2025-01-21 09:32:52提高医疗机构
提高医疗机构通常涉及提升医疗服务质量和效率。科学仪器在此过程中扮演着关键角色,如高精度医疗设备能确保诊断准确性,先进实验室仪器助力科研突破,提升治疗水平。同时,自动化和信息化仪器优化医疗流程,减少人为错误,提高服务效率。因此,科学仪器的应用是推动医疗机构提升的关键力量。

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2022-03-30 17:00:25药厂医疗机构如何选购药包材透湿透气阻隔性检测仪器
药包材是指药品企业生产的药品和医疗机构配制的制剂所使用的直接接触药品的包装材料和容器。随着药害事件的频繁出现,国家对药包材的监管力度越来越大,尤其是直接接触药品包装材料的气体透过量和水蒸气透过量,氧气和水蒸气等气体是引起药品变质的主要因素,为了保证药品在有效期内药品品质不受外界氧气和水蒸气影响,药厂需要测试药品包装材料的阻隔性能。现在市场上阻隔类产品的测试方法有多种,对于药厂来说应该怎么选择呢?测试方法的选择1、根据《YBB00082003-2015气体透过量测定法》的规定,有压差法和电量分析法。压差法测试原理:药用薄膜或薄片将低压室和高压室分开,高压室充约0.1MPa的实验气体,低压室的体积已知。试样密封后用真空泵将低压室内的空气抽到接近零值。用测压计测量低压室的压力增量△p,可确定实验气体由高压室透过试样到低压室的以时间为函数的气体量,但应排除气体透过速度随时间而变化的初始阶段。其他关键要求测试装置:高、低压室分别有一个测压装置,低压室测压装置的准确度应不低于6Pa真空泵:应能使低压室的压力不大于1Pa。2、根据《YBB00092003-2015水蒸气透过量测定法》的规定,有四种方法。1.杯式法一般适用于水蒸气透过量不低于2g/(m·24h)的薄膜、薄片。杯式法系指将试样固定在特制的透湿杯上,通过测定透湿杯的重量增加来计算药用薄膜、薄片以及药用铝箔的水蒸气透过量的分析方法。仪器装置:恒温恒湿箱:温度精度±0.6℃,相对湿度精度±2%,风速0.5~2.5m/s。透湿杯:应由轻质、耐腐蚀、不透水、不透气的材料制成。测试面积不低于25cm。分析天平:灵敏度为0.1mg。干燥器、密封蜡、干燥剂等其他材料。实验条件:A:温度23℃±0.5℃,相对湿度90%±2%B:温度38℃±0.5℃,相对湿度90%±2%2.红外检测器法红外检测器法系指当样品置于测试腔时,样品将测试腔隔为两腔,样品一边为低湿腔,另一边为高湿腔,里面充满水蒸气且温度已知,由于存在一定的湿度差,水蒸气从高湿腔通过样品渗透到低湿腔,由载气传送到红外检测器产生一定量的电信号,当实验达到稳定状态后,通过输出的电信号计算出样品水蒸气透过量的分析方法。仪器装置:透湿仪由湿度调节装置、测试腔、红外检测器、干燥管及流量表等组成。红外传感器对水蒸气的灵敏度至少为1μg/L或1mm/dm。仪器的测试精度和数据准确性方面,现在各家都有自己的校准膜,中检院也有气体透过量和水蒸气透过量的标准膜,我们在购买仪器之前或者购买以后都可以通过中检院出的标准膜来校准仪器数据是否准确。我们采购仪器还需要关注以下几点:1.仪器性能和在同行业内的技术先进性2.行业内监管机构和上下游客户的使用情况3.响应客户问题的时效性4.仪器维修维护的及时性5.仪器操作及培训以上是根据国内法规要求和从业经验给大家做出的一些参考建议,希望能给您带来一些帮助,有什么不合理和不正确的地方请指正。
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2024-07-06 09:31:51高温烤箱的热效率怎样提高?
高温烤箱的热效率怎样提高?在工业生产和科研实验中,高温烤箱是常用的设备之一,提高其热效率不仅能够节约能源、降低成本,还能缩短加工时间,提高生产效率,以下将探讨一些提高高温烤箱热效率的有效方法。一、优化隔热设计良好的隔热性能是减少热量散失的关键,采用优质的隔热材料,如陶瓷纤维、硅酸铝纤维等,增加隔热层的厚度,并确保隔热层无破损和缝隙,同时,对烤箱门进行特殊的隔热处理,如使用多层隔热玻璃或增加密封装置,以减少门缝处的热损失。二、合理设计风道通过计算流体动力学(CFD)模拟或实验研究,优化烤箱内部的风道结构,确保热风能够均匀地流经被加热物体,减少气流短路和涡流现象,提高热交换效率,合理布置风机的位置和数量,以保证烤箱内的气流循环顺畅。三、精确的温度控制采用先进的温度控制系统,如智能PID控制器,能够根据烤箱内的实际温度实时调整加热功率,避免温度过冲和波动,减少不必要的能源消耗,同时,结合高精度的温度传感器,确保温度测量的准确性。四、高效的加热元件选择合适的加热元件对于提高热效率至关重要,例如,使用红外加热管或电阻丝加热元件时,应根据烤箱的工作温度和空间大小进行合理选型,此外,定期检查和维护加热元件,确保其表面清洁,无积垢和损坏,以保持良好的发热性能。五、优化烤箱结构合理设计烤箱的内部空间,避免过大的空闲区域,以减少热量的浪费,同时,减小烤箱的体积与加热空间的比例,降低热容量,使烤箱能够更快地升温并达到稳定状态。六、余热回收利用在烤箱的排气口安装余热回收装置,如换热器,将排出的高温废气中的热量回收用于预热进入烤箱的冷空气或其他需要加热的介质,从而提高能源的综合利用效率。七、定期维护和保养定期对烤箱进行维护,检查密封件的状况,及时更换老化或损坏的部件,清理烤箱内部的积尘和杂物,保持风道畅通,良好的维护能够确保烤箱始终处于工作状态,提高热效率。综上所述,通过综合运用以上方法,可以显著提高高温烤箱的热效率,实现节能减排和提高生产效益的目标,在实际应用中,应根据具体的烤箱型号、使用条件和需求,选择合适的改进措施,以达到良好效果。
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2023-07-03 12:59:08提高采收率机理/原理
提高采收率的机理和原理可以涉及多个因素,以下是一些常见的机理和原理:1.驱替作用:原油常与水或气体共存于油藏中,通过注入驱替剂(如水、气体或化学物质),可以改变油水或油气相的相互作用力,从而促使原油向井口移动。这种驱替作用可以提高采收率。2.降低油相黏度:原油在油藏中的黏度较高,阻碍了其流动性。通过注入一些化学剂或改变油藏的温度,可以降低原油的黏度,使其更易流动,提高采收率。3.提高油藏有效压力:通过增加井底压力,例如通过注入驱替剂或通过压裂等方法,可以提高油藏中的有效压力。这将推动原油向井口方向移动,增加采收率。4.油藏物理性质改造:通过物理处理或化学处理,可以改变油藏中的物理性质,例如改变孔隙结构、增加渗透率、改变相渗流规律等,以提高原油的流动性和采收率。5.油藏压力维持:通过注入压力维持剂,如气体或聚合物,可以维持油藏中的压力,防止油井过早进入低压采油阶段,从而提高采收率。核磁共振技术在提高采收率中的应用核磁共振技术(NMR)在混相驱过程中可以发挥重要作用,有助于提高采收率。核磁共振技术基于油藏岩石中的核磁共振现象,可以提供有关原油和岩石孔隙中流体分布和性质的信息。CO2混相驱替过程T2谱
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2023-07-03 11:42:48氮气驱替提高采收率
氮气驱替是一种常用的增强油田采收率的技术之一。它是通过注入氮气到油藏中,改变原有的油水相渗流规律,从而促进原油的流动和采收。氮气驱替可以在多个方面提高采收率:1.降低原油黏度:注入氮气会降低原油的黏度,使其更易流动。这有助于减少原油在油藏中的残余量,提高采收率。2.驱替效应:氮气的注入可以替代原油中的天然气或溶解的气体,减少油藏中的气体相对于原油的相互作用力,改善原油的流动性。这将推动原油向井口方向移动,增加采收率。3.提高采出率:氮气的注入可以提高油井的有效压力,推动原油流向井口。通过增加井底压力,氮气可以扩大原油的排采范围,使得原本难以采集的油藏中的原油得以开采,提高采收率。4.防止油藏砂化:一些油藏存在砂质岩层,注入氮气可以维持油藏中的气体压力,防止砂质岩层崩塌,保持油藏的稳定性,从而提高采收率。尽管氮气驱替可以提高采收率,但其效果受到油藏特性和地质条件的限制。在实施氮气驱替之前,需要进行详细的油藏评价和实验研究,以确定该技术在具体油藏中的可行性和效益。此外,应注意合理控制氮气注入量和注入方式,以避免潜在的环境和安全问题。核磁共振技术(NMR)在混相驱过程中可以发挥重要作用,有助于提高采收率。核磁共振技术基于油藏岩石中的核磁共振现象,可以提供有关原油和岩石孔隙中流体分布和性质的信息。核磁共振氮气驱替提高采收率实验案例:N2 驱过程中T2 谱变化
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2023-07-03 11:40:41提高采收率机理评价设备
评价设备是用于评估油田采收率提高机理和效果的工具和设备。以下是一些常用的评价设备:1.岩心分析设备:通过获取岩心样品,并对其进行物理性质、孔隙结构、渗透率等方面的测试和分析,可以了解岩石的储集能力、油水相渗流规律等信息,从而评估采收率的潜力和机理。2.岩石物理实验设备:使用岩石物理实验设备可以模拟油藏中的物理过程,如孔隙介质中的流体流动、饱和度变化等。这些设备可以用于研究不同的采收率提高技术的效果,如水驱、气驱、化学驱等。3.模拟实验设备:模拟实验设备通过模拟油藏的地质条件和物理过程,如渗流实验装置、油藏模拟器等,可以评估不同的采收率提高技术的影响。这些设备可以模拟实际采油过程中的流体行为和相互作用,以及采收率的变化。4.油藏动态监测设备:通过使用地下测井技术、生产数据监测和分析装置等,可以实时或定期地监测和记录油藏的动态变化,如产量、压力、渗透率等。这些设备可以提供实际采收率提高效果的反馈信息,并评估不同的采收率增强技术的有效性。5.数值模拟软件:数值模拟软件通过建立油藏的数学模型,模拟不同的采收率提高技术在油藏中的效果。这些软件可以预测和评估不同操作方案对采收率的影响,优化采收率提高策略。综合使用以的表述,核磁共振设备是较符合的设备。低场核磁共振技术作为不断开发的前沿技术手段,基于对氢质子信号的优秀捕捉能力以及配套的可以真实模拟实际采油过程中的流体行为和相互作用,以及采收率的变化。低场核磁实验装置架构图
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