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智慧型净气型试剂柜
❂产品介绍: 毕恩思BC-E智慧净气型储药柜系列专为生物样本、耗材、化学品、标准品等(以下统称为试剂)的智能化管理工作,预防和控制危险试剂事故,从实验室信息化管理的实际需求出发,以自动化、开放式管理为目标,实现实验室化学品、耗材、标准品等的领用、归还及用量的自动化管理,无需人工手动记录,提高安全性,提高数据准确率,加强自动化程度,真正意义上实现实验室试剂(生物样本、耗材、化学品、标准品等)的智能管理与运行一体化。同时针对有毒有害化学品存储产生的废气进行净化,适用于各种领域,各种化学品类型。可存储大多数在实验室使用的化学品,净化柜内有毒气体,24小时净化实验室空气,环保效率高。 ❂产品特点: 1、金属部件:主要材质≥1.2mm镀锌钢板,环氧树脂静电喷涂,覆有耐用防化无铅涂层,保持高光洁度并Z大限度的降低腐蚀和湿气的影响,四边圆弧角设计防止磕碰。 2、门体:5mm防爆玻璃四周镶嵌钣金固定,与柜体融为一体,大气美观。 3、层板:一体成型PP托盘,抗酸碱,高度可调,可选配均匀穿孔镀锌层板。 4、抗酸碱盛漏液抽屉:聚丙烯PP内胆,耐腐蚀,防止试剂瓶打碎泄漏的液体外溢。 5、实时温湿度环境监控系统,显示实时温湿度,设置报警参数,保障产品使用安全。 6、风机监控:风机系统失灵报警,在线可调风机转速,保证不同化学品量的储存需求。 7、过滤器饱和报警系统:产品配有双层过滤器及双VOC探头,一个探头监测室内空气质量,一个探头监测过滤器饱和状况,过滤器设定饱和报警值,超出范围即报警,当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。 8、美国PSC风机,24伏电压,性能稳定,超静音,无火花静电。 9、效率高过滤系统,按照颗粒大小选择排列分布,遵循ASTM标准,有效针对酸性气体和有机气体,吸附能力强,针对粒子过滤器,采用效率高HEPA过滤器,对大于0.3um的粒子,过滤效率达99.995%。 10、主副柜独立模块化设计,可运用于不同配置场合,一个主柜可连接数台副柜。 11、副柜进气口使用磁吸固定滤尘网,方便清理拆卸。 12、副柜使用带开关量的智能电控锁,方便安全。 ❂常见问题: 如何分辨智慧净气型储药柜的安全性? 很多客户对智慧净气型储药柜安全性没有一个全新的认识,以下是我司对智慧净气型储药柜的一个分析。可以供顾客参考: 1、我所运用的一个化学品或一组化学品被过滤器过滤后是不是契合行业标准? 2、假如是的,过滤器的运用寿命是多久? 3、我是不是要装备可靠的过滤器主动饱和报警器? 4、假如无需装备,出产厂商所供给的检测过滤器饱和办法是什么? 5、跟着时间的推移,出产厂商能否供给一个持久的对于过滤器替换本钱和动力节约费用比照的研究报告? 6、出产厂商是不是供给服务或许流程来监控我的存储化学品的改动并选用新的运用计划? 7、终,出产厂商能否把对于这些问题的答案以书面形式表答出来? ❂产品优势: 1、智慧净气型储药柜无需安装管道工程,安装便捷,废气不外排,新型环保。 2、顶部根据化学品类别可选配过滤模块系统,满足多种不同种类的化学品存储。 3、好的模块化过滤技术,完全吸附过滤实验产生的有害气体、颗粒粉尘等物质。 4、无需消耗空调能耗,效率高节省能源。 5、移动方便,就近存储,方便存取,提高工作效率。 ❂工作原理: 1、 风机 位于柜体顶部的风机将实验室内空气抽入柜体内部产生负压。 2、气体过滤 柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块,有害气体分子被过滤器截留过滤,洁净气体返回室内。 3、高质量的空气净化功能经过滤的洁净空气返回到室内,不会危害人员健康。 4、净化实验室空气 24小时净化实验室内空气,提升实验室空气质量(建议药品柜保持24小时开机) ❂常用型号: 规格型号 参数 配置 选配 BC-EM500 主柜 外部尺寸: 500*668*2035(W*D*H)mm 隐形称重模块:1套 电压:220V/50Hz 功率:50W 操作屏:15.9英寸 刷卡器:1个 标签打印机:1套 出入库管理系统模块:1个 远程系统模块:1个 后台管理系统模块:1个 权限管理系统模块:1个 称重天平 BC-ES600 副柜 外部尺寸: 600*592*2035(W*D*H)mm 内部尺寸: 519*545*1628(W*D*H)mm 过滤器尺寸:370*395*50mm 初效过滤器尺寸:370*396*21mm 层板承重:>100kg/㎡ 空气处理量:220m³/h 柜内体积:0.45 m³ 存储容量:140瓶(500ml) 音量:40dBA 电压:220V/50Hz 功率:42W 电流:2A 过滤器:2组 初效过滤器:1个 风机:1个 层板:4块 显示屏:5英寸液晶 触摸屏 VOC报警系统:1套 温湿度报警系统:1套 电源线:1根 锁具:双锁 可选过滤器型号: OG:有机过滤器 AG:无机过滤器 AM:氨气过滤器 FO:甲醛过滤器 HEPA   H14:效率高HEPA过滤器 可选报警器: 氨气报警器 甲醛报警器 HCL报警器 酸碱盒
苏州毕恩思实验器材有限公司 2022-09-16
高压输电线智能巡检排异物机器人
西安交通大学 2021-04-10
超高压处理不完全变性乳清蛋白
已有样品/n超高压处理不完全变性乳清蛋白。  成果简介:本成果利用相对温和的处理方法对奶酪副产物,即乳清蛋白进行有效的加工利用,在实现提高乳清蛋白功能性质,如持水性、凝胶性的同时,较大程度地保存了蛋白质的营养价值并尽量避免了传统热加工工艺中存在的色泽、风味问题。本成果适用于充当食品的增稠剂,为食品增加粘稠细腻的口感,尤其适用于低脂肪/无脂肪食品。另外,该成果良好的冷凝胶性质可以广泛应用于冷饮类食品中,尤其可以为低脂肪冰淇淋提供良好的口感和奶香风味,并增加其营养价值。  应用前景:本成果可以替代脂肪在
华中农业大学 2021-01-12
柴油机高压喷射电子控制系统(产品)
成果简介:柴油机高压喷射电控系统包括传感器、喷射控制电磁阀驱动、控制单元,诊断监控系统。用于进行柴油机喷油系统电子控制,包括喷油量、喷油的定时控制。该控制系统基于摩托罗拉高性能16位和32位单片机技术,采用电磁阀驱动技术,实现从单缸到12缸的喷油系统控制。系统特点为:控制系统响应速度快、采用包括PID、模糊控制、智能控制等算法,系统可靠性高,控制参数多。用于车用柴油机综合控制,实现柴油机性能(经济性、排放性能)优化匹配。 项目来源:自行开发 技术领域:先进制造
北京理工大学 2021-04-14
一种高压信号隔离的快速保护装置
本发明公开了一种高压信号隔离的快速保护装置,包括阈值发 送模块,用于发送阈值通信信号至光纤电平转化模块,阈值通信信号 由光纤电平转化模块转化为阈值光信号在光纤中传输。当传输至 ECRH 系统时转化为阈值通信信号,阈值通信信号由信号解码模块解 码为阈值数字信号,并由数模转化模块将阈值数字信号转化为阈值模 拟信号,通过电压比较模块将保护信号与阈值模拟信号比较输出故障 判断信号,电光转化模块根据故障判断信号确定是否输出光束,由光 束有无决定控制系统是否切断 ECRH 系统的电源。由于光纤电平转化 模块和电
华中科技大学 2021-04-14
完成首例软体机器人超/特高压耐压测试
针对高压/超高压电场的严酷电磁环境,仿生机器人与控制实验室将前沿软体机器人技术与电力行业的运检需求相结合,开发了耐压增强型先进软体机器手。该机器手采用柔性聚合物(乙烯/醋酸乙烯酯)和刚性聚合物(聚乳酸)等日常普遍采用的非金属材料制造,通过低压气动驱动,实现多关节(3DOF)灵活运动。同时,通过采用耐压增强处理,该机器手的驱动控制箱可以承受±1000kV特高压电压的严酷环境,并且能够保持自身运作和与外界通讯的稳定。
南方科技大学 2021-04-14
输变电设备高压侧监测装置感应取电技术
本项目针对输变电设备高压侧监测装置要求取电电源功率密度高、工作电流范围大的难点,分析了取电电源磁芯尺寸、材料、绕组匝数、负载特性等因素对取电电源输出功率的影响,建立了取电电源变压器的功率输出模型,提出了感应取电电源的最大功率跟踪方法和大电流冲击保护方法,最终建立了高能量密度感应取电电源的理论体系,并完成了感应取电电源样机的研制,一举解决输变电设备高压侧监测装置的供电问题。 本项目已申请中国专利6项,美国专利1项,其中授权专利3项。研制的感应取电电源可实现500g磁芯在10A电流条件下稳定输出350mW以上的功率,将传统感应取电电源的输出功率密度提高一倍以上,彻底解决我国输变电设备高压侧监测装置的供电问题,同时超过美国USI等国际知名厂家,使我国感应取电电源技术达到国际先进行列。 本技术可为所有输配网线路监测装置提供能量支撑,如输电线路动态增容、分布式故障定位、输电线路线路舞动、振动倾角等监测装置,配网故障指示器等。以故障指示器为例,目前国内传统故障指示器的出货量为50万只左右,以每只专利许可100块计算,每年可有超过5000万的产值。
上海交通大学 2021-04-13
人才需求:油气领域、高温高压橡胶材料领域。
油气领域、高温高压橡胶材料领域。
东营市瑞丰石油技术发展有限责任公司 2021-09-07
一种全海深超高压海水调速阀
本发明属于阀门领域,公开了一种全海深超高压海水调速阀, 包括阀体、阀套组件和阀芯组件,阀体上开设调速阀出口,阀套组件包括定位螺堵、弹簧盖、阀套和压紧螺堵,定位螺堵与阀体上端相连, 阀套内嵌装有陶瓷套,阀套和陶瓷套的侧面开设有第一流道,压紧螺 堵上开设有调速阀入口;阀芯组件包括安装在陶瓷套内的阀芯,阀芯 内开设有导流通道,导流通道通过第二流道与第一流道导通,导通处 形成弓形减压口,阀芯上端与弹簧接触,下端内部设置有节流阀螺堵。
华中科技大学 2021-04-14
超高压架空输电线路重合闸技术
成果与项目的背景及主要用途: 架空线路传输极限指可通过线路传输的最大功率上限。根据经验和计算发现,重合闸可以减少停电,提高功率极限。当发生故障时,如果线路的功率低于功率天津大学科技成果选编极限,线路正常工作;如果高于功率极限,故障两侧会失步,系统解列,发生大停电。 技术原理与工艺流程简介: 据本技术生产相关产品,旨在通过采用专业的计算方法对系统重合闸部分进行科学计算,依据判别可靠的评价体系对计算结果进行搜索寻优来指导专用控制设备进行重合动作。通过一系列从方法、接口、体系到设备的有机结合来达到显著扩大系统投资收益的效果。 按照本方法设计重合闸控制产品主要有以下特点: 第一、设备安装简易,制造模块化。重合闸时间整定设备,以一主多终端形式安装,系统内安装一台计算主机,各线路两端安装重合闸控制终端。 第二、设备数据接口友好,价格合理。针对目前 PMU 设备已在电力系统内广泛采用,本重合闸整定产品可充分利用已有设备的监测输出数据作为输入量,避免重复加装精密设备,节约了大量成本。 第三、产品功能强大。该重合闸控制产品一方面对重合闸提供了一种更为科学合理的控制手段,投入重合闸控制应用;另一方面其可以直接降低重合闸风险,使线路传输功率显著提升。 第四、兼容性好,拓展性强。该控制方法根据使用方式的不同可以快速转变为一种重合闸闭锁方式或连续保护控制过程中的一个控制步骤,与紧急控制、预防控制等系统控制方法进行联协,实现对电力系统的综合控制,加强系统智能化自愈、自动控制程度。 应用前景分析及效益预测: 产品按照单区域系统安排主机一台,单线路安排终端两台的基本架构方法。按照主机预计加装费用 300 万元,单台控制终端加装费用 20 万元来计算。对于一个区域系统仅监测 5 条主要输电网线的情况,按照单条主要网线平均规格2*200km,每一百千米线路造价 2.5 亿元来计算,控制覆盖线路范围总造价 50亿元。设备加装费用 500 万元,占总投资额度的 1/1000 左右,并且每加装一条新监控线路,新增加装费用占新增总投资费用的 1/2500。产品对主要监控的 5 条线路带来直接功率上限提升收益为 6.5 亿元,对新增单条监控线路带来直接功率上限提升收益为 1.3 亿元。投用之后,在长期内,通过合理控制重合闸时间,使用相较现阶段重合时间更长的重合时间,有望将重合不成功情况控制削减 5%~10%,改善永久性故障重合冲击对系统绝缘的损耗 10%以上。加装设备后,由于降低冲击损耗带来的设备使用寿命延长收益,主系统年均减缓耗损收益在 2000 万元以上。按照系统年均故障时间 1576.8 分钟计算,有望缩短故障时间 100 分钟以上。 应用领域:电力系统超、特高压输电线路。 合作方式及条件:根据具体情况面
天津大学 2021-04-11
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