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油水系定仪

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  • 太阳能热水系统检测设备能效等级检定

    太阳能热水系统检测设备能效等级检定

    太阳能热水系统检测设备能效等级检定太阳能空气集热器在准稳态下照射到太阳能空气集热器上的太阳能辐射量等于工质带走的热量和集热器散失到环境周围热量之和。根据这个基本原理,建立太阳能空气集热器测试条件下的热平衡方程。在稳态条件下运行的太阳能空气集热器的瞬时效率定义为集热器实际获得的有用功率与集热器接收的太阳辐射功率之比。太阳能热水系统检测设备试验条件在试验期间,集热器采光面上的总日射辐照度应不小于700W/m2;实验期间总太阳辐照度变化应不大于50W/m2。集热器采光口上的直接日射入射角应保持在该入射角±2.5。的范围内。集热器周围环境的平均风速应在2-4m/s之间。当集热器进口温度等于室外环境温度时,空气流量应根据集热器总面积设定在约0.01m3/(m2?s)。在每个试验周期内,流量应稳定在设定值的±1%以内。[img=太阳能热水系统检测设备,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205110921091413_9131_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能热水系统检测设备测试方法如下:1)在被测集热器安装到集热器试验台架上之前,测量集热器的长度和宽度,并测量集热器采光口的长度和宽度;2)按照集热器试验台架操作规程对试验台架进行操作;3)按照太阳热水器热性能试验系统的操作步骤打开计算机控制程序,预设系统各控制点参数,观察室外各控制点参数情况,确定满足2.3中规定的实验条件;4)具体操作步骤:用遮阳布遮住集热器,调节集热器试验台架,使集热器的太阳入射角在整个瞬时效率试验期间始终为零;合上风机开关,调节空气风量至要求值;开启电加热,控制太阳能空气集热器的进口温度到规定值,移去集热器上的遮阳布;5)太阳能热水系统检测设备需要记录的参数:集热器采光口上的总日射辐照度;集热器采光口上的漫射日射辐照度;环境空气速度;环境空气温度;集热器进口工质温度;集热器出口工质温度;空气流量。在稳态测量期内测得的参数若满足表1规定的范围,则本工况的试验可结束。若不满足规定的范围,则继续进行试验,直至满足规定的范围要求。上一工况试验结束后,调节电加热器,控制太阳能空气集热器的进几温度到下一工况规定的值,进入下一工况的试验,步骤和要求同上一工况。4个工况的试验都完成后结束试验。[img=太阳能热水系统检测设备,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205110923023655_1907_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能热水系统检测设备结论1)按照本测试条件和要求,完全可进行太阳能空气集热器热性能的测试,得出的实验结果符合太阳能空气集热器的基本传热规律;2)与液体为传热工质的太阳集热器相比,太阳能空气集热器的效率截距较低,比一般的液体集热器低20%以上,这是因为空气的比热容小于液体的比热容,太阳能空气集热器工质(空气)带走有效热量少,太阳能空气集热器的效率截距较低;3)与液体为传热工质太阳集热器相比,太阳能空气集热器的瞬时效率随入口空气温度增加下降更快,即空气集热器的热损系数较大,当集热器归一化温差达0.067时,太阳能空气集热器的热性能已经为零,所以,太阳能空气集热器的工作温度不宜过高,否则,集热效率很低,甚至为负值;4)从2)、3)分析可知,太阳能空气集热器的工作温度不宜过高,对于太阳能空气集热器研究与开发,应重点放在优化集热器结构、加强集热器保温方面,而不应放在提高集热器瞬时效率截距方面。

  • 【分享】纯水系统使用注意事项

    [B]纯水系统水源的注意事项[/B] 纯水系统(反渗透及蒸馏水系统)需使用普通城市自来水作为供水。由于自来水在供水过程中存在二次污染或者自来水水源受到严重污染,可以导致用户管道的供水水质极度下降,为了有效的防止这种污染对纯水系统的关键元件造成不可逆的破坏,需要根据用户的管道供水水质选择适当的预过滤保护装置。装置的主要净化功能应该包括:降低污泥指数,降低余氯含量,降低水硬度(令LSI为负值)此装置也可以有效地降低用户的纯水系统使用成本。用户需要及时更换预过滤保护装置的过滤元件,确保装置的有效性。[B]纯水系统电源注意事项[/B] 纯水系统应该安装在电源稳定的场所。如果电源不稳定,可能对系统功能造成不利影响,严重时可能会烧毁系统主板。纯水系统场地 超纯水系统应该安装在尽可能洁净的实验室,以确保其超纯水产水不被二次污染。纯水系统的安装场地需要适当接近上、下水管道,并且要保持安装点的通风、干燥,避免阳光直接照射。[B]纯水系统维护注意事项[/B] 用户应按照厂家工程师和纯水系统本身的提示定期更换纯化柱,并留意系统的报警提示。并根据用户手册的要求与服务工程师联系。纯水系统日常使用时,应尽可能的持续使用,保持电源和水源的正常供应。但是,由于特殊原因纯水系统不得不长时间停止使用时,可以参考以下方法:* * 超纯水制造系统长时间停用时的对策 如果因为实验室整修或是长时间休息,造成纯水、超纯水系统长期停用时,为了将来可以使实验正常进行,必须施行一定的应对措施。若停用期为1星期到10天,且电源及水源不受影响,就可以让系统保持运作状态,就能继续获得安定的纯化水质。若是进行水管工程,则系统一定要完全停止。这时候应关闭纯水系统的供水开关与电源,并拆卸与供应水之间的连接。而水箱中的纯水,由于长时间静置将造成水质的劣化,因此要完全排空。停用期结束后,如再度使用系统时应注意,尤其是水管工程修复后,由于供给水中会混有许多的污染物质,因此,应先将供水来源的水龙头打开充分排水使水质稳定后,再打开与系统相连结的进水开关,来启动系统。此一程序可以防止大量的污染物质流入系统之中。 如果采取前述对策后系统仍不能正常的运作,这可能是停用期间各种纯化柱与滤膜受到阻塞所引起的。因此,应将有问题的部分加以更换。纯水系统取水 纯水系统取水时,应注意避免被二次污染。尤其是超纯水系统地产水极易被污染,所以,取用超纯水时,应该做到即取即用,避免储存。纯水系统成本 及时更换低成本的预处理柱是降低使用成本的有效方法。对于超纯水系统而言,可以通过定期的校验系统内置的电阻率监测器,确保电阻率的读数正确,并根据电阻率监测器的数据和超纯化柱的使用时间(一般不超过2年)来决定是否更换超纯化柱。 详细可参阅http://www.rephile.com/cn/index.asp

  • 【转帖】工艺用水系统检查要点

    系根据美国FDA检查指南整理(供参考)系统设计要点1 按生产产品的类型设计需控制无菌、热原的注射剂,其药液配制、设备器具的最后冲洗应用注射用水;有无菌、热原要求的部分眼科冲洗液和吸入剂要用注射用水,大多数眼科产品和吸入剂用纯化水;局部用药、口服制剂、化妆品用纯化水。用于生产注射剂的非无菌原料药,其精制用水必须控制微生物及内毒素,水系统应验证,确保微生物及内毒素的污染达到最低程度。2 系统温度系统保温(65~80℃)能自身保洁。3 系统循环不同产品需要不同质量的水。循环流动的水不易受污染。质控部门应根据对微生物敏感的产品制定微生物限值,从而对其所用水作出控制。不循环水系统的水每天放空,系统中不应有水滞留的部位。系统验证1 系统安装确认文件准备-流程图、设计参数、调试记录、仪表鉴定记录、操作SOP装置确认-对照图纸、规范检查装置及水电汽气、仪表等安装、连接情况管道确认-焊接质量、清洗(纯化水、碱液、冲洗)、钝化、消毒仪器仪表确认-准确度、灵敏度2 系统运行确认检查设备运行-按设备逐个检查操作参数检测-按设计和操作手册检测检查管路管件-管道、阀门、密封圈3 系统验证验证时间-一周(5天或7天)为一周期,连续3次取样频率-储水罐、总送回水口天天取,各使用点一周期1次,连续3次合格标准-按药典(见附件)4 系统监控1st)取样点水质不合格应重新取样验证2nd)验证合格后,应持续监测1年。储罐、总管、使用点每周1次,最远点每天1次3rd)管道每周用清洁蒸汽消毒1次4th)系统改建、长期停产后要重验证 附:中国、美国、欧盟药典对纯化水、注射用水部分控制指标纯化水中国药典美国药典欧盟药典对电导率、总有机碳(TOC)、内毒素、微生物均无控制指标内毒素不控制总有机碳(TOC)<0.5mg/l微生物<100cfu/ml电导率应符合规定内毒素<0.25EU/ml总有机碳 同美国微生物 同美国电导率 <1.3μs/cm注射用水中国药典美国药典欧盟药典内毒素<0.25EU/ml内毒素<0.25EU/ml总有机碳(TOC)<0.5mg/l微生物<10cfu/ml电导率应符合规定内毒素 同美国总有机碳 同美国微生物 同美国电导率 <1.1μs/cm微生物限度注射用水应为无菌、无热原。但因在非无菌区取样,可能会有少量菌,FDA规定的工作极限值为微生物<10cfu/100ml,热源<0.25EU/ml。超过该值时应调查原因,并予以记录。注射用水取样量不得少于100ml,以100~300ml为宜。纯化水水中微生物衣服在管道和罐壁上会形成生物膜,可不断脱落微生物。由于它不是均匀分布在水中,所以一次取样结果并不能真实反映水中污染情况。制定水的为微生物限度要按产品用途及生产过程,FDA要求,微生物100cfu/ml。注射用水系统审查注射用水系统必须关注水的预处理。原水质量常受季节或系统装置的变化而变化。一个好的水系统应能在极端情况下保持正常运转。应定期监测原水质量。蒸馏器重点审查蒸馏器受内毒素污染的环节,如由于供水阀及蒸馏器液面控制不当造成未汽化的水混入蒸馏水中、停运后冷凝器中注射用水的滞留、水预处理中没有反渗透或超滤、装置操作维护不当等,都是内毒素超标的原因。热交换器防止因冷凝器的泄漏引起水污染的措施主要有:装压力表,检测压力差,保证清洁水一边永远保持较高压力;采用双重管壁的热交换器。设置在食用碘的热交换器,由于不用时冷却水不通过热交换器循环,冷却水端潮气与空气混合使不锈钢发生腐蚀,要求冷凝器不用时不要放掉冷却水。贮罐贮罐上的排气过滤器是检查重点。要提供现场测试排气过滤器完整性的方法。检查贮罐是否保持密封,无泄漏。泵如果泵不是连续运转的,要检查泵体最低点是否装有排尽水的装置,水在泵内滞留是水污染重要原因。管道是否使用内壁高度抛光的优质低碳不锈钢。如使用PVDF(聚偏二氟乙烯)管道,需要适当支撑,以免受热下垂引起滞留或泄漏。检查管道是否有死角。管道连接应使用快开卫生接头或焊接。检查并评价管道清洗方法。纯化水许多关于对注射用水的检查也适用于纯化水。水系统中的臭氧或紫外线消毒,微孔滤膜过滤等装置,其使用方法和效果要验证,并有按SOP操作的记录。因为未经验证或未按SOP操作,会给水的安全使用带来潜在的危险(臭氧在水中浓度应为0.45mg/l,最大存留时间为5~6个小时。紫外最大杀菌能力为90%)纯化水系统宜循环。未循环时,如能提供控制微生物方法的验证数据(如每天用80℃热水冲洗所有出水口),并按相应SOP操作的,也可被接受。检查策略检查水系统检验结果报告,如发现超过限度时应审查报告,并复查用这种水配制的药品。对他的发放应考虑污染物的性质,处理过程和产品用途。检查水系统还应检查系统设计图及说明,审查测试结果、数据总结、调研报告、关键装置(如蒸馏器)的维修记录和档案。

  • 北京五大水系河流水质均超标

    2013年7月29日,清河,排水口排出的生活污水散发恶臭,污染物漂浮在河中。新京报记者 薛珺 摄   环保部华北环境保护督查中心首次全面检查北京河流,人口集聚的城乡接合地区大量污水直排河道   新京报讯 近日,环保部华北环境保护督查中心对北京地表水环境质量状况进行督察,结果显示,北京城市下游各水系均存在污染。北京全市五大水系中所查的50条河流,除9条无水外,条条河流水质超标。   37条河流采样检测全部超标   记者从环保部华北环境保护督查中心了解到,这是该督查中心首次对北京市的河流进行全面检查。此次调查的范围涉及永定河、大清河、北运河、潮白河以及蓟运河五大水系的50条河流(沟),包括房山、丰台、大兴、通州及平谷等五个区县,基本覆盖了北京南部地区和东部地区所有水系的所有河流。   华北环境保护督查中心用“形势不容乐观”形容此次调查结果。“地表水污染在北京是突出问题,严格说起来比大气污染的问题更严重。”相关人士表示。   经该中心对37条河流现场采样,检测结果全部超标,有的河流污染物超标十分严重。其中,北运河水系排入小龙河的一条水沟里,水质监测结果显示,化学需氧量、氨氮和总磷分别超标94.75倍、75.5倍和26倍。   从污染物种类看,以氨氮污染最为严重,38个水样中氨氮超标10倍以上的有14个,占35%;化学需氧量超标10倍以上的样本为两个,占5%;总磷超标10倍以上的有5个,占12.5%。   养殖场粪水直排河道   该调查显示,北京在一些人口较高度集聚的城乡接合地区,污水处理站仅覆盖60%—70%的区域,而污水收集管网更是不配套,导致大量污水直接排入河道。   例如,大兴区辖19个镇(街道)只有7个建有污水处理厂,其中黄村镇34个村仍有10多个村没有配套建设污水管网。丰台区朱家坟路东侧的牤牛河,自云岗路与朱家坟路交叉口向北不足1千米就有16个排污口。   督察中还发现,一些远郊区县存在相当数量的各类加工作坊,这些作坊产生的废水大多直排。有的养殖场甚至将粪水直接排入河道。   ■ 回应   【水质超标】   水质超标河流集中下游水系   北京河流水质达标率50%左右,饮用水源地水质都没问题   督察结果显示,北京市城市下游各水系均存在污染。全市五大水系中所查的50条河流,除9条无水外,条条河流水质超标。   北京市环保局水和生态环境管理处处长韩永岐表示,此次督察主要集中在北京市河流下游地区,客观反映了下游地区普遍存在的水质超标情况,市环保局在下游地区的监测看,超标一般也有几倍,高的甚至十几倍。但从北京市地表水整体评价看,北京市上游河道达标率较高,特别是涉及饮用水源地的水质,监测显示水质都没有问题。总的来说,北京的河道这十几年来,水质达标率都在50%上下浮动,没有明显改善。   对于河流水质超标,韩永岐说,五大水系都超标这是客观事实,但超标的河流都集中在下游水系。每条河流的达标率也不一样,达标率最高的潮白河,达标率能达到80%,上游密云水库、顺义一段就达标,但到了下游通州这儿还是超标。   近些年,环保、水务部门下了很大力气进行水治理,为何水质不见好转?韩永岐说,经过这些年治理,水里几种主要污染物浓度是下降的。按照国家标准,21项指标中只要有一项超标,那就是超标水质。比如化学需氧量要每升40毫克才达标,现在北运河的水质化学需氧量已经降到40毫克以下,但氨氮还是高,所以总体还是超标。   【污水处理】   污水处理能力滞后人口增长   主要污染源为生活污水,全市17%污水未经处理直接排放   调查显示,北京市在一些人口较高度集聚的城乡接合地区,污水处理站仅覆盖60%—70%的区域,而污水收集管网更是不配套,导致大量污水直接排入河道。   在韩永岐看来,北京的水质问题,最大矛盾还是人口增长跟环境容量之间的矛盾。根据规划,北京市污水处理能力是按照到2020年1800万人口设计的,所有的建设、规划都是依据这个人口总量,但去年北京市人口已达2000多万,现在污水处理厂的进度明显跟不上城市发展的进度。像清河污水处理厂,已经建了一期、二期乃至三期,但每次都是新的一期刚建好,就又超过了处理能力。   据韩永岐介绍,北京水质的污染源主要还是生活污水,表现为河水发黑发臭。总体看来,中心城区的污染不严重,像东西城区人口密度并不大,污水排放也不是很高,主要问题集中在包括城乡接合部的周边和郊区。农村地区的污水处理能力比城市更慢一点,中心城区污水处理能力达95%,但在农村地区只有60%左右,但农村相对来说,水量占的比例不高,而且因为乡镇相对比较分散,对环境的影响不像市区那么集中,主要是一些人口密集小区,污水集中一排,问题就比较严重。   韩永岐说,根据水务局数据,全市污水处理率为83%,这意味着还有17%的水未经处理直接排放。北京的河道和别的城市不一样,下游已经没有清洁水,河道里要么是污水处理厂排放的处理水,要么是直接排放。像长江边的城市,污水进入河道还可以通过长江的自净能力稀释,但北京的河道里,即使排放标准已经是全国最严,出水也能达标,但还是很快就超过了河道的环境标准。   ■ 应对   工业废水排放将按地表水标准   《北京市水污染物排放标准》修订后年底前出台   据韩永岐介绍,去年开始,市里先提高了污水处理厂的排放标准,要求污水处理厂排放的水必须达到地表水的标准。今年,计划让工业企业排放的废水也要按照地表水的标准排放,目前正在修订《北京市水污染物排放标准》,大概年底前出台。工业企业大约有一两年的时间升级改造。   韩永岐说,今年市里还出台了加快污水处理和再生水利用设施建设的行动方案,要在3年内投资300亿元,解决新增污水处理能力的问题。   韩永岐表示,为改善水质,先把污水处理厂建起来,解决直排问题,能处理的先处理,然后水务局再去进行河道截留,把河道纳入整个系统,再加上部门的联合执法,基本上是这三项措施。有些地方短期内污水处理厂还解决不了的,就采取临时性措施,虽然还达不到标准,但至少会整治河水发黑发臭的问题,将来污水处理厂建好之后,再实现达标排放。   韩永岐认为,经过治理,三年内北京的水质至少在感官上会有明显改善。由于城市人口还在发展,很多污染物还会发生迁移转变,所以真正要实现水质达标,还需要更长的时间。   到“十二五”末,全市污水处理率达到90%以上,其中:四环路以内地区污水收集率和污水处理率达到100%,中心城区(指中心城及海淀山后地区、丰台河西地区、大兴区五环路以内地区)污水处理率达到98%,新城污水处理率达到90%。 ——北京市加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动方案(2013—2015年)

  • 医院净水系统——绿色医院建设的第一步

    随着国家环保节能号召的发展,绿色医院的建设也在不断扩大,医院作为用水较大的单位,如何更加合理的利用水资源是绿色医院建设需要解决的首要问题。  英国Kertone系列医用净水系统是专为解决医院纯水系统降耗减排、集中管理、稳定运行而设计的创新型医用纯水供应系统。其最重要特点是代替以往医院各科室纯水单独供应的现状,采用集中制备,分质供水的模式,即用一套水机对原水进行深度处理,使其达到各科室医疗用水的相关国家标准质,再分别用管网供给各科室使用。与以往各科室单独供应的设备相比,该系统具有节水、节电、运行成本低、管理方便、运行稳定、水利用率高等特点。目前在国内诸多三甲医院获得了成功应用,如中南大学湘雅医学院,浏阳市中医院。 Kertone系列医用净水系统优势  1、Kertone系列主机采用当代最先进的反渗透纯水生产工艺,节水、节电、耗品少、制水成本低、零污染、噪声小、水质好、水利用率高、系统设备集中,占地面积少。  2、采用当代最先进的 HMI 人机界面触摸屏操作技术、PLC 可编程控制技术、变频控制供水技术,使系统管理达到可以无人值守。  3、整套系统采用最先进的无死腔技术,有效地控制了管路二次污染的问题,使系统达到真正的零污染。  4、系统具备时间程序自动冲洗功能,(可根据不同用水情况设置冲洗时间)系统每小时将自动冲洗膜组件,提高水质稳定,降低消耗成本。运行状态及参数在线显示:流量在线显示、压力在线显示、源水水质和产水水质在线监测和数字显示等,可以随时了解设备运行情况,方便对系统运行状态进行监控和分析。  5、系统具备自动保护和报警功能:开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动,如果系统局部出现问题,系统自动停机。水箱液位全自动控制可使主机与水箱之间的设备连接不仅实现联动,同时保护每台泵不至空转被破坏,并且系统具备监控并显示各水路水质电导率(原水电导率、纯水电导率)及电阻率(超纯水电阻率)。  6、实现开放式数据标准通讯接口:提供 BA,远程监控等通讯接口,可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程。

  • 【讨论】有谁用电位滴定仪做过二元酸???

    有谁用电位滴定仪做过二元酸(如硫酸),大家共同探讨一下,我这段时间在做硫酸,但是第一个终点突跃不大,滴定误差比较大,我用的是DL53电位滴定仪,有没有做着方面的老师,欢迎和我探讨.

  • 【转贴】实验室纯水系统的认证要求

    今日的实验室己大大提升了对从前所忽略的公用设备及程序方面认证的重视,而在现代实验室中,对这些公用设备(如纯水处理系统)的认证亦日益增加。本文章将要探讨的就是最新的纯水系统及其认证标准。现今的制药行业对于品质控制及药物开发的程序都要求达到业内认可的标准,一般实验室都会按照正常的工作程序制作有关的工作手册及记录,以便于内部及外界的查核,确定是否达到了 ISO 或NAMAS 所认可的标准。纯水系统的认证提供了实验室整体运作的一致性,使企业从试验生产到正式生产都可达到纯水品质标准的要求。 “认证” 的定义是有记录证据证明产品的品质可稳定达到“指定规格”。要达到认证目的,有关单位必需具备“品质要求”及“指定规格”,通过品质及程序测试,确保受测试的产品达到应有的“指定规格”。 总括以上所述,纯水系统的“认证”就是提供文件,证明用户获得的纯水品质可达到应有的“品质要求”并可在工作中保持稳定。通过执行制造商预设的测试、保养——维修及校正程序,证实纯水系统达到“指定规格”。 认证手册 实验室内的每一台纯水系统都需要提供独立的认证手册。认证手册必须包括足够的资料,使用户达到纯水系统的认证的要求。认证手册一般包括:品质规格手册 (QP)、安装规格 (IQ)、操作规格(OQ)、性能规格(PQ)、维修及保养要求、标准及证明书。 品质规格手册 (QP) 拟定“品质规格手册”的目的是详细列明有关某产品品质认证的所需程序,同时也列明品质要求及执行过程。如产品品质出现偏差,所需的报告及应变程序。 安装规格 (IQ) “安装规格”是核查指定的安装程序,特别是对原水及环境的有关影响。 操作规格 (OQ) “操作规格” 是提供有关系统正常操作程序的文件证明,应包括特别程序,如清洗及消毒。 性能规格 (PQ) “性能规格”是提供文件证明产品品质能保持稳定及达到预先订下的品质要求。品质测试需在系统调试阶段实行,并在日后正常操作时按用户要求的周期按时执行。 保养合约 完整的实验室纯水系统认证,需要确保系统不断提供达到“品质要求”的纯水。因此需安排定期的保养,以便检查正常的操作并提供检查文件记录。定期保养一般包括例行的消耗品检查(如滤芯及离子交换树脂)及进行更换。在线的水质探头亦需要定期校正,而校正盒的规格必须符合国家要求的标准。 标准及证明书 在“品质规格”手册中一项非常重要的环节是必须包括生产商的品质合格证明书(Certificate of Conformity),校正证明书(Certificate of Calibration)以及品质监控程序(Quality Control Procedure)。这些经生产商签署的证明书提供了文件,证明该纯水系统可供应预先设定的水质要求。另外,品质符合证明书(Certificate of Compliance),可提供文件,证明该系统经过多种测试后可达到如CE或ETL的国家级别要求。除了品质规格手册外,最新的纯水系统还加入了在线的装置使用户更容易达到 Good Laboratory Practice (GLP) 的要求。 认证系统的实际应用 ELGA 的 PURELAB Ultra 纯水系统, 经过精密的设计,符合现今实验室实际要求并配有强化认证的装置。加强认证的装置包括“品质规格手册”、消耗品记录芯片、电子自动校正、可打印的记录、实时时钟和密码锁。 记录芯片 PURELAB Ultra的纯水净化滤芯(消耗品)都设有记录芯片,芯片不单记录了滤芯的出产日期、树脂型号及操作历史,亦可防止用户把滤芯错放位置。当用户把新的滤芯放入PURELAB Ultra 内,芯片立即与主机板互联,如放入的滤芯不合规格(如错放或过期等),主机会发出警号通知。用于消毒的旁路盒也置有芯片,当消毒盒被放入主机时,主机立即接收指示进行自动消毒模式。 电子自动校正 PURELAB Ultra 内置微处理管理系统,将水质探头电流的数据跟主机内的2个电阻器比较,进而进行自动校正。另外,ELGA还可提供外置的校正盒作手动校正。 记录打印 ELGA 提供打印机或计算机联接,用户所需要的数据,如生产品质、时间、日期等,可按用户设订的时间打印出文件,这些文件还可以提供签署位置,便于用户确认。用户也可以选择将数据传送到联接的计算机内,以便储存。 实时时钟 PURELAB Ultra备有使用后备电池的实时时钟。日期及时间都会在相应的水质报告中打印在文件上,而实时时钟只可通过密码进行更改。 密码锁 PURELAB Ultra的密码锁只供认可的人员操作,如需更改警报装置,必须通过密码锁。其它正常操作模式则不需密码,备有密码锁可保证系统操作达到预先设订的要求规格。 超纯水系统工业技术 为达到现今实验室的超纯水要求,ELGA 采用了多种工业技术,以保证品质的稳定和操作的经济。PURELAB Ultra可处理不同品质的来水。 除了常用的工业技术,如微滤、超滤、反渗透、离子交换、紫外光及吸附。PURELAB Ultra 还设计出“多阶段监控”以确保超纯水水质的稳定性。“多阶段监控”免除了因树脂滤芯消耗尽而产生的水质变动。大部份的实验室超纯水系统都只在最终出水位置外进行水质监测,一旦水质因为树脂滤芯耗尽而引起变化,用户只能马上更换滤芯,而正在进行的实验会因为水质变化而受到负面的影响。另外,由于水质下降到警报线以下,提示器将有时间上的延误而导致用户无法确保出水水质的稳定性。 由于以上单一监测的诸多缺点,ELGA设计了“多阶段监控”,从单一的水质监控增加到2~3阶段的水质监控,并增加了第二级的保护滤芯。因此,用户最终取得的纯水可确保稳定性,双级滤芯的优点在于第二级滤芯只是承担去除初级滤芯所剩下的少量离子。多阶段监控会提示用户初级滤芯过滤的水质下降而准备更换,但因为有了第二级滤芯的保护,用户无需立即更换滤芯而可待实验完成后再进行更换。而且用户只需把现有的第二级滤芯换到前级,新的滤芯装上作保护即可,不但没有影响日常工作还可节省运作成本。 同时,ELGA 的PURELAB Ultra系统不但可提供稳定及易使用的纯水系统,同时也为用户准备了在认证时必须的“认证手册”,满足了现代实验室对于认证的需求。

  • 脂肪酸甲酯化的样品是否需要水洗干燥

    GB/T17376中脂肪酸甲酯化的三氟化硼法的前处理方法中在皂化、甲酯化之后还有氯化钠水溶液水洗,无水硫酸钠干燥;但是,在GB/T22110中的甲酯化方法中却是加1g一水合硫酸氢钠,没有水洗和干燥的步骤,请问这两种前处理方法对仪器或结果会有什么影响吗?

  • 【分享】实验室给、排水系统配置标准

    【分享】实验室给、排水系统配置标准

    实验室给、排水系统是在建筑给、排水的基础上特殊设计的给、排水系统,它具有非标准的给、排水设计及多种变化的布局。 实验室给、排水系统的设计工作是在建筑工程设计前来完成的。它与建筑工程、建筑给、排水是一体化的产物,因此设计工作必须由专业人员根据实验室所配置的实验台所需给、排水的要求来确定,然后设计整体工程的给、排水布局。 实验室中的化学试验所涉及的酸性、碱性及各种腐蚀性废液的排放会对环境造成严重的污染,在此标准中已制定了相应的处理方法。实验室给、排水系统配置分为给水部分与排水部分。1、给水部分1.1给水部分包括:化验水龙头、上水管、上水阀门、连接件。1.1.1化验水龙头 A、三联化验水龙头 B、单联化验水龙头 C、化验水龙头 D、U型水龙头 E、T型水龙头 F、立式直角水龙头 G、感应水龙头 H、遥控开关1.1.2 水龙头应用标准http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011082150_258249_1637386_3.jpg

  • 【金秋计划】+水系沉积物标准物质的注意事项

    [size=14px][font=arial, helvetica, sans-serif][b]GSD水系沉积物标准物质[/b]是一种测定物品的标准计量,在化学测量、生物测量等领域获得了广泛的运用。在这个飞速发展的经济时代,对于一些物品测量方面的内容,有着标准化的规定,我们不管是在工作还是生活中,一定要按照规定的测量、计量方法去实行。 [/font][/size] [size=14px][font=arial, helvetica, sans-serif]  作为分析测量行业中的“量具",在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平,以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着*的作用。 [/font][/size] [size=14px][font=arial, helvetica, sans-serif]  检定用GSD水系沉积物标准物质一般在0℃~10℃之间冷藏保存,但相对于产品运输时,并不是所有产品的运输温度与储存温度一致,冷冻保存的温度在0℃以下,有些检定用标准物质在运输时有暂时升温的可能性,个别产品特殊要求,将冷藏运输。 [/font][/size] [size=14px][font=arial, helvetica, sans-serif]  [b]使用GSD水系沉积物标准物质应注意:[/b] [/font][/size] [size=14px][font=arial, helvetica, sans-serif]  (1)选用时,基体组成与被测试样接近。这样可以消除基体效应引起的系统误差。但如果没有与被测试样的基体组成相近的标准物质,也可以选用与被测组分含量相当的其它基体的标准物质 [/font][/size] [size=14px][font=arial, helvetica, sans-serif]  (2)要注意有效期。许多都规定了有效期,使用时应检查生产日期和有效期,当然由于保存不当,而使标准物质变质,就不能再使用了。 [/font][/size] [size=14px][font=arial, helvetica, sans-serif]  (3)化学成分应尽可能地与被测样品相同 [/font][/size] [size=14px][font=arial, helvetica, sans-serif]  (4)标准物质一般应存放在干燥、阴凉的环境中,用密封性好的容器贮存。具体贮存方法应严格按照标准物质证书上规定的执行。否则,可能由于物理、化学和生物等作用的影响,使得发生变化,引起失效。[/font][/size]

  • 整体实验室纯水系统设计的关键事项

    无论针对一个或者多个实验室的整体纯水系统,还是整幢实验大楼的纯水系统,实验室设计人员和研究人员都应在纯水系统设计之处考虑一系列因素。纯水系统的设计、安装、试车、正常运行无不需要使用纯水的研究人员、建筑师、咨询师、承包商、设备处、仪器生产商之间的精诚合作。   首先应考虑的是构成纯水系统的四个子系统中的关键点。为满足今天实验室所使用的高端分析仪器用水需求,一个典型的纯水系统应该包括以下四个部分:   1)纯水制备系统   2)纯水储存系统   3)纯水分配系统   4)超纯水系统   纯水制备系统   纯水制备系统以自来水作为进水,制备足量符合实验室所需特定水质的纯水,是实验室整体纯水系统的起点。实验室每天纯水的用量有可能从几升到几千升不等。在设计之处首先应该考虑的是:确定每个用户和每台仪器每天的用水量和所需纯水的水质,以及用水规律。而后纯水设计部门便可以据此计算出整个实验室每天总的用水量以及高峰用水量。   实验室所需的纯水水质也可能各不相同。有可能是常用的二级水(分析级),也有可能三级水(实验级)或者是满足特殊应用需求的一级水(超纯水)。纯水的制备也可以采用多种纯化技术,例如反渗透、离子交换、连续电去离子技术、蒸馏。许多国际标准组织(ASTM,NCCLS,CAP,USP)所颁布的纯水水质标准和指南将帮助我们确定适当的水质。   纯水控制系统对于整个系统的操作、维护以及运行非常重要。因此纯水制备系统的显示面板所显示的信息应该简单明了,同时控制面板的操作也应该简易快捷。同时为了保证纯水制备系统的正常运行和产水水质,不仅要监控产水水质,同时也应该对进水水质进行监控(自来水水质)。最后还应考虑整个纯水制备系统所占用的空间以及系统运行成本。   纯水储存系统   整体实验室纯水系统设计的第二个任务是精确评估纯水储存系统的储存量,纯水储存系统应该能够平衡纯水制备系统和实验室每天用水总量、高峰用水量之间的关系。每个实验室都有其用水规律,因此纯水储存系统不仅仅应该满足客户每天的用水量,还应满足实验室高峰用水的需求。   储存系统在每日高峰用水之间可以起到缓冲的作用,使得纯水制备系统有足够的时间生产出实验室每日所需的纯水。同时纯水储存水箱必须能够保证纯水的水质稳定免受污染。水箱的材料和诸多设计细节都会影响到水箱所存储纯水的水质。这些设计细节包括:封闭式设计、锥形底、呼吸器、呼吸器中滤芯的选择和卫生溢流口。例如,不合适的呼吸器或滤芯会导致空气中的污染物进入水箱,从而降低水箱中纯水的水质。   纯水分配系统   纯水分配系统的主要目的在于通过分配泵和纯水分配管路将纯水输送到每个用水点。为保证管路中纯水的流速和压力,实验室纯水设计人员应该精确计算管路系统和管路中设备所带来的压力损失,从而选择合适的分配泵。   为保证管路中纯水的水质,应该选择合适的管道材料和管道连接方法。同时还应采用循环管路设计和并使用适当的阀门,从而使得管路中纯水能够以适当的流速循环,抑制微生物的滋生并避免发热。   纯水分配系统还应该包含附加的设备,在维持纯水水质的同时,对纯水进行进一步纯化,并对管路中水质进行监控。因此可能需要采用管路紫外装置以降低管路纯水的微生物和总有机碳水平,或者采用管路除菌滤芯以降低管路纯水中的微生物含量。   纯水分配系统阶段的水质监控是非常重要的。因为管路中的水质才是我们从各个用水点得到的,最后用于实验的纯水的真实水质。因此有必要采用电导率测试仪和总有机碳测试仪对管路中的水质进行实时监控。如果需要对管路中微生物或类毒素进行监控,纯水系统设计之初就应该考虑到卫生采样阀的安装。   超纯水系统   实验室纯水系统设计者在考虑超纯水系统之初,应明确的超纯水的用途。一般来讲,纯水就已经能够满足大多数实验的用水需求。而超纯水的水质也因应用不同而各异,因此应该根据超纯水的用途和用量确定超纯水的纯化方法和产水量,从而选择合适的超纯水设备。同时也应该考虑到超纯水水质监控所需的电阻率测试仪和总有机碳监控设备。对于超纯水系统还应该考虑的一个重点是超纯水系统安装所需的空间。应该尽量减少超纯水系统所占实验台的空间。超纯水系统操作维护的简易程度、运行成本也都是需要考虑的问题。   综合评估   实验室纯水系统设计还应考虑的因素是:纯水系统的供货商是否有能力进行整体纯水系统的设计、工程指导、技术支持、售后服务以及系统的验证校验支持。   越来越多的实验室需要遵守FDA和MCA等机构所颁布的GMPs和GLP法规。这些法规的目的在于提高实验室数据的准确性和可靠性。法规同时也规定:应该确保包含纯水系统在内的实验室仪器被正确安装、维护、校验,并且是在预期的状态下运行。因此遵守GMP和GLP法规的实验室必须对纯水系统的进行验证。这就需要纯水系统供货商有经过专业培训的人员,经过校验的仪表能够对实验室纯水系统进行安装验证,操作验证并编写操作验证的文件。   因此在选择纯水系统供货商时,就应该对其技术支持和售后服务能力进行评估。一个设计优良的纯水系统,也可能由于不当的安装调试或维护而无法正常运行。   实验室设计不仅仅要考虑以上四个主要的部分。同时也应该了解各个部分之间的关系。例如,就会对纯水系统本身的产水水质以及超纯水系统的运行成本产生直接的影响。

  • 【我们不一YOUNG】+实验室建设中水洗实验室建设注意事项

    水洗实验室作为用水的房间,一般内部放置的有洗衣机、烘干机、水洗色牢度试验机、汗渍牢度架等。因为是用水的房间所以地面防滑是一定的了,但还有一点就是排水口和进水要进行合理的安排,首先为了防止排水不顺畅,一般会预留地漏,同时供水管尽量走地上不要走房顶,因为水压过大会冲坏水管造成水患。同时,水洗的机器功率较大,要单独留出电源,同时排水口要远离高压电闸,高压器也要远离水洗室,如果没办法非得建在水洗室则需要做加高处理。

  • 纯化水系统的验证

    水系统的验证要做多久?一年四个季节都必须包括吗?一年四季都必须运行不能停吗?

  • 新型号国产加速水洗色牢度测试仪操作规程

    [align=center][/align][font=宋体] 新型号国产加速水洗色牢度测试仪操作规程[/font][font=宋体]一、[b]仪器[/b][/font]1.推上空开开关,[font=宋体]接通电源,加水到水洗机的指定水位线,把[font=宋体]加速水洗色牢度[/font]的四根固定棒拧下。[font=宋体](要注意水位,看加水是否到指定的水位线,因为水分会蒸发,或者其他原因会‘损失’;当水位过高或者过低时水位指示器灯就会亮,发出[/font][font=宋体]报警同时加热器会自动停止加热,这时要及时关闭电源,立即加水到指定水位)。[/font][/font]1.1 设置[font=宋体]试测试时所需要的温度,开始加热.[/font]1.2 设置[font=宋体]试验用的时间,比如30min.[/font]2.[font=宋体]根据试验方法规定,决定是否需要钢珠,需要的话就往钢罐里加入一定数量的钢珠,加入配好的测试液;[/font]3.[font=宋体]将试样样品放入钢罐,用橡胶垫圈密封钢罐,并扣紧盖子;[/font]4.[font=宋体]将钢罐固定在旋转轴上;[/font]5.盖上[font=宋体][font=宋体]加速水洗色牢度[/font]的盖子,并按开始按钮启动仪器;[/font]6.[font=宋体]试验结束后必须及时取出钢罐[/font].[font=宋体]二[b]、注意事项[/b][/font]1.[font=宋体]做日常维护前,确保切断仪器电源;[/font]2.检查水位,水质,发现异常[font=宋体]应更换[font=宋体]加速水洗色牢度机[/font]内的水,并清洗内壁,防止受腐蚀;[/font]3.[font=宋体]由于仪器频繁使用电机轴承易被损坏,应经常给联接轴承加润滑油;[/font]4.要经常[font=宋体]检查钢罐及[/font][font=宋体]橡胶垫圈[/font][font=宋体]腐蚀及磨损情况,如发现损坏或被腐蚀必须丢弃。[/font]5.[font=宋体]在[font=宋体]加速水洗色牢度[/font]机的底部后方有两个锌阳极,要定期更换,防止它自身的腐蚀来腐蚀其它金属零件。[/font][font=宋体][/font]

  • 太阳能热水系统测试设备实验导则

    太阳能热水系统测试设备实验导则

    太阳能热水系统测试设备实验导则太阳能热水系统测试设备参数测量1)集热器轮廓采光面积的测量准确度应为±0.1%。2)空气流速测量,应分别测量太阳能集热器和贮水箱(集热循环水箱及贮热水箱,下同)周围的空气流速。风速仪应分别放置在与太阳能集热器中心点同一高度和贮水箱中心点同一高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5m~10.0m的范围内。3)太阳能热水系统测试设备环境温度测量,应分别测量太阳能集热器和贮水箱周围的环境温度。温度测量仪表应分别放置在与太阳能集热器中心点相同高度和贮水箱中心点相同高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5m~10.0m的范围内。水温或及结束时水温。4)太阳能热水系统测试设备太阳辐照量的测量应符合下列规定:①总日射表应安装在太阳能集热器高度的中间位置,并与太阳能集热器采光面平行,两平面平行度相差应小于±1o。②总日射表的安装位置应避免太阳能集热器的反射对其测量结果产生影响。③应防止总日射表的座体及其外露导线被太阳晒热。④在整个测试期间,总日射表不应遮挡太阳能集热器采光,并不被其他物体遮挡。⑤对于太阳能集热器处在不同采光面上的太阳能热水系统,应根据太阳能集热器不同的采光平面分别设置总日射表。[img=太阳能热水系统测试设备,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204200904041871_1839_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]5)太阳能热水系统测试设备贮水箱试验水量的测量应符合下列规定:①检测水量是指系统中贮水箱内的实际水量,它不包括管路和太阳能集热器或换热器内的水量。②系统贮水箱的检测水量,或根据贮水箱的形状及实际水位计算,或根据流量表的流速及时间计算,或根据实际从水箱中排放的水量确定,视工程实际进行。6)太阳能热水系统测试设备贮水箱水温测量应符合下列规定:①深度等分法测点的分布应按贮水箱内的贮水深度等分为原则,自上而下垂直布置3~6个测温点,分别测量试验开始时及结束时各测温点的温度值,并计算平均值,从而得到试验开始时的水温tb或tr及结束时水温te或tf。[img=太阳能热水系统测试设备,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204200904285012_1219_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]②混水法a装置:在贮水箱外接循环泵及管道,在贮水箱上部的进水口位置和下部的出水口位置安装温度传感器,传感器的安装位置距水箱进出水口的距离应不大于200mm。b操作:启动循环泵,使进、出口位置的温度偏差在±1℃以内时,分别记录贮水箱上、下部水温,并计算其平均值,从而得到试验开始时的ttc容量等分法分散供热水系统的水温检测:打开系统放水阀从底部放水,每放2L水记录一次水温。放水流速,当贮水箱容积在250L-600L时,放水速度不可超过0.4L/s;当贮水箱容积在250L及以下时,放水速度不可超过0.2L/s。

  • 中央超纯水系统

    中央超纯水系统包含:过滤系统、二次反渗透系统、EDI系统、树脂净化系统、储水系统、送水系统等。

  • 求帮助:新买的Millipore 16超纯水系统错误代码

    大家好:一年前新买的MILLIPORE DIRECT 16 超纯水系统,提醒 [font=Calibri, sans-serif]permeate reading 达到了150 US/CM, 另外一个错误为 RO REJECTION SP,想请教一下大家, 怎么排除这两个问题。谢谢![color=#1f497d]此致 [/color][color=#1f497d] 敬礼[/color][/font]

  • 酸缸更换酸液时,大家的废酸是如何处理的?有直接倒进排水系统的吗?

    前一段时间和大家一起讨论过酸缸的更新问题,了解到各实验室的酸液更换周期从三个月到更长时间不等。现在新的问题来了,更新酸液时,大家的废酸是如何处理的?私下沟通时,不少实验室都是直接倒入排水系统,甚至个别公司领导也是睁一只眼、闭一只眼。如果中和之后排放,要不要滴定一下,PH值掌握到多少合适?我查到的参考值是6~9之间。另外就是用什么东西中和,是不是最便宜的工业烧碱就可以了?实验猿不能做破坏环境的急先锋,所以想听听大家的意见。

  • 注意冷却水系统电机工作的可靠性

    [em29] 电镜、能谱等分析仪器的循环冷却水系统需要长期(几年、十几年)连续工作,这就需要系统内的运转部件有极高的可靠性。但是有些产品却达不到这样的要求,时有故障发生,影响设备的使用,甚至导致仪器的故障。特别是其中的电机等运转、动作部件,故障率更高。因此平时应注意维护,电机要定期加油(本人已见过几起电机因缺油导致的轴承损坏、抱轴、停转、烧毁)。

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