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长期无渗漏性能验证

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  • 液氮罐如何应对长期储存中的渗漏问题

    液氮罐在长期储存过程中可能会出现渗漏问题,这不仅会影响储存效果,还可能造成安全隐患。如何有效解决液氮罐渗漏问题,确保储存的安全和可靠性呢?以下是针对液氮罐长期储存中的渗漏问题的解决方案:  定期检查和维护  定期检查液氮罐的密封性能是预防渗漏问题的有效手段。通过定期检查,可以及时发现罐体表面的损伤或腐蚀,以及接口处的松动或磨损情况。对于发现的问题,应立即进行维修或更换,以确保密封性能不受影响。  使用高质量密封件  选择高质量的密封件对于预防液氮罐渗漏至关重要。优质的密封件具有良好的耐高低温性能和优异的密封性能,可以有效防止气体或液体的泄漏。在更换密封件时,应选择符合标准要求的产品,并确保正确安装,以充分发挥其密封效果。  控制使用环境  液氮罐的使用环境对其密封性能和稳定性有重要影响。避免罐体长时间暴露在极端温度或潮湿环境下,可以减少罐体表面的腐蚀和损伤,从而延长其使用寿命。同时,定期清洁罐体表面,保持干燥清洁的使用环境,有助于减少密封件的磨损和老化,提高密封性能。  注意操作规范  操作规范是预防液氮罐渗漏问题的关键。操作人员应接受专业培训,了解液氮罐的使用原理和操作规程,严格按照操作手册执行操作步骤,避免因操作失误导致的罐体损坏或密封件松动。另外,应定期对操作人员进行安全培训和考核,提高其安全意识和操作技能,减少因人为因素引起的渗漏风险。  采取防护措施  除了以上措施外,还可以采取一些防护措施来应对[url=http://www.cnpetjy.com/]液氮罐[/url]的渗漏问题。例如,在液氮罐周围设置泄漏报警装置,及时发现并处理罐体的渗漏情况 或者在罐体表面涂覆防腐涂层,增强其抗腐蚀能力。这些防护措施可以作为补充手段,提高液氮罐长期储存过程中的安全性和可靠性。

  • 二手液氮罐为什么会出现渗漏现象?

    二手液氮罐为什么会出现渗漏现象?

    液氮罐作为一种重要的低温储存设备,在科研、生物医药领域有着广泛的应用。然而,对于二手液氮罐来说,渗漏现象一直是一个困扰用户的问题。究其原因,渗漏现象可能涉及多个方面,包括液氮罐的材质、制造工艺、使用环境等。  液氮罐的材质与渗漏  [url=http://www.cnpetjy.com/]液氮罐[/url]通常由不锈钢或铝合金等材料制成。然而,由于使用年限、制造工艺等因素,二手液氮罐往往存在着一定程度的材料老化和磨损。在实际使用过程中,这些老化和磨损可能导致液氮罐的密封性能下降,从而产生渗漏现象。据统计,超过60%的二手液氮罐渗漏问题与材料老化有关。  制造工艺对渗漏的影响  除了材质本身,液氮罐的制造工艺也对其渗漏性能有着直接的影响。例如,焊接工艺的不规范可能导致焊接部位存在微小裂纹或气孔,从而影响液氮罐的密封性能。此外,表面处理不当也可能导致液氮罐产生腐蚀,进而影响其密封性能。据研究显示,超过30%的二手液氮罐渗漏问题与制造工艺不当有关。[img=液氮罐,675,477]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401041405476708_1552_3312634_3.jpg!w675x477.jpg[/img]  使用环境对液氮罐的影响  除了材质和制造工艺,使用环境也是影响液氮罐渗漏的重要因素。例如,长期暴露于潮湿环境中的液氮罐容易发生腐蚀,从而导致密封性能下降。此外,在使用过程中对液氮罐的维护保养不当也可能加速其老化和磨损,进而导致渗漏问题的产生。如何预防和解决液氮罐渗漏问题?  针对液氮罐渗漏问题,首先需要加强对二手液氮罐的检测和评估。通过非破坏性检测技术,可以及时发现液氮罐的隐患,从而采取相应的修复措施。其次,在使用过程中,需要注意定期对液氮罐进行维护保养,避免使用环境对其造成不必要的损坏。此外,选择正规的二手液氮罐供应商,购买经过严格检测和维修的产品,也是预防渗漏问题的有效途径。[url=http://www.mvecryoge.com/]金凤液氮罐[/url]

  • 【资料】为什么使用渗漏检测仪?

    为什么使用渗漏检测仪?使用渗漏检测仪可以有效地检测到渗漏的位置. 该有效性是有一次传播的(红)色光和二次反射的(蓝)色光来决定的.  渗漏检测仪应用十分广泛,主要应用于石化工业、电力工业、航空造船业、造纸业、纺织业、冶金工业等。  压力/真空泄漏  当任何气体(空气、氧气、氮气……等)通过一泄漏孔隙,均会产生具有可探测高频成份的扰流,以渗漏检测仪来扫描附近区域,经由耳机可听到泄漏的急流声或是指示。检测仪愈靠近泄漏点,则急流声会愈大,指示读 值会更高。当然,环境噪音是个问题,但使用橡皮聚音探头可缩小探测仪的接收区域。以阻隔杂讯噪音波的干扰,渗漏检测仪的频率调整功能可降低背景噪音干扰,让没经验的使用者也可容易地操作来检测泄漏。   应用:瓦斯、天然气管路/筒槽、实验室/医院手术室、空调、气压管路、供气/氮气系统、油罐车及其它任何气体管路/舱室/筒槽之泄漏点的找出  热交换器、锅炉及冷凝器泄漏  真空或压力泄漏可用渗漏检测仪CARGO-SAFE检测出,配件、阀、联结轴都可作泄漏扫描。超声波的高频、短波特性,让使用者在高噪音环境下,也能定位出泄漏位置。冷凝管及热交换管可通过下列三种方法:真空、压力、超声波音响作泄漏测试。   应用:石化工厂、重工业、电厂、实验室、一般工厂的热交换器、锅炉及冷凝器的泄漏点寻找。  阀类泄漏  在线阀发生诸如泄漏或阻塞问题时可准确地作检测,有泄漏的阀,介质从高压侧经泄漏点至低压侧流动时,会产生扰流,而良好的阀则相对较安静,由于渗漏检测仪CARGO-SAFE有一宽广灵敏度及超声波频率选择范围,即使在噪音环境下,各种型式的阀都能准确地测试出泄漏问题。  轴承监测  渗漏检测仪型号:CARGO-SAFEE可检测轴承故障的最初阶段,NASA研究中心已经证实超声波轴承监测比使用传统温度及振动测试法,能更早定位出潜在轴承故障问题。以渗漏检测仪型号:CARGO-SAFE为例,使用者可听到声音品质及观察表头读值大小。因此提 供趋势监测、维护及确认潜在轴承问题,而频宽调整功能使得更容易将某一轴承作隔离分析。弧光或部分放电(电晕)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快速定位出故障点。此种信号用耳机听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信号。适用于电力开关、变压器、继电器、断路器、汇流排板、绝缘装置等的预防保养维修使用。   应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位、高压铁塔、变压器、高压绝缘物检测。  电气设备检测  弧光或部分放电(电量)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快 速定位出故障点。此种信号用耳机听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信 号。适用于电力开关、变压器、继电器、汇流排版、绝缘装置等的预防保养维修使用。   应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位,高压铁塔、变压 器、高压绝缘检测。  超声波密封测试  超声波音响(渗漏检测仪CARGO-SAFE)密封测试是一种非破坏性离线测试法,不须作加压,因此比传统使用加压或泡 沫的方法,更快速简单并且更精确。  此种测试法是在测密封室/简槽不须加压情况下,将超声波音源发生器置于内部或一端,则超声波信号会流至待 测物内部各角落,并穿透任何泄露位置。因此渗漏检测仪CARGO-SAFE于外部扫描穿透的超声波信号,即可指出泄露位置。   应用:飞机门窗、油箱、座舱泄漏、船舱/潜艇舱房泄露,汽车门窗泄漏。

  • 建筑防水卷材撕裂性能试验方法

    1、防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的*道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。本方案中所说的高分子防水卷材也是其中的一种产品。高分子防水卷材是以合成橡胶、合成树脂或二者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充剂等,采用密炼、挤出或压延等橡胶或塑料的加工工艺所制成的可卷曲片状防水材料。2、相关标准:GBT 328.19-2007 建筑防水卷材试验方法 第19部分 高分子防水卷材 撕裂性能3、拉伸试验的目标:测量试件完全撕裂所需要的力,即试样已有缺口或割口的延续。4、该测试方案推荐的试验设备配置:主机+夹具4.1、主机:我们推荐使用精测 电子试验机4.2、夹具:防水卷材拉伸夹具 型号:JC夹具

  • 7890A-5975C真空泵泵油渗漏

    小弟用的是安捷伦7890A-5975C的气质联用仪,发现仪器真空泵的泵油会缓慢渗漏。去年年底更换泵油时发现真空泵下面的托盘有薄薄一层油当时没在意,更换完泵油液面基本达到上限,今天发现液面已经快要接近泵油下限了,托盘上又有一层油。但是不能看出是从哪里泄渗出来的。想请教有经验的老师这种渗漏正常吗?是不是哪里松了需要拧紧啊?已经关机了有碰到类似情况的朋友指点一下啊

  • 蓬莱再现九渗漏点 康菲能否按期封住引关注

    蓬莱再现九渗漏点 康菲能否按期封住引关注

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108240653_311849_1896872_3.jpg蓬莱19-3油田溢油事故C平台附近,因油花冒出而形成的漂浮油带清晰可见。 新华社记者 郭绪雷摄   8月21日,记者从国家海洋局北海分局了解到:康菲石油中国有限公司(以下简称康菲公司)于20日向北海分局承认在蓬莱19—3油田C平台西北侧发现9处海底油污渗漏点。   目前国家海洋局北海分局已责成康菲公司采取有效措施迅速、彻底查清海底油污渗漏原因,彻底切断海底渗漏源,防止发生更大的安全事故和溢油风险。   3处油膜覆盖区,分布海域达1.35平方公里   8月19日,根据中国海监船和海监飞机巡航监视信息,在蓬莱19—3油田海域发现3处油膜覆盖区域,油膜长度从5公里到10公里不等,宽度约50米到100米,分布的海域范围达1.35平方公里,总体呈现银灰色和彩虹色,局部呈蓝/棕色。海监执法人员在现场督促康菲公司对溢油进行了清理回收。   根据监测,蓬莱19—3油田附近海域表层海水石油类浓度较前几日监测结果有所升高。C平台附近海底油污清理现场海水环境受到石油类污染,石油类浓度较前几日有所升高。   国家海洋局北海分局所属各中心站、海监支队和环渤海三省一市地方海监、监测机构继续对环渤海岸线及近岸海域巡视,目前未发现新油污登陆。   7部门联合调查组要求康菲公司彻查并切断溢油源   日前,国家海洋局牵头联合国土资源部、环境保护部、交通运输部、农业部、安监总局、国家能源局等部门组成联合调查组。调查组在8月19日下午召开会议,分别听取康菲公司和中国海洋石油总公司(以下简称中海油)关于蓬莱19—3油田溢油事故情况汇报,并就相关问题进行了质询。   联合调查组要求,康菲公司必须不折不扣地采取有效措施彻底排查并切断溢油源,彻底排查并消除再次发生溢油的风险,并保证不再造成新的海洋环境损害,对已经造成的损害要切实负起责任。联合调查组调查期间,康菲公司必须积极配合调查工作,无条件地保存好原始数据和资料,并随时按照联合调查组的要求提供相关原始数据和资料。   同时,联合调查组强调,康菲公司必须根据法律的有关规定,及时向社会公众公布溢油事故的相关信息,特别是溢油事故的全过程及造成的影响和损害。   中海油对蓬莱19—3油田生产负有监管责任,同时又是康菲公司的合作者。联合调查组要求中海油要督促康菲公司,采取强有力的措施尽快实现“彻底排查溢油风险点、彻底封堵溢油源”。   康菲公司能否在规定期限内封住溢油点引发关注   据国家海洋局通报,这次渤海溢油最早发生于6月4日。7月5日,国家海洋局召开新闻发布会,通报了这次蓬莱19—3油田溢油事故初步结论。   日前,国家海洋局下发通知,责成康菲公司彻底排查溢油风险点、彻底封堵溢油源、加快溢油污染处置,并要求在今年8月31日前完成。   在国家海洋主管部门要求的期限之前,康菲公司能否彻底封住溢油点,社会对此十分关注。本报也将跟踪报道事态进展。

  • 【求助】急!!Agilent 四元泵主动阀渗漏问题!!

    1.用100%甲醇,设置1MIL/MIN,接拄子,压力正常有50BAR,但主动阀处(电线连接主动阀那里)有轻微渗漏,是否哪里没装好还是需更换什么部件?2.有4元脱气机,5ML/MIN.PURGE 10分钟后还有气泡从废液管出来,但系统中无气泡,是否正常?如还是有很多气泡的话是什么问题?谢谢!!

  • 自制无菌连接器气密性验证测试方法

    [b][font='Calibri',sans-serif]1. [/font]目的[/b] 试验的目的是验证[font='Calibri',sans-serif]CPC[/font]无菌连接器的气密性在二次及多次辐照灭菌后仍能达到设计要求。 [b][font='Calibri',sans-serif]2. [/font]范围[/b] 本次试验适用于 [font='Calibri',sans-serif]CPCAseptiQuikX17016[/font](以下简称[font='Calibri',sans-serif]AQX17016[/font])及 [font='Calibri',sans-serif]AseptiQuikG17008HT[/font](以下简称 [font='Calibri',sans-serif]AQG17008HT[/font])无菌连接器。 [b][font='Calibri',sans-serif]3. [/font]职责[/b] 研发部:负责标准制定、试验结果分析; 质量部:负责起草方案和报告、并负责试验方案实施。 [b][font='Calibri',sans-serif]4. [/font]依据[/b] [font='Calibri',sans-serif]ASTMD380-1994(R2019) Standard[/font]美国材料与试验协会标准[font='Calibri',sans-serif]ASTMF1387-1999(R2012)Standard[/font]美国材料与试验协会标准[font='Calibri',sans-serif]GB/T3765-2008[/font] [b][font='Calibri',sans-serif]5. [/font]试验内容 [font='Calibri',sans-serif]5.1 [/font]样品准备[/b] 样品 1:取无菌连接器 12只,分别编号A1、A2、A3~A12,其中 A1、A2、A3、A4进行66kGY伽马射线辐照处理,A5、A6、A7、A8进行 99kGY伽马射线辐照处理,A9、A10、A1、A12进行 132kGy辐照处理。 样品 2:取无菌连接器 4只,分别编号B1(公头)、B2(母头)、B3(公头)、B4 (母头),进行 58kGY伽马射线辐照处理。 [b][font='Calibri',sans-serif]5.2 [/font]仪器仪表确认[/b] 记录测试用仪器仪表名称、编号、型号、校准证书编号、校准日期以及下次校准日期。并检查是否能够追溯到中国国家计量基准,将校准证书复印件保存。 [table][tr][td=3,1] [/td][td=3,1] [/td][/tr][/table][b][font='Calibri',sans-serif]5.3 [/font]试验设备、器材[/b] 检测台,测试水槽,精密压力表,测试压源、连接管路。 [b][font='Calibri',sans-serif]5.4 [/font]环境要求[/b] 在温度 18-26℃室温环境中进行操作。 [b][font='Calibri',sans-serif]5.5 [/font]试验过程[/b] 气密性试验装置如图1所示;试验步骤如下: [font='Calibri',sans-serif]1) [/font]先将 无菌连接器对接,对接完成后一端进气口使用[font='Calibri',sans-serif]T[/font]型接头接上压力表和泄压阀,接头另一端使用堵头密封。 [font='Calibri',sans-serif]2) [/font]打开压缩空气阀门确认压缩空气无油无水,可以正常使用,再将压力调节阀进气接口接到压缩空气气源上,压力调节阀另一端接上压力表; [font='Calibri',sans-serif]3) [/font]在试验期间,保持受试接头任何部位离水面不小于 5cm [font='Calibri',sans-serif]4) [/font]缓慢调节进气压力至额定工作压力并保持 [font='Calibri',sans-serif]3min[/font]以上,目视检查接头各部位有无出现气泡逸出,如有气泡产生则记录此时压力值,试验结束,如无气泡产生,以 [font='Calibri',sans-serif]0.1Mpa[/font]梯度缓慢增加进气压力并保持 [font='Calibri',sans-serif]3min[/font]以上; [font='Calibri',sans-serif]5) [/font]继续观察是否有气泡逸出,如无气泡产生继续试验直到压力达到产品额定工作压力的 [font='Calibri',sans-serif]125%[/font],在此压力下保持 [font='Calibri',sans-serif]3min[/font]以上,观察是否有气泡逸出。 无菌连接器额定工作压力如表 [font='Calibri',sans-serif]1[/font]所示。 [align=center]图 1气密性试验装置图示 [/align] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408291446471158_6946_2640365_3.jpg[/img][table][tr][td] [/td][/tr][/table] [align=center]表 1CPC无菌连接器额定工作压力[/align] [table][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]A[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]0.41Mpa/0.51Mpa48H[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=Times New Roman, serif]B[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]0.41Mpa[/font][/align] [/td][/tr][/table] [b][font='Calibri',sans-serif]6. [/font]试验判定标准[/b] 最初使用氮气或干空气将试件加压至额定工作压力,持续 3min以上,不应有渗漏;如果在加压过程中出现气体渗漏,则停止试验,受损的试件判定为不合格,并在试验报告中注明停止试验的原因;如果在压力以 0.1Mpa梯度缓慢提高至额定压力的125%,在每个压力条件下持续3min以上,在 3min内不应出现气体渗漏,如果发生渗漏,则停止试验,受损的试件判定为不合格,在试验报告中注明此时测试压力及停止试验的原因。如果在加压过程中均无渗漏,则试件通过气密性试验。

  • AA6680 仪器底座处渗漏液

    在石墨炉主机和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]主机相接处的前端部分发现有渗漏,实验台面上有一已干铁锈状斑块。底座处的几个螺丝也腐蚀了,还有另外的已干的斑块。有朋友知道是什么原因引起?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111160904406322_4990_5039093_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111160904406859_414_5039093_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111160904405806_9275_5039093_3.png[/img]

  • 仪器性能验证与再验证做法

    关于仪器性能验证,我觉的是个大问题,最初在国企都是年年做的,之后换到私企,没有这个制度了。 现在的单位也在做,因各公司制度不同,请教各位大侠,有无规定验证时间、有无规定验证项目、有无规定验证频率等方面的具体要求。 麻烦各位了。 说一下自己的做法,有经验的请帮忙核实一下。拿高效液相色谱仪来说,有初次安装确认,流量测定,噪音检测限,结果的稳定性重复性,另外加了个基线的漂移和丙酮溶液梯度变化过程中吸收值的RSD要求。

  • 【求助】板框过滤器过滤时压力过高引起渗漏的解决方案

    [color=#DC143C][size=4]各位大虾,大家好: 我有一个问题就是使用板框过滤时压力过高,出现液体渗漏、滤板被冲烂的情况,不知该从何解决,希望各位能够给小弟提供一个方案,包括电机功率、滤板的选择以及其它相关的因素,请各位予以指导![/size][/color]

  • 【我们不一YOUNG】+ 参加能力验证结果满意能证明该人员的检测能力长期有效吗?

    [font=宋体] 在实验室人员能力的验证中,如果该人员参加能力验证结果满意,可以作为该人员能力的有效性证据,但是话说回来了,参加能力验证结果满意的话能证明该人员的检测能力长期有效吗?显然是不行的,为什么这么说,因为能力验证结果只能证明该人员在当前的条件下具有相应的能力,这个能力证明的不单单是检测人员对标准的熟悉程序、设备操作能力,还有检测环境的控制能力等,而实验室这些条件是随时变化的,比如标准变更了,该人员对标准的熟悉程度不一定和原标准似的那么熟了。另一方面如果实验室新购设备,旧设备淘汰,新设备功能改进,该员工也不一定能够独立、准确操作该新设备,所以说,参加能力验证结果满意不能证明该员工的检测能力长期有效。[/font]

  • 色谱柱性能验证

    请问大家都是怎么做性能验证的?参考GBT3030433-2013?另外也想问问大家怎么定义色谱柱报废?

  • 【分享】性能、验证方案

    【分享】性能、验证方案

    [center]性能、验证方案[/center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904010728_141597_1626679_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904010728_141598_1626679_3.jpg[/img][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=141599]性能、验证方案[/url]

  • 【资料】三洋电机与清华大学验证电解水技术长期稳定地去除甲醛

    【资料】三洋电机与清华大学验证电解水技术长期稳定地去除甲醛

    三洋电机与清华大学验证电解水技术长期稳定地去除甲醛 DATE 2008/12/12   【日经BP社报道】  三洋电机与清华大学环境系宣布,双方联手开发出了低浓度化学物质动态分析环境试验室,并就三洋电机的电解水技术可长期稳定地去除甲醛的能力进行了实际验证。此项实验是两家针对空气清洁技术进行的联合研究的一环。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901151951_129181_1604910_3.jpg[/img] 低浓度化学物质动态分析用环境试验室

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