泄露情况

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泄露情况相关的耗材

  • 美国ATI检漏仪—高效过滤器泄露检测仪
    ATI TDA-4B 气溶胶发生器/美国ATI高效过滤器完整性检测仪 / 高效过滤器泄露检测仪 / 洁净房粉尘仪/ DOP检测仪 ATI TDA-4B美国ATI高效过滤器完整性检测仪 / 高效过滤器泄露检测仪 / 洁净房粉尘仪/ DOP发生器/ DOP检测仪ATI TDA-4B GeneratorTDA-4B是美国ATI公司的Laskin Nozzle发生器,TDA-4B在操作中需要清洁的、干燥的压缩空气来产生多分散次微米级的气溶胶。TDA-4B有6个Laskin Nozzle,当输出压力为20PSIG,流量是810cfm,气溶胶的浓度大致在100微克/升。三个调节阀将允许使用1-6个喷嘴,提供范围比较广的气溶胶浓度。TDA-4B应该使用在流量小于8100cfm的系统中。是工作台、负压过滤系统、生物安全柜、小的或者是便携移动的洁净房,高效过滤器安装的有效的检测手段。 可使用的流量范围50~8,100cfm (1.4-229m2min) 发生浓度10ug/L:流量8,100cfm(约230m2/min时) 100ug/L:流量810cfm(约23m2/min时) 测试精度100ug/L:流量810cfm(约23m2/min时) 发生粒子PAO、DOP、多分散发生方法1-6Laskin Nozzles 压缩气体3-18cfm (85-510L/min) 20psi (0.14Mpa) 电源不需要外形尺寸约280x230x250mm 重量约7.3kg**适用20psi(0.14Mpa)的压力时注:不建议采用
  • 蠕动泵管线,3 卡头,Fluran,黄色/蓝色接头,内径 1.52 mm,适用于二甲苯分析
    蠕动泵管在使用前需要先清洗。通常的方法是运行 5% HNO 3 (v/v) 溶液。如果用户使用 HCl,Tygon 管中的 Sn 会被洗脱出来。在这种情况下,使用新的蠕动泵管,以 0.1 rps 的速率泵入 3% HCl (v/v) ,时间不能超过一个小时 注意:某些化学试剂会腐蚀蠕动泵管。这样会导致样品引入管和排废管的泄露以及样品引入系统的腐蚀。 长寿命 耐受大多数化学试剂 不适用于样品引入——杂质含量太高
  • 管线切割器,用于塑料/PEEK 管线
    蠕动泵管在使用前需要先清洗。通常的方法是运行 5% HNO 3 (v/v) 溶液。如果用户使用 HCl,Tygon 管中的 Sn 会被洗脱出来。在这种情况下,使用新的蠕动泵管,以 0.1 rps 的速率泵入 3% HCl (v/v) ,时间不能超过一个小时 注意:某些化学试剂会腐蚀蠕动泵管。这样会导致样品引入管和排废管的泄露以及样品引入系统的腐蚀。 长寿命 耐受大多数化学试剂 不适用于样品引入——杂质含量太高

泄露情况相关的仪器

  • 包装泄露密封仪 400-860-5168转3947
    包装泄露密封仪在食品、药品、化工等行业,包装的封口和密封性对于产品的质量和安全性至关重要。为了确保产品的安全性和保质期,我们需要对包装的封口和密封强度进行检测。其中,正压法是一种常见的检测方法。正压法的基本原理是向包装内部施加一定压力的气体,观察包装是否出现泄漏或变形等情况,以判断包装的封口和密封性能。 在进行正压法检测时,首先需要选择合适的包装材料和封口方式。根据产品的特性和使用环境,选择适当的包装材料可以最大程度地保证产品的质量和安全性。而封口方式的选择则需要考虑封口的牢固性和气密性,以确保包装在使用过程中不会出现泄漏或变形。 需要准备必要的设备和工具,例如压力表、密封罐、计时器等。首先将包装放入密封罐中,关闭密封罐的盖子并连接压力表。然后向密封罐内部充入一定压力的气体或液体,并开始计时。在规定的时间内,观察包装是否出现泄漏或变形等情况,以判断包装的封口和密封性能。 对于不同类型的包装材料和封口方式,正压法的测试参数和标准也有所不同。例如,对于塑料包装袋,可以采用水压法或气压法进行检测。对于玻璃瓶等硬质包装容器,可以采用正压法进行检测。对于不同类型的封口方式,可以采用不同的测试参数和标准,以确保检测结果的准确性和可靠性。 正压法是一种常见的检测包装封口和密封强度的方法。通过正压法检测,我们可以了解包装的封口和密封性能,从而保证产品的质量和安全性。在实际生产中,我们应该加强对包装封口和密封性的控制和管理,以确保产品的质量和安全性。 技术参数测量范围 0~1250.0KPa (自由设定) 测量精度 ±1% 分辨率 0.1Kpa测试时间 0.1-9999.9s(自由设定)测试模式 10个气源接口 Ф8mm聚氨酯管 数据接口 RS232(可连接用户LIMS系统)机器尺寸 310mm×440×305mm(长宽高) 重 量 12Kg 环境要求工作温度 15℃-50℃ 相对湿度 80%,无凝露 气源压力 0.4MPa~1.3MPa (气源用户自备) 工作电源 220V 50Hz包装泄露密封仪此为广告
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  • MIRA LDS天然气泄露监测系统——亚ppb级、中红外激光、超便携产品介绍MIRA LDS天然气泄露监测系统使用创新的多通道吸收腔室与固态中红外激光技术相结合,检测室无反射镜,坚固和小巧,在60ml 的小空间里取得13m 的光程,同时测量CH4、C2H6和H2O,均可实现ppb级别灵敏度,实时提供准确的乙烷/甲烷比率数据,结合人工智能分析,将天然气与汽车尾气、垃圾填埋气、畜牧养殖等其他干扰性甲烷源区分开来,以无与伦比的灵敏度、精确度和识别能力定位天然气泄漏,内置GPS传感器,是一款超便携且性能强大的天然气泄露测绘工具。低成本,超紧凑,布放方式灵活,可便携、车载、机载、机架式安装。 图 便携式 图 机架式工作原理MIRA LDS天然气泄露监测系统采用中红外波段,CH4 在中红外的吸收是近红外的 200 倍,C2H6 在中红外的吸收是近红外的 6000 倍,因此乙烷灵敏度比avity-based测量系统高 30 倍。 检测室无反射镜,坚固和小巧,在极小的体积 (60cc) 内实现了 13m 的吸收路径长度,从而实现了超高灵敏度、快速响应时间和低功耗。MIRA LDS天然气泄露监测系统基于人工智能分析,可以通过乙烷和甲烷的明确相关性立即确定泄漏源是热源还是生物源,消除了由其他分析仪触发的错误警报,这些分析仪的乙烷检测能力较差或根本没有乙烷检测能力。 实时准确测量甲烷/乙烷浓度比,本例中为 3.97%。产品选型MIRA LDS天然气泄露监测系统共有4种型号可选,但其核心测量室都是一样的。MIRA Pico便携式天然气泄露监测系统MIRA Pico便携式天然气泄漏检测系统为基础款,可移动式、车载测量,极低的功耗(15W),电池续航5-6h,亦可12-15V DC: 2A或110-220V AC: 0.5A供电 MIRA Ultra便携式&机架式天然气泄露监测系统MIRA Ultra系列天然气泄露监测系统相比于pico系列的不同为,Ultra升级为带有温控的(恒温42℃)检测室,具有毫开尔文级稳定性,以实现高灵敏度和超低漂移并避免样品冷凝,在许多情况下显著降低或完全消除校准要求。 图 Ultra便携式 图 Ultra机架式MIRA Strato机载式天然气泄露监测系统MIRA Strato 系列机载式天然气泄露监测系统,带电池重量仅为 2kg,内置GPS传感器,旨在在不牺牲性能的情况下打造更轻的气体分析仪。可搭载于无人机上用于天然气泄漏监测,可使用电池供电(续航90min)或无人机供电。通信通常通过 RS-232 端口实现,该端口可以以高达 10Hz 的数据速率进行传输。 产品特征&bull 卓越的灵敏度:1ppb/s CH4;500ppt/s C2H6&bull 实时分析、统计、GPS定位&bull 超高灵敏度和准确度&bull 媲美DNPH-HPLC精度,无需样品制备和耗材&bull 内置自动零点校准,免维护传感器&bull 通过热稳定气体室实现低漂移(Ultra)&bull 1 或 2 Hz 测量频率,最高 10Hz 可选&bull 高精度 GPS,磁性安装天线&bull Wi-Fi、RS232、灵活的数据流能力&bull 超低功耗&bull 坚固的光学平台&bull 测量水蒸气以报告干摩尔分数&bull 可保存.kml 格式的数据,用于在 Google Earth 中查看&bull 快速安装布放产品应用&bull 天然气泄漏监测&bull 自然源甲烷排放调查&bull 垃圾堆埋场甲烷排放调查技术参数 测量方法中红外激光吸收光谱技术 灵敏度 CH4: 1ppb/s, C2H6: 500ppt/s漂移 (σ)Pico: 30 ppb or 1%的读数(全温度范围)Ultra:1-2 ppb or 0.1%读数(全温度范围)Strato:1-2%读数 温度/湿度10 ~ 40°C/10 to 95% RH (无冷凝) 浓度范围CH4:10 ppb to 10,000ppm C2H6:1ppb-1000ppm 尺寸(W*D*H) Pico: 11.5” x 8” x 3.75” Ultra便携:15” x 12” x 7” Ultra机架:17” x 11” x 5-3/8” Strato:7.5” x 7.5” x 3.5” 重量 Pico: 2.75kg Ultra便携:6.5kg Ultra机架:9kg Strato:2kg 功耗Pico: 15W Ultra便携:25WUltra机架:25WStrato:17W 电源 直流电:12 ~ 15V,1.5A;交流电:110 ~ 220V,0.2A 数据通讯 WiFi, USB, RS232, 模拟输出 (可选) 内存 32GB(可扩展) 数据更新速率 1 or 2 Hz,最高10Hz应用案例天然气泄漏源情况下甲烷/乙烷比率(该案例下为4.42%+/- 0.02%)使用MIRA LDS天然气泄露监测系统测量的2小时内城市的天然气监测图(CH4为绿,CH4+C2H6为红),左图显示近30处红色疑似点,经乙烷/甲烷比率的监测值分辨后,确定的一处为真实天然气泄漏点。使用搭载于 DJI Matrice 600 无人机底部的 MIRA Strato 气体分析仪在几分钟内绘制出 METEC 储罐周围的泄漏羽流。 红色表示高度相关的乙烷和甲烷。绿色表示的纯甲烷羽流图,该地位于垃圾填埋场附近,判定为非天然气泄漏。红色表示乙烷浓度与甲烷浓度高度相关,确定该地区存在持续的天然气泄漏。
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  • 美国ATI防护面罩泄露测试仪PMLT当戴上防护面具时,你应该对自己的装备充满信心。Air Technologies International的防护面罩泄漏测试仪(PMLT)是一种基于气溶胶和光度测定的仪器,旨在确认面罩密封性、完整性以及个人适合性。美国ATI防护面罩泄露测试仪PMLT是便携式的,易于使用,在几分钟内设置,并提供多种面罩测试选项。应用面罩过滤测试军用、商用核设施美国ATI防护面罩泄露测试仪PMLT是便携式的,易于使用,在几分钟内设置,并提供多种面罩测试选项。PMLT是仅有的能够在不影响面罩的情况下对整个面罩进行泄漏测试、面罩组件完整性测试和个人配合测试的仪器.美国ATI防护面罩泄露测试仪PMLT使用美国军方和NIOSH通用的相同技术来测试面罩,其设计符合严格的化学、生物、辐射和核(CBRN)要求。易用性和兼容性标准美国ATI防护面罩泄露测试仪PMLT配备了测试商用市场上几乎所有呼吸器和防毒面具所需的所有附件。还提供可选的测试头和夹具。泄漏隔离试验允许操作员隔离泄漏位置,并可能补救这种情况;从而允许继续部署遮罩。容易泄漏的面罩部件包括:发声手套、呼气口和吸盘、进气口密封件、饮料软管和接头。用户界面是一个简单、易于使用的触摸板和数字显示器。通用电源确保该装置几乎在世界任何地方都可操作。所有工具和材料均整齐地存放在坚固的自给式Pelican™ 箱中并运输。产品规格尺寸长81 cm X宽 57 cm X高51 cm (包装)重量带包装约41千克,除去包装约26千克电源100至250伏交流电压,50/60赫兹气溶胶试剂聚分散油(PAO-4)气溶胶检测器近前向光散射光度计检测范围0.0005至100 %拟合系数极限200000数据输出RS-232串行端口专利6,435,009 / 6,848297 / 7,140,234 / 7,343,783
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泄露情况相关的试剂

泄露情况相关的方案

泄露情况相关的论坛

  • 安捷伦Intuvo 9000泄露气阻测试无法通过

    只进行了常规的维护操作,更换了衬管和O圈,更换了隔垫,然后第一次进行泄露气阻测试通过了,然后排样,第一个样还没走就开始报错,再去进行泄露和气阻测试就一直显示有泄露,泄露基本都在6-8ml/min左右,有没有大佬遇到过这种情况的

  • 氢气泄露报警器

    我们实验室的GC用的是钢瓶氢气,气瓶柜安装了氢气泄露报警器。五年以来使用都很正常。但是最近接连出现了两次报警现象,我仔细检查了管路没有发现有泄露的地方,仪器运行也正常。把报警器关闭过会儿再打开,就不报警了。这种情况出现了两次,第一次是清明假前,第二次就在刚才。请问版友们有遇到过这种问题吗?会是什么情况造成的呢?

  • 色谱氢气泄露

    最近在做实验时发现色谱氢气阀在用了一段时间后压力显示全为零了,另外仪器上面的氢气阀也掉到零了,检查了色谱外部的气路也没有发现漏气,难道是色谱内部气路系统泄露?(当我第二次重新开机启动后,各阀门读数均保持稳定,这样的情况出现了几次了),各位前辈能够分析下其中原因,并给予解决方法吗? 不胜感激!!!

泄露情况相关的资料

泄露情况相关的资讯

  • 中学实验室化学药品严重泄露 消防官兵成功处理
    5月18日,内蒙古锡林郭勒盟消防官兵成功处理一起化学品泄露事件。   5月18日,镶黄旗蒙古族中学一楼化学实验室地下化学品仓库148种、600余瓶化学药品被水浸泡严重泄露。同时,仓库内下水管道破裂深达20厘米的积水与洒在外面的化学药品发生了强烈的化学反应,如不及时处置后果不堪设想。   14点30分,锡林郭勒盟镶黄旗大队接到报警后,立即与旗环保局取得联系,迅速出动2辆抢险救援车、8名消防官兵赶赴现场进行处置。经检测得知,仓库内的积水及仓库四周的气体完全被化学药品污染,属于有毒水质和有毒气体。得知情况后,指挥员立即下令对实验室四周进行封锁,3名身着防化服的消防官兵在环保局人员的提示下通过阶梯缓缓到达仓库底部,小心翼翼地将堆积的化学药品进行归整。1个小时过后,消防官兵联合旗环保局人员将仓库内的所有化学药品及地面积水进行妥善处理,经再次检测,确定仓库及四周空气对人体无害后,消防官兵才撤离现场。
  • 新品发布 | 破茧成蝶,热成像穿戴泄露测试仪加持AI技术重磅亮相!
    标准早有规定:对于医用防护型口罩,《GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求》中规定了口罩的密合性参数。另外,对于呼吸防护装备,《GB 2626-2019 呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器》与《EN 149 Respiratory protective devices — Filteringhalf masks to protect against particles — Requirements, testing, marking》中规定了泄露率参数。适合因子和泄露率都是用数据来表示口罩与面部的贴合程度,其数据获得原理主要是在真人佩戴口罩的条件下按照要求做动作模拟生活中的运动,同时实时监测口罩内外的颗粒物浓度,通过对应公式计算来获得。经过多年科研攻关,青岛众瑞推出质变新品:ZR-1240型红外热成像穿戴泄露测试仪。这款产品是青岛众瑞参加国家“十三五”传染病防治重大专项的成果转化,为口罩泄漏率的检测方式带来了革命性的改变,真正做到了实时快速检测!那么如此先进的检测方式,这款仪器是如何做到的呢?这主要是依靠人工智能的加持!简单来说,就是能够通过红外成像获得实时口罩内气体流动情况,利用人工智能算法分析判断是否出现泄露,而且算法和人一样还能自己学习,变得越来越准确!ZR-1240是众瑞向着高精尖设备制造迈进的里程碑之作,解决了传统检测方式的不足。智能化的产品不仅适用于口罩生产厂商的质量自控以及其他单位的质量监督,也适用于医院洁净病房、P3/P4级生物实验室以及GMP制剂车间等医疗场所和人流量、车流量大的公共场所(如车站、地铁站、机场、高速检查站、机关单位、学校、银行、商场以及电影院)进行口罩密合度筛查。真正实现了一机打通生产到使用的全部通道,具有极高的普适性。智能机器人应用场景不断扩展,大量产品应用到社会生产生活的方方面面,青岛众瑞也将在生物安全领域不断发力,在个人防护类、实验室检测类与环境采样等方面,助力抗击疫情。我们秉持用心做好仪器的信念,积极推动传统制造业的产业升级,以创新精神实现“中国智造”。
  • 美国火车脱轨泄露的氯乙烯到底有多“毒”?
    2月13日,美国俄亥俄州一起火车脱轨事故冲上微博热搜榜第一名,近日仍在互联网上持续发酵。据悉,当地时间2月3日,美国俄亥俄州的一列火车脱离轨道造成大火,引发了氯乙烯等危险化学品泄漏。此次火车脱轨事故中泄漏的氯乙烯究竟是什么?氯乙烯对人体健康和周围环境可能造成哪些危害?应该如何科学、安全地处置氯乙烯等危险化学品?揭开氯乙烯的神秘面纱“氯乙烯,也叫乙烯基氯,其化学式为C?H?Cl。”西安科技大学地质与环境学院教授修福荣介绍,“常温常压下,氯乙烯为无色有气味的气体,其密度小于水但大于空气,加压冷凝处理后可变为液体状态。”此次火车脱轨事故中泄露的氯乙烯并非气体状态,而是液体状态。这可能与加压冷凝处理后,液体状态的氯乙烯密度更大,每个车厢可以运输更多的氯乙烯有关。“氯乙烯具有较强的易燃易爆性。”修福荣指出。氯乙烯与空气混合时,其爆炸极限为4%—21%,在加压处理后则更易爆炸。“氯乙烯的熔沸点较低,微溶于水,溶于乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂。”修福荣说。氯乙烯作为一种有机化合物,在化工中拥有广阔的应用空间,要用作合成塑料和各种有机合成的原料。“氯乙烯是PVC塑料合成的重要原料,有时也被用作冷冻剂。” 修福荣介绍。对人体与环境均有严重危害危险化学品,指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。“氯乙烯就是一种典型的危险化学品,如果大量泄露,对人体健康与周围环境均会造成严重的危害。”修福荣指出。如果吸入或大量皮肤接触,氯乙烯会对人体产生十分严重的致癌和中毒作用。“氯乙烯属于1类致癌物,主要对神经系统、肝脏、消化系统及皮肤产生毒害或损伤作用。”?修福荣介绍。氯乙烯的中毒主要可以分为急性中毒、慢性中毒和皮肤接触中毒三种。急性中毒时,轻度中毒者往往表现为眩晕、胸闷、嗜睡等。而严重中毒则表现为昏迷、抽搐、甚至死亡。慢性中毒时,中毒者会出现神经衰弱、肝功能损伤、消化功能损害等症状。皮肤接触中毒时,往往会造成中毒者红斑、湿疹、水肿甚至肢体坏死。“氯乙烯大量泄露到空气中,可能对周围环境造成难以逆转的损害。”修福荣指出。氯乙烯因为密度比空气大,往往会在低处扩散,其影响范围较大;氯乙烯容易与空气混合形成易燃、易爆的混合物,遇热源或明火极易发生爆炸;弥散至大气中的氯乙烯会参与光化学烟雾的反应和形成,为大气污染推波助澜;此外,由于其严重的毒性,氯乙烯还会对生态环境造成严重损害,造成动植物大量死亡,进而影响生物多样性。科学处置避免可能风险此次发生于美国的危险化学品泄露事故,给我国的危险化学品处置敲响了警钟。我们应该如何从中吸取教训,科学、安全地处置氯乙烯等危险化学品,避免类似的事故在我国发生呢?“总的来说,我们要遵循我国的《危险化学品安全管理条例》,对各种危险化学品进行处置。”修福荣说,“具体来说,在生产操作环节、储存运输环节、废弃处置环节上要遵守相关安全规范,最大程度避免危险化学品造成的可能风险。”在生产操作环节,要坚持密闭操作,做好安全通风。操作人员要佩戴防毒面具、安全防护眼镜,穿戴防化服和手套;操作场所要远离火种和热源,安装防爆、通风系统和设备。在储存运输环节,储存时,要将各种危险化学品储存于阴凉、通风的库房;运输时,要按照危险化学品运输的相关规定进行配装和运输,远离火种和热源,与氧化剂分开,防止日光暴晒。在废弃处置环节,要根据不同的危险化学品特点,进行对应的科学处置。“氯乙烯废弃后,一般用焚烧法处置。”修福荣表示。需要特别指出的是,在对氯乙烯等含氯塑料的焚烧过程中,如果焚烧温度低于800℃,就会造成不完全燃烧,极易生成氯苯——剧毒物质二噁英合成的前体。“因此,我们要在专业的危险废物焚烧机构使用专业焚烧炉处置氯乙烯等含氯物质,并严格处理焚烧后产生的尾气。只有达到国家排放标准后,才能将其排放。”修福荣表示。
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