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生物组织自动脱水机
产品详细介绍ATP-700型 电脑全自动组织脱水机  Tissue Processor       主要特性: ● 可同时运动两个吊篮,每个吊篮可执行不同的程序,满足大小标本分开处理的要求,提高了不同组织的脱水效果,是目前全球独创的新产品。 ● 电磁铁能够按照所设定的程序移动吊篮,进入下一缸。 ● 遇卡保护:若吊篮在运行过程中,进入液缸时遇到障碍物,不能进入液缸,吊篮回到保护缸,避免组织报废。 ● 自适应盖板,配合复式密封垫,可使缸盖密封性能良好,减少液体挥发。 ● 模具成型有机玻璃罩配合密封条,双层活性炭过滤,保证室内空气不受污染。 ● 大屏幕液晶显示屏使操作一目了然。 ● 运行时可任意插入手动功能,调整脱水时间,改善脱水效果。 ● 自动运行延时功能,延时范围0-48小时。 ● 外置UPS保护组织在停电状态下不被损坏,主要是为了防止组织吊在空中风干或者长时间停在100%乙醇或二甲苯中被损坏。 ● 停电保护功能: 当停电时吊篮将回到液缸中,来电后吊篮将接着原来的程序运行。亦可配置大功率电池,保证在停电情况下,程序一次性完成。   技术参数: ● 液缸数量:10只试剂缸,4只蜡缸 ● 液缸容积:1300ml 可放置72个标准包埋盒 ● 一次性处理量:144个标准包埋盒 ● 每缸停留时间:1分钟—23小时59分钟 ● 起缸停留时间:30秒 ● 温度控制:55℃—70℃ ● 温度误差:±1℃ ● 搅拌:两个吊篮每隔五分钟轮流搅拌 ● 电源:220V±10% 50/60HZ或110V±10% 50/60Hz ● 功率:600W ● 外表尺寸:1215×475×550mm(长X宽X高) ● 重量:70kg
常州市郝思琳医用仪器有限公司 2021-08-23
全封闭组织脱水机
产品详细介绍一:性能特点★1)10吋彩色触摸屏,中英文界面。人机对话操作方式。2)程序设计严谨,智能化程度高,操作简单易学,设置密码保护。★3)16套程序可供编辑,★4)定时启动功能:可随意设置:年、月、日、时、分、秒进行定时启动  5)适时动态显示运行参数。试剂走向流程图能一目了然知道机器的工作状态。包括正在运行试剂的位置,试剂的走向(进液、退液或正在浸泡)设置的时间,已运行的时间,设置的温度,当前测量温度。★6)加温均匀,保证样本处理一致性强。7)具有全密封下试剂自动灌注功能。8)停电保护功能:停电后自动切换到内置电源工作,使设备不受停电影响.9)具有试剂预热功能:在试剂抽进反应缸前进行预先加热,保证脱水质量与效率。  10)温度判断与标本保护功能。当石蜡缸温度未达到设定温度时,机器将会抽取保护液进入反应缸保护标本,石蜡缸温度到达设定温度后自动退去保护液,进入透明、浸蜡程序。11)抗干扰能力强:性能稳定★12)运行完毕警音提示。同时屏幕显示操作提示。★13)隐藏式手动功能(需设置密码方可操作)二:技术参数1) 试剂瓶容量:5L(一次处理标本300个)2) 试剂瓶数量:14只,蜡缸三个3) 反应缸温度:室温~85℃可调4) 石蜡温度:室温~85℃可调5) 上液时间:1~15min 可调6) 退液时间:1~15min 可调7) 清洗时间:1~15min 可调8) 搅拌时间: 1~16s 可调9) 搅拌间隔: 1~15min 可调10) 异常保护瓶:1~7瓶可选11)正压:≤120KPa  真空压力≤-70 KPa12)电源:220V  ±10%   50HZ13)功率:≤1300W  14) 外型尺寸:长660×宽620×高1160(mm)
湖北康龙电子科技有限责任公司 2021-08-23
废水电解脱盐及其综合利用技术
化工、冶金、制药、印染、采油、热电、生物发酵等行业在生产过程都会产生大量的含盐 废水。含盐废水直接排放不仅成严重的水体污染,而且浪费了大量可再利用的资源,也降低了 企业的经济效益和资源的利用率。随着国家对三废排放要求越来越严格,以及日益凸显出来的 环境污染问题,如何处理这一类型的废水一直是企业可持续发展面临的难题。 针对此难题,我们开发出高效的电脱盐器,不需要耗费大量蒸汽将其蒸发浓缩结晶制成低 价值或无价值的固体盐,而是将回收的浓盐水直接通过离子膜电解生产出较高价值的液体酸和 液体碱。实现含盐废水处理技术由单纯无效益投入转为有效益产出,让企业实现经济效益和社 会效益双丰收,提高企业处理废水的积极性和主动性。 例如某冶炼企业原废水中含有约70g/L的Na2SO4和约20g/L的NaCl。我们首先除杂净化废 水,净化水进入电脱盐器,脱盐后淡水中盐含量小于5g/L返还车间再用,富集浓水中盐含量达 到200g/L后送入电解槽制备的25%硫酸和25%烧碱,硫酸和烧碱产品质量达到工业级指标。
华东理工大学 2021-04-13
有机油液净化脱水的膜技术
石化、化工、制药等行业生产过程中,会出现有机相产品乳化或含水量不合格的现象 ,严重影响了产品的质量。金属加工行业,生产过程和设备使用大量润滑油,使用过程中油品也容易带入水分发生乳化,影响了产品质量,也给设备正常运行带来隐患。本技术采用疏水性膜材料进行分离,其关键技术是其中的水分处于分散状态,不与有机溶剂互溶,可以通过超滤的机理进行去除。
南京工业大学 2021-01-12
梅花管式膜分离污泥脱水装置
项目简介 本装置提供了一种梅花管式污泥脱水装置,包括脱水机本体和吹洗装置两部分。脱 水机本体中的核心脱水部件是梅花管式分离膜元件,吹洗装置分为气洗和水洗两部分。 本发明的触液部分完全不使用金属,脱水机本体机壳内部的材质为树脂衬里,滤芯的材 质为 PP 等,避免金属腐蚀问题。本发明的污泥脱水装置,过滤后滤饼的干燥、排出、滤 布的清洗等都可以全自动运行。 产品性能、指标 (
江苏大学 2021-04-14
多功能广普复合广普纳米脱盐脱金属剂
与俄罗斯石油研究院合作研制的多功能复合广普纳米脱盐剂是炼油厂电脱盐装置的化学助剂之一,本药剂具有破乳、降电流、脱盐、脱金属、适应多种原油,对减轻催化剂表面结垢、提高轻油收率、减轻和防止催化床层堵塞有重要作用,具有一定的经济效益。在抚顺、新疆、胜利等油田合炼油厂应用,取得了良好效果,金属脱出率达80%以上,电流降低50%以上,最高降低了80%,原油脱后含盐达到3mg/l以下,最低1mg/l,脱后含水达到0.3%以下。
北京科技大学 2021-04-11
炼油厂电脱盐污水治理关键技术与设备
近年来,原油的重质化和劣质化特别是乳化问题,造成电脱盐-蒸馏装置操作难度越来越 大,尤其是电脱盐排水带油问题更为突出。国内几乎所有的炼油企业都出现了电脱盐装置脱盐 水严重带油问题,所带来的直接后果就是大大增加了炼油厂重污油量和污水污油处理难度,污 油回炼导致炼油装置操作不稳,同时相应的环保问题也日益凸现。电脱盐排水带油问题已成为 国内炼油企业急待解决的一大难题,电脱盐装置脱盐水已成为炼油企业污水、污油的主要来源 之一。 目前,国内炼油企业污水处理仍普遍采用老技术。电脱盐装置脱盐水进入污水处理厂后与 其它装置的污水一起,经过沉降、隔油、浮选、生化等技术处理,分离出的污油直接送入污油 罐,经过脱水后送至焦化装置或注入原料油管线进行回炼;含盐污水则进入后续装置进一步处 理。该装置占地面积大,经济效益较差,处理能力有限,抗冲击能力弱。当来水含油较多时, 就会对装置造成很大的冲击,对罐区存储也会造成很大压力。此外,该技术油水分离效果差, 难以对电脱盐装置脱盐水进行有效分离。随着重质、劣质原油掺炼比例不断提高,含油污水乳 化程度加剧,该装置已不能满足清洁生产要求。 华东理工大学和中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司合作,进行了电脱盐污水治理的工 业侧线实验研究。实验结果表明:采用离心萃取分离的方法对电脱盐污水进行处理是可行的, 处理后污水含油量达标,分离出来的污油返回到初馏塔入口回炼,彻底解决重质污油问题。本 技术可提高电脱盐污水排放达标率,减少对污水处理场的冲击;能减少大量污油的产生,消除 污油的存储压力,降低原油加工损失率及综合加工成本。
华东理工大学 2021-04-11
酥松纳滤膜法染料脱盐(印染废水处理技术)
墨水,印花设备,喷头是高速数码印花的三大元素。墨水作为耗材用量巨大, 影响着设备、喷头的使用寿命以及印花布质量的优劣,是破局的关键所在。国内 目前没有成熟的墨水技术来实现进口产品的替代,制约了高速数码印花技术的发展。 经过膜法处理的墨水用于印花设备,提高设备运行状态稳定和印花布印花质量。相较与传统印花,该项目的染辅料利用率高十倍以上,印花废水大大减少。 高品质墨水为印花过程带来了质量与速度的完美融合
江南大学 2021-04-13
城市污泥热水解脱水制砖技术
城市污泥是城镇污水处理过程中的副产物。一方面,城市污泥产量大、含水率高、水分难以脱除、无害化率低,直接排放对环境有害,但是其热值高,可以资源化利用。另一方面,城市污泥的减量化要求高,污泥的传统处理方式,如填埋、堆肥和焚烧都对污泥含水率有较高要求。 污泥进一步的脱水可以采用热干化方法,但是传统热干化方法费用高,急需一种经济的方法代替传统热干化法。 污泥热水解技术可以进一步高效经济地降低污泥的含水率,该技术是基于细胞破壁原理,可以低能耗、高效率地实现了污泥脱水干化。
西安交通大学 2021-04-11
单管填料升膜浓缩结晶脱盐法治理钢厂废酸液
技术工艺流程 :利用蒸汽对废酸液在真空状态下进行加热蒸发浓缩, 将废酸液中的水份部分蒸发掉, 以提高废酸液的游离酸浓度及 FeSO4 浓度, 然后用冷冻盐水将浓缩液冷却,使硫酸亚铁结晶析出,再采用离心分离的 办 法 使 硫 酸 亚 铁 结 晶 与 母 液 分 离 , 母 液 返 回 酸 洗 车 间 重 新 使 用 , FeSO4.7H2O 可作为水处理剂原料、饲料添加剂等外销,实现废酸液综合 利用,达到零排放。
南昌大学 2021-04-14
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