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管线测漏仪

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管线测漏仪相关的资讯

  • 公交司机发明微声探测仪 可检测车是否漏气
    邵师傅发明的微声探测仪   天然气公交车如果路上发生漏气将很危险,可是检测起来又很困难,有了微声探测仪就轻松多了。记者近日了解到,为了检测天然气泄漏情况,公交驾驶员邵明德师傅发明了一种微声探测仪。   “这是话筒探头,将探头放在燃油管路上,如果有天然气泄漏就会有‘嗤嗤’的声音,”6月7日,在公交20路队,驾驶员邵明德给记者试验了他的新发明微声探测仪,其中探头是驻极体话筒,话筒通上线,插入经过改造的收音机,“这个收音机经过改造就有了放大器的功能,通过这个放大器和耳机,话筒所收到的‘嗤嗤’天然气泄漏的声音就能听到了”。同时,为了夜间使用这套设备,邵师傅还在探头处装有LED灯,一通上电LED 灯还挺亮的。   “由于路颠和管线老化,难免会出现管线天然气泄漏情况。”据邵师傅说,自从2007年开上天然气汽车后,他就发现天然气管线有些时候发生泄漏,但是检测起来很麻烦,要在车的燃油管路上涂抹肥皂水试验是否漏气,从那时起他就在琢磨如何检测天然气泄漏问题,最终发明了微声探测仪。
  • 上海汉尧正式推出第二代手拧高压管线接头
    自2020年中旬推出第一代手拧高压管线接头以来,上海汉尧仪器设备有限公司广泛收集用户在使用过程中的反馈。并积极通过设计改进优化,来面对更多客户使用场景和挑战。改进主要体现在三个方面: 1. 增加后端手拧组件,方便女生使用。有女生反馈,第一代手拧接头对力气小的女生不友好;本着人性化的要求,我们增加了更粗的手拧组件,通过更大的直径和平面设计,保证女生在不借助工具的情况下拧紧不漏液。 2. 增加后端手拧组件,不连接色谱柱、鬼峰捕集柱和六通阀时,接头不从毛细管中脱出。有用户反馈,第一代手拧接头在取下色谱柱时,手拧接头会从毛细管中滑落,不得不接上两通,费时费力;新设计的后端手拧组件帮助接头卡在毛细管前端不脱落。注:该手拧组件不适用于传统不锈钢管线,为了更好的使用体验,建议配套采购毛细管线。 3. 增加多种长度选择,适配不同品牌仪器。据用户反馈,某品牌柱温箱常用105mm,选择150mm的担心柱前体积太大;所以这次升级时充分考虑到了各种不同情况,提供了从90mm到900mm一共14种不同选择。 常用型号:型号描述HK-17CC1050.17mm,105mm,毛细管,两端已预装配400bar手拧接头HK-17CC1500.17mm,150mm,毛细管,两端已预装配400bar手拧接头HK-17CC2500.17mm,250mm,毛细管,两端已预装配400bar手拧接头HK-18CC1500.18mm,150mm,毛细管,两端已预装配400bar手拧接头HK-18CC2500.18mm,250mm,毛细管,两端已预装配400bar手拧接头HK-18CC3500.18mm,350mm,毛细管,两端已预装配400bar手拧接头 重磅预告:为面对日益增长的UPLC 1200bar仪器需求,汉尧正在积极开发0.10/0.12mm毛线管线和耐压1200bar的手拧接头,即将上市,敬请期待。
  • 沈阳仪表院研制的国内首台套大变径漏磁检测仪器完成现场测试
    9月7日,国内首台套大变径漏磁检测器在仪扬线顺利取出,标志着沈阳仪表院与国家管网东部原油储运公司联合研制的国内首台大变径漏磁检测器全部完成预期目标。   今年8月初,实验组成员冒着高温酷暑完成了第一阶段的检测器驱动组在仪扬线通过性能的试验任务。第二阶段试验于9月5日开始,验证了设备在0.3MPa至0.46MPa较低输送压力下的行走与检测能力,检测器整体完好,传感器无任何损坏,数据完整,输油生产未受任何影响。   本仪器是针对国家管网某海底大变形管道不能实施内检测难题,定向开发的大变径漏磁检测技术,具备在762mm规格管道存在40%变形时的通过能力,可变径范围在762mm-610mm之间,项目耗时三年。仪器的研制成功,大幅度拓宽了我国油气管道实施内检测技术的范围,填补了我国在该领域的技术空白,对保障国家油气管道安全运行具有重要意义。   沈阳仪表院针对本项目形成了系列原创成果,创造性开发出的多口径适应管道内检测技术,实现了管道全断面缺陷检测,在不牺牲检测精度的前提下,一台检测器至少满足三种直径以上管道检测。未来,该技术有望为检测方或管线运行商节约大量成本。
  • 燃气集团泄漏检测车8个“鼻孔”查漏气
    近日,一台保险杠上长了8个“鼻孔”的怪车缓慢行驶在江北区读书梁附近,驾驶室内安装的一台电脑屏幕格外引人注目。这是我市正式投用的首台燃气泄漏检测车,只要用它“嗅一嗅”,就能快速检测出路面上发生燃气泄漏的地方。   “鼻孔”能辨不同气体   昨日上午10点,两名探测队员开着检测车从重庆燃气集团公司出发,沿建北二路一线进行巡查,检测车前端配备的8个探头垂落地表,持续不断地将路面上的气体输入后车厢内的工业计算机进行浓度分析,并将数据传输到副驾驶座前的显示屏,由工作人员进行监控。重庆市燃气集团管道公司探测科副科长袁昕介绍,检测车可以通过鉴别甲烷和乙烷的含量,分辨出天然气和沼气,方便工作人员及时排解安全隐患。   燃气泄漏检测车会报警   袁昕表示,如果有气体泄漏,燃气泄漏检测车会发出警报并立即计算浓度,在不影响安全的情况下,工作人员将气体采样并送到公司进行专门的气体成分分析。当确定是天然气泄漏后,调度中心会根据现场勘测的数据,及时派出抢险队队员和合适的仪器进行抢修。“如果发现危急情况,比如说气体浓度过高达到5%~15%的爆炸临界点,就会立即用车载仪器进行气体成分分析,及时将数据传回调度室。”   此外,车上还配备了手持检测仪,可将采集的气体样本进行更为精确的浓度分析。   主城管道10天就检测完   据悉,目前燃气集团共引进了两台燃气泄漏检测车,全面检测主城燃气管道。据袁昕称,以前靠人工作业每人每小时最多只能检测两公里,工作辛苦且统计数据繁琐,容易出现重复劳动,无法满足现实需求,而现在的检测车每天工作5~6小时,可以检测50~80公里管线,主城天然气管道10天就可以检测完毕。   加气站缺气随时能调配   据了解,除燃气泄漏检测车外,重庆燃气集团还配备了信息化管理系统,保证高峰期供气。记者昨日在重庆燃气集团调度中心看到,大屏幕上正显示着各加气站实时情况。   “我们会根据大屏幕上的实时监控图,调配各个CNG加气站的供气量。”调度中心副总调度长刘革伟表示,虽然目前市民用气基本得到满足,但出租车交班前后仍是加气高峰期,有排队现象。“如果出现了这种情况,调度中心会临时采取调配。”此外,重庆燃气集团抢险科还有100多人24小时坚守岗位,随时准备出动解决燃气泄漏事故。
  • VOCs监管日益严格 国家层面出台工业企业VOCs泄漏检测与修复技术指南
    p   近日,生态环境部发布了“关于征求国家环境保护标准《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南(征求意见稿)》意见的函”。文件中指出,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》,促进环境空气质量改善,规范工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复工作,生态环境部组织起草了国家环境保护标准《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南(征求意见稿)》,现该标准征求意见稿已印送给相关单位。 /p p   对于VOCs的监管,我国一直十分重视。设备动静密封点泄漏是VOCs无组织排放的重要源项之一。泄漏检测与修复 (LDAR)是指对工业生产全过程物料泄漏进行控制的系统工程。通过常规或非常规检测手段,检测或检查受控密封点,并在一定期限内采取有效措施修复泄漏点。 /p p   为了落实和推进《大气污染防治行动计划》关于“在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治,在石化行业开展泄漏检测与修复技术改造”的要求,由原环境保护部环境工程评估中心组织编写的《石化企业泄漏检测与修复工作指南》(环办〔2015〕104号)于2015年11月正式发布实施。广东、浙江、山东、江苏、上海等多个地方参照原指南,制定或修订了相应的技术规范或要求。经过5年的实际应用,中石化、中石油、中海油以及各地方石化企业,依据原指南,对可能排放VOCs的设备及管阀件全面开展了泄漏检测与修复,作业场所及周边的VOCs污染和异味得到了明显抑制。 /p p   《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气〔2017〕121号)要求在制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广泄漏检测与修复工作。 /p p   《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号)要求,实施VOCs专项整治方案,制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案,出台泄漏检测与修复(LDAR)标准,编制VOCs治理技术指南。 /p p   《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)要求加强设备与管线组件泄漏控制,企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件,密封点数量大于等于2000个的,应按要求开展LDAR工作。 /p p   另外《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)规定了所有涉及VOCs无组织排放的企业的管控要求,具体包含VOCs物料储存、VOCs物料转移和输送、工艺过程VOCs、敞开液面VOCs无组织排放控制要求及设备与管线组件VOCs泄漏控制要求等。 /p p   因此,为了落实上述国家政策标准文件要求,统一规范各工业行业的LDAR项目,实现流程、操作和数据的标准化,亟需从国家层面上,统一LDAR的相关定义、术语和流程,将《石化企业泄漏检测与修复工作指南》修订扩展为《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》( 简 称“新指南”),实现我国工业企业LDAR的项目建立、现场检测及泄漏修复的全程标准化。 /p p   《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南(征求意见稿)》为首次发布,规定了工业企业设备与管线组件密封点挥发性有机物泄漏检测与修复的项目建立、现场检测、泄漏修复、质量保证与控制以及报告等技术要求。 /p p   在该《技术指南》中,对于VOCs的检测有常规检测和非常规检测,常规检测指采用氢火焰离子化检测仪或行业标准规定的仪器对密封点VOCs泄漏的定量检测;非常规检测指采用常规检测以外的方法对密封点VOCs泄漏的检测。 /p p   详情如下: /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "    /span /strong a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/958787.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南(征求意见稿) /span /strong /a /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "    /span /strong a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/958787.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南(征求意见稿)》编制说明 /span /strong /a /p
  • 《石化企业泄漏检测与修复工作指南》与《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》技术对比
    《石化企业泄漏检测与修复工作指南》与《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》技术对比自2022年4月1日起《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》正式实施以来,已经历时3个多月。经过多方调研发现,对于新规有些地区已经开始实施并主动布局,但更多行业人士持被动观望态度。这仅有两字之差的两份文件,究竟有何区别,又代表着什么样的意义?自2015年开始,石化以及煤化工、制药、炼焦等行业已按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》持续开展了多轮次LDAR工作。随着国家对VOCs管控力度持续加强,LDAR工作已逐渐从上述行业推广到各个行业,凡企业内涉VOCs密封点数量超过2000个均应开展LDAR工作,按照《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中关于“出台泄漏检测与修复标准”的要求,《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》(HJ 1230-2021)应运而生。鉴于在此之前石化企业LDAR指南是当前从事LDAR的工作的重要依据甚至可以说是唯一依据,业内苦于LDAR低行业进入门槛,近几年LDAR行业低价竞争、造假现象普遍,究其原因:监管覆盖有限、企业主观意识不积极、第三方检测受制与低价市场竞争、监管处罚双重压力。而如今《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》的出台,能否助推行业变革,成为关注的重点。本文主要对比分析了一些石化指南和工业企业指南的异同,帮助你可以快速了解。不同点1、适用范围石化指南和工业企业指南均对LDAR工作的项目建立、现场检测、泄漏维修和质量保证与控制提出了技术要求,但工业企业指南相比与石化指南,其对LDAR报告也提出了技术要求。在适用性方面,石化指南主要适用于石油炼制工业、石油化学工业,煤化工等其他行业可参照执行;工业企业指南适用于所有涉VOCs密封点的工业企业,同时明确了企业废气收集系统输送管道组件也需要纳入LDAR工作,此要求也与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)10.2.3中对废气收集系统正压输送管线应开展泄漏检测的要求相吻合。2、项目建立在项目建立方面,石化指南和工业企业指南均从资料收集、装置适合性分析、物料状态辨识与边界划分、密封点分类与计数以及台账建立提出了要求,具体内容基本无原则性不同。3、工作流程石化指南对各项目建立、现场检测、泄漏维修各流程进行详细说明,工业企业指南同样进行说明,后者与前者在流程上没变化,即沿用了之前的工作流程。但是新标准增加了人员作业符合企业相关作业制度,穿戴符合GB/T11651要求及相关的个体防护装备。维修前应对人员、设备及工作过程进行安全评估,新标准对工作过程的人员安全及工作安全进行完善补充。4、设备及管线适合性分析在设备适合性分析方面,区别主要体现在豁免条件。针对豁免条件,石化指南和工业企业指南均在工作条件方面提出豁免原则,即工作状态处于负压或年接触VOCs物料时间不超过15天的设备可进行豁免。工业企业指南则更加精细,是从设备选型及管控措施方面提出了豁免原则,设备选型豁免条件包括选用本质低泄漏设备(如屏蔽类、磁力类、隔膜类的泵、压缩机、搅拌器等)或密封隔离液压力高于工艺压力的设备,管控措施豁免条件包括设备配备失效检测和报警或车间内安装VOCs废气收集系统等。简而言之即对于采用密封填料压力大于内压的高效密封设备可以豁免。最关键的是车间内安装VOCs废气收集处理系统,可捕集、输送动静密封泄漏的车间可以不用做LDAR,比如密闭收集的制药车间、精细化工车间等今后可不用做LDAR检测。强化了LDAR检测的针对性,主要是对直接外排大气的动静密封点进行检测。5、现场检测在现场检测方面,石化指南与工业企业指南在检测仪器、仪器耗材、响应因子、示值检查、异常处理、检测频次等方面均提出了具体要求,但两者的具体要求有所差异,具体对比如下表所示: 6、术语定义关键性定义,如涉VOCs物料、不可达密封点等均为明显变化。7、密封点现场信息采集工业企业指南去掉了密封点工艺描述和位置描述。8、现场检测及仪器要求仪器要求没有变化,但校准气体浓度要求不同,石化指南标气浓度为泄漏限值的75%-85%,工业企业指南为泄漏限值的1倍-1.1倍。9、检测与读数检测要求基本一致,但工业企业指南增加了“动密封(泵、压缩机、搅拌器等) 检测,采样探头距轴封不超过 1 cm”10、泄漏认定检测频次工业企业指南进一步明确。 重点,全年检测频次不变!11、质量控制(1)管理系统石化指南要求建立LDAR管理系统,工业企业指南进一步明确“企业应建立LDAR管理体系,对LDAR实施及检测数据进行系统化管理,并定期对实施情况进行内部审核,保证实施质量。”(2)资料审核石化指南规定审核内容,工业企业指南进一步要求审核记录“企业应组织审核物料平衡表、PFD、P&ID等资料,并留有记录。审核记录应保存不少于3年。(3)人员要求工业企业指南明确“密封点台账宜由现场信息采集人员为主建立,现场信息采集人员应熟悉装置设备及工艺,能够准确识别物料状态,并掌握密封点分类与计数、不可达密封点辨识等工作要点。”12 、记录要求石化指南永久保存,工业企业指南保存时间为3年,记录的内容更清晰,特别是增加内审记录,进一步明确LDAR的主体责任是排污企业。13、群组信息工业企业指南去掉了群组内密封点数量统计。 相同点1、密封点分类、不可达密封点辨别、计数两者没有变化2、密封点台账群组划分、群组编码无变化,即为:6位字符+8位数字,如:XXXZL2-00-00-0005,3、响应因子及修正无变化4、泄漏修复要求前后一致5、报告两者一致 重点归纳综上所述,其实不难发现,《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》是《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的升级版,但是大的原则、工作方式、技术要求没有本质变化。总结下来,新标准的主要意义为以下4点:1、新标准对豁免清单、人员要求、内审进一步明确,能进一步促进LDAR工作质量。2、新标准的LDAR的主体责任进一步明确,特别是内审环节,避免企业将工作扔给检测公司,撒手不管。3、新标准对室内车间豁免的条件进行明确说明,能减少部分企业的LDAR成本,同时也使LDAR工作更具针对性。4、对检测频次进一步细化。强化企业连续性检测重点延伸工业企业指南已经涉及到所有涉VOCs密封点的工业企业,不再仅局限于石油炼制工业、石油化学工业,煤化工等行业,范围更广,要求更明确,不仅会对LDAR检测行业有很大的促进作用,也会对VOCs污染控制力度得到进一步加强。具体体现在以下几个方面:1、对人员的要求更高,特别是建档环节要求分析记录的内容具备一定的专业性。2、加强企业主体责任后,企业自检和LDAR本地化将成加速形成,特别是检测周期上,如果外地公司,受地域、时间、工期安排以及疫情的情况下,很难对多省市的客户按周期完成。3、LDAR因行业特点,装置多、密封点多,现场检测记录数值,其工作性质并不适用实验室的管理流程,其质量控制要求和传统的实验室检查质量控制要求差别太大,同时在加强企业主体责任的前提下,企业自主安排时间灵活检查的操作性更强,LDAR检测公司的工作量将进一步萎缩,但业务范围更广。4、FID的仪器生产厂商将迎来爆发期,FID设备将成为有一定规模的公司的必配设备。
  • 【飒特红外】推出红外热成像VOCs气体泄漏检测仪V88T
    VOCs治理迫在眉睫VOCs是什么东西?居然比PM2.5还厉害?最新的科学研究发现,VOCs是如今空气污染中最主要的物质——可吸入颗粒物PM2.5和臭氧O3的前体物,也是造成雾霾天气和臭氧污染的重要元凶。1. VOCs的定义在我国,国家标准GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》中对总挥发性有机化合物(Total Valatile Organic Compounds TVOC)的定义是:利用Tenax GC和Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。2. VOCs的分类VOCs种类繁多,常见的VOCs有100多种,按化学结构不同,VOCs可分为八类:烷类,芳香烃类,烯类,卤烃类,酯类,醛类,酮类,其他。其主要成分有烃类,卤代烃,氧烃和氮烃,它包括苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。3. VOCs的来源典型的VOCs排放源可分为人为排放源(包括固定源与移动源)和自然排放源(包括生物源与非生物源)两类,其中以人为排放源为主。VOCs排放行业众多,各行业涵盖范围广,共包括33个行业部门,86个细分行业,115个子排放源。4. VOCs的危害VOCs是无形中的环境杀手,对环境有较大危害,对水体、土壤和大气可造成污染。它亦是人体健康的阻击者,VOCs对人体健康的影响主要是刺激眼睛和呼吸道引发急性或慢性中毒,导致神经痉挛,甚至昏迷、死亡。若VOCs长期通过吸入或皮肤接触大量进入人体内,人体的神经系统会受到严重侵害。当居室中VOCs浓度超过一定浓度时,在短时间内人们会感到头疼、恶心、呕吐、四肢乏力,严重时会抽搐、昏迷、记忆力减退。5. VOCs治理政策环保部、发改委等6部门2017年印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。《工作方案》要求,到2020年,建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系,那么在《工作方案》中,环保部对VOCs做出了哪些治理措施呢?《工作方案》中,提出了5点要求。一是加大产业结构调整力度。加快推进“散乱污”企业综合整治,严格建设项目环境准入,实施工业企业错峰生产。二是实施工业源VOCs污染防治。全面实施石化行业达标排放,加快推进化工行业 VOCs综合治理,加大工业涂装VOCs治理力度,深入推进包装印刷行业VOCs综合治理,因地制宜推进其他工业行业 VOCs 综合治理。三是深入推进交通源VOCs污染防治。统筹推进机动车VOCs综合治理,全面加强油品储运销油气回收治理。四是有序开展生活源农业源VOCs污染防治。推进建筑装饰行业 VOCs 综合治理,推动汽修行业 VOCs治理,开展其他生活源 VOCs治理,积极推进农业农村源VOCs污染防治。五是建立健全VOCs管理体系。加快标准体系建设,建立健全监测体系,实施排污许可制度,加强统计与调查,加强监督执法,完善经济政策。VOCs治理难度和解决方案众所周知,气体检测热像仪可以帮助您快速、安全地“看到”数百种不可见气体,但并非所有类型的气体都可以通过光学气体成像(OGI)进行可视化。它的工作原理是测量通过一定体积气体的红外辐射。每种气体都有自己的光谱吸收特性,许多气体化合物会吸收一些红外能量,但只能在一定的窄波长范围内吸收。在这个非常狭窄的波长范围内,针对特定气体,OGI热像仪可以被此特定气体阻止的能量到达红外(IR)热像仪,从而可视化气体羽流(通常看起来像烟云)存在的位置,而这片云就是气体吸收该波长能量的地方。作为一家专注于红外热成像技术应用达33年之久的高科技企业,广州飒特红外股份有限公司,推出了集“气体检漏”和“红外测温”为一体的为“多种气体精准检漏”而生的红外气体探测仪V88T。该热像仪搭载二类超晶格制冷型探测器,工作温度在150K,具有超强的灵敏度,能精准探测细微的温度差异,避免遗漏可能的隐患点。在安卓系统的支持下,V88T可以OTA在线升级,让设备常用常新——用户可在机身设置内自主选择是否在线更新系统,让设备时刻保持最佳状态。同时,V88T还带有多种气体图像模式,微小的泄漏量也能被探测、捕捉。氨气探测试验红外气体探测仪V88T还通过了ATEX认证,配备了5.5寸OLED高清电容触摸屏,确保专业人员能更安全、更高效地完成工作。支持超远距离检测与激光定点测温,录制带有温度数据的红外视频。飒特红外V88T不仅能实现气体泄漏的可视化,还能快速检测工业生产与废气治理设备的“高温热点隐患”,赋能企业安全高效生产,一站式满足天然气、石油化工等工业企业的多种场景应用需求。管道连接法兰及接缝漏热情况评估值得一提的是,红外热成像技术除了应用在VOCs工业废气治理领域之外,在环保执法领域也发挥着重要的功能和作用。在面对不法企业夜间偷排污染气体的治理难题时,执法人员可使用红外气体探测仪V88T,开展常态化的空气质量检测与监督,现场拍摄废气偷排证据,为环境执法人员精准高效执法、判别气体类型及气体污染情况,提供有效的画面数据与技术支撑。飒特红外全新高端红外气体探测仪V88T产品优势• 气体可视化:将不可见的有毒气体可视化,快速定性和定位VOCs的泄漏源头;• 精细化泄漏检测:载有VOCs物料的设备、管线组件的密封点往往数量多,泄露气体量微小。光学气体热像仪使用高灵敏度的探测器,可以在安全距离内进行快速扫描,捕捉泄露气体的痕迹;• 远距离扫描:可实现远距离泄漏检测,解决不便到达的密封点泄漏检测工作,让泄漏检测工作变得高效便捷的同时,也保障工作人员的人身安全;• 防爆认证:设备具备防爆认证,轻松应对危险区域内的检测要求;• 非接触测温:非接触测温功能,快速查找泵和电机、管道和阀门等设备的异常热点;• 不停机检测:检测时无需关闭系统或接触设备,不影响企业生产;• 预测性维护:帮助企业建立设备预测性维护体系,保障生产安全,防患于未然;• 规避风险:帮助企业避免违反法规、减少罚款和收入损失;• 符合环境法规:满足环境监察取证要求,督促企业遵守环境法规;• 既响应国家的VOCs环保法规政策,又增强企业的生产安全。应用场景炼油厂、炼化厂、农药厂、化学处理厂、危化品停车场、危化品储罐区天然气企业、海上石油平台、天然气场站、天然气井场、天然气储存设施、天然气输送管道、天然气压缩机站、生物气发电厂、天然气发电厂、环保执法机构、LDAR检测服务公司。专家预计,气体泄漏检测可为工业领域节约7000万元能源损失。未来,红外热成像技术将在气体泄漏检测、电力测温以及其他民用工业领域得到更广泛的研发和应用,为中国的工业建设、经济发展和人民的安全、健康保驾护航。飒特红外33年专注红外测温作为中国首家工业红外热像仪研制生产企业,“飒特红外”创下中国第一台民用工业检测型红外热像仪、第一座现代化红外热像仪研发生产基地等八项行业第一,以“飒特红外”企业标准为蓝本起草的《工业检测型红外热像仪》国家标准自2006年起实施。作为国内最早“走出去”的红外检测厂商之一,2008年飒特红外就已登陆欧洲,目前实现欧盟本地化生产,向全球60多个国家和地区输出,位居欧洲市场前三强。飒特红外被评为中国专精特新“小巨人”目前,飒特红外旗下应用于工业测温、电力系统、安防监控、消防救援、科学研究等全行业产品矩阵,经过33年发展,旗下产品畅销海内外,覆盖日本、美国、法国等全球100多个国家与地区,客户包含中国电网、华为等很多世界500强公司,用户口碑及市场反馈良好。
  • 泄漏检测与修复(LDAR)技术在国内外的应用现状及发展趋势
    p   挥发性有机物(volatility organic compounds,VOCs)是环境中的一类典型污染物,对大气的物理、化学性质以及人体健康都有十分重要的影响。近年来随着我国经济的迅速发展,由工业、居民生活排放的人为源VOCs总量正在逐年增加,导致光化学烟雾、城市灰霾等复合型大气污染问题日益严重。有效控制VOCs排放已经成为现阶段我国大气环境治理领域中的热点问题。泄漏检测与修复(leak detection and repair,LDAR)是目前国际上通用的一种无组织VOCs控制技术,可广泛应用于石化等行业中设备泄漏环节的VOCs减排。 /p p   美国和欧盟等发达国家早在20世纪80—90年代就开始通过实施LDAR控制VOCs排放,改善大气环境质量,并且取得了十分显著的成效。21世纪初以来,为有效控制我国工业源污染排放,LDAR技术被引进中国,并被越来越多的企业所重视和应用。本研究通过对国内外LDAR技术实施情况及相关标准、政策的调研分析,旨在总结我国LDAR的应用现状、存在问题并提出相关改善建议. /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong LDAR技术简介 /strong /span /p p    strong 1.1 LDAR的定义及实施目标 /strong /p p   LDAR是一项对工业生产过程中的物料泄漏进行控制的系统工程,也是一项履行相关标准的重复性工作。该技术采用固定或移动检测仪器,定量或定性检测生产装置中易产生VOCs泄漏的密封点,并修复超过一定浓度的泄漏点,从而控制物料泄漏损失,达到减少环境污染的目标。通常,被检测的密封点包括泵、压缩机、搅拌器、阀门、泄压设备、取样连接系统、开口阀或开口管线、法兰、连接件等。就一家企业而言,虽然单个密封点的泄漏很微量,但整个生产线的所有密封点可以产生巨大的排放。据美国环保局估算,设备泄漏产生的VOCs排放量约占炼油厂原油加工量的0.01%。欧盟多家炼油厂采用红外遥感技术测量的烃类排放均值约为原油加工量的0.12%,其中炼油装置泄漏的VOCs排放占全厂VOCs无组织排放总量的20%~30%。 /p p    strong 1.2 LDAR的实施程序 /strong /p p   现行的LDAR工作模式由美国EPA建立,其标准方法称为《挥发性有机化合物泄漏测定方法》。该方法不但规定了执行LDAR操作需遵守的协议,同时还规定了用于VOCs泄漏检测的设备和技术。总体上讲,LDAR常见的检测技术主要分为常规检测和非常规检测2大类。常规检测是指采用火焰离子检测器、红外吸收检测器、光离子检测器等仪器直接检测设备密封点的逸散浓度 非常规检测是指采用光学检测仪(红外热成像仪、傅里叶红外成像光谱仪等)、超声检测仪等仪器对设备泄漏情况进行检测或检查,可作为常规检测的辅助手段,发现疑似泄漏点后,应采用常规检测方法定量确认。典型的LDAR实施程序可概括为5个基本步骤,依次分别为识别、定义、实施、修复以及报告。各个步骤的具体含义和内容如图1所示。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/b70ea1eb-bc40-49bb-9fcf-9ac3af5e3c14.jpg" title=" 640.jpg" / /p p   从图1的实施程序可知,修复是整个LDAR实施过程中真正实现VOCs减排的关键一环。目前国内外对于泄漏点常用的修复手段包括紧固螺栓、更换部件、加装管帽、涂抹密封胶、制作夹具堵漏等方式。具体视泄漏程度、泄漏设备组件类型以及生产工况等因素而定。 /p p    strong 1.3 LDAR的实施效益 /strong /p p   根据美国EPA对实施LDAR的企业进行的评估,石油炼制企业实施LDAR后设备VOCs泄漏量可减少63%。丁德武等对国内石化企业炼油装置LDAR实施效果的评估结果表明,LDAR的执行可使该装置的VOCs排放量削减约50%。可以看出,LDAR工作对于设备泄漏环节VOCs的减排具有非常明显的效果。 /p p   同时,LDAR实施后带来的社会效益还包括以下方面: /p p   1)生产安全:通过LDAR的实施,可以提前发现生产现场的安全隐患,提高生产的安全性和可靠性。 /p p   2)环境保护:由于VOCs是臭氧(O3)和细颗粒物(PM2.5)污染的关键前体物,LDAR的实施可以有效减少企业的VOCs排放,从而改善当地的空气质量。 /p p   3)职业健康:实施LDAR可以降低现场工作人员的污染暴露风险。化工企业排放的VOCs中有一部分也是有毒空气污染物(hazardous air pollutants,HAPs),这些物质的排放量过高对装置操作人员的健康产生危害。 /p p   4)资源节约:LDAR的实施可以有效减少企业物料损失。无组织排放的物质大部分均为可出售的物料,通过减少无组织散逸,可以提高产品收率,获得更多生产效益。 /p p   5)经济成本:一方面LDAR的实施可以提前发现设备泄漏,提早修复,降低维修成本 另一方面,通过VOCs的减排还可以减少企业的排污费。 /p p   6)企业形象:LDAR的实施可以降低企业可能面临的因污染物超标排放而产生的合规性风险,提高企业的品牌价值。 /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 国外LDAR应用进展 /strong /span /p p   国外LDAR的实施起步较早,已经有30~40年的经验积累。在长期的应用和发展过程中,国外的LDAR工作已经形成了较为完整的实施体系,并已进入法制化、标准化和专业化的轨道。 /p p    strong 2.1 美国 /strong /p p   20世纪80年代初起,美国联邦法典对石化炼油行业的设备VOCs泄漏排放提出严格的作业要求,规定必须对石化企业实施LDAR作业。此后LDAR技术被美国许多州和地方政府所采纳,将其作为空气质量达标的主要措施之一 1990年,美国的《清洁空气法》修正案正式将LDAR纳入其中,作为最大可行控制技术,规定必须对石化和化工企业实施LDAR作业,以控制管线组件的无组织排放 1993年,美国EPA颁布《设备泄漏排放估算协议》,并于1995年对该协议进行修正,该协议给出了基于LDAR实测结果估算设备泄漏VOCs排放量的方法 为了提高LDAR工作效率,美国石油学会于1997年提出Smart-LDAR技术,并由美国EPA于2008年发布了红外气体相机开展Smart-LDAR的AWP(alter-native work practice)规范。相对于传统的泄漏检测方法,Smart-LDAR可以通过远距离光学成像同时检查多个泄漏组件,从而更快地找出泄漏组件并实施修复。EPA对该方法进行了实验验证,Smart-LDAR泄漏检出限在0.1~100g· h-1范围内,平均每分钟约可完成35个设备密封的检测,是传统LDAR效率的4.3倍。 /p p    strong 2.2 欧盟 /strong /p p   欧盟于1999年起建议其成员国的炼油厂实施LDAR。欧盟对VOCs的排放控制主要采用指令的形式,其发布的综合污染预防与控制(integrated pollution preventionand control,IPPC)指令将工业生产活动划分为能源工业、金属工业、无机材料工业、化学工业、废物管理以及其他活动等6大类共33个行业进行管理 2010年欧盟将IPPC指令与现有的工业排放指令整合为2010/75/EU(the industrial emissions directive,IED)指令,并要求于2013年1月7日前逐步进入欧盟各国立法体系,于2014年1月7日起用IED指令代替IPPC指令和各工业指令。IED指令实质上是IPPC指令的延续和升级,仍然以IPCC为核心,但同时强化了BAT在环境管理和许可证管理中的作用和地位。IED指令指出,无组织逸散是VOCs控制的重点,在储罐、设备、管线泄漏等无组织逸散VOCs的控制方法中,LDAR是最佳可行技术(best available technology,BAT),与工艺排放的控制同等重要。对于LDAR工作的开展,规定常规仪器检测(sniffing method)和光学仪器检测(optical gas imaging methods)都是可选方法。目前比利时、荷兰、瑞典等国家均出台了LDAR实施的相关要求和规定。 /p p    strong 2.3 加拿大 /strong /p p   加拿大环境署制定的环境保护法案中明确提出了有害化工气体泄漏的防治要求,要求建立并实施完善的泄漏检测与修复技术。1993年10月,加拿大环境部长理事会(Canadian Council of Ministers of the Environment,CCME)发布的《设备泄漏无组织排放检测与控制实施法规》中明确提出了对相关企业管道及设备实施LDAR的具体要求,规定了包括压缩机、泄压阀等在内的不同密封设备的检测频次以及修复时间、泄漏率等。同时,加拿大清洁空气战略联盟(clean air strategic alliance,CASA)要求上游油气行业于2005年12月31日前制定一套针对逸散性排放的最佳管理方法,相关部门颁布并实施LDAR许可证制度,并于2007年由CASA对上游石化行业进行复查考核。 /p p   从国外LDAR推广实施的做法和经验可以看出,LDAR确实是一项对VOCs无组织泄漏控制有效且通用的技术,也是一项系统工程,必须做好相应的配套和保障,包括:1)制定科学的法律法规,对LDAR的实施和操作提出强制性规定 2)建立VOCs逸散排放的评估标准和方法,实现LDAR减排效果的定量化评估 3)建立企业申报制度,要求企业定期向政府提供LDAR的执行情况及排放报告 4)建立审查审计制度,对企业的LDAR项目进行定期或突击审查。只有不断总结经验并将其固化在政策与标准中,才能使LDAR技术更加广泛和专业地被应用,从而确保达到期望的VOCs控制效果。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 我国LDAR政策法规及应用现状 /strong /span /p p    strong 3.1 国内政策文件对LDAR的要求 /strong /p p   我国对VOCs污染的控制起步相对较晚。2010年5月11日,国务院办公厅转发环境保护部《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发[2010]33号),首次从国家层面将VOCs列为与SO2、NOx和颗粒物同等重要的大气污染物,成为我国VOCs污染防治的里程碑。此后,随着我国大气污染防治力度的不断加大,各种围绕VOCs污染控制的政策文件也纷纷出台,其中明确提出需要实施LDAR工作的主要政策文件包括: /p p   1)2012年10月,国家环保部、发改委和财政部联合印发了《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环发[2012]130号),要求石化企业应全面推行LDAR技术,加强石化生产、输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测和监管,对泄漏率超过标准的要进行设备改造。该规划首次将推行LDAR技术写入国家文件。 /p p   2)2013年5月,环保部下发《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(公告2013年第31号),其中规定:对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件,制定LDAR计划。 /p p   3)2013年9月,国务院印发《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号),明确要求:推进挥发性有机物污染治理,在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。 /p p   4)2014年12月,环保部发布《石化行业挥发性有机物综合整治方案》(环发[2014]177号),进一步明确到2015年底,石化行业全面开展“泄漏检测与修复”工作,使VOCs无组织排放得到基本控制。 /p p    strong 3.2 国内LDAR相关标准及规范 /strong /p p   为了规范LDAR工作,保证实施效果,我国先后也出台了众多标准和规范,对LDAR的具体实施提出明确的技术要求。其中既包括国家和地方的标准和规范,也包括企业内部制定的LDAR技术规章。本文详细梳理了我国国内迄今出台的涉及LDAR的标准和规范,重点对比分析了不同的标准和规范对LDAR泄漏控制浓度以及检测频率要求的异同,具体结果见表1。表1中使用英文简写对其中的一些名称进行了替代,同时,直接用表1中标准和规范的序号代替对应标准和规范的名称。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/be5f3182-3dd1-4629-9907-65d6a323cd3b.jpg" title=" 6401.jpg" / /p p   注:a取第Ⅱ时段(自2017年1月1日起)的排放限值 b取2016年1月1日后执行的排放限值 c取新建源(即自2014年8月起环境影响评价文件获得批准的新建、改建、扩建项目中设立的设备)的排放限值 d取新建源(即自2014年8月1日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建、扩建项目)的排放限值 1)本表未将个别标准和规范中规定的采用红外成像技术进行快速检测的频次要求列入统计范围 密封点类型简写对照:泵—P 压缩机—Y 搅拌器—A 阀门—V 泄压设备—R 采样连接系统—S 开口管线—O 法兰—F 连接件—C 难以检测(不可达)设备—U 物料类型简写对照:气体—G 轻质液—L 重质液—H 有机毒性物质—OH。 /p p   就泄漏控制浓度而言,不同标准和规范的规定有所不同。有的以泄漏组件中的流体介质类型为依据进行分类,给出不同分类的泄漏控制浓度值,比如(1)、(2)、(3)、(4) 有的直接以泄漏组件类型为依据进行分类并给出泄漏控制浓度值,而不考虑流体介质类型,比如(5)、(6)、(7)、(8) 有的不区分泄漏组件类型和流体介质类型,给出统一的泄漏控制浓度值,比如(9)、(10)、(11)、(12)。为了方便比较不同标准和规范中泄漏定义值的大小,本文将各标准和规范的泄漏定义值汇总为图2。由图2可以看出,国内目前的标准和规范对泄漏浓度值的定义总体上可以分为4类: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/4175fd10-90e0-45c3-b940-469526fbb792.jpg" title=" 6402.jpg" / /p p   1)泄漏控制浓度高值(本研究指以气体、轻质液为介质的组件或者动密封类组件的泄漏控制浓度值)为2000μmol· mol-1,泄漏控制浓度低值(本研究指以重质液为介质的组件或者静密封类组件的泄漏控制浓度值)为500μmol· mol-1。采用该类定义值的标准和规范包括(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(8)。 /p p   2)泄漏控制浓度高值为1000μmol· mol-1,泄漏控制浓度低值为500μmol· mol-1。采用该类定义值的标准和规范包括(5)、(7)。 /p p   3)泄漏控制浓度统一为500μmol· mol-1。采用该类定义值的标准和规范包括(9)、(12)。 /p p   4)泄漏控制浓度统一为200μmol· mol-1。采用该类定义值的标准和规范包括(10)、(11)。 /p p   同时,图2还将国内的泄漏控制浓度值和我国台湾省以及美国的对应标准做了比较。可以看出,台湾省各类组件不同介质的泄漏控制浓度值统一为1000μmol· mol-1(气体释压装置为100μmol· mol-1) 而美国联邦标准中的泄漏控制浓度高值为2000μmol· mol-1,低值为500μmol· mol-1,和目前我国的(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(8)文件中的泄漏控制浓度值相同。总体来看,我们目前的LDAR泄漏控制浓度值和美国相当,有的地方标准比美国还要严格许多。 /p p   就检测频率而言,不同标准和规范的规定亦不相同。但总体来看,主要是按每季度、每半年或每年的频次对不同类型的密封点进行检测。各标准和规范中最常见的检测频率要求是动密封点每季度检测一次,静密封点每半年检测一次,具体的检测频次详见表1。 /p p    strong 3.3 LDAR在国内的应用 /strong /p p   文章通过文献调研的方式整理了国内部分已实施LDAR的企业案例,并将LDAR实施的基本情况汇总为表2。可以看出,目前国内上海、北京、天津、广东、江苏、浙江、江西等众多省市的石化企业均已开展了LDAR工作。通过目前的统计数据来看,不同石化企业的泄漏率约在0.06%~7.25%之间,平均泄漏率为1.46%。由于不同地区的LDAR标准规范对泄漏值的定义不同,因此各企业之间泄漏率数据的可比性不强。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/c1ce7428-1ef1-4c2d-a8b9-fbb69c71c31f.jpg" title=" 6403.jpg" / /p p   注:数据均来自于文献及网络资料。 /p p   “十三五”期间,随着国家对VOCs污染控制力度的进一步加强,LDAR工作的开展必定会更加深入。我国LDAR技术的应用将会同西方发达国家一样,呈现全面化、法制化、标准化和专业化的发展趋势。同时,随着网络及信息技术的飞速发展,LDAR技术也会越来越智能化和简便化。以LDAR工作中的建档方式为例,目前国内已有企业在建档过程中采用现场拍照的方式来替代传统的管道仪表流程图(piping and instrumentation diagram,PID)标注方式。由于照片建档只反映生产现场组件的实际位置,不会外泄工艺流程设计,这样就解决了PID建档的保密性差的问题。同时由于照片记录的识别性强,更有利于现场操作人员迅速找到被检测点的位置,提高LDAR工作的效率。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 问题与建议 /strong /span /p p   西方发达国家已经把LDAR作为一项强制性措施在石化等重点行业推广执行,我国石化行业的生产能力位居世界前列,但在设备泄漏等无组织排放的控制和管理方面跟发达国家还存在较大差距。尽管我国近期也已经从国家层面将LDAR作为工业源VOCs减排的一个重要手段,并先后出台了多个标准和规范对LDAR的实施进行指导和约束,然而在具体应用过程中,还存在诸多现实问题和困难亟待解决和改善,其中最为普遍的问题之一就是LDAR执行过程的合规性问题。很多企业在实施LDAR的过程中并没有严格按照标准和规范规定的操作方法和检测频率执行,致使测得的数据可信度不够 此外由于LDAR在我国才开始推广,LDAR执行情况的审核制度还没有建立,对于有些企业流于形式的LDAR实施现状,目前也很难得到解决。因此,建议今后可从以下几个方面开展进一步的研究和探索。 /p p   1)持续完善相关标准规范配套。在已出台的LDAR标准规范的基础上,持续开展LDAR检测方法、操作程序、数据管理、质控质保等方面的法规和制度配套研究,促进我国LDAR工作向规范化和标准化方向发展,不断提高我国LDAR工作的技术水平和实施效果。 /p p   2)建立并规范第三方参与机制。除石化行业外,需要实施LDAR的行业还包括有机化学原料制造、化学药品原药制造、合成材料、初级形态的塑料及合成树脂制造、合成橡胶制造、合成纤维单(聚合)体的制造等众多类别,这些企业的规模大小不一,管理水平参差不齐,如果均由企业自己组织实施LDAR,无论从技术上还是管理上,都很难有保障。因此,借鉴美国和欧洲的经验,逐步建立完善LDAR第三方参与机制,并对第三方的参与资质、操作方法进行规范和考核,比如要求第三方在不同行业实施LDAR时要对仪器响应与污染物的对应关系进行有效性判断等,这些都将有利于我国LDAR工作的规范化发展。 /p p   3)实施检测结果的信息化管理。由于LDAR项目的数据量一般较大,常规的手动记账式操作显然不能满足日益严格的精细化管理需求。美国从2004年起就对LDAR检测记录和数据实行信息化采集和管理,这样一方面可以减少数据录入的劳动力成本,另一方面可显著提高数据的精确度和可靠性,同时还可以由数据库管理软件直接计算VOCs泄漏量。因此,我国也应该尽早着手相关信息化平台的开发和建设工作,推出适合我国企业应用的LDAR管理软件。 /p p   4)建立LDAR审查审计制度。LDAR执行过程的规范化是LDAR项目能否有效实现减排的关键。我国应参照美国等国家的实践经验,逐步探索建立LDAR项目审查审计制度,对LDAR项目中VOCs管线的识别、挂牌记录、泄漏检测报告、维修报告、各类程序文件、仪器校准记录、人员现场操作等内容进行定期或突击审查,监督并保障LDAR项目的实施质量,跟踪评估LDAR项目的实施效果。 /p
  • 挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案
    2022年4月1日起实施的HJ1230-2021《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》(以下简称“HJ1230-2021”),再次将LDAR送上“热搜”! LDAR是什么?为何要进行LDAR?LDAR工作如何开展?LDAR检测技术与设备有哪些?如果你也有这些疑问,不妨花3分钟一起来学习一下。PART01 什么是LDAR? LDAR即泄漏检测与修复(leak detection and repair),是目前国际上通用的一种无组织VOCs控制技术,可广泛应用于石化等行业中设备泄漏环节的VOCs减排。说白了就是采用固定或移动监测设备,监测石化、化工企业各类反应釜、原料输送管路、泵、压缩机、阀门、法兰等易产生VOCs的泄漏处,并修复超过一定浓度的泄漏处,从而达到控制原料泄漏对环境造成污染,是目前国际上较先进的化工废气检测技术。PART02 为何要进行LDAR?可以降低污染物排放,减少环境污染。保障员工的生命安全,提高设备的安全性。让企业有效减少因泄露造成的生产成本,提高经济效益。PART03 LDAR工作如何开展? 根据HJ1230-2021标准要求,LDAR工作步骤如下图所示: 除了上述LDAR工作步骤以外,HJ1230-2021中还进一步明确了LDAR质量管理体系的建立: 工业企业的各类设备与管线组件往往十分复杂,阀门、法兰等易产生VOCs的泄漏处数目庞大,如果靠人力手工记录每一个检测点的检测和修复情况,不仅工作量巨大,工作效率低,而且极易出现纰漏。针对这一管理难题,崂应推出了“LDAR泄漏检测与修复管理平台”,可以与崂应3033型便携式挥发性有机物气体检测仪搭配使用,轻松实现LDAR全流程智能化管理。 总而言之,无论何时开展LDAR工作,现场检测环节都是必不可少的重要一环,如何选择合适的检测技术与设备更是绝大多数客户的痛点所在。 接下来我们就结合HJ1230-2021标准内容和相关检测设备要求,为您梳理LADR工作解决方案如下:PART04 LADR工作解决方案HJ1230-2021中现场检测步骤分为“常规检测”和“非常规检测”:Routine detection(一)常 规 检 测 如图所示,HJ1230-2021中要求开展常规检测应配备氢火焰离子化检测仪,推荐使用崂应3033型便携式挥发性有机物气体检测仪作为常规检测仪器,它是专为VOCs无组织排放检测开发的快速检测设备,主要采用FID技术对各类管阀件、排泄口和设施密闭系统的泄漏点进行快速监测和精准识别,符合HJ1230-2021中检测仪器性能要求。Unconventional testing(二)非 常 规 检 测如图所示,HJ1230-2021中非常规检测分为日常巡检和LDAR周期性检查。日常巡检主要以目视检查为主,而周期性检查方法主要包括光学检查、超声检查、皂液检查、其他仪器检测等。其中“光学检查”方法是指“根据受控设备中VOCs物料组分和含量,选择合适的光学仪器(如光学气体成像仪、傅里叶红外成像光谱仪等)。发现有明显来自密封点的烟羽,则该密封垫为疑似泄漏点。”光学检查推荐使用崂应3233型 气体泄漏红外热像仪,它是采用高精度制冷型红外探测器,实现远程非接触式红外成像,帮助快速发现、排查泄漏点。“其他仪器检测”方法是指“可以使用其他任何对VOCs有响应的仪器(包括催化燃烧式可燃气体检测仪、光离子化检测仪等)辅助检测”。光离子化检测仪推荐使用崂应2026型手持式单气体检测仪(PID)或崂应3033型 便携式挥发性有机物气体检测仪(选配PID模块),采用PID技术对泄漏点进行快速检测,帮助用户及时发现泄漏点,以进行修复。
  • 川宁生物:合成生物学管线稳定推进
    川宁生物(301301) 2023 上半年实现营收24.2 亿元(+21.8%,括号内为同比数据,下同);归母净利润3.91 亿元(+64.8%);扣非归母净利润3.93 亿元(+65.5%),经营性现金流净额10.4 亿元(+1636%),业绩略超预期。Q2 业绩环比再加速,盈利能力加强:单季度看,公司Q2 实现营收11.5亿元(+16.3%),归母净利润2.15 亿元(+57.8%),归母净利润环比+22.8%。业绩快速增长主要因为疫情放开后需求端的快速恢复。盈利能力方面,由于规模效应的体现叠加原材料成本下降,公司Q2 毛利率环比提升4.7pct 至30.9%。期间费用率随着收入增长而下滑,其中管理费用率同比下滑4.3pct 至3.0%,财务费用率同比下滑2.0pct 至1.2%。综合来看,2023 上半年销售净利率同比提升4.2pct 至16.2%,盈利能力不断加强。抗生素中间体疫后恢复良好:分品种看,公司2023 上半年硫红收入7.3亿元(-2.4%);头孢中间体收入5.3 亿元(+16.3%),青霉素类中间体9.8亿元(+54.7%);疫情放开后,头孢和青霉素类中间体需求恢复良好;其中,6-APA 平均价格同比涨价6.7%,销售量同比增加50.8%,青霉素G 钾盐平均价格同比涨价3.4%,销售量同比增加16.4%。合成生物学研发管线丰富,产能丰富,项目落地在即:公司在上海建立合成生物学研究院,依托强大的研发团队、4 大底盘菌研发平台等,已有十数个项目管线,且部分管线有望短期落地。川宁生物首个合成生物学产品红没药醇预计在下半年形成收入。随着下半年公司全资子公司疆宁生物绿色循环经济产业园一期投产,公司将完成合成生物学从选品—研发—大生产的全产业链布局。红没药醇、5-羟色氨酸、依克多因、红景天苷等合成生物学系列产品的商业化生产将标志着公司从资源要素驱动向技术创新驱动的成功转变,从而实现公司效益的稳步提升。合成生物学巩留新基地一期有望在2023 年年底前建成,新基地设计产能包括红没药醇 300吨、5-羟基色氨酸 300 吨、麦角硫因 0.5 吨、依克多因 10 吨、红景天苷 5 吨、诺卡酮 10 吨、褪黑素 50 吨、植物鞘氨醇 500 吨及其他原料的柔性生产车间;其中红没药醇已进入动销;5-羟基色氨酸通过合成生物学技术来生产,其工艺达到业内最高的发酵水平和提取收率,该产品通过微生物发酵法生产,故产品天然度为100%,且生产成本低于植物提取,目前该产品仍在中试验证;麦角硫因公司利用合成生物学技术来进行生产,该技术和用蘑菇菌丝体发酵相比具有工艺简单、发酵周期短、产物浓度和糖转化率高等特点,具有显著的竞争优势,目前该产品也在中试验证。两项产品均在中试阶段,即将为公司提供业绩。
  • 依托物联网和大数据应用保护供水管网安全 Leakview让“听诊”检漏更实时
    随着我国社会的不断发展和城镇化建设的不断推进,越来越多新城镇、新社区在原有市政管网的基础上建立起来,由此,城市的市政管理部门特别是相关自来水公司等单位,对于原有市政供水管网的工作要求和维护能力都变得越发重视和严格,毕竟自来水的供给是一个城市的基本血脉,稍有不慎影响和后果就相当严重。而目前,我国多数市政供水管网普遍存在跑冒滴漏现象,水质的安全、水资源的浪费都是当前面临的最紧迫问题,同时供水管网面向新城区、新社区的不断延伸,在很多城市将本就老旧脆弱的供水管线增加了更大的压力,新的漏损甚至管网爆裂的风险也随之加大,整个城市的命脉也变得十分突出。这些也是2014年6月政府出台《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》规定的目的之一,政府十分明确要争用5年时间,完成城市地下老旧管网改造;用10年左右时间,建成较为完善的城市地下管线体系。检漏员在用听音棒测听漏水信号 面对这样严峻的现实问题,目前我国大部分城市市政供水管网的漏损维护还主要依靠所谓的市政“听诊器”来人工维护和探知问题。这些被称为管道“医生”的自来水管道测漏员十分辛苦地听诊城市“生命线”。地下水管探漏员为避开用户用水乃至路面车流噪音的影响,正常上班时间是晚上10:00-凌晨4:00。每天背着几斤重的听漏仪,拿着一根听漏棒,带着撬杠、铁钩徒步沿供水管网巡查。以成都这个超大城市为例,依靠自来水管道测漏员的辛勤工作,每年为成都节约3000万吨自来水,但是这种检测方式付出的劳动确实常人难以想象,地下自来水管线的听漏工作必须沿着管网路线以不到两米的间距在逐段检测,以成都市约4000余公里长的自来水管网每3个月巡检一遍,如此检测需要的人力物力可想而知,并且3个月的周期依旧让这个特大城市的供水管线隐患重重。 与此同时,北京石景山自来水公司针对某大型老旧小区的自来水管网的管理维护工作却越来越简单。该老旧小区伴随这套基于DMA分区和漏损噪声监测技术并依托物联网、云计算、和大数据分析的管理系统的构建,整个片区的供水管网的安全性显著提高,管网压力降低30%爆管率降低50%,大量节约供水能耗和施工维护费用,同时整个小区的用水量也大幅降低,全社区4000余户居民实现日节水近600吨,年节水22万吨的显著成功,与此同时近三千万人口的北京市日供水量为300余万吨,节水效果相当显著。依靠云计算和大数据分析的Leakview系统调控管网减压让供水管线漏损自愈 该套神奇的供水管网解决方案源于由安恒集团自主研发的WaterView——Leakview系统。该套系统将传统人工听漏的检测工具升级为漏损噪声传感器,置入到经过分析的DMA管网分区中实现分段实时监测,解决大量人力物力的同时,还能准确报警相应管段的漏损和潜在危险。同时,依靠物联网和移动互联技术将相关管网的监测数据远传给云端的Leakview管控分析系统统,利用大数据分析技术对片区管网进行流量和压力分析,进而远传控制分区供水管网的供水压力,在保证居民区供水压力需求的同时,大幅降低高压对老旧管网的风险,同时实现大幅的节水效果。该套系统为国际首创将DMA分区技术与管网漏损噪声监测相结合的整体解决方案,目前在石景山该老旧居民区已经在网运行两年多,为石景山自来水公司节约大量人力物力,更保证了该片区的整体供水管网的安全运行,自2012年实施至今该老旧小区再未发生任何爆管事件。某年大年三十晚间各时段居民社区供水流量与压力变化某年春节假期中居民社区用水量与压力变化 在水联网理念的指导下,安恒集团自主研发的WaterView——Leakview系统,不仅解决了供水管网的正常运行的实时监测功能,还利用系统自身基于物联网的丰富数据和优异的大数据分析能力,为智能化城镇供水整体管理带来更多的设想。例如某年大年三十晚间的对于社区流量和压力的监测数据,表明大年三十当天从下午五点开始减少用水,当晚十点用水量大幅降低,而凌晨0点半用水量突然增大,而后快速滑落等等数据,都反映出大年三十该社区居民的生活用水习惯。而针对居民区春节期间的用水量和压力数据,更能分析出该小区的人员结构和生活方式,这都对未来智慧化城市管理提供了基础性的设想依据。北京卫视北京新闻栏目对安恒集团及Leakview系统重点报道 日前,北京卫视北京新闻栏目对该套系统的成功应用作了重点报道,安恒集团以优异的小区管网漏损监控案例被点评为中关村示范区科技节水重点企业,为“自主创新服务首都节水”作出重要贡献。安恒集团也更愿意为我国供水管网的安全管理事业尽一份微博的贡献,让基于云计算运行模式的WaterView——Leakview系统平台以近似共享的方式面向各地供水管理系统进行推广,希望以此快速实现我国安全供水、绿色供水的目标。
  • 中石油柴油管道泄漏 渭河遭污染
    中石油公司兰郑长成品油输油管道渭南支线2009年12月30日凌晨发生柴油泄漏,约100立方米柴油进入渭河支流赤水河。事故发生后,国务院副总理李克强做出批示,要求采取周密措施,处置泄漏和污染。在相关部门的努力下,目前,此次泄漏未对黄河水质产生影响,赤水河和渭河沿岸的水质也符合饮用标准。   ■事故油管投产不足一天   据渭南市环保局相关负责人介绍,2009年12月30日下午,中石油公司兰郑长成品油输油管道项目部报告称:30日凌晨,中石油公司兰郑长成品油输油管道渭南支线华县赤水段地下管道发现有柴油泄漏。接到报告后,渭南市环保局立即指派华县环保局赶赴现场调查处理。   据了解,中石油公司兰郑长成品油输油管道渭南支线建设完工于2009年6月,2009年12月29日晚上开始投产,12月30日凌晨2时15分就发现管线压力异常。经项目部排查,柴油管线渭南分输站出站约2.75公里处发生泄油,泄漏点位于华县赤水镇赤水村赤水河边,距河岸约40米,距地面6米深,距赤水河入渭口约3公里,赤水河入渭河口距离渭河入黄河口约70公里,泄漏点周围近20平方米的麦田受到柴油渗漏污染。   ■约100立方米柴油泄漏   事件发生后,中石油兰郑长成品油管道项目部立即停止输油,并于2009年12月30日凌晨2时50分找到漏油点。当日下午1时许,漏油点被成功封堵。   调查人员经过走访赤水河沿岸渔民了解到,2009年12月30日至31日,赤水河河面未发现漂油现象,2010年1月1日,河面出现了柴油污染现象。渭南市环保局介入调查后,得知此次事件中泄漏柴油量为150立方米,仅50立方米得到回收,其余约100立方米泄漏。   据了解,泄漏事件发生后,国务院副总理李克强做出了“请环保部门协助、指导有关方面,采取周密措施,处置泄漏和污染,严防进入黄河,确保群众饮用水安全”的重要批示,环保部副部长张力军也要求“严防死守,不能污染黄河”。   ■20米河道将暂时改道   昨日下午5时许,记者赶到事发地华县赤水村赤水河边,在泄漏事件发生3日后,这里的空气中仍弥漫着浓烈的柴油味儿。   泄漏事件发生于赤水河东侧,现场可看见裸露的输油管道,管道下面,泄漏的柴油聚集成水坑,附近的村民拿着盆子、水壶等正在不断地舀着柴油,“舀了几盆子了,还有这么多柴油没有渗下去,不舀的话浪费不说,还会加重污染。”村民们说。   赤水河西侧,挖掘机已在河边开挖了一条便道,据现场工作人员说,因为事发地的河段附近土壤已被污染,为了不让污染继续,这里计划将赤水河这一段约20米河道暂时改道,让上游的水绕开这一段继续向下游流淌。记者从河里掬起一捧水,仍可闻见柴油味。   ■12道隔油障收集泄漏油品   据介绍,事发当日,中石油兰郑长成品油管道项目部使用大型挖掘机及人工配合对受漏油污染的土壤进行开挖,将部分污染土壤拉运至华县垃圾填埋场进行处理,对其余土壤先晾晒,待油品挥发之后,再回填复垦。   中石油天然气与管道分公司副总经理梁鹏介绍说,事发后,中石油领导和专家已在第一时间赶赴现场,紧急从各地调集多支专业队伍和大量应急物资、设备、机具和当地政府一起实施抢险,以减少和控制漏油,防止污染扩大。此外,还在赤水河及渭河下游设置了12道隔油障、围油栏等设施,收集处理泄漏油品,控制漏油扩散。   ■尚未对黄河水质产生影响   与此同时,渭南市环保局立即启动环境监测应急预案,有700多人投入到抢险工作之中。2010年1月1日下午4时,省、市监测站在赤水河及渭河设置了7个断面开始进行每两小时一次的取样监测。据渭南市环保局总工王建忠介绍,昨日,每两小时一测已经变成了一小时一测。根据监测结果分析,赤水河泄漏点以下3公里河段、赤水河入渭口以下约3公里渭河段出现一定程度污染,目前尚未对黄河水质产生影响,赤水河、渭河沿岸的群众饮用水也在合格的范围之内,事故污染还控制在渭河河段内。   据悉,截至昨日,已回收大量油水和油浸泥沙,河面浮油量明显减少,已基本控制了油污扩散。昨晚,记者了解到,经对漏油点开挖检查,初步分析事故原因为第三方施工破坏所致。
  • 山西苯胺泄漏事故致河北邯郸大面积停水
    图为邯郸市民在超市抢购矿泉水。 图为因店内饮用水售一空,一邯郸市民只能采购牛奶和苏打水。   河北省邯郸市人民政府5日夜间通报称,接山西省有关部门通报,由于漳河上游浊漳河山西境内发生了事故性污染物排放,该市政府决定停止从岳城水库供水,改为全部由羊角铺地下水源地供水,由于单水源供水管网压力较低,造成部分市区供水困难。   据了解,岳城水库属国家直管的特大型水库,位于磁县境内,水质为国家地表水Ⅱ类水体,水质综合污染指数2.25,水质良好,是邯郸两个水源地之一。铁西水厂水源即取自岳城水库,经过56.5公里输水管线自流进入水厂。供水能力为20万立方米/日。   邯郸市自来水公司一负责人5日晚透露,邯岳(邯郸—岳城)输水管线岳城水库取水口自14时许关闭,造成该市铁西水厂停止运行。该自来水公司另一三堤水厂独自承担起全市的城市供水重担。由于水压偏低等问题,部分区域市民用水受到影响。就此次停水造成停水面积及影响人数正在统计中。   邯郸市人民政府通报称,其他使用岳城水库、东武仕水库及漳河水的地方,人畜不可直接饮用 用于灌溉的,需等到有关部门通知后方可使用。   由于尚未得到恢复供水时间通知,邯郸市民纷纷走出家门购买饮用水。记者在市内光明路“美食林”超市大宗商品销售处了解到,1个小时内该超市卖出80多件19升桶装水。而在邯郸市春风小区,一位高姓居民说,她下来发现小区里的矿泉水早已卖光,只能买牛奶和苏打水备着。记者21时又来到龙湖公园一大型超市,该超市工作人员介绍说,饮用水已销售一空。   邯郸市最大超市“美食林”企划部邓小林介绍说,该超市已经敞开供应饮用水,现在他们已调动全体采购人员联系货源,如发生缺货他们将第一时间从周边县市进货。(马继前)   ★山西苯胺泄漏污染河水 事隔五日才出现报告   2012年12月31日早7时40分,事故发生,山西省环保厅1月5日获知消息,中间间隔了5天时间。根据2012年3月山西通过的《山西省突发事件应对条例》第三十条规定:较大以上和暂时无法判明等级的突发事件发生后,县(市、区)人民政府应当及时报告,设区的市人民政府、省人民政府有关部门和单位应当在两小时内报告省人民政府。【详细】   ★山西长治苯胺泄漏事故初步核查泄漏8.7吨苯胺   记者从山西潞安天脊“1231”应急指挥部了解到,经过初步核查,位于长治市潞城市境内的山西天脊煤化工集团股份有限公司苯胺泄漏事故苯胺泄漏量约为8.7吨。
  • 及时发现隐藏的空气泄漏,FLIR Si2声像仪满足医药行业的严格标准!
    医药行业生产车间通常需要满足GMP认证的严格标准,空压机在医药生产过程中,为生产线提供动力,由于GMP认证对于医药行业产品的生产工艺十分严苛,因此在倡导节约能源的时代背景下,医药企业一定要考虑到降低生产用气的能耗,重点要关注压缩空气的泄漏问题。压缩空气泄漏在工业环境中是一种常见问题。根据研究显示,空压机平均泄漏率大约为25%,但有些设施因泄漏会损失高达80%的压缩空气。如果不能及时发现和解决这些泄漏,最终可能导致额外的成本、意外停机,甚至会造成安全隐患。在医药工厂和制造设施中,特别容易漏气的位置包括设备的管线、管道、阀门和设备的间隙,肉眼通常看不到这些泄漏,只能通过专门的状态监控设备来进行追踪。声像仪:大面积精准定位泄漏点美国一家大型国际制药和生物技术公司担心压缩空气泄漏问题,一直在寻找有效且便于采用的解决方案,以便能够及时检测。由于该公司对泄漏检测的速度、准确性和可靠性的要求很高,因此他们决定尝试使用声像仪来对阀门进行泄漏检测,以确定其设施内压缩空气、蒸汽和真空的泄漏位置。声像仪有效定位隐藏的泄漏点,一次性扫描大片区域的能力,很快给该公司留下了深刻印象。该装置不仅能够精确检测出确切的泄漏位置,还能给出泄漏量并计算出成本损失,以便公司能够制定出基于数据的设备维护和维修计划。FLIR Si2:声像仪中的佼佼者该制药公司选择FLIR Si2-LD声像仪来制定预防性定期维护方案,使得该工作人员能够检测工厂区域内的空气和气体泄漏,从而预防潜在的安全问题,并确保其运营的连续性。除了节省时间、成本和能源等显而易见的好处以外,该装置只需很少的培训就能纳入维护周期,这也让该公司感到惊喜。选择FLIR Si2-LD声像仪检测气体泄漏的优势:★ 可及时确定隐藏的压缩空气泄漏位置,从而节省时间、能源和成本;★ 可及早检测出空气和气体泄漏,从而确保运营的连续性;★ 开启机械故障检测模式,还可以快速检测轴承等机械故障问题;★ 可提供一流的图像细节,让您对问题更好理解和做出更正确的决策;★ 可快速扫描大片区域,并准确发现关键问题;★ 只需很少的培训,很容易就可纳入维护周期;★ 通过机器学习驱动的分析,为维修计划提供实时的结果和可操作的数据。全新FLIR Si2-LD声学成像仪既保障了医药公司的安全和药品质量又大大节约了企业运营成本不仅如此它还可以对工业气体泄漏进行更加精准地量化为压缩空气、甲烷、天然气、氨气、氢气、氦气和氩气等提供泄漏检测
  • 案例集锦|精准定位压缩气体泄漏,FLIR声像仪助力各行业稳定发展!
    声波成像仪声像仪是新型噪声源识别定位测试分析系统,它能解决稳态、瞬态及运动声源,可远距离快速识别定位,目前已广泛应用于制药、航天航空、汽车、食品加工、电厂车间等环境噪声检测、各种机械设备的噪声检测等。今天小菲就来说说,FLIR声像仪检测气体泄漏时,在各行各业中的实际应用!01食品和饮料行业节约成本有“新招”压缩空气在食品和饮料行业典型应用包括移动产品、操作气动工具和泵送液体等,以满足生产链、包装和清洁的各种需要,而这些关键的压缩空气要通过管道连接的多台压缩机设备来提供。正因如此,压缩空气的泄漏可能会给食品和饮料生产商造成重大损失!有了FLIR Si124声像仪,用户就可以大面积扫描压缩空气系统的管道,大大提高了系统的效率,降低了运营成本,并可确保食品和饮料产品的质量和安全!具体案例详情:压缩空气应用广泛的食品和饮料行业,FLIR声像仪成省钱神器!02监测采矿设备,保障稳定运行空气压缩机是采矿作业中的关键组成部分,能够通风、为各种钻探方法提供动力并驱动地下和露天矿场中的多种工具。通过部署FLIR Si124声波成像仪,矿场可以比点扫描法快10倍的速度定位压缩气体系统中的加压泄漏,从而提高生产效率,其还能确保能源供应稳定不间断,帮助节省采矿作业资金。使用FLIR Si124发现压缩气体泄漏具体案例详情:如何查明采矿作业中的压缩气体泄漏?FLIR声像仪“听声辨位”更准确03保障造纸系统运行,节约数万元纸浆和造纸厂中的主要工业设施,在整个运行过程中都非常依赖压缩空气。压缩空气主要用于分离和清洁原浆纤维、操作气动工具、甚至控制阀等。FLIR Si124声像仪内置人工智能驱动实时分析,可提供快速、精确的泄漏检测,并实时估算泄漏规模和相关成本。它能广泛用在造纸系统磨机维护周期的任何阶段,包括但不限于检查干管喷水灭火系统、蒸汽系统和真空系统等。具体案例详情:FLIR声像仪进入纸浆和造纸厂,查找泄漏可节约数万元!04识别空气泄漏,提高轮胎产品合格率压缩空气泄漏是轮胎制造中常见的问题,压缩空气泄漏除了会影响效率外,还会在轮胎制造过程中产生安全隐患。比如压缩空气泄漏会造成爆炸危险,还可能会影响正在制造的轮胎质量,导致缺陷和潜在的召回等。非侵入式检测的FLIR Si124声像仪可以识别背景噪音精准检测轮胎制造中的压缩空气泄漏,比以往任何时候都更容易、快捷。具体案例详情:“看见 ”压缩空气泄漏,FLIR声像仪协助轮胎制造业节约成本!05高效检测制冷系统,防止破坏环境鉴于制冷剂挥发速度极快,必须采用及时高效的泄漏检测方法。制冷系统大多在嘈杂环境中运行,尤其是在工业环境中。机械、通风系统或其他设备产生的背景噪声会干扰泄漏检测工作。FLIR Si124系列声像仪内置124枚麦克风,可识别气体泄漏的声音特征,精确定位目标微小气体泄漏。其对于防止破坏环境、保障能源使用效率和维持系统可靠性至关重要。具体案例详情:制冷剂泄漏危险又费钱?FLIR声像仪为企业带来新希望06定位空气泄漏,保障注塑成型质量塑料注射成型是一种用于生产各种塑料零件和产品的制造工艺。它包括将熔融的塑料材料注射到模具或工具中,然后冷却并固化以形成所需的形状。注塑成型过程中的空气泄漏会导致产品出现缺陷,如填充不完整、翘曲或凹陷痕迹等。FLIR Si124系列声像仪的非破坏性检测方法能够实现故障前期发现检测,防止产品缺陷,降低废品率,并最大限度地减少停机时间。具体案例详情:精准定位气体泄漏,FLIR声像仪大大节约了塑料注射成型设施的运营成本!07实时计算泄漏成本,预防汽车行业浪费汽车行业特别容易发生压缩空气泄漏,因为部件的生产和汽车装配厂需要大量使用压缩空气。复杂的生产线中的许多流程都要使用压缩空气驱动的气动系统,例如金属铸造、金属加工、模具制造、数控机器、装配机器人、喷砂和汽车喷漆房,所有这些流程都可能发生泄漏。使用FLIR Si124系列声像仪可扫描大面积区域,并快速、精确测定压缩空气泄漏的确切位置,随附的机器学习分析软件还可显示泄漏规模和成本估算,为维护和维修计划生成可操作的数据。具体案例详情:汽车行业省钱的好帮手——FLIR声像仪!08定位多种气体泄漏,保制药公司安全制药和生物技术公司在生产过程中,特别容易发生漏气的位置包括设备的管线、管道、阀门和设备的间隙,肉眼通常看不到这些泄漏,只能通过专门的状态监控设备来进行追踪。使用FLIR Si124系列声像仪,可以确定其设施内压缩空气、蒸汽、其他气体和真空的泄漏位置,可方便加入制药公司定期预防性维护方案中。具体案例详情:精准定位多种气体泄漏,保障制药公司的稳定运行!压缩气体泄漏的问题在很多行业中都很常见,所以除上述几个行业外,FLIR Si124系列声像仪还广泛应用在暖通空调、工业制造、化工等领域
  • 固安县气象局876.89万元采购气象站
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 河北省-廊坊市-固安县 状态:公告 更新时间: 2024-04-15 河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 项目编号:G131022240028 河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 招标公告 1 . 招标条件 本招标项目 河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 已由 固安县发展和改革局 以 固发改投资【 2023】418号 批准建设,招标人为 固安县气象局 , 建 设资金来自 财政资金 ,项目出资比例为 100%。 项目已具备招标条件,现对该项目工程进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1工程规模及内容: 建设规模及内容:建设业务用房和附属用房,绿化、硬化、围墙、给排水等 ,安装全景视频监控系统;改造局办公区原有房间变为通间进行装修,新增台席及工作站,安装门禁系统、安防系统,实施内外网隔离改造;业务会商设备,配备可视大屏、音响系统、显示系统、矩阵、控制系统、视频终端;卫星电话,加密自动气象站建设(平原站),自动气象站供电升级、雨量加固、基础加固,激光测风雷达。 2.2建设地点:固安县 2.3 标段划分:1个标段。 2.4工期: 60天 ,具体时间以甲方要求为准 ; 2.5 工程质量要求:合格 ; 2. 6 招标范围:施工图纸及工程量清单所包含的全部工程内容(详见工程量清单及图纸)。 2. 7 拦标价: 8768935.02 元。 3 . 投标人资格要求 3.1投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织并在技术、人员、设备、资金等方面具有相应的能力; 3.2 资质要求:须同时 具备主管部门核发的 建筑工程 施工总承包 叁 级及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 。 3.3 项目负责人资格要求:拟投入本项目的项目经理具备 贰 级注册建造师资格( 建筑工程 专业 ) ,具备有效的安全生产考核合格证书, 无不良行为记录 且不得担任其他在建工程的项目经理; 3.4 其他要求: 3. 4.1 本项目 不 接受联合体投标 ; 3. 4.2 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标 ;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得 同时参加同一标段投标。 3.4.3本项目采用“双盲”评审和“分散”评标。评审委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。投标单位在编制投标文件时应符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规,还应满足“双盲”评审相关规定 。 3.4.4落实政府采购政策:本项目专门面向中小企业,对小型和微型企业评标时不再执行价格优惠。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》,《中小企业声明函》详见投标文件格式。监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 4 . 招标文件的获取 4.1凡有意参加申 请人,请于 202 4 年 4 月 16 日 8:30分至202 4 年 4 月 22 日 17:30分登陆“ 河北省公共资源交易平台 ”和“冀招标全流程电子交易平台”下载全部相关文件,并及时查看有无澄清、补遗、答疑和修改等资料。未获取完整资料,自行承担责任。各投标单位下载电子招标文件时须从项目附件中下载一份GEF格式的电子招标文件,用此招标文件来制作相应格式的GEF格式的电子投标文件。潜在投标人须同时在冀招标交易平台和河北省公共资源交易平台完成市场主体注册登记。 4.2按照国务院办公厅、河北省人民政府办公厅整合建立统一的公共资源交易平台要求,廊坊市公共资源电子交易平台现已正式投入使用。已在河北省公共资源交易平台主体注册登记的投标人或供应商可直接登录“河北省公共资源交易平台(网址:http://www.hebpr.cn/ )”,通过地图选择“廊坊市公共资源交易综合信息平台”,打开【业务管理-填写投标信息】菜单,选择交易类型,在列表中选择对应交易项目,点击右侧“+”符号,填写联系人及联系电话,进行【确认投标】操作后,在【文件下载】菜单中下载招标文件。未完成市场主体注册的投标人或供应商,请按照“河北省公共资源交易平台(网址:http://www.hebpr.cn/ )”廊坊市首页“通知公告”中“廊坊市公共资源交易中心关于市场主体登记注册的通知”的要求办理主体注册相关手续,待主体注册信息通过审核后进行后续操作。因投标人或供应商自身原因,出现未能在有效时间内进行主体注册、确认投标等问题而造成的后果,由投标人或供应商自行承担。技术支持电话:400-998-0000。5 . 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 202 4 年 5 月 6 日 10 时 00 分,在固安县公共资源交易中心第 二 开标室举行开标会议。 本项目为全流程电子招投标,投标文件采用网络递交的方式,开标当日 投标人在冀招标交易平台 ( www.jizhaobiao.com ) -- 开标大厅,准时在线参加开标活动。 5.2投标人应在截止时间前通过冀招标交易平台( www.jizhaobiao.com )递交已固化并且加密后的 GEF 格式电子投标文件。 5.3逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。 5.4投标人应于投标文件递交截止时间之前通过冀招标交易平台递交已固化并且加密后的GEF格式电子投标文件,若由于投标人未按要求递交电子投标文件而导致投标失败,由投标人自行承担责任。在投标截止时间前,投标人可以自行修改、撤回投标文件,但需通过冀招标交易平 台( www.jizhaobiao.com )重新上传修改后的投标文件,开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。 6. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在河北省公共资源交易 服务 平台、河北省招标投标 公共 服务平台 、 冀招标全流程电子交易平台上发布 。 7. 联系方式 招标人: 固安县气象局 地址:固安 县 联系人: 金鹏举 电话: 0316- 6161369 招标代理机构: 廊坊聚洲项目管理有限公司 地 址:河北省廊坊市固安县东湾乡大辛庄村 118号 联 系 人: 李工 电 话: 0316-6136388 附件 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:气象站 开标时间:2024-05-06 00:00 预算金额:876.89万元 采购单位:固安县气象局 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:廊坊聚洲项目管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 河北省-廊坊市-固安县 状态:公告 更新时间: 2024-04-15 河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 项目编号:G131022240028 河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 招标公告 1 . 招标条件 本招标项目 河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 已由 固安县发展和改革局 以 固发改投资【 2023】418号 批准建设,招标人为 固安县气象局 , 建 设资金来自 财政资金 ,项目出资比例为 100%。 项目已具备招标条件,现对该项目工程进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1工程规模及内容: 建设规模及内容:建设业务用房和附属用房,绿化、硬化、围墙、给排水等 ,安装全景视频监控系统;改造局办公区原有房间变为通间进行装修,新增台席及工作站,安装门禁系统、安防系统,实施内外网隔离改造;业务会商设备,配备可视大屏、音响系统、显示系统、矩阵、控制系统、视频终端;卫星电话,加密自动气象站建设(平原站),自动气象站供电升级、雨量加固、基础加固,激光测风雷达。 2.2建设地点:固安县 2.3 标段划分:1个标段。 2.4工期: 60天 ,具体时间以甲方要求为准 ; 2.5 工程质量要求:合格 ; 2. 6 招标范围:施工图纸及工程量清单所包含的全部工程内容(详见工程量清单及图纸)。 2. 7 拦标价: 8768935.02 元。 3 . 投标人资格要求 3.1投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织并在技术、人员、设备、资金等方面具有相应的能力; 3.2 资质要求:须同时 具备主管部门核发的 建筑工程 施工总承包 叁 级及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 。 3.3 项目负责人资格要求:拟投入本项目的项目经理具备 贰 级注册建造师资格( 建筑工程 专业 ) ,具备有效的安全生产考核合格证书, 无不良行为记录 且不得担任其他在建工程的项目经理; 3.4 其他要求: 3. 4.1 本项目 不 接受联合体投标 ; 3. 4.2 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标 ;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得 同时 参加同一标段投标。 3.4.3本项目采用“双盲”评审和“分散”评标。评审委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。投标单位在编制投标文件时应符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规,还应满足“双盲”评审相关规定 。 3.4.4落实政府采购政策:本项目专门面向中小企业,对小型和微型企业评标时不再执行价格优惠。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》,《中小企业声明函》详见投标文件格式。监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 4 . 招标文件的获取 4.1凡有意参加申 请人,请于 202 4 年 4 月 16 日 8:30分至202 4 年 4 月 22 日 17:30分登陆“ 河北省公共资源交易平台 ”和“冀招标全流程电子交易平台”下载全部相关文件,并及时查看有无澄清、补遗、答疑和修改等资料。未获取完整资料,自行承担责任。各投标单位下载电子招标文件时须从项目附件中下载一份GEF格式的电子招标文件,用此招标文件来制作相应格式的GEF格式的电子投标文件。潜在投标人须同时在冀招标交易平台和河北省公共资源交易平台完成市场主体注册登记。 4.2按照国务院办公厅、河北省人民政府办公厅整合建立统一的公共资源交易平台要求,廊坊市公共资源电子交易平台现已正式投入使用。已在河北省公共资源交易平台主体注册登记的投标人或供应商可直接登录“河北省公共资源交易平台(网址:http://www.hebpr.cn/ )”,通过地图选择“廊坊市公共资源交易综合信息平台”,打开【业务管理-填写投标信息】菜单,选择交易类型,在列表中选择对应交易项目,点击右侧“+”符号,填写联系人及联系电话,进行【确认投标】操作后,在【文件下载】菜单中下载招标文件。未完成市场主体注册的投标人或供应商,请按照“河北省公共资源交易平台(网址:http://www.hebpr.cn/ )”廊坊市首页“通知公告”中“廊坊市公共资源交易中心关于市场主体登记注册的通知”的要求办理主体注册相关手续,待主体注册信息通过审核后进行后续操作。因投标人或供应商自身原因,出现未能在有效时间内进行主体注册、确认投标等问题而造成的后果,由投标人或供应商自行承担。技术支持电话:400-998-0000。 5 . 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 202 4 年 5 月 6 日 10 时 00 分,在固安县公共资源交易中心第 二 开标室举行开标会议。 本项目为全流程电子招投标,投标文件采用网络递交的方式,开标当日 投标人在冀招标交易平台 ( www.jizhaobiao.com ) -- 开标大厅,准时在线参加开标活动。 5.2投标人应在截止时间前通过冀招标交易平台( www.jizhaobiao.com )递交已固化并且加密后的 GEF 格式电子投标文件。 5.3逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。 5.4投标人应于投标文件递交截止时间之前通过冀招标交易平台递交已固化并且加密后的GEF格式电子投标文件,若由于投标人未按要求递交电子投标文件而导致投标失败,由投标人自行承担责任。在投标截止时间前,投标人可以自行修改、撤回投标文件,但需通过冀招标交易平 台( www.jizhaobiao.com )重新上传修改后的投标文件,开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。 6. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在河北省公共资源交易 服务 平台、河北省招标投标 公共 服务平台 、 冀招标全流程电子交易平台上发布 。 7. 联系方式 招标人: 固安县气象局 地址:固安 县 联系人: 金鹏举 电话: 0316- 6161369 招标代理机构: 廊坊聚洲项目管理有限公司 地 址:河北省廊坊市固安县东湾乡大辛庄村 118号 联 系 人: 李工 电 话: 0316-6136388 附件
  • 德运康瑞并购先能生物,聚焦单细胞与空间多组学产品管线
    近日,苏州德运康瑞生物科技有限公司(DYNAMIC BIOSYSTEMS,以下简称“德运康瑞”)宣布完成对厦门先能生物科技有限公司(SEERNA BIOSCIENCE,以下简称“先能生物”)的并购,在其自主研发的单细胞富集、单细胞测序和空间转录组学产品管线基础上,并入国际领先的空间多组学平台。整合后,德运康瑞将成为全球唯一同时拥有全链条单细胞测序(单细胞富集、痕量/海量/超高通量单细胞测序)和全链条空间多组学技术(原位捕获空间组、原位杂交、原位测序)的生物技术公司,有望在世界生命科技的最前沿,打造全球领先的单细胞与空间多组学平台型中国企业,并创造前所未有的生物医学价值。空间多组学被Nature杂志列入2022年值得关注的七大技术之一。单细胞测序技术通过高效检测不同细胞间的基因异质性表达,已成为生物医学领域不可或缺的一项强劲技术。近年来,空间组学技术则更进一步,在分析不同细胞亚群的同时保留其空间位置信息,为细胞功能、表型和组织微环境中的位置关系提供了重要信息。如今,单细胞和空间多组学技术广泛应用于肿瘤、免疫、神经、生殖、药物研发等领域,正在引领一波又一波的基础和临床医学技术革命。据悉,在2022年1月的J.P. Morgan医疗健康大会上,单细胞测序全球领导者10x Genomics继2020年推出基于原位捕获技术的Visium空间转录组平台后,宣布即将于2023年推出Xenium原位分析(In Situ Analysis)技术商业化平台,引发巨大的学术关注和商业期待。 本次并购完成后,德运康瑞即拥有完整的具有自主知识产权的RNA原位捕获、原位测序、原位杂交等空间组学技术。原位捕获空间组学技术具有高通量的技术特点,能用于发掘潜在的基因表达空间异质性;原位测序技术(In Situ Sequencing,ISS)具有中等通量,能实现对数百个基因同时进行检测和分析,达到单细胞甚至亚细胞的分辨率;而原位杂交技术(In Situ Hybridization,ISH)具有最高的分辨率,能够进一步对发现的目标基因的表达进行精确地空间定位。先能生物创始人、首席科学家柯荣秦教授,2012年在瑞典乌普萨拉大学(Uppsala University)获得医学科学博士学位。其作为RNA原位测序技术发明人之一,以第一作者身份发表论文 In situ sequencing for RNA analysis in preserved cells and tissue. Nature Methods. 2013, 10: 857–860.,该技术当年便入选Nature Methods年度技术值得关注的新方法。博士毕业之后,柯荣秦教授受邀加入位于美国加州的二代测序知名公司Complete Genomics,担任Sr. Scientist,期间作为核心成员深度参与研发新型二代测序和相关分子诊断技术;其发明的基于DNA纳米球的双端测序技术,现为华大基因自主研发的国产二代测序系统的核心技术之一。柯荣秦博士于2016年获青年海外高层次人才引进计划支持后归国,在华侨大学医学院任职特聘教授、博导,并于2019年创办先能生物。其最新技术的应用论文作为国内首篇RNA原位测序技术的文章,已发表于2021年11月的Nature Neuroscience (影响因子 24.884)。德运康瑞创始人、董事长兼首席科学家杨朝勇教授表示:“在柯教授的领导下,先能生物的原位空间组学技术,历经多年的技术积累与持续创新,已具备国际一流的技术水平,能够与德运康瑞的单细胞与空间组学技术形成很好的互补,为生命科学与医学领域提供更完善的服务和解决方案,最终在临床上为患者带来变革性诊断技术。德运康瑞能够成功携手先能生物,根本原因在于双方都致力于世界科技前沿的底层技术开发,都以研发创新作为公司发展的核心驱动力,都坚守为中国科技的自立自强、突破国外卡脖子技术而拼搏奋斗的初心。”柯荣秦教授表示:“很高兴可以联手杨朝勇教授团队,将积累多年的原位空间技术与德运康瑞的单细胞与空间组学技术进行强强联合,这将在人才培养、技术研发与商业推广上,为双方带来最大的协同价值,并为全球科学家与企业带来‘单细胞多组学+空间多组学’的全链条解决方案。空间多组学技术是组织病理学与分子生物学的完美结合,整合后双方的研发团队将共同发力与国际同行赛跑,加速推出中国自主研发的原位测序自动化仪器设备和配套试剂盒。”德运康瑞CEO李嘉成表示:“2021年底,先能生物已推出商业化的新一代单分子RNA显色原位杂交(smCISH)试剂盒、单重和多重RNA荧光原位杂交试剂盒产品,以及原位转录组测序服务。其中,高度多重的RNA原位测序技术可以获得亚细胞水平分辨率,具有分析组织面积更大、成本更低、分析时间更短等优势,已成功为众多科研团队提供高质量的科研服务。除服务科研外,这些产品和技术在药物开发和临床病理转化上也大有潜力。我们会加大对原位测序技术的投入与商业化推广,并计划于两年内将具有国际竞争力的产品陆续切入海外市场及临床市场。整合后,德运康瑞在单细胞和空间多组学领域拥有‘王炸组合’,将极大提高公司的创新引领与国际竞争优势。“关于德运康瑞苏州德运康瑞生物科技有限公司(http://www.dynamic-biosystems.com)是一家单细胞与空间多组学技术平台型企业,围绕单细胞富集与检测、单细胞测序、空间多组学技术,满足不同应用场景下的分析需求,公司聚焦挖掘在肿瘤精准医学、优生优育、以及药物发现领域的巨大潜力,致力于推动精准医疗向单细胞与空间组学时代迈进,助力生命科学和临床医学,为人类健康事业贡献中国智慧。关于先能生物厦门先能生物科技有限公司(http://www.seerna.com)是目前国内少数专注于单分子RNA原位检测分析领域的新兴技术平台型企业,公司坚持前沿技术驱动,力图将所取得的重大技术成果和突破应用于基础生物学、转化医学及临床诊断领域中,建立起集产品开发和检测服务于一体的综合性科学平台。诚信专注、开拓革新,用心为客户提供高质可靠的产品服务。
  • 《设备泄漏挥发性有机物排放控制标准(征求意见稿)》征求意见
    各有关单位:为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《上海市大气污染防治条例》等法律法规,加强无组织排放控制,强化工业企业设备与管线组件的挥发性有机物泄漏控制与管理,我局组织制订了上海市地方污染物排放控制标准《设备泄漏挥发性有机物排放控制标准(征求意见稿)》。请研究并提出书面意见,于2023年4月15日前反馈至我局大气生态环境处或标准编制单位。标准征求意见稿及其编制说明可登录我局网站(http://sthj.sh.gov.cn)“法规政策标准”栏目检索查阅。联系人:上海市生态环境局大气生态环境处 周 南地 址:大沽路100号邮 编:200003电 话:(021)23116959 传 真:(021)63555912电子邮箱:nzhou@sthj.shanghai.gov.cn联系人:上海市环境科学研究院 卜梦雅地 址:钦州路508号 邮 编:200233电 话:(021)64085119 传 真:(021)64089220电子邮箱:bumengya@163.com附件:1. 征求意见单位名单2. 设备泄漏挥发性有机物排放控制标准(征求意见稿)3.《设备泄漏挥发性有机物排放控制标准》编制说明(征求意见稿)4. 设备泄漏挥发性有机物排放控制标准(摘要)(英文)相关附件附件1-征求意见单位名单.pdf附件2-《设备泄漏挥发性有机物排放控制标准(征求意见稿)》.pdf附件3-《设备泄漏挥发性有机物排放控制标准(征求意见稿)》编制说明.pdf附件4-《设备泄漏挥发性有机物排放控制标准(征求意见稿)》英文摘要.pdfPDF附件
  • 北京大学科技成果转化基金投资企业动态|干细胞新锐公司血霁生物完成A+轮融资,推进血小板等特色管线发展
    近日,干细胞新锐公司苏州血霁生物科技有限公司(以下简称“血霁生物“)宣布完成A+轮融资,方正和生旗下北京大学科技成果转化基金携手众多投资机构共同参与本轮投资。本轮融资将用于造血干细胞、iPSC体外再生血小板管线的加速推进;推动血小板药物递送平台的开发;以及用于建立临床级别的iPSC细胞及其向造血各世系分化的产品体系。本轮融资将支持血霁生物加速各管线的开发,补充所需要的各类型人才,并着力建设GMP级别的生产场地用于产品后期的小试和中试。 关于企业 血霁生物是由海归专家创立的干细胞生物医药公司,致力于通过干细胞定向再生血液细胞,以用于各类疾病的细胞治疗以及开展相关药物研发。公司创始成员来自斯坦福大学、哈佛大学、北京大学等国内外著名高校。基于全球领先的干细胞定向诱导分化体系,血霁生物以体外产生的血小板为先导产品,解决癌症、肝病、急危重症、血液疾病等疾病中急缺的血小板需求,以及开发各类血小板异常相关疾病的创新药物。血霁生物自成立以来受到业界的普遍关注,尤其是凭借团队深厚的专业背景和快速发展的良好势头,成为极具潜力和吸引力的行业新秀。创始人朱芳芳博士在斯坦福大学“干细胞之父”Irving Weissman实验室和北京大学邓宏魁教授实验室的学习工作中,研究时间长达13年,完成了对血霁生物前期需要的技术积累,并且在美国的美元VC机构从事多年早期医疗健康投资,她还是旧金山地区知名侨领,历任北京大学北加州校友会会长、理事长,美国浙江商会秘书长、董事以及北加州华人联盟理事等。朱芳芳表示,血霁生物最优先的管线是血小板的体外再生,这是中国第一家、也是继日本和美国之后的全球第三家血小板体外再生的公司,它“凝爱止血、霁朗安康”,致力于为民众解决血小板临床的刚需;同时它也期待承担起民族使命,以解决潜在的国防储备需求。除了临床输注止血的刚需,血小板参与了血栓形成、癌症监控、损伤修复等过程,为血栓类疾病、癌症、运动医学、衰老治疗、医美等各领域都提供了独特的解决方案。血霁生物将会紧扣血小板的核心,以干细胞体外再生的技术获得原料,推动其向相关领域的辐射,并且积极完成技术原研和专利布局,并开始向生产转换。血小板是人体中唯二的无核细胞,因其生物相容性和趋向性,成为首选的递送药物的细胞载体之一,这也意味着血小板可以成就全新的平台式递送技术。使用血小板进行药物递送是国际科技前沿,血霁生物正在积极践行该平台的搭建,以国际性的视角选择优先开发的管线,着力将以干细胞来源的血小板递药技术推入到最前沿,开展全球范围内的研发竞速。同时,血霁生物拥有深厚的iPSC重编程技术、基因编辑技术和分化技术的功底,已经成功递交了iPSCs建系、干细胞分化成NK、巨噬细胞等各造血世系细胞的专利,为未来血霁的发展提供无限的可能。同时血霁也在以开放的心态对接与免疫细胞治疗公司以及相关生物医药公司的合作。血小板电镜图,血霁生物提供,图片来源:动脉网 投资逻辑 干细胞治疗应用前景广阔,现已进入临床治疗有序开展阶段,干细胞治疗市场规模达百亿美元,中国的干细胞临床研究数量仅次于美国,全球占比逐年提升。血小板体外再生技术可以解决血小板缺乏症现有治疗方法的痛点,有望成为第二次输血革命,市场空间广阔。血霁生物汇聚了世界级的创业团队,具备全球视野和深厚的技术底蕴,对行业发展理解深刻,未来发展战略清晰,是一家掌握底层平台技术的优秀企业。公司的血小板产品是最有希望用于临床并量产的干细胞产品,具备安全、成本低、技术成熟、相对要求低风险小等诸多优点,有希望成功实现市场化。 关于北京大学科技成果转化基金 北京大学科技成果转化基金(工商注册名称:北京元培科技创新投资中心(有限合伙))是由北京大学、北京市科技创新基金以及其他多家知名投资机构共同发起设立的北京大学第一支科技成果转化基金。经过公开遴选,方正和生担任基金管理人。基金规模超10亿元人民币,存续期最长可达12年。作为耐心资本,基金将聚焦高端“硬技术”领域,以原始创新为主要投资阶段,致力于推动科技成果转化,助力国家创新能力提升。
  • 海康威影新品发布|AI智能测漏仪:自动判漏,轻松入门
    近日,杭州海康微影传感科技有限公司(以下简称“海康威影”)发布一款新品——AI智能测漏仪,这款产品有什么优势呢?一起来了解下吧!AI智能辅助判漏 提高检漏效率基于海量的管道漏水、漏气的声音素材,通过机器学习算法训练智能判漏模型,有效去除管道噪声和环境干扰噪声,精准识别漏水、漏气声音,自动辅助判断漏点。有效音量显示 屏蔽噪音 专注漏点音量有效显示固定的漏水声、漏气声音量,屏蔽突发的环境噪声(撞击声、脚步声),让漏水、漏气音量数值更明显。高灵敏度传感器 轻量设计 精准抗干扰高灵敏度传感器,精准定位抗干扰,避免多次开挖,提高效率。标配霍尼韦尔高端降噪耳机 专业又舒适工业级降噪规格,有效隔绝噪声,专业品质金属环耐用头箍,宽体耳罩设计,耐用舒适。7寸触控大屏 易用上档次7寸全彩电容触控大屏,相较传统测漏仪,图像显示更丰富,参数设置更便捷科技感外观,一机在手,快速提高用户专业形象。2种智能测漏模式 漏点听得清 看得见快检模式:快速定位漏水点大致范围,通过实时的数字波动,图形频谱变化进行排查,从而发现漏点,看见漏点。具有数字、直方图、波形图三种显示方式,适合不同用户使用习惯。巡检模式:相较快检模式,巡检模式可对地面、墙面进行分区测量,可分别记录12个区域的声音数值,结束测量后,系统自动判断疑似漏水点,让测漏工作更精准。4种档位选择 适配不同测漏场景共有室内低频、室内中频、室内高频、室内全通4档可调节,拨动设备右侧拨轮实现快速档位切换。档位推荐使用步骤:普通漏水情况下,使用室内中频档位,可覆盖大多数漏水音频频值,有效解决80%以上的漏水。疑难漏水情况下,可先选用全通模式查看漏水频值分布,再使用对应的低频/中频/高频档位进行针对性精准测量。参数表及配件清单关于海康威影海康微影是海康威视(HIKVISION)子公司,以红外热成像技术为核心 ,面向全球提供物联网机芯、模组、红外热像仪产品及解决方案,公司产品及方案广泛应用于安防监控、工业测温、医疗检疫、灾难预防、消费电子、辅助驾驶等多个领域。致力于推动核心元器件成本的实质性下降和应用场景扩展与丰富,引领热成像从小众走向大众。海康微影为国家高新技术企业,杭州市企业高新技术研发中心,中心拥有团队约1293人,其中硕士学历以上530人;拥有各类知识产权授权约397项;2018年通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。目前,公司整机产品产线占地12000㎡,共计20条整机生产线、机芯组件生产线9条,最高年产量达170万台,严格按照高品质生产要求进行制造和检测,物料经过多重标准检测,精挑细选;生产过程严格控制,核心组件全自动化生产,无尘净化房封装;产品出厂前需要经过高低温、常温环境温度精准度测试、老化测试、气密等多重严格性能测试,确保产品品质稳定可靠。
  • 智能数字式漏水检测仪
    智能数字式漏水检测仪/数字式漏水检测仪/漏水检测仪/测漏仪/查漏仪 型号:ZRX-7663ZRX-7663智能数字式漏水检测仪应用了的数字信号处理术和数字滤波电路,步提了仪器的抗干扰性能,其重要特点之是能够克服环境噪声的干扰行确探测,在大屏幕液晶显示屏上准确地显示出测量参数,自动区分环境噪声和漏水噪声信号,让操作人员直观地判断漏水疑点。 ●常用频率范围的频谱分析,实时显示出噪声信号在各频率上的相对分布。 ●自动记录(时间—信号噪声)曲线,连续监测噪声信号,为漏水点的确定提供可靠的分析依据。 ●拾振传感器内置有信号放大电路,拾振机构采用缓冲隔离,使得拾振的方向性更强,且有效降低了环境风和导线抖动对拾振传感器引起的噪声干扰。 ●采用品质传感器材料和电路,听音清晰度大大提。 ●可选配不型的拾振传感器,供操作人员选择使用。 ●频率覆盖漏水噪声范围,多达31个带通滤波器的选频范围,满足检漏人员在各种场合中选频使用。 ●可适时保存多段录音资料,能真实记录现场声音,随时重现探测现场实况。 ●操作手柄采用可靠性光电式无触点静音开关,杜了开关接触不良故障的发生。 ●手柄前端聚光照明,液晶显示屏和按键均具有背光照明。 ●采用性能、大容量可充电锂离子电池,无记忆效应;联机充电和脱机充电两种方式均可采用,充电方便快捷。 ●大屏幕液晶显示屏,信息量大,光条显示度,操作界面直观明晰,操作流程简单方便。 ●益求的电路板设计,消除了仪器中难以克服的由数字电路产生的脉动干扰噪声。
  • 漏磁检测仪可为海底管道“体检”
    近日,山东东营胜利油田首次海底管道“体检”获得成功。经过历时一个多小时的“爬行”,身长3米多,形状像蠕虫的海底管道漏磁检测仪顺利走完胜利油田埕北中心二号平台副线1千米的行程,填补了国内油田海底管道检测技术空白。   胜利油田自主研发的海底管道漏磁检测仪可以直接进入管道,靠水的驱动行进完成检测,犹如为管道装上了眼睛,通过磁通量的变化来检测管道内的腐蚀、变形、受损及漏点等情况。
  • 江苏响水爆炸堪比地震,爆炸后的有毒物泄漏更可怕...
    p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 爆炸堪比地震? /span /strong /p p   3月21日下午3点,中国地震台网官方微博发布2.2级地震通报: /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/a6026e21-1881-4019-badd-a8f3e74ce9e9.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p   事实是,昨日下午2点48分,江苏盐城响水县陈家港化工园区发生爆炸! /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/5fd587bb-be77-488e-ab74-18ad9fed9cd1.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" width=" 600" height=" 380" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 380px " / /p p   截止目前,事故已造成44人死亡,32人危重,58人重伤! /p p   事故发生后,江苏已先后调派12个市消防救援支队,共73个中队、930名指战员、192辆消防车,9台重型工程机械赶赴现场处置。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/8f88d0b4-757f-4dfd-a2aa-65f3fa256674.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 600" height=" 400" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 400px " / /p p style=" text-align: center " 22日凌晨消防员使用测温仪测定现场温度 /p p   图为消防员用测温仪测定现场温度,测温仪显示此时厂区温度达289℃!现场状况之惨烈可见一斑! /p p   截至22日7时,3处着火的储罐和5处着火点已全部扑灭。 /p p   span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong  此次爆炸物质为苯! /strong /span /p p   据了解,发生爆炸的企业为 strong 江苏天嘉宜化工有限公司 /strong ,该公司成立于2007年,经营范围包括间羟基苯甲酸、苯甲醚、对叔丁基氯化苯、氯代叔丁烷等,自产副产品硫酸在厂区范围内销售,以及化工设备、化工产品(农药和危险品除外)销售。 /p p   119接线员透露, strong 此次发生爆炸的是该厂内一处生产装置,爆炸物质为苯 /strong 。 /p p   天嘉宜化工厂的官网显示, strong 公司年产17000吨间苯二胺、2500吨邻苯二胺、500吨对苯二胺 /strong 、200吨KSS、500吨间羟基苯甲酸、1000吨三羟甲基氨基甲烷、500吨均三甲基苯胺、100吨2,5-二甲基苯胺、300吨3,4-二氨基甲苯、300吨间二甲胺基苯甲酸、200吨M0、500吨对甲苯胺、80吨3,5-二羟基苯甲酸。此公司甚至是国内三大生产苯二胺的公司之一。 /p p   苯的化学分子式是C sub 6 /sub H sub 6 /sub ,沸点80℃,自燃温度560℃。作为一种石油化工基本原料,属于一类致癌物。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 爆炸的原因? /span /strong /p p   苯虽然是挥发性很强的物质,但一般不容易爆炸。 /p p   有专家表示,现在很多化工企业的一线工人是农民工,缺乏足够的操作技能和安全意识,企业又投入、培训不足,安全监控系统的正常运行,仪器仪表的规范要求等在操作时,难免有不规范之处, strong 可能在车间里引起了“第一次”小面积的起火 /strong 。 /p p   而根据判断,车间会爆炸的可能性有2点: /p p   1、在生产工艺中,甲苯在反应过程中会排出氢气(H2)、甲烷(CH4)可燃气体,由 strong 于对出口有着严格要求,并需要冷却到适当温度 /strong ,不然会导致管道内结焦,如果控制和操作不当就可能引起爆炸。 /p p   2、 strong 生产环节中有环保设施,即挥发性有机物(VOCs)处理系统 /strong ,尤其废气处理系统(RTO)对尾气浓度也有严格要求,如果尾气浓度过高也会有产生爆炸的可能,鉴于生产环节的不确定性,势必会造成二次爆炸的可能。 /p p   “在车间一旦引起火灾,火苗会蔓延,然后进入到罐区引发‘第二次’大规模爆炸。不过,如果企业生产和设备规范的话,车间、管道和罐区都会安装安全阀,就像家里用的液化煤气罐,如果灶台起火了,安全阀会起到切断作用,避免火苗从管线进入到液化罐,引发爆炸。”对于化工企业来说,如果发生管网堵塞、破裂等,都是很危险的。 /p p   strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "  爆炸后的有毒物泄漏更可怕 /span /strong /p p   化工企业在安全生产过程中存在较高的危险性,一旦发生火灾,将会对企业人员、周边居民的生命健康和财产带来严重损害。而此次爆炸引起的苯、对苯二胺等物质泄漏,很可能会对当地的水源造成危害,危害居民身体健康,这是目前最需要关注的问题。 /p p   现场救援人员提醒,因为爆炸产生浓烟,现场有刺鼻气味。由于现场有风,无论是救援人员还是附近居民,尽量不要在浓烟的下风区。 /p p   此外,本次主要泄漏物苯的沸点低,挥发成气体后,会刺激眼睛、皮肤和呼吸道,引起头晕、倦睡、头痛、恶心、呼吸短促、皮肤眼睛发红,严重时神志不清。如果身在现场,最好身着防护服和防护手套,同时戴面罩。如果不幸吸入或接触,需要尽快接触新鲜空气,脱掉污染的衣服,用大量水冲洗皮肤或淋浴。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/59ae7d04-f4f2-48ad-b3dd-4d297fa6ae5a.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" width=" 600" height=" 400" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 400px " / /p p   提高安全生产意识、规范生产条件、加强安全技能培训至关重要!安全无小事,我们仍需警钟长鸣! /p
  • 天然气泄漏危害大!气体检测热像仪助力安全生产
    天然气泄漏危害大!气体检测热像仪助力安全生产随着红外热成像技术的发展,检测气体泄漏的红外热成像仪G600C受到广泛关注。天然气在生产、储存、运输和配送过程中,极易发生气体泄漏事故。其无色无味肉眼无法察觉,泄漏后极易引发火灾、爆炸等严重安全事故。密封泄漏点难以检测,也存在检测人员与有毒气体近距离接触情况,极易发生人员伤亡事故。(红外热成像技术发展气体泄漏红外热成像仪G600C受到关注)传统气体泄漏检测方法是使用“嗅探器”技术,只能进行定点探测,不能做到全面覆盖。随着红外热成像技术的发展,检测气体泄漏的红外热成像仪受到广泛关注。气体泄露检测热像仪具有不停运、高效率、远距离、大范围、动态直观的显著优势,成为红外热成像气体检测技术的典型应用。 艾睿光电紧跟行业发展趋势与应用需求,自研高空间分辨率、高灵敏度、非制冷气体泄漏检测红外热像仪天玑G600C。(艾睿光电非制冷气体泄漏检测红外热像仪天玑G600C)当发生气体泄露时,通过气体泄漏检测红外热像仪G600C就能判断出泄漏位置以及规模,锁定泄漏点并及时报警,实现可视化天然气泄漏监测,同时满足测温需求;帮助运维人员及时采取相应的保障措施,最大程度地降低由泄漏造成的损失。 气体成像更清晰:当天然气泄漏时,气体检测热像仪G600C可以清晰地判读天然气泄漏的位置和规模,监测效果更清晰。泄露点精准定位:使用气体检测热像仪G600C拍摄区域的全景图像,帮助检测人员看到挥发性气体的泄漏,迅速地锁定泄漏源位置,及时修复,确保安全,提高效率。泄露事件可追溯:具备事件记录能力,及时保存泄漏事故信息,自动进行报警抓图、视频录像,实现泄露事件的全过程监测,为事件分析研判提供清晰可靠的视图信息。气体泄漏检测红外热像仪G600C气体检测和温度测量模式●3.5寸触摸液晶屏获得640×512高分辨率红外图像后,可在液晶屏上观测更多细节●气体检测、温度测量二合一搭载红外热成像机芯,采用InfiRay自研高灵敏度非制冷红外探测器,集成领先的气体成像算法,产品满足行业应用的不同需求●气体检测增强气体探测灵敏度≤0.001mL/s,增强气体检测效果●点/线/区域测温用户可根据需要选择测温目标●多种图像模式细节增强、红外、可见光、画中画、融合,让场景细节更清晰●激光指示,快速定位目标内置激光指示器,帮助您快速定位被测目标●可检测气体种类多样甲烷、一氧化二氮、二氧化硫、苯酚、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯、R13、R13B1、R123、R125、R134A、R417A、R422A、R508A 除了应用在天然气泄漏检测外,G600C还可以用于气体的储存和输送环节,包括储藏罐、输送管道、各类阀门等,实时监测这些数量庞大且构造复杂的各种设备的破裂、泄露等隐患故障。 艾睿光电致力于为用户提供更安全、更高效的气体泄漏检测方案,让检查人员能更快速地检测瞬时排放和泄漏,立即查明泄漏源并实施修复,杜绝安全事故的发生,既保证了企业的财产安全,同时保证了企业员工的人身安全。
  • 让泄漏气体无处遁形 | 谱育科技 EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪 新品上市
    谱育科技 EXPEC 1880红外热成像气体泄漏检测仪 EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪(以下简称EXPEC 1880)是一款针对挥发性有机气体(VOCs)的非接触式泄漏检测仪,采用高端中波制冷型二类超晶格红外探测器。该产品通过Ex ic nc op is II c T4 Gc防爆认证,防护等级高(IP54)。照妖镜——化无形为有形肉眼即可见泄漏气体超能力——不可达点检测实现远距离检测泄漏黄金搭档——定性定量检测EXPEC 1880+EXPEC 3100组合1、定性定量分析 EXPEC 1880 红外热成像仪 与 EXPEC 3100 便携式VOCs分析仪通过工业级WIFI连接,实现了设备间的检测数据实时互通(氢火焰离子法FID+光离子法PID),在快速影像捕捉泄漏气体的同时,实时显示VOCs泄漏值。2、不可达点检测 EXPEC 1880 可针对不可达密封点进行红外热成像气体泄漏检测,即使不接近泄漏点,也可实现远距离泄漏检测,有效避免不必要危险和损失,保障操作人员安全。 ☆ 生态环境部2019年6月26日发布《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)中指出:对不可达密封点采用红外法检测。 ☆ 生态环境部2020年6月19日发布《关于征求等三项标准意见的函》中的《加油站大气污染物排放标准(征求意见稿)》指出:采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭连接点位,不应有可见油气泄漏。3、多模式选择 EXPEC 1880具有可见光、普通红外、高灵敏红外三种模式。在检测时可快捷切换不同模式,发现泄漏组件,精准定位泄漏源头,让微小气体也无处遁形。4、优越性能配置(1)4.3英寸可旋转触摸屏+800*600像素取景器(2)手柄符合人体工学,可180度旋转调节。(3)启动时间≤5分钟,做到分秒必争,提高现场检测工作效率。(4)连接防爆手操器,可实现与谱育LDAR管理平台数据互通;也可通过防爆手操器实现远程监控。(5)GPS定位、视音频录制功能,便于现场取证。5、多领域应用 石油化工厂、炼油厂、井场, 油气储集区、加油站、天然气管道、海上石油平台、泄漏检测与修复(LDAR)、环保监督执法部门等。
  • 海底管道泄漏监测新仪器研制成功
    10月27日,每日科学网报道称,英国南安普敦大学教授研制的一种仪器,可以监测海底天然气管道的泄漏。   这种仪器通过监测声波信号的变化,来监测海底天然气管道泄漏和甲烷气体泄漏情况。   该仪器依赖水听器系统,能仔细探测到海洋中的气泡。仪器研发者——南安普敦大学教授雷顿称之为海底听水器。雷顿说:“如果你仔细听气泡产生的声音,特别是气泡声的具体幅度和频率,你可以预测所产生的气泡数量和大小。我们一直在关注气体从管道中泄漏再进入海水中的过程。”这种仪器通过使用一个水下麦克风来监测变化,并形成一个具有成本优势、独特的监测系统。该仪器的灵敏性是现有监测器的100倍以上。现有监测器主要是远程长距离监测海底管道的电流监测器。   雷顿说,新仪器可为天然气开发商和运输商减少数百万元的损失。天然气泄漏对于附近的石油钻井平台、船运都将带来严重威胁。新仪器可以使人们远距离监控海底管道情况,并尽可能减少天然气的泄漏。这既适用于石化行业,又适用于海底释放的甲烷气体。   雷顿认为,新仪器售价能达到1万英镑。它有望安装在海底管道沿线。这种仪器能监测到水下数平方公里的动静。一旦有气体泄漏,它就马上发出警报。新仪器将实现远程监控,同时能控制气体的泄漏量。
  • 油气管道缺陷漏磁成像检测仪
    table width=" 633" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 130" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign=" bottom" width=" 503" height=" 25" p style=" text-align:center line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" 油气管道缺陷漏磁成像检测仪 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 130" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 单位名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 503" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 清华大学 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 130" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系人 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 164" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 黄松岭 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 158" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系邮箱 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 181" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" huangsling@tsinghua.edu.cn /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 130" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果成熟度 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 503" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" □正在研发& nbsp & nbsp □已有样机& nbsp & nbsp □通过小试& nbsp & nbsp □通过中试& nbsp & nbsp √可以量产 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 130" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 合作方式 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 503" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" □技术转让& nbsp & nbsp & nbsp □技术入股& nbsp & nbsp & nbsp √合作开发& nbsp & nbsp & nbsp □其他 /span /p /td /tr tr style=" height:113px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 633" height=" 113" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 成果简介: /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/535b780e-209f-499c-8eac-4b2660e45d03.jpg" title=" 1.png" style=" width: 400px height: 244px " width=" 400" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 244" border=" 0" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/66d725c7-b535-4688-a237-f7d2519803e6.jpg" title=" 2.png" style=" width: 400px height: 267px " width=" 400" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 267" border=" 0" / /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 油气管道缺陷漏磁成像检测仪是由 strong 清华大学黄松岭教授科研团队 /strong 结合多年的管道电磁无损检测理论研究与工程经验,设计并研发的可 strong 针对不同口径 /strong 油气管道进行缺陷检测的系列化产品。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 油气管道缺陷漏磁成像检测仪采用本项目开发的先进的 strong 复合伸缩式柔性采集技术 /strong ,能够保证检测仪在强烈振动、管道局部变形等情况下与管道全方位有效贴合,在越障、管道缩径、过弯等特殊工况下表现出优异性能,并通过 strong 分布式磁路结构 /strong 优化和 strong 并行数字采集 /strong 单元实现了检测仪的轻型化、智能化。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 相比于国内外同类检测仪器,本项目油气管道缺陷漏磁成像检测仪在诸多关键技术指标上具有明显优势,检测仪能适应的管道 strong 最小转弯半径为1.5D /strong (D为管道外径), strong 管道变形通过能力为18%D /strong , strong 缺陷检测灵敏度为5%t /strong (t为壁厚),性能指标处于国际领先水平。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 检测仪还配套开发了 strong 数据自动分析智能专家系统 /strong ,能够对对管道缺陷及附属特征进行 strong 自动识别、量化、成像与评估 /strong ,支持先验判断和人工辅助分析,并基于管道压力评估和金属损失评估,提供在役管道评估维修策略。缺陷 strong 长度量化误差小于8mm、宽度量化误差小于20mm、深度量化误差小于10%t /strong 。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 基于本项目的关键技术,已 strong 授权国内外发明专利112项 /strong , & nbsp 形成了完整的自主知识产权体系。开发的系列化油气管道缺陷漏磁成像检测仪已应用于西气东输、胜利油田、加拿大西部油气管道等国内外检测工程中,积累了丰富的仪器研发和工程检测经验,项目技术还可推广应用于铁路、钢铁、汽车、核能、航天等领域。 /span /p /td /tr tr style=" height:75px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 633" height=" 75" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 应用前景: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 油气管道缺陷漏磁成像检测仪适用于电磁无损检测领域,主要应用在石油和天然气输送管道的在线缺陷检测工程中,可及时发现油气管道的腐蚀缺陷以便采取积极措施进行修复,保障油气管道的正常运行、油气资源的安全输送。且本项目的关键技术成果还可推广应用于铁路、钢铁、汽车、核能、航天等领域的铁磁性构件的缺陷检测,如动车空心轴、金属管棒材、活塞杆、核电换热管、航空复合管等,对诸多行业的设备结构健康安全检测有积极的推动作用。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 经贸委于2000年发布《石油天然气管道安全监督与管理暂行规定》,要求“新建管道必须在一年内检测,以后视管道安全状况每一至三年检测一次”,相比于国外工程检测,本项目工程检测费用仅为国外检测费用的三分之一,具有较强的竞争优势。且本项目开发的系列油气管道缺陷漏磁成像检测仪已在西气东输、胜利油田、加拿大西部油气管道等众多油气管道检测工程中应用,积累了丰富的工程检测经验,缺陷识别准确率高、用户反馈良好。近年来,在“一带一路”战略框架下,我国将进一步加大与周边国家在油气领域的战略合作,这对油气安全输送与管道缺陷检测提出了更高的要求,且随着越来越多的油气管道投入运行和在役管道使用年限的增长,以及本项目开发的系列油气管道缺陷漏磁成像检测仪在检测性能、价格等方面的诸多优势,将拥有更多的工程检测需求和更广阔的市场应用前景。 /span /p /td /tr tr style=" height:72px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 633" height=" 72" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 知识产权及项目获奖情况: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 研发的油气管道缺陷漏磁成像检测仪具有自主知识产权,围绕油气管道检测理论研究及仪器研发核心关键技术,申请并授权了国内外发明专利112项,开展的相关项目获得多项省部级及行业奖项。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" 知识产权情况: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" 中国发明专利: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 海底油气管道缺陷高精度内检测装置,ZL201310598517.0 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 一种全数字化高精度三维漏磁信号采集装置,ZL201310460761.0 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 油气管道缺陷内检测器里程测量装置,ZL201310598590.8 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 管道三维漏磁成像检测浮动磁化组件,ZL201410281568.5 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 浮动式管道内漏磁检测装置的手指探头单元,ZL201310598515.1 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 三维漏磁检测缺陷复合反演成像方法,ZL201510239162.5 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 管道三维漏磁成像缺陷量化方法,ZL201410799732.1 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 基于交直流复合磁化的漏磁检测内外壁缺陷的识别方法,ZL200810055891.5 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 基于三维有限元神经网络的缺陷识别和量化评价方法,ZL200610164923.6 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 管道腐蚀缺陷类型识别方法,ZL200410068973.5等 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" 美国发明专利: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" IMAGING METHOD AND APPARATUS BASED ON & nbsp MAGNETIC FULX LEAKAGE TESTING, US2016-0161448 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" AN INNER DETECTING DEVICE FOR SUBSEA & nbsp OIL AND GAS PIPELINE /span span style=" line-height: 150% font-family:宋体" ,US2015-0346154 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" METHOD AND APPARATUS FOR QUANTIFYING PIPELINE & nbsp DEFECT BASED ON MAGNETIC FLUX LEAKAGE TESTING, US2016-0178580 /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 等 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" 英国发明专利: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" An inner detecting device for subsea & nbsp oil gas pipeline, GB2527696 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" 日本发明专利: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 海中の石油ガスパイプライン用の内部検出装置,JP6154911 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 加拿大发明专利: /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" AN INNER DETECTING DEVICE FOR SUBSEA & nbsp OIL AND GAS PIPELINE /span span style=" line-height: 150% font-family:宋体" ,CA2,888,756 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" 项目获奖情况: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 2017 /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 年湖北省技术发明一等奖 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 2014 /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 年北京市科学技术奖一等奖 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 2014 /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 年国家知识产权局中国专利优秀奖 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 2013 /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 年中国产学研创新成果奖 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 2009 /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 年石油和化工自动化行业科学技术一等奖 /span /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 航天科工紫外成像漏电检测仪问世
    记者日前从中国航天科工集团公司二院获悉,该院207所自主研发的紫外成像漏电检测仪近日正式面世并投入市场。该产品可为高压设备的运行评估和维修决策提供可靠依据。  紫外成像漏电检测技术是近年新兴的一种远距离检测高压线路、输电设备状态的新技术,它主要通过检测电力高压设备电场发射的紫外线,发现引起电场异常的设备缺陷,观察放电情况并判断危害。  207所研制的这款紫外漏电检测仪,将紫外和可见光技术结合形成融合图像,可快速发现、精确定位漏电位置。该产品还创造性地搭载无人机平台,适合对远距离、大范围的高压输电线进行空中巡检,在电力系统、高铁等领域有广泛应用前景。
  • 阿特拉斯科普柯收购安徽诺益,强化氦泄漏检测技术
    7月10日,阿特拉斯科普柯(AtlasCopco)宣布与真空氦泄漏检测仪制造商安徽诺益科技有限公司签署收购协议,安徽诺伊科技将成为阿特拉斯科普柯真空技术业务领域科学真空部门的一部分。此次收购预计将于2024 年下半年完成,收购价格尚未披露。阿特拉斯科普柯真空技术业务领域总裁 Geert Follen 表示,此次收购将加强阿特拉斯科普柯的核心内部氦泄漏检测仪技术。关于阿特拉斯科普柯阿特拉斯科普柯集团,创立于1873年,是一家总部位于瑞典斯德哥尔摩的全球性工业集团公司。集团专注于提供创新空气压缩和真空解决方案、能源解决方案、排水和工业泵、工业工具和装配及视觉解决方案。业务涵盖压缩机技术、真空技术、工业技术和动力技术四大领域,服务全球约180个国家和地区的客户。截至2023年底,阿特拉斯科普柯全球员工人数达到53,000人。2023年,订单量同比增长8%至1706.27亿瑞典克朗,收入增长22%至1726.64亿瑞典克朗,实现了14%的利润增长。自2013年起,集团在全球范围内收购了17家公司。自上世纪20年代起,阿特拉斯科普柯集团开始在中国市场开展业务。截至2023年底,阿特拉斯科普柯在大中华区共设有超过45家公司,拥有约8,300名员工。关于安徽诺益科技有限公司安徽诺益科技有限公司是一家专业从事氦质谱检漏仪、气相色谱仪、液相色谱仪、气体分析仪、氦检漏真空箱及回收系统、气密性检漏仪、气密性检漏非标系统的研发、生产及销售为一体的专业型高科技企业。总部位于安徽省合肥市,拥有78 名员工,2023 年的收入约为 1680 万美元。公司已和国内航空航天领域的多家科研院所达成战略合作,并获得国防科技工业真空一级计量站代理授权书,检漏仪已出口到俄罗斯、韩国、印度、泰国、菲律宾等多个国家。公司产品广泛应用于航空航天、制冷及相关配套、汽车制造、动力电池、核工业、真空系统、生物化学、环境保护、食品发酵、石油加工、有机化学、中西药物、科学研究等领域。
  • 因探测仪器再现漏洞 NASA暂停火星探测计划
    p   据英国路透社12月22日报道,美国国家航空航天局(NASA)当天表示,由于主要探测仪器出现漏洞,原定于明年3月发射的“洞察”号火星探测卫星计划将暂停。这给这项备受期待的火星内部研究计划带来了不确定性。 /p p   据报道,“洞察”号探测卫星旨在帮助科学家们了解包括地球在内的岩质行星的构成。该计划的取消引发了关于未来研究工作的质疑,因为距离下一次地球和火星连线还剩26个月的时间。 /p p   NASA将在未来两个月评估维修故障仪器的办法。该仪器是由法国国家太空研究中心(CNES)提供的一种敏感地震探测仪。它可以检测到微小的震动,其传感器位于真空球体内。自8月份起,该仪器就一直受到一系列漏洞的干扰。工程师们认为他们已经解决了之前出现的故障,但在21日的测试中又发现了出现另一处漏洞。 /p p   NASA科学任务理事会副会长约翰· 格伦斯菲尔德在接受采访时说: “我们还没有足够的时间去寻找并解决漏洞,但仍希望能在明年3月份发射。” /p p   报道称,预算限制可能是决定NASA是否要继续该计划的一大原因。NASA行星科学部主任吉姆· 格林告诉记者,“洞察”号任务的花费,包括发射和数据分析,已从最初的4.25亿美元已上升至目前的6.75亿美元。迄今为止,NASA在该项目上共投资5.25亿美元,其中包括从联合发射联盟公司购买的一枚“阿特拉斯5号”运载火箭。 /p
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