实现的,用于实时自动选通和去卷积细胞数据。使用定制的生物反应器装置(左图)或Chi生物反应器(右图)组装了两个版本的平台。b选通和反褶积算法说明。例如,显示了重叠荧光团mCerulean和mNeonGreen之间的反褶积。c多代单细胞基因表达分布的稳定性。从pTDH3启动子驱动的转录单位中组成性表达mCerulean、mNeonGreen或mCarlet-I的菌株(“三色”菌株),整合到染色体中,在浊度调节器模式下生长(OD设定值=0.5,上限图),每小时采集一次细胞仪(垂直绿线)。所有时间点的荧光强度分布(通过高斯核密度估计进行平滑)(选通、反褶积和前向散射归一化后,FSC)用不同的颜色阴影绘制在一起(下图)。RPU:相对启动子单位(见方法)。为了简单起见,未显示“三色”的OD数据,与其他类似。d基于EL222系统的光驱动基因表达电路的特性。应用三种不同的开-关蓝光时间剖面图(底部),每45分钟采集一次细胞仪。门控、去卷积、FSC标准化数据的中位数如图所示(顶部)。此图中显示的所有生物反应器实验均在同一天与定制生物反应器平台版本并行进行。源数据作为源数据文件提供。2.3使用光实时控制基因表达为了展示平台的反应性光遗传控制能力,作者开始动态适应光刺激,以便将荧光团水平保持在不同的目标设定点。这种用于体内基因表达调控的电子反馈有助于在存在复杂细胞调控的情况下剖析内源性路径的功能,并有助于将合成系统用于生物技术应用。作者首先构建并验证了光诱导基因表达的简单数学模型(图3a)。将三个模型参数与图2d的表征数据进行联合拟合,得到了良好的定量一致性。考虑到模型假设的简单性,这一点值得注意:光激活下的mRNA生成速率恒定,每mRNA的翻译速率恒定,mRNA(大部分降解,半衰期为20分钟)和蛋白质(大部分稀释,半衰率为1.46小时)的一级衰变。因此,当实验条件得到很好的控制并且数据得到适当的处理时,人们可以希望用一小套简单的过程来定量地解释生物系统的行为。然后,作者将拟合模型合并到模型预测控制算法中(图3b)。该算法与ReacSight事件系统一起,实现了对不同反应器中不同目标的荧光水平的精确实时控制(图3c)。为了进一步证明平台的稳健性和再现性,作者在几个月后进行了另一个单8反应器实验,涉及两个荧光团目标水平的四个重复反应器运行。所有的重复都能很好地跟踪目标,并且控制算法决定的光分布在相同目标的重复之间非常相似,但并不完全相同。作者还研究了之前使用的诱导系统在更长时间尺度上的遗传稳定性。遗传稳定性是工业生物生产的一个重要因素。作者观察到,EL222驱动的mNeonGreen蛋白的诱导可以持续5天以上,并且具有很好的稳定性(图3d顶部)。更进一步,作者测试了同一蛋白的分泌版本是否表现出类似的表达稳定性。作者观察到,诱导约2天后细胞水平显著降低。细胞异质性也增加了(图3d右侧)。为了弥补细胞水平的下降,作者将表达盒整合成多个拷贝(三次,串联染色体插入)。诱导后,获得了非常高的荧光水平(图3d底部)。令人惊讶的是,这些水平比非分泌蛋白高一个数量级,并伴随着强烈的应激,正如未折叠蛋白应激报告所反映的那样(pUPRmScarletI)。诱导后,细胞内蛋白质水平逐渐下降。细胞内蛋白质水平显示出明显的双峰分布,强烈的遗传不稳定性迹象(图3d右侧)。最后,当以最大诱导水平的三分之一诱导时,相同的三重拷贝结构表现出非单调行为:高水平初始反应,随后细胞内水平缓慢下降,如完全诱导的三重结构,随后长期内部高蛋白水平的非预期缓慢恢复(图3d底部)。这种恢复可以通过细胞适应高生产需求来解释,或者更可能的是,通过选择高产亚群来解释,该亚群能够更好地保存HIS3选择标记,即使在完全培养基中也具有轻微的生长优势。这个实验证明了作者的平台能够执行长时间的实验,并以相对较高的时间分辨率提供单小区信息。此外,它促使探索和利用营养素可用性对健康和压力的影响。图3闭环:使用光实时控制基因表达。a光驱动基因表达电路的简单ODE模型拟合到图2d的表征数据。拟合参数为γm=2.09h−1,σ=0.64RPU小时−1,γFP=0.475小时−1km被任意设置为等于γm,以仅允许从蛋白质中值水平识别参数。b实时控制基因表达的策略。每小时进行一次细胞仪采集,在选通、反褶积和FSC归一化后,数据被送入模型预测控制(MPC)算法。该算法使用该模型搜索10个周期为30分钟的工作循环(即5小时的后退地平线)的最佳占空比序列,以跟踪目标水平。c四种不同目标水平的实时控制结果,在不同的生物反应器中并行执行(自定义设置)。左:单个单元格的中位数(控制值)。右:单细胞随时间的分布。请注意,所有绘图都使用线性比例。d表达系统的长期稳定性和蛋白质分泌的影响。表达EL222驱动的mNeonGreen荧光报告子的细胞,无论是否分泌,在浊度调节器中生长5天,每2小时进行一次细胞仪测量。表示整个实验期间的平均表达水平。荧光分布也显示在选定的时间点(诱导后0、6、48和120小时)。细胞也有分泌应激的荧光报告子(pUPRmScarlet-I)。还提供了三个拷贝中整合的mNeonGreen报告蛋白的分泌形式的结果。相关蛋白(mNeonGreen水平)和应激水平(mCarlet-I水平)分布的时间演变如补充图11和12所示。源数据作为源数据文件提供。曼森生物高通量菌株筛选平台技术上海曼森生物科技公司专注于高通量、自动化、智能化实验室技术产品开发,逐步形成了全自动化的高通量菌株筛选平台技术,可根据用户需求定制化高通量全自动菌株筛选平台。每天筛选通量可从几千到10万,是人工通量的几十倍上百;在传统生物技术上,加速工业化菌株的遗传进化,帮助提高底物转化率和产量提升;在合成生物技术上,可为选择的平台化合物表达菌株的遗传稳定性、表观遗传进化提升效率。此外高通量筛选必须有高通量的自动化分析检测技术支撑方能发挥最大价值。曼森高通量自动样品检测机器人文章来源:本文由中科院上海生命科学信息中心与曼森生物合作供稿排版校对:刘娟娟编辑内容审核:郝玉有博士
  • 基于拉曼光谱技术的自动反馈补料控制策略在高接种密度培养平台的应用
    01背景这篇文竟是关于拉曼自动化反馈控制多种补料成分以实现高接种密度增强型fed-batch平台过程的研究论文。该研究旨在开发控制策略,通过在线拉曼光谱法监测和调整代谢物浓度,以实现高接种密度下的细胞培养过程中的高产量和稳定性。具体使用了增强型high inoculation density (HID)高接种密度培养fed-batch平台过程来培养五个不同谷氨酰胺合成酶piggyBac® 中国仓鼠卵巢细胞CHO克隆。通过在线拉曼光谱法连续监测残余glucose葡萄糖、phenylalanine苯丙氨酸和methionine 甲硫氨酸的浓度变化,开发了partial least squares models偏最小二乘模型。通过持续监测残余代谢物浓度,自动调整三种补充成分的补料速率,从而保持葡萄糖、苯丙氨酸和甲硫氨酸在期望的设定点上,并确保其他营养物质浓度在所有培养的克隆中保持在可接受的水平。02材料与设备细胞系与培养使用了Lonza HID平台的 GS piggyBac® CHO clones细胞系,共有5个克隆体。采用了100*105的初始接种密度,在1L或者5L的体积进行培养。模型建立使用了SIMCA v16分别对glucose, phenylalanine and methionine进行建模处理。首先是光谱区域的选择,主要是基于了在纯水中他们各自的特征光谱范围。其次,通过 first derivative, Savitzky-Golay smoothing and standard normalvariate normalization (SNV) 的方法对原始光谱进行了预处理。建立的模型结果如Table 1所示。参考已知的文献并结合所建模型的R2以及root mean squared error of estimation and cross-validation (RMSEE/RMSECV) ,初步判断模型可用。分对于glucose, phenylalanine, and methionine,如果RMSEPs 是 可以看出,利用拉曼自动回路控制的方式,通过动态提供培养物所需的氨基酸,有助于降低克隆间代谢的差异性。此外,为了进一步验证拉曼自动控制的HID培养的效果,研究人员通过Peak VCC、Harvest VCC、 Harvest viability、Harvest lactate、Harvest NH4、Harvest product concentration六个维度来评估对细胞生长和产量的实际影响。可以看出,在HID平台上培养的所有克隆均获得较高的Peak VCC(320.5±32.3×105) cells/ mL),且直到收获当天,大多数HID培养保持在以上200.0×105 cells/mL(4/5clones)。总的来说,除2 clone号外,在HID工艺上培养的所有克隆在收获时都有很高的活力(2clone的收获活力较低,是因为在培养结束时无意添加了碱基,导致VCC下降)。除2 clone,收获时培养存活率均大于85%。在HID培养过程中使用的自动培养策略的另一个好处是代谢副产物的低水平。乳酸和铵是代谢副产物,其积累与抑制细胞生长有关。总体而言,在HID工艺下培养的所有克隆的平均乳酸收获浓度(0.8±0.5 g/L)和铵收获浓度(0.07±0.02 g/L)均较低,这表明以该种控制策略培养,不仅对氨基酸副产物的积累影响很小,而且对其他常见抑制副产物的积累影响也很小。最后,本研究使用的5个clone在HID培养过程中获得了较高的收获产物浓度(6.5±1.2 g/L)。相比之下,本研究中获得的收获产物浓度平均略高于之前所报道的(6.5±1.2 g/L)。也可以得出结论,在本研究中观察到的较高的产品浓度,部分原因是由于提出的自动化策略可以维持高接种密度培养的营养需求,从而实现所需要补料操作的自动化,减少了危险副产品的积累。05结论该研究通过应用在线拉曼监控技术和自动化反馈控制策略,实现了高接种密度下的增强型细胞培养过程的稳定和高产量。这为生物制药行业开发更高效、成本更低的生产过程提供了新的思路和方法。Webster, T.A., Hadley, B.C., Dickson, M., Hodgkins, J., Olin, M., Wolnick, N., Armstrong, J., Mason, C. & Downey, B. 2023, "Automated Raman feed-back control of multiple supplemental feeds to enable an intensified high inoculation density fed-batch platform process", Bioprocess and biosystems engineering
  • 199万!福鼎市疾病预防控制中心计划采购大容量离心机、自动拧盖机等仪器设备
    一、项目基本情况项目编号:[350982]FJZCZB[GK]2023001-1项目名称:福鼎市疾病预防控制中心2022年疾病预防控制机构能力建设仪器设备货物类采购项目(二次)采购方式:公开招标预算金额:1,997,000.00元采购包1(医疗设备采购):采购包预算金额:1,304,000.00元采购包最高限价: 1,304,000.00元投标保证金: 26,080.00元采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)1-1A02329900-其他医疗设备大容量离心机1(台)否一、仪器特点: 1、微机控制,交流变频电机,高精度,低噪音。 2、触控大彩屏显示,转速,离心力,运行时间,故障显示。 3、适配器多层独特设 计,可同时满足 100mm 和 75mm 采血管分离,自动脱帽提高实验工作效 率。 4、静音技术,噪音低于行业标准 15 分贝。 5、门盖机身采用双层密封圈。 6、设有电子门锁,超速,不平衡检测保护,故障报警等功能、确保人生安全。 7、内置高效生物无气溶胶过滤系统,及时过滤离心后产生的生物气溶胶,确保生物安全。 8、触摸面板,可编程操作,转速离心力自动转换。 二、技术参数: 1、最高转速≥ 5500rpm 2、最大离心力≥5470×g 3、定时范围 ≥0~59h99min 4、转速控制精度±20rpm 5、整机噪音 <58dB 6、电 源 AC220V 50hz 10A 7、重 量 ≥50kg 8、外型尺寸 ≥600×470×370mm(L×W×H) 9、配置: 2 号水平转子 80×5 ml /2ml 转速 4000r/min 离心力 3520×g20,000.001-2A02329900-其他医疗设备自动拧盖机1(台)否1、快速开盖、闭盖,可连续批量操作,运行稳定 2、结构紧凑,占用空间小,可置于安全柜内使用,有效 3、避免实验:室污染和样本间污染 4、计数显示,辅助记录实验样品数量 5、具备清零、设置按钮,可进行计数清零和仪器功能设置 6、应用领域,户外或室内采样点,各类医疗及公共卫生单位的采样科室、检验室、实验室。 7、运行高效 8、快速旋盖,耗时不高于 4s 9、通用性强 10、可适配市面上各种螺口 11、不同型号的病毒采样管(-拖 1~-拖 20 皆可)15,000.001-3A02329900-其他医疗设备瓶口分液器2(台)否一、产品优势 1、具有极强的化学耐受性 2、可高温消毒灭菌 3、≥4 种型号满足和覆盖了 0.5-50ml 容量范围 4、方便的设 计,保证了对分液器进行简单和经济的清洁和保养 5、采用 PTFE、FEP、BSG、 PP 等材料制成 6、最大耐压≥500mbar,最大耐粘性≥500mm2/s,最大耐液体温度为 40℃, 7、最大耐液体密度 2.2g/cm3 瓶口分液器6,000.001-4A02329900-其他医疗设备光能电子滴定器1(台)否一、特点优势 1、全数字化操作; 2、工作范围:0.01ml-99.99ml 3、单次最大移液量为 10ml,最小为 10μl 4、电子控制系统,使滴定过程稳定准确 5、人性化的大尺寸液晶显示参数设置交互面板 6、支持数据存储和传输 7、外置磁力搅拌器,应使整个滴定过程稳定精确 8、可通过 USB 接口连接电脑实现远程操控并保存数据。 二、技术参数 1、工作范围 0.01mL~99.99mL,单次最大移液量为 10mL,最小为 10μL 2、工作精准度 R=0.2% CV=0.07% 3、速率调节范围 升降速各 8 档 4、工作温度范围 ≥10℃~30℃ 5、质量标准 DIN EN ISO 8655 6、部件组成 外置控制器,外置磁力搅拌器15,000.001-5A02329900-其他医疗设备全自动移液工作站1(台)否1、环境温度:5℃-40℃; - 3 - 2、相对湿度:≤85%; 3、适用电源:100-240VAC,50/60HZ; ▲4、至少具有 96 通道设备提供多种可选核心:0.5~20 μL、5~200 μL、50~1250 μL 具有 准确性和重复性。 ▲5、采用高精度移液头,可一次性完成 1/8/16/24/48/96 孔板移液操作。其适用的移液量广 泛,低至 0.5 μL,高达 1250 μL。且能使≥ 96 通道的移液头来对微孔板中的任何一行进行 移液工作而不须另外购置专用的移液头。 ▲6、多通道,每个量程核心都可以自由更换,一台设备完成 0.5-1250uL 体积的移液,一分钟 即可完成核心更换。 7、全自动移液系统,预编程序导入设备,一键启动可以自动的进行梯度稀释、连续分液、变 量分液等功能,同时可实现自动的试管/离心管/孔板之间互相转移液体。 8、高精密的制造工艺,使≥ 96 个的活塞同步移动,每个通道都是单独的,以排除任何跨通 道影响,通道间一致性提供高质量的分析数据,采用 20 μL 移液核心进行小体积移液时,其 精度可达准确度±1.5%、精密度≤1.0%,最小工作体积为 0.5 μL,最小增量为 0.01 μL。 9、触控大屏≥10.1 英寸操作,图形化的操作界面,具有程序存储、孔板记忆等功能,最多可 以储存 999 个程序,每个程序最多可以有 99 步操作,确保具有可重复性、可再现性。。 10、软件具有灵活的调度功能,可以控制移液操作的每个细节,如:加卸载吸头、加样、分样、 混匀、吹样、排空等的细节参数修改功能;有针对性控制体积校准因子、移液速度等功能,对 普通液体和粘稠性液体进行精确的移液和分液;软件需有密度调节功能,可根据液体特性进行 设置提高移液精度。 11、有针对性的功能可以对普通液体和粘稠性液体进行精确的移液和分液;软件有密度调节功 能,可根据液体特性进行设置提高移液精度,根据不同需求能对移液和混合速度可调。 12、电动装/卸吸头设 计,确保每个吸头正确安装,并在同一水平线上;采用了弹性加载系统, 装枪头时,枪头会牢牢锁定在移液头上,这保证它们永远不会意外脱落。 13、设备需采用了多腔一体式双重密封腔体结构,具有很安全的密封结构,保证每个吸头安装 牢固,不会漏气漏液;密封的同时亦不会相互干扰,且可适配通用枪头。 14、兼容大部分符合 S240,000.001-6A02329900-其他医疗设备智能机器人分析系统(耗氧量、总硬度、碘盐)1(台)否(一)设备要求: 适用于饮用水、地表水、水源水等样品高锰酸盐指数项目的自动测定分析。 (二)技术要求: 2.1 整机要求: 2.1.1 设备要求符合 GB/T11892 水质高锰酸盐指数的测定方法,要求恒温滴定与沸水浴消解在 并排一侧的结构模式,不接受组合或拼凑的设备,人机对话,可以升级自动定量取样分析,配 套 12 通道沸水浴消解,3 通道样品滴定、独立通道试剂混匀、独立排废通道、移动的广角滴 定传感器,实现各类样品无人值守自动测定分析。 2.1.2 要求多种滴定模式,满足耗氧量、总硬度、盐碘等不同项目的自动滴定分析,需提供软 件实物图作为佐证。 2.2 样品盘单元要求: 2.2.1 不少于 36 位样品通道,可独立取放的样品通道盘,要求样品盘托架非固定模式,不接 受分体占空间结构模式。 2.2.2 要求自适应电驱动力机器人手臂,实现样品分析转移等国标分析步骤。不接受占空间噪 音大的空压机气驱动抓取方式,避免管路漏气,样品转移过程中样品杯掉落影响,稳定的自适 应抓力运行模式。 2.2.3 要求具备独立的试剂混运通道,实现硫酸、高锰酸钾等试剂在此通道内添加后再放入水 浴消解,保证试剂与样品充分混合。 2.3 消解系统要求: 2.3.1 样品消解不少于 12 个有效运行的沸水浴通道,满足 12 个样品同时消解,样品循环消解 处理,需提供软件实物图或者相关证明材料作为佐证。 3.3.2 要求国标沸水浴消解方式,开机可选择单独开启预热,样品循环计时消解,水浴消解能 够自动计时,水源低位预警保护,并自动补水,消解结束自动停止水浴加热。 - 6 - 2.3.3 要求沸水浴液位采用光纤传感器可调高度控制,非接触沸水浴检测液位损耗,减少机械 浮子传感器长期高温水浴影响寿命,需提供软件实物图作为佐证。 2.4 滴定系统要求: 2.4.1 不少于 3 个独立的滴定通道,至少满足 3 个以上样品滴定分析,样品消解结束后恒温滴 定,减少分析过程温度变化影响实验结果,确保实验数据准确稳定。 ▲2.4.2 要求颜色移动判断滴定终点,非单一固定侦测模式,全色域多角度移动识别样品滴定 终点,多角度观察颜色变化,不接触样品方式,免维护自动校准,需提供软件实物图或者相关 证明材料作为佐证。 2.4.3 要求至少具有两组独立运行的试剂手臂,实现试剂添加和样品滴定独立运行。 2.5 数据工作站系统要求:300,000.001-7A02329900-其他医疗设备气相分析仪(带 FID 带自动进样器)1(套)否一、快速加热和冷却的柱温箱 1 最大柱箱温度:≥450℃; 2 程序升温:≥20阶21平台; ★3 最大升温速率:可设定最高升温速度≥250℃/min; 4 温度设定精度:≤0.1℃; 5 控温精度:≤0.01℃; 6 温度稳 定性:周围温度每变化1℃,柱温箱温度变化小于0.01℃; 7 具有柱温箱温度的自动保护功能; 8 最大运行时间:≥9999.99分钟; ▲9 需具有“双喷射冷却系统”,需在空气入口处增加了冷却风扇,降温时通过优化空气循环 以实现快速冷却,提高分析效率,从450降到50℃≤3.5min; 二、进样单元 最多可同时安装≥三个独立控温的进样单元,由电子流量控制系统控制; 1. 分流/不分流进样口 1.1 最高温度:≥450℃; ▲1.2 需配备全自动电子流量控制系统,具备室温补偿和自动环境补偿功能,支持恒流,恒压, 程序增加流速,程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能; 1.3 标准配备载气节省模式,有效节约载气消耗量 1.4 最大压力设定:≥1015 kPa 1.5 压力程序比率设定范围:-400 ~ 400 kPa/min 1.6 压力程序:≥7阶 1.7 最大分流比设定范围:≥9000:1 1.8 最大流量设定:≥1250mL/min 1.9 压力设定精度:≤0.001Psi 三、检测器单元 可同时安装≥四个独立控温的检测器,检测器的气体由先进的压力控制系统控制,检测器的数 据采集速率是≥250Hz。 2. 氢火焰离子化检测器(FID) 2.1 最高使用温度:≥450℃ 2.2 自动点火功能 2.3 检测限:≤1.5×10 -12g/s ( 十二烷 ) 2.4 动态范围:≥10 7 2.5 需具备在氢火焰意外熄灭时,供气气压降至0水平的安全反馈功能; 四、其他 1. 色谱柱和流路系统 1.1 可安装并使用包括内径≥0.53mm在内的各规格毛细柱; 1.2 支持双柱双流路系统,且两根色谱柱长度不受限制; 1.3 两个柱流量控制系统均采用流量控制单元 1.4 支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统 1.5 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命,污染后无需即刻整体更换 1.6 具有恒定的载气线速度控制功能 2. 面板键盘 2.1 操作面板需可以完全控制及显示所有温度区域和载气流量 2.2 操作面板需可以完全控制所有检测器功能和218,000.001-8A02329900-其他医疗设备石墨炉原子吸收1(台)否一、适用领域: 食品、土壤、水等样品中的如金、银、铜、铅、锌、锰、钾、钠、钙、镁、铁、镉等 元素的测定。 二、技术指标: 3.1、波长范围:190—900nm 3.2、波长准确度:±0.2nm 3.3、静态基线稳 定性:≤±0.003A/30min 3.4、检出限(Cd):≤0.5pg 3.5、精密度(Cd):RSD≤2% 3.6、温控范围:室温~3000℃ 3.7、升温速度:≥2000℃/秒 3.8、全波段扣除背景 三、技术参数: 3.1、石墨炉电源、原子吸收主机位于同一台仪器内,节省仪器空间,缩短了电缆长度,减少了石 墨炉电源对外界的电磁干扰、提高了石墨管加热效率。(提供仪器实物照片并标注相关位置进 行佐证) 3.2、石墨炉供电采用内置石墨炉电源设 计,电源和仪器主机无裸露外接电源线仪器使用更加 安全。 3.3、仪器长度小于 1m,能够节约实验室空间 3.4、八灯自动转塔,可同时预热八只元素灯,提高仪器分析速度和使用效率(提供仪器软件 截屏及灯位照片作为佐证) 3.5、元素灯塔可以 360 度无限制旋转,不会出现绞线的故障,自动精确定位。 3.6、采用高强度浮动光学平台,减少震动影响、仪器环境适应性强。 3.7、波长自动扫描,实现波长精确定位。 3.8、光谱带宽自动切换,至少具有 0.2,0.4,1.0,2.0nm 四档可选。 3.9、自动增益,自动灯电流,能量自动平衡。 3.10、Czerny-turner 型光路设 计,焦距≤270mm,光程短,减少光的衰减,能量强。 3.11、采用至少 1800 条刻线/mm 全息平面光栅,分辨率高。 3.12、石墨炉采用纵向加热直流塞曼扣背景。 3.13、最大 10 阶升温程序,阶梯、斜坡、保持三种升温方式,升温速度:≥2000℃/秒。 3.14、带有气压检测、水压检测、炉温保护、管断报警等多种防护措施。 3.15、采用塞曼背景校正技术、实现全波段背景扣除,横向塞曼、恒定磁场,背景校正稳定。 3.16、采用恒定磁场,无需采用额外的电路系统来产生磁场,更加节能及稳定。(提供磁钢照 片作为佐证) 3.17、磁钢具有高温自动报警装置。 3.18、进样器位数≥60 位,样品泵和清洗泵均采用高精度注射泵;采用垂直进样方式,便于 调节进样针的滴液位置。(提供进样器实物照片作为佐证) 3.19、适用于 Windows10/9/8/7/250,000.001-9A02329900-其他医疗设备大容量刀式研磨仪1(台)否一、技术指标: 1、仪器系统:刀式研磨仪是一款专门进行粉碎和均质化处理的仪器,能在数十秒钟内将样品粉碎至分析细 度,并且粉碎结果均质化程度高,可满足实验室操作和分析过程所提出的各种专业要求; 2.、应用范围:刀式研磨仪适用于对软性、中硬性、脆性及纤维性等样品的粉碎研磨,尤其适合对含水、 含油、含脂肪及纤维性物料的研磨及均质化处理;且能够处理大量样品,如:鸡骨、鲜鱼、海鲜、榛子等 样品。 3、进样尺寸:小于 130mm,最终出样尺寸:小于 300μm; 4、样品处理量:<4L; 5、电机转速:500-4000rpm,数字显示,连续可调; 6、研磨时间设置:00:00-99:59(分/秒),数字显示,连续可调; 7、转刀:采用双层 4 片直刀设 计,研磨效率更高; 8、研磨套件类型及材质:转刀有不锈钢制、全不锈钢制、镀钛制两种材质以及不锈钢制锯齿形转刀;研磨 容器—耐压热塑料制(5L 通明、防划)、不锈钢制(5L),顶盖—标准顶盖、重力顶盖、带溢流渠的重力顶 盖; 9、≥5 英寸 LED 触摸显示屏,操作方便简单; 10、存储模式:程序可存储至少 10 组常用参数,方便快速调取使用; 11、仪器具有电磁锁,在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启,最大限度的保证了 操作的安全性; 12、具有间歇、正转及反转模式, 均可在控制面板上直接操作; 13、仪器配件均可进行高温高压灭菌或者防重金属污染; - 13 - 14、电机功率≥1500W,大功率无刷电机,动力强劲; 二、标准配置 1、刀式研磨仪主机:1 台; 2、5 升耐压热塑料容器:1 个 3、5 升不锈钢研磨容器: 1 个 4、标准顶盖:2 个; 5、转刀:不锈钢制,1 个; 6、转刀:镀钛、用于防重金属污染,1 个; 7、重力顶盖,pp 材质:1 个;120,000.001-10A02329900-其他医疗设备实验室空气消毒设备1(台)否一、用途:设备主要用于封闭空间内,空气及物表的终末消毒或灭菌。 1. 工作条件:环境温度:≥5°C,相对湿度:≤95%,气压:70-106 kPa 2. 工作电压: 220V 50Hz 3. 输入功率:≤900W 4. 适用范围:≤150 m 3 5. 工作方式: 消毒剂能够从机身向周围 360°无死角喷出后,快速均匀扩散并完成消毒(非 单一方向的喷射消毒方式) 6. 消毒效果: 实验空间白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%,H1N1 病毒杀灭率≥99.9%,150 m 3自 然菌消亡率>90% ▲7.物表模拟消毒试验:金黄色葡萄球菌杀灭对数值均>3,大肠杆菌杀灭对数值均>3 物表 模拟消毒试验(实验舱 150 m 3):枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均>3,嗜热脂肪肝菌芽 孢杀灭对数值均>3 设备适用 H2O2溶液浓度: 6-8%浓度下,设备对空气消毒和物表消毒的消 毒效果报告。 7. 溶液存储量:≥3L 8. 单次工作消毒剂用量 3 ~13mL/m 3 9. 设备可自动计算消毒液用量,只需输入消毒体积和单位体积用量,设备即可启动消毒 10. 设备雾化颗粒≤1 um,且有三种大小不同的消毒剂颗粒,可满足空间内不同远近高低的所 有位置的全方位彻底消毒 - 14 - 11. 具备过氧化氢解析功能,残留物少,过氧化氢最终分解产物为水蒸气与氧气,没有毒副产 品 12. 声光报警提示:消毒剂余量提醒,工作状态异常提醒 13. 工作记录查询、灭菌报告查询,可存储大于 10000 条相关数据 14. 操控显示方式:操作界面采用 7 寸全触摸式液晶显示屏,可查看历史消毒数据和相关技术 参数;配遥控器,在室外进行无线遥控。 15. 产品外观:手持式设 计,设备轻便易转移,外壳采用耐腐蚀材质,方便清洁灭菌120,000.00本采购包不接受联合体投标合同履行期限:具体详见招标文件采购包2(实验室检验检测信息管理系统服务):采购包预算金额:350,000.00元采购包最高限价: 350,000.00元投标保证金: 7,000.00元采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)中小企业划分标准所属行业2-1A02329900-其他医疗设备实验室检验检 测信息管理系 统服务(含三年 维保)1(套)否建设目标 本项目建设系统平台是一个综合性的业务应用系统,覆盖福鼎市疾控中心各实验室的业务工作,同时 包含对外提供的各类卫生技术服务工作。包括实验室信息化管理系统、实验室检测资源信息化管理、质量 管理、查询统计等模块,平台的建成有利于提高福鼎市疾病预防控制中心实验室管理水平,将传统的纸质 业务流转流程提升至信息化、流程化的实验室管理,提高样品、检验信息及评价报告在不同科室之间流转 的效率,全面把握整个实验过程,实现实验查询、数据统计、同类实验的数据对比、数据查询、实验室质 量控制、实验过程状态监控等功能: 1、实验室管理系统( LIMS 系统)符合实验室计量认证( CMA)、ISO/IEC 17025 和 CNAS 有关应用说明 要求,符合 CMA 认证的要求,提供产品与 ISO IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》条款、CMA 认证条款对应匹配结构图。 2、业务流程全程跟踪管理:满足实验室任务承接,将指令项目和委托项目形成明确、清晰的任务单, 实现主业务流程工作记录无纸化操作。样品交接过程应准确、快速,系统主要工作流程与本实验室现行工 作流程基本一致。 3、分析数据和报告在各自的生命周期内进行全程记录,每步操作形成完整的后台记录,最大限度地保 证其可溯源性。 4、系统应实现对机构运作所涉及到的所有文件管理、内审评审管理进行全面管理及调度,保障日常工 作的顺利、可靠运行。 5、提供完整、可追溯的记录方式并长期保存原始记录,满足国家实验室计量认证( CMA)及国家实验 室认可( CNAS)的要求。 6、实现全方位预警及提醒,待办任务提醒、标准物质有效期提醒、试剂耗材过期提醒、仪器设备的检 定校准到期提醒、审核退回提醒等,同时可通过短信、邮件、等多种方式进行预警或提醒。 7、通过系统建设,减少人为传递过程中产生的差错率,提高数据的准确度。实现检验分析数据的统计 分析及再利用,进行各种周期的分析,有效地指导业务管理。 8、支持手机原生 APP 移动端申请、审批及查询,提高运作效率。 9、统计报表管理,为客户提供大数据增值服务。 建设原则 本次管理平台建设,遵循已有的国际标准、国内标准、行业标准和地方标准体系,制定统一的接口标- 15 - 准、数据交换标准、协议标准、平台标准以及统一的编码体系。通过平台实现350,000.00工业本采购包不接受联合体投标合同履行期限:具体详见招标文件采购包3(理化实验室和寄生虫实验室改造工程):采购包预算金额:343,000.00元采购包最高限价: 343,000.00元投标保证金: 6,860.00元采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)中小企业划分标准所属行业3-1A02329900-其他医疗设备理化实验室和寄生虫实验室 改造工程1(项)否一、项目概况 工程范围:本工程室位于该综合楼第二、三层。改造范围包括二层理化实验室、三层寄生虫实验室等 区域装修改造及相关设备采购安装。 工程面积:面积共计 76 ㎡。其中理化实验室面积:38 ㎡;寄生虫实验室面积:38 ㎡ 。 二、技术服务要求 (一)主要设备参数及要求 序号 名 称 主要技术参数- 23 - 1 中空玻镁彩钢板 1、采用≥50mm 厚中空玻镁彩钢板,钢板厚度≥0.426mm,含专用配套铝 型材。 2、防火性能高、不易燃、材质坚硬,不容易变形,有一定保温性能的材 料。参照 GB/T9978.1—2008《建筑构件耐火极限检测方法第 1 部分:通 用要求》和 GB/T9978.8—2008《建筑构件耐火极限检测方法第 8 部分: 非承重垂直分隔构件的特殊要求》检验,在墙厚 50mm 耐火性能不低于 60min。标准要求:【丧失完整性:背火面出t:inherit line-height:inherit font-family:"五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2023-03-09 08:30:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)地点:福建省宁德市福鼎市玉龙北路199号第2开标室(福鼎市公共资源交易中心)六、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。七、其他补充事宜/八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。福建省卓诚招投标代理有限责任公司2023年02月15日
  • 关于邀请参加“2020石油化工行业分析检测技术与安全仪表自动化控制系统论坛”的通知
    p   各有关单位: /p p   为全面贯彻和落实中国科协等各部委组织开展的“2020科技专家服务团”的各项相关工作,也为振兴东北老工业基地,进一步发扬大庆精神,铁人精神,促进东北地区、大庆地区石油化工行业测量控制与仪器、仪表自动化技术的发展,依照黑龙江省大庆市做大“油头”延伸“化尾”转型发展理念,经调研、协商,东北石油大学国家大学科技园联合中国仪器仪表学会拟定于2020年12月3日-4日在黑龙江· 大庆举办“2020石油化工行业分析检测技术与安全仪表自动化控制系统论坛”。活动将围绕新时代创新发展重大战略,凸显地方特色和行业特点,为广大企事业单位、科研科技工作者搭建一个政府、高校、学会、专家、一线技术人员、仪器仪表供应商近距离交流的平台,促使测量控制与仪器仪表自动化技术在“政、产、研、学、用”等各方面的有效交流。现将相关事宜通知如下: /p p   一、组织机构 /p p   主办单位:东北石油大学国家大学科技园 /p p   中国仪器仪表学会 /p p   协办单位:黑龙江省仪器仪表学会 /p p   东北石油大学电气工程学院 /p p   承办单位:北京中仪普众技术咨询有限公司 /p p   北京中合油联石油化工科技中心 /p p   支持媒体:石油石化技术准备、仪器信息网、分析测试百科网、仪表圈等 /p p   二、时间及地点: /p p   时 间:2020年12月 3日-4日(2日报到布置会场) /p p   地 点:黑龙江· 大庆(具体地点另行通知) /p p   三、参会人员 /p p   石油、化工、煤化工、炼化等行业生产企业、科研院所、设计单位、高校、检测机构、监管部门、第三方平台等单位物资采购、自控室、电控室、信息化部、安全管理部、仪电工程部、维修部、科技处室、实验室、化验室、分析室、质检部、质量部、设备管理等技术人员及管理人员。 /p p   四、拟主要内容 /p p   本次技术交流会分两个单元交流: /p p   第一单元:分析检测技术与仪器在石油和化工行业中的应用。 /p p   第二单元:安全仪表及自动控制系统在石油和化工行业中的应用。 /p p   第一单元:分析检测技术与仪器在石油工行业中的应用 /p p   1.2020年石油、化工市场分析、“十四五”发展重点及未来方向分析 /p p   2.智能制造环境下石油化工企业安全生产、实验室管理及标准化 /p p   3.石油、化工产品分析检测技术标准 /p p   4.石油、化工产品分析检测前沿技术及其进展,包括色谱、质谱、光谱、环保检测、电化学、油品常规分析检测等 /p p   5.石油、化工行业分析检测技术专题培训: /p p   (1)色谱及色质联用分析检测及仪器的维护、维修及保养技术 /p p   (2)光谱分析检测及仪器维护、维修及保养技术 /p p   (3)电化学分析检测及仪器的维护、维修及保养技术 /p p   (4)油品常规分析检测及相关仪器的维护、维修及保养技术 /p p   6.石油化工行业中疑难检测问题解决方案 /p p   7.其他相关技术交流。 /p p   第二单元:安全仪表及自动控制系统在石油和化工行业中的应用 /p p   1.创新技术促新旧动能转换成果技术,石油化工行业过程控制技术、数字车间、智能炼厂的研究与探讨 /p p   2.仪表自动化创新技术应用 /p p   石油和化工生产过程中的各种变量(温度、压力、液位、流量、流速、密度、粘度、浓 /p p   度、质量、转速、扭矩、深度、频率、方位、位移、形变、电流、电压、功率、声音、图像等)进行自动检测、显示、存储、控制、分析及数据发送、接收的仪器,包括有温度表、压力表、液位计、流量计、数显仪等,自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能的仪器、装置,调节阀、压力开关、变送器、数据处理模块以及工序流程控制、自动安全装置、节能环保装置、自动(半自动)操作系统、大数据采集分析系统等。 /p p   3.包括石油化工行业仪表自动化前沿技术及其进展,相关设计标准、技术标准、关注热点、两化融合与项目集成、特种工况下的阀门设计与维护、安全仪表系统(SIS)、大型石油化工企业自动控制系统、DCS控制系统在大型煤化工装置上的应用及国产化介绍。 /p p   4.石油、化工行业中仪表自动化设备维护 /p p   5.石油、化工行业中仪表自动化疑难检测问题的解决方案 /p p   6.安全仪表系统在石油炼化系统中的应用 /p p   五、会议征文 /p p   与会议议题相关的综合检测技术、仪器仪表测量控制技术、创新测量控制技术、仪器仪表维护保养技术、仪器仪表综合研发、实验室管理、QC成果等技术性文章均在征文范围。质量比较好的论文会议安排时间段进行交流,并推荐核心期刊正式发表或正式出版期刊增刊。 /p p   论文要求: /p p   1.论文为没有公开发表过的文章。 /p p   2.摘要不超过500字,全文不超过5000字。 /p p   3.提交论文邮箱:r-well@163.com 。 /p p   4.征文截止日期为2020年11月23日。 /p p   六、会议注册: /p p   本次技术交流会对于石油化工企事业单位、科研、设计院所、高校、检测监管部门、第三方平台等技术人员不收取会议注册费用,会务组安排工作午餐,其它费用自付。欢迎石油、化工行业相关企事业单位技术负责人、管理人员、技术人员、研发技术人员等积极报名参会。 /p p   七、联系方式: /p p   联系人:刘继红 联系电话:13611289072(微信同) 邮箱:r-well@163.com /p p   东北石油大学国家大学科技园 /p p   2020年10月13日 /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/202010/attachment/519a925e-0e62-4cd1-a212-35512cec8553.docx" title=" 附件2:2020石油化工行业分析检测技术与安全仪表自动化控制系统论坛.docx" 附件2:2020石油化工行业分析检测技术与安全仪表自动化控制系统论坛.docx /a /p p br/ /p
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