㈠ 防静电标准的洁净行业的国家标准
GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求
GB 19489-2008 实验室生物安全通用要求
GB 50457-2008 医药工业洁净厂房设计规范
GB 50472-2008 电子工业洁净厂房设计规范
GB 2626-2006 自吸式过滤式防护过滤器
GB 50346-2004 生物安全实验室建筑技术规范
GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范
GB 50073-2001 洁净厂房设计规范
GB 17405-1998 保健食品良好生产规范
GB 15982-1995 医院消毒卫生标准
GB 14881-1994 食品企业通用卫生规范
GB/T 13554-2008 高效空气过滤器
GB/T14295-2008 空气过滤器
GB/T6165-2008 高效空气过滤器性能试验方法----效率和阻力
GB/T6167-2007 尘埃粒子计数器性能试验方法
GB/T20082-2006 液压传动液体污染采用光学显微镜测定颗粒污染度的方法
GB/T20097-2006 防护服一般技术要求
GB/T16803-1997 采暖、通风、空调、净化设备术语
GB/T16292-1996 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法
GB/T16293-1996 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法
GB/T16294-1996 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法
GBT 2679.14-1996 过滤纸和纸板最大孔径的测定
㈡ 怎么分辨 初 中 效 过滤器!!
沧州勃威环保科技有限公司是ISO9001:2008/GBT19001:2062认证企业,是专业从事空气净化产品研发,生产,加工,销售于一体的企业。专业生产各种空气过滤器,产品涵盖各种初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器,活性炭过滤器,等。另外我们还代理了专门用于彩涂板涂层厚度测量的瑞典AB的弹坑式膜厚仪,AB SWEDEN的涂层测量系统CMS。欢迎新老客户来电!
㈢ 滤芯接口(如222,226是什么意思)
222,226都是滤芯的直径。
222接口的意思是滤芯端口密封圈间尺寸为2mm,2mm下面有一个槽,槽的尺寸宽为2mm,同理知226,尺寸分别为2mm,2mm,6mm。
滤芯接口的行业标准:
JB-T 7218-2004 筒式加压液体过滤滤芯
JB-T 5087-1991 内燃机机油滤清器纸质滤芯
GBT 20080-2006液压滤芯
HG/T 2352-1992 磁浆过滤用线绕式滤芯
HY/T 055-2001 折叠筒式微孔膜过滤芯
JB/T 10910-2008 一般用喷油回转空气压缩机油气分离滤芯
JB/T 7218-1994 筒式加压过滤机滤芯
JB/T 9756-2004 内燃机空气滤清器纸质滤芯
(3)gbt1429593空气过滤器扩展阅读
滤芯的维护保养:
1、液压油滤芯是过滤器的核心部位,滤芯是由特殊材料组合而成,属于易损件,需要特别的保护和保养。
2、当系统中过滤器工作--段时间后,过滤器中的液压油滤芯已经拦截了一定量的污染杂质,这时压力增加,流量会渐渐减小,发讯器会提醒报警,这时需要及时清理滤芯内的杂质,需要清洗滤芯。
3、在清洗滤芯的过程中,我们一定要注意液压油滤芯不得变形或损坏。否则,不可再次使用,以免影响过滤效率,从而给整个系统带来损坏。
滤芯应用范围
1、冶金:用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。
2、石化:炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收,液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化,油田注井水及天然气除颗粒过滤。
3、纺织:聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤,空压机的保护过滤,压缩气体的除油除水。
㈣ 如何挑选好的高效过滤器
一、彻底排泥式一体化净水器工作原理
一体化净水器是集絮凝、沉淀、排污、反冲、集水过滤等工艺中的精华之大成,无需人员操作而能达到单体全自动运行的系列净水装置,是实现水厂自动化管理的重要单元,再配以本厂生产的自动加药装置及消毒设备,即可成为一个具有全套功能的净水站(厂)。彻底排泥式一体化净水器不仅适用范围广,处理效果好,出水水质优良,而且自耗水量少,动力消耗省,占地面积小,节水、节电、节人工,可省去辅助机泵及设施的新型节能新产品。
二、彻底排泥式一体化净水器设计参数
1、适用原水浊度:≤3000mg/L
2、适用原水温度:常温
3、净水出水浊度:≤3mg/L
4、沉淀区设计表面负荷:7~8M3/H·M2
5、过滤区设计滤速:8~10M/H
6、滤池冲洗强度:14~16L/S·M2
7、冲洗历时:t=4~6mim(可调)
8、总停留时间:T总=40~45mim
9、进水压力:≈0.06MPa
三、彻底排泥式一体化净水器适用说明
1、适用于水浊度小于3000mg/L的各类江、河、湖、水库等为水源的农村、城镇、工矿企业的水厂,作为主要的净水处理装置。
2、对于低温、低浊、有季节性藻类的湖泊水源,有其特殊的适应能力。
3、对高纯水、饮料工业用水、锅炉用水等作前置水处理的预处理设备。
4、用于各类工业循环水系统,可有效而大幅度地提高循环用水水质。
5、用于中水道系统,以污水厂出水为水源,作净水回用的处理设备。
四、彻底排泥式一体化净水器主要特点
1、除了对一级泵房及加药系统的管理外,净水装置本身从反应、絮凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列运行程序,达到了自动运行的要求,值班人员只要定时作水质监视测定工作外,无需对净水装置操作管理。
2、高浓度的絮凝层,能使原水中的杂质颗粒,在其间得到充分的碰撞接触,吸附的机率,因而能适应各种原水的水温和浊度,杂质颗粒去除率高。
3、迅捷的泥渣浓缩室及可调式自动排泥系统,能保证多余的泥渣杂质及时排除,从而保证稳定的杂质颗粒去除率。
4、高效的絮凝及沉淀效果,使沉淀出水水质一直保持良好状态。
5、新颖独创的集水系统及最低的集水水头,使集水更均匀有效,不仅提高了体积利用系数,因其集水头极小,累积的省电效果可观。
6、净水系统自动化,既保证了净水系统的高效过滤,又能自动反冲洗,无需另设反冲洗水泵或空压机等电器设备,可节省大量的基建投资及日常运行、维修、保养费用。
7、自耗水率低约在<5%左右,对节省有限的水资源起着积极的作用。
8、占地面积小,与一般净水构筑物相比,可节省占地<50%以上,高度在4.10米左右,室内外均可安置。
9、便于扩建、改造、再用,便于搬迁或易地再用。
上述构筑物可根据具体情况后合并建造,在无水塔的情况下,可采用辽京制造生产的全自动气压供水器,辅助设备有加药装置及消毒设备均有辽京制造公司提供。
五、彻底排泥式一体化净水器安装和维修
1、一体化净水器为整体净水单元,置于按设计要求浇捣成的基础上,接通进水管和出水管,即可投入运行。
2、进水管必须安装流量计。
3、本装置需引入380V三相电源,为控制全自动所需。
4、彻底排泥式一体化净水器一般不需维修、保养、每年可检查滤料一次。如滤料厚度不足时,可用0.50—1.2毫米粒径的石英砂,补充到所需高度即可。
㈤ 做天文手抄报用什么素材
天秤座(Libra),黄道十二宫第七宫,有时也译作“天平座”,位于室女座的东南方向,也属于黄道星座。星座中最亮的四颗3m星α、β、γ、σ组成了一个四边形,其中的β星又和春季大三角构成了一个大的菱形,你可以用这个办法试着找找这个星座。
在古希腊星座体系中,天秤座为天蝎座的一部分。后来古罗马人观测到秋分点的位置在某颗较亮星附近,就把这一区域从天蝎座中分离出来,以正义女神阿斯特利亚(即室女座)的公平秤为之命名,那颗亮星就成为天秤座α星。
需要注意的是,由于岁差的存在,今天的秋分点已不在星空中的天秤座,但仍属“天秤宫”,俗称“天秤座”。
㈥ 高效过滤器品牌主要有哪些
高效过滤器厂家国内比较多,从行业来说整理了以下常见品牌给你参考:
1、康菲尔
2、AAF
3、剑桥
4、苏净
5、Rfilter(合资品牌)
6、飞亚特
7、科德宝
㈦ 烘箱安全技术标准有哪些
烘箱是利用电热丝隔层加热使物体干燥的设备。它适用于比室温高5~300℃(有的高200℃)范围的烘培、干燥、热处理等,灵敏度通常为±1℃。烘箱的型号很多,但基本结构相似,一般由箱体、电热系统和自动控温系统三部分组成。其使用及注意事项总结如下:
1.烘箱应安放在室内干燥和水平处,防止振动和腐蚀。
2.要注意安全用电,根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线,并应有良好的接地线。
3.带有电接点水银温度计式温控器的烘箱应将电接点温度计的两根导线分别接至箱顶的两个接线柱上。另将一支普通水银温度计插入排气阀中,(排气阀中的温度计是用来校对电接点水银温度计和观察箱内实际温度用的)打开排气阀的孔。调节电接点水银温度计至所需温度后紧固钢帽上的螺丝,以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋至刻度尺外。
4.当一切准备工作就绪后方可将试品放入烘箱内,然后连接并开启电源,红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时,红灯熄灭绿灯亮,开始恒温。为了防止温控失灵,还必须照看。
5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品,以免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。
6.当需要观察工作室内样品情况时,可开启外道箱门,透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好,以免影响恒温。特别是当工作在200℃以上时,开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。
7.有鼓风的烘箱,在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启,否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。
8.工作完毕后应及时切断电源,确保安全。
9.烘箱内外要保持干净。
10.使用时,温度不要超过烘箱的zui高使用温度。
11.为防止烫伤,取放试品时要用专门工具。
㈧ 4号玻璃坩埚式过滤器是什么有谁用GBT 8574-2010方法做过肥料中钾含量的测定(四苯硼钠重量法)
还是我来告诉你吧 坩埚式滤器和砂芯漏斗是两种东西,但是它们都是靠砂芯过滤的。你说的4号坩埚式滤器就是G4型号的。G就是国的第一个拼音。G4的孔径应该是4-7微米。一般分G1到G6六个型号。具体如下:
国际标准 原标 滤片孔径。微米 一般用途
P250 C00 160-250 滤除大颗粒沉淀
P160 G0 100-160 滤除粗颗粒沉淀,收集或分布粗分子气体
P100 G1A 70-100 处理水
P70 G1 50-70 滤除大沉淀物及胶状淀物
P50 G2 30-50 滤除大沉淀物及气体洗涤用
P30 G3 16-30 滤除细沉淀物及水印过滤用
P15 G4A 7-16 滤除细颗粒沉淀,收集或分布细分子气体
P7 G4 4-7 滤除液体中细或极细沉淀物
P4 G5 2-4 滤除极细物质沉淀及大杆菌
P2 G6 1.2-2.0 滤除大肠杆菌及葡萄球菌
至于你说的还有个说法是5-15微米的G4,应该是说的砂芯漏斗的标准:
砂芯规格: 1号、2号、3号、4号、5号、6号
代表孔径分别为80-120um、40-80um、15-40um、5-15um、2-5um、2um
我也是前段时间才搞清楚的,刚好看到你的提问,希望对你有帮助
㈨ 现代的地球的天文望远镜的发展情况
望远镜的集光能力随着口径的增大而增强,望远镜的集光能力越强,就能够看到更暗更远的天体,这其实就是能够看到了更早期的宇宙。天体物理的发展需要更大口径的望远镜。
但是,随着望远镜口径的增大,一系列的技术问题接踵而来。海尔望远镜的镜头自重达14.5吨,可动部分的重量为530吨,而5米镜更是重达800吨。一方面,望远镜的自重过大会使镜头变形相当明显,另一方面,镜体温度不均也令镜面产生畸变,进而影响成像质量。从制造方面看,传统方法制造望远镜的费用几乎与口径的平方或立方成正比,所以制造更大口径的望远镜必须另辟新径。
自七十年代以来,在望远镜的制造方面发展了许多新技术,涉及光学、力学、计算机、自动控制和精密机械等领域。这些技术使望远镜的制造突破了镜面口径的局限,并且降低造价和简化望远镜结构;特别是主动光学技术的出现和应用,使望远镜的设计思想有了一个飞跃。
从八十年代开始,国际上掀起了制造新一代大型望远镜的热潮。其中,欧洲南方天文台的VLT,美、英、加合作的GEMINI,日本的SUBARU的主镜采用了薄镜面;美国的KeckI、KeckII和HET望远镜的主镜采用了拼接技术。
优秀的传统望远镜卡塞格林焦点在最好的工作状态下,可以将80%的几何光能集中在0.6″范围内,而采用新技术制造的新一代大型望远镜可保持80%的光能集中在0.2″~0.4″,甚至更好。
下面对几个有代表性的大型望远镜分别作一些介绍: 凯克望远镜(KeckI,KeckII)KeckI和KeckII分别在1991年和1996年建成,这是当前世界上已投入工作的最大口径的光学望远镜,因其经费主要由企业家凯克(KeckWM)捐赠(KeckI为9400万美元,KeckII为7460万美元)而命名。这两台完全相同的望远镜都放置在夏威夷的莫纳克亚,将它们放在一起是为了做干涉观测。
它们的口径都是10米,由36块六角镜面拼接组成,每块镜面口径均为1.8米,而厚度仅为10厘米,通过主动光学支撑系统,使镜面保持极高的精度。焦面设备有三个:近红外照相机、高分辨率CCD探测器和高色散光谱仪。
像Keck这样的大望远镜,可以让我们沿着时间的长河,探寻宇宙的起源,Keck更是可以让我们看到宇宙最初诞生的时刻。 双子望远镜(GEMINI)是以美国为主的一项国际设备(其中,美国占50%,英国占25%,加拿大占15%,智利占5%,阿根廷占2.5%,巴西占2.5%),由美国大学天文联盟(AURA)负责实施。它由两个8米望远镜组成,一个放在北半球,一个放在南半球,以进行全天系统观测。其主镜采用主动光学控制,副镜作倾斜镜快速改正,还将通过自适应光学系统使红外区接近衍射极限。
该工程于1993年9月开始启动,第一台在1998年7月在夏威夷开光,第二台于2000年9月在智利赛拉帕琼台址开光,整个系统预计在2001年验收后正式投入使用。 这是一台8米口径的光学/红外望远镜(SUBARU)。它有三个特点:一是镜面薄,通过主动光学和自适应光学获得较高的成象质量;二是可实现0.1″的高精度跟踪;三是采用圆柱形观测室,自动控制通风和空气过滤器,使热湍流的排除达到最佳条件。此望远镜采用Serrurier桁架,可使主镜框与副镜框在移动中保持平行。由日本天文社团所属,位于美国夏威夷。
大天区多目标光纤光谱望远镜LAMOST(郭守敬)这是中国已建成的一架有效通光口径为4米、焦距为20米、视场达20平方度的中星仪式的反射施密特望远镜。它的技术特色是:
1.把主动光学技术应用在反射施密特系统,在跟踪天体运动中作实时球差改正,实现大口径和大视场兼备的功能。
2.球面主镜和反射镜均采用拼接技术。
3.多目标光纤(可达4000根,一般望远镜只有600根)的光谱技术将是一个重要突破。
LAMOST把普测的星系极限星等推到20.5m,比SDSS计划高2等左右,实现107个星系的光谱普测,把观测目标的数量提高1个量级。 1932年央斯基(Jansky.K.G)用无线电天线探测到来自银河系中心(人马座方向)的射电辐射,这标志着人类打开了在传统光学波段之外进行观测的第一个窗口。
第二次世界大战结束后,射电天文学脱颖而出,射电望远镜为射电天文学的发展起了关键的作用,比如:六十年代天文学的四大发现,类星体,脉冲星,星际分子和宇宙微波背景辐射,都是用射电望远镜观测得到的。射电望远镜的每一次长足的进步都会毫无例外地为射电天文学的发展树立一个里程碑。
英国曼彻斯特大学于1946年建造了直径为66.5米的固定式抛物面射电望远镜,1955年又建成了当时世界上最大的可转动抛物面射电望远镜;六十年代,美国在波多黎各阿雷西博镇建造了直径达305米的抛物面射电望远镜,它是顺着山坡固定在地表面上的,不能转动,这是世界上最大的单孔径射电望远镜。
1962年,Ryle发明了综合孔径射电望远镜,他也因此获得了1974年诺贝尔物理学奖。综合孔径射电望远镜实现了由多个较小天线结构获得相当于大口径单天线所能取得的效果。
1967年Broten等人第一次记录到了VLBI干涉条纹。
七十年代,联邦德国在玻恩附近建造了100米直径的全向转动抛物面射电望远镜,这是世界上最大的可转动单天线射电望远镜。
八十年代以来,欧洲的VLBI网(EVN),美国的VLBA阵,日本的空间VLBI(VSOP)相继投入使用,这是新一代射电望远镜的代表,它们在灵敏度、分辨率和观测波段上都大大超过了以往的望远镜。
中国科学院上海天文台和乌鲁木齐天文站的两架25米射电望远镜作为正式成员参加了美国的地球自转连续观测计划(CORE)和欧洲的甚长基线干涉网(EVN),这两个计划分别用于地球自转和高精度天体测量研究(CORE)和天体物理研究(EVN)。这种由各国射电望远镜联合进行长基线干涉观测的方式,起到了任何一个国家单独使用大望远镜都不能达到的效果。
另外,美国国立四大天文台(NARO)研制的100米单天线望远镜(GBT),采用无遮挡(偏馈),主动光学等设计,该天线目前正在安装中,2000年有可能投入使用。
国际上将联合发展接收面积为1平方公里的低频射电望远镜阵(SKA),该计划将使低频射电观测的灵敏度约有两个量级的提高,有关各国正在进行各种预研究。
在增加射电观测波段覆盖方面,美国史密松天体物理天文台和中国台湾天文与天体物理研究院正在夏威夷建造国际上第一个亚毫米波干涉阵(SMA),它由8个6米的天线组成,工作频率从190GHz到85z,部分设备已经安装。美国的毫米波阵(MMA)和欧洲的大南天阵(LAS)将合并成为一个新的毫米波阵计划――ALMA。这个计划将有64个12米天线组成,最长基线达到10公里以上,工作频率从70到950GHz,放在智利的Atacama附近,如果合并顺利,将在2001年开始建造,日本方面也在考虑参加该计划的可能性。