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制药厂臭氧发生器
仪器信息网制药厂臭氧发生器专题为您提供2024年最新制药厂臭氧发生器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括制药厂臭氧发生器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的制药厂臭氧发生器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合制药厂臭氧发生器相关的耗材配件、试剂标物,还有制药厂臭氧发生器相关的最新资讯、资料,以及制药厂臭氧发生器相关的解决方案。
制药厂臭氧发生器相关的方案
制药厂恶臭气体在线监测预处理系统
方案介绍:1. 背景:应环保部门要求,对制药厂全厂区环境尾气排放的恶臭气体进行在线监测 2. 环境:尾气排放口,高温,高湿 3. 选用产品型号:TH2000预处理系统,MIC-600固定复合式系列 4. 监测因子:有机挥发性气体TVOC、硫化氢H2S、氨气NH3 5. 传感器:分别为PID光离子,电化学,电化学6. 信号传输:4-20mA信号接入DCS系统进行集中监控
逸云天定制化服务:制药厂废气检测方案
某制药厂生产过程中,制药企业会使用到一些溶点低、挥发性好的有机溶剂。例如苯系物、有机胺、乙酸乙酯、二氯甲烷、丙酮、甲醇、乙醇、丁酮、乙醚、二氯乙烷、醋酸、氯仿等,此类溶剂很可能会随着生产过程挥发出来而导致污染,其排放主要发生在投料、反应、溶剂回收、过滤、离心、烘干、出料等操作单元,那么制药厂废气有哪些特点及怎样做好废气检监测方案
生物制药厂废水中恶臭物质检测技术的研究
摘要生物制药行业广泛存在着恶臭污染的问题, 物质中挥发性有机物( VOCs ) 和硫醚类化合物占绝大多数。生物制药厂废水的VO Cs 和硫醚类化合物实际浓度较低, 现场检测难度大, 因此对废水中此类恶臭物质的研究还处于基础阶段。本研究旨在建立有效的前处理技术和检测方法检测生产废水中的VOCs 和硫醚类化合物。顶空固相微萃取气相色谱质谱联用技术和顶空气相离子迁移谱技术是目前检测水体中嗅味的常用方法。顶空固相微萃取气相色谱质谱联用技术对于烷烃、卤代烃和苯系物有较高的响应值, 但是对于硫醚类化合物和含氧化合物响应值较低。而顶空气相离子迁移谱技术在正离子模式下对于硫醚类化合物和含氧化合物响应值较高, 但是对于商代烃不响应。本研究同时采用顶空固相微萃取气相色谱质谱联用技术与顶空气相离子迁移谱技术,来检测生物制药厂废水中恶臭物质, 充分结合两种方法的优点, 建立了多种VOCs 和硫醚类化合物的检测方法。其中主要对顶空进样温度和时间进行了优化, 并根据恶臭物质的不同理化性质设置了不同的检测器参数,包括离子迁移谱仪的温度和流量等。本研究采用的顶空进样条件为: 温度65° C ; 时间10mm。离子迁移谱仪载气初始流速为5 mL/mm, 保持两分钟后逐渐增加至1 0 0 mL/mm 。经过计算分析, 所建立的方法加标回收率范围为8 0 % ? 1 2 0 % , 方法的再现性约为± 5 % , 其能够快速准确地监测废水中的VO Cs 和硫醚类化合物等恶臭物质
逸云天定制化服务:制药厂废气检测方案,守护环境与健康
在制药行业,废气排放管理是企业环保工作的重要组成部分,直接关系到企业的可持续发展和社会责任感。然而,由于制药工艺的复杂性和多样性,不同制药厂在废气排放上存在着显著差异,这使得通用的废气检测方案往往难以满足企业的实际需求。逸云天,作为环保监测领域的佼佼者,凭借其深厚的行业积累和先进的技术实力,为制药厂提供了量身定制的废气检测方案,助力企业实现精准监测与高效治理。
制药厂有毒有害气体检测仪方案
在当今高度关注健康与安全的时代,制药行业作为关乎民众生命健康的基石,其生产过程中的环境控制尤为关键。有毒有害气体的有效检测与管理,不仅是企业社会责任的体现,更是保障产品质量、员工健康及环境可持续性的必要措施。以下是一份旨在构建全面、高效、有说服力的制药厂有毒有害气体检测方案,为企业筑起一道坚不可摧的安全防线。
明慧数码偏光显微镜MHPL3200应用于广州某制药厂
不论是药品、矿物、炸药、农药、颜料或陶瓷,每种晶型物质都用可用来识别它们的特征光学性质,采用偏光显微镜往往能获取晶型物质光学性质方面最有价值的信息。明慧数码偏光显微镜MHPL3200应用于广州某制药厂制药,搭配具有自动叠加刻度功能的高性能数码相机,无需其他辅助设备即可实轻松实现在不同条件下对样品进行观测,准确高效地完成研究工作。
制药厂恶臭气体排放在线监测系统
方案解析:1. 环境:尾气排放口,高温,高湿 2. 选用产品型号:TH2000预处理系统,MIC-600固定复合式系列 3. 监测因子:有机挥发性气体TVOC、硫化氢H2S、氨气NH3 4. 传感器:分别为PID光离子,电化学,电化学5. 信号传输:4-20mA信号接入PLC系统进行集中监控 说明:由于现场排放尾气温度过高(100摄氏度以上),并且湿度太大,传感器直接测量会影响使用寿命,并且客户现场要求设备具有防爆 故加装TH-2000-C-EX预处理系统,内置抽气泵将尾气抽取到监测系统进行降温,除湿等操作后输送到MIC-600气室进行有害因子检测,并将检测后的信号通过4-20mA信号传输到PLC进行集中监控。
使用氢气发生器时出现故障怎么解决
我们在日常实际操作氢气发生器的时候,可能经常会碰到氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检以下。
氢气发生器用于培育钻石
无需大量氢气钢瓶,Peak氢气发生器帮您消除安全隐患,消除气瓶的麻烦和不便,以及提供安全、可靠和稳定的实验室气源。
高普科学桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案
•UG-AB桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案•气体种类: •氮气: 最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi• 空气:最大气体流速: 25L/min出口压力: 110psi•空气:最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi
流动注射氢化物发生器的维护及故障排除
使用和存放时都不可将发生器倒置或横放, 以免呼吸管内水流出, 在零度以下,运输时或室内存放, 应将呼吸管内水放尽。在零度以上运输时可将呼吸管上口外露的软管用夹子夹紧, 防止水流出, 使用前将夹子取下。
橡胶的耐臭氧老化性能检测方法臭氧老化试验箱
臭氧老化实验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
橡胶产品的耐老化能力测试方法臭氧老化试验箱
臭氧老化实验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
SMX-225CT FPD HR Plus观察汽车安全气囊气体发生器缺陷
采用岛津公司的inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus微焦点X射线CT系统检测汽车安全气囊气体发生器的内部结构,通过CT直观观察汽车安全气囊气体发生器内部孔隙、杂质、破损和裂纹。无损检测产品内部缺陷,有助于工厂品质管控和产品开发。
利用乙烯发生器催熟芒果替代自然成熟方法研究
应用EASY RIPE乙烯发生器(Ethy-Gen II® 浓缩物)在65m³ 冷库环境催熟芒果15小时情况下能否替代自然成熟方法研究,有助于芒果的栽培期管理
橡胶产品的耐老化能力测试方法臭氧老化实验箱
臭氧老化实验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
传热学第三类边界条件正弦波温度发生器的实施方案
在传热学第三类边界条件下进行的热物性测试方法中,如Angstrom法、ISO 22007-3温度波法和ISO 22007-6温度调节比较法,会要求边界温度严格按照正弦波形式进行变化,但采用正弦波加热电流方式的现有技术很难实现准确稳定的正弦温度波输出,且给测量带来较大的随机误差。为此本文提出了相应的解决方案,方案的核心是采用具有远程设定点功能的PID控制器,并配套外置正弦波信号发生器或过程校验仪,通过不断改变PID控制器设定值来实现正弦温度波的准确输出。
微纳米气泡发生器在水处理中的应用
微纳米气泡的出现及其不同于普通气泡的特点,使其在水处理等领域显现出优良的技术优势和应用前景,介绍了微纳米气泡以及其比表面积大、停留时间长、自身增压溶解、界面电位高、产生自由基、强化传质效率等特点,论述了微纳米气泡在水体增氧、气浮工艺、强化臭氧化、增强生物活性等环境污染控制领域的应用研究。引 言微米气泡(microbubble)通常是指存在于水中直径为10~50μ m的微小气泡,直径小于200nm的超微小气泡称为纳米气泡(nanobubble),介于微米气泡和纳米气泡之间的气泡称为微纳米气泡(micro-nano bubble),与传统大气泡(coarse bubble,直径50mm)和小气泡(fine bubble,直径5mm)相比,微纳米气泡直径小,其传质特性和界面性质均显著不同于传统大气泡。
制药厂水中VOC在线监测系统
基于离子火焰法检测原理,水中VOC在线监测系统利用工作温度高达300°C的检测室,测量水中的微量VOC。该系统可用于帮助生产企业控制产品质量和工艺过程。
【智易时代】恶臭在线监测项目解决方案
恶臭是指一切刺激嗅觉器官,引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质,根据恶臭污染物排放标准,恶臭污染物控制指标有氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯和臭气浓度,以上九种物质对人体的危害都非常重大。同时,鉴于恶臭的来源复杂性以及排放间隔性等特点,因此,针对易于产生恶臭的化工园区、垃圾处理场、污水处理厂、制药厂、酿酒厂、纺织厂、水泥厂、 畜禽养殖场等区域,安装在线监测设备尤为重要。
制药污水COD去除方法及COD测定仪解决方案
制药厂生产的产品一般有:胶囊、片剂、颗粒剂、滴丸、口服液,生产废水主要来自提取车间清洗设备.清洗出渣间、冲洗地面,还有制剂车间设备冲洗水,此外还有科研.验室排水等。有木质素、蛋白质、水解产物、有机物过的性质。
HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范环境空气中臭氧的监测方法,制定本标准。HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》,GR-2017紫外臭氧测定仪符合标准要求
饮用水臭氧消毒后,如何检测臭氧的残余量?
臭氧,化学式为O3,因其类似鱼腥味的臭味而得名。臭氧是一种强氧化剂,具有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于饮用水消毒、食品加工杀菌净化、医疗卫生和家庭消毒等方面,但是过量的臭氧会使水中溴化物绝大部分被氧化成对人体有害的溴酸盐。
【智易时代】制药厂VOC在线监测系统建设方案
VOC对人体的伤害很大,会引起慢性中毒,损害肝脏和神经系统,甚至会导致白血病的产生。因此,实时监测VOC浓度,根据监测结果检验治理成果,帮助企业进一步改进完善生产工艺及治理装置,同时通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力,为环境治理添砖加瓦。
臭氧老化试验箱在橡胶工业中的作用
臭氧老化试验箱用于模拟大气环境中臭氧对橡胶制品的危害,使制造商能够清楚地了解这种橡胶制品或抗臭氧剂的保护效果。虽然臭氧老化试验箱的作用不是很大,但它确实帮助企业节省了大量的时间和精力。然而,另一个需要注意的是,虽然该设备为我们的生活和企业的运营提供了很大的帮助,但臭氧对人体的危害很大,所以我们在使用过程中必须注意事项。
DPD法用于包装饮用水的臭氧检测
N,N-二乙基-对苯二胺(DPD)能够被包括臭氧在内的多种氧化性消毒剂氧化产生红色,由于对臭氧不存在特异反应,因此没有列为我国水中臭氧检测的标准方法。包装饮用水和天然矿泉水的产品水消毒由于没有引入其它种类消毒剂,仅使用低浓度臭氧进行消毒,因此能够使用DPD法进行检测,以替代传统的滴定法或靛蓝比色法,可大大节省工厂生产及品控的检测成本、缩短检测时间,进一步保证产品水的的品质安全。
曙暮光时臭氧的可见特征
臭氧层能保护地球表面的人类和动植物免遭紫外线的伤害。 但很少有人能认识到,没有臭氧,黎明和黄昏时分高悬在我们头顶的天空将是一片浅绿色或淡黄色,而不是我们看到的深邃的蓝灰色。臭氧的夏普伊吸收带(在450-850 nm之间)较弱,对日间天空颜色的影响较小。只有当日出和日落时分光线通过大气层的路径大大延长时,该谱带才会变得明显。这时,夏普伊吸收带是天空或罗氏可见光谱中最明显的特征。
哈希应用案例---Hach LDO技术提高了制药公司废水处理工艺效率的应用案例
Hach LDO® 技术提高了制药公司废水处理工艺的效率,为保护环境和社会做出贡献。百时美施贵宝(BMS)公司位于纽约雪城的制药厂,以往都是定期手动监测废水处理工艺中的溶解氧(DO)。应用这种技术时,操作人员无法对曝气池中的DO进行连续监测。为确保曝气充分,避免因负荷变化导致的安全性问题,他们的鼓风曝气量远远超过了实际需要。现在,公司采用新的技术—— DO在线监测仪后,操作人员可以连续、准确地监测曝气池中的 DO水平。自动变频驱动器( VFDs )可直接根据 DO读数情况,通过闭合线圈控制鼓风曝气机的运作。系统升级后,耗电量仅约为原先的 75%,为企业节省了相当可观的能源和维护费用,预计 BMS系统升级的投资收回期限不超过 1年。更多精彩内容,请您下载后查看。
明胶胶囊中环氧乙烷残留量检测成套仪器
我公司对胶囊中环氧乙烷残留量的检测解决方案是基于对明胶胶囊中环氧乙烷残留量的检测,本方案检测方法先进,仪器配置合理,操作简单,适合各制药厂及医疗器具厂使用。分析条件如下:检测器:200度,柱温:80度,顶空进样器:样品箱温度:60度, 管路温度:100度, 阀箱温度:80度 样品加热时间:30min,加压时间:0.5min进样时间:0.05min,清洗时间:5min
大气臭氧及光化学污染源解析解决方案
大气臭氧及光化学污染源解析解决方案搭载我司自主研发的光化学组分、过程因子监测系统以及OPR与CRM氧化活性监测系统,结合全面的数据分析能力,掌握详实的区域复合污染情况数据,实时获得区域内臭氧前体物的排放水平及变化规律,摸清生成臭氧的重点污染物种类和污染来源,为有效改善环境空气质量、打赢蓝天保卫战提供多方面的技术和数据支持。
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