前言二级生物安全柜的一个基本功能就是提供对实验样品或生产产品的保护。它可以保证安全柜外部的污染物不能进入安全柜的工作区域内以及减少对安全柜内使用的其它设备的气溶胶污染。本实验就是在安全柜的前方开口处雾化高浓度的微生物气溶胶来模拟当实验室受到污染时,验证其对实验样品的保护能力。且美国疾病控制与预防中心(CDC)规定Ⅱ级安全柜在BL3级以下生物安全实验室使用要每12个月检测一次,在BL4级实验室使用要每8个月检测一次。由此可见对生物安全柜生物防护性能检测的重要性安全柜可定制,满足任意需求;安徽pp 安全柜报价
防火柜相对较多点,对EN14470-1认证标准的安全柜、防爆柜、防火柜了解的人很少,其实 EN14470-1标准远高于FM标准。以下是有关EN14470-1的详细说明:
EN 14470-1是一项在欧洲制定于2004年4月, 针对储存化学品的安全柜、防爆柜、防火柜的安全标准. 当中包含三个主要的安全基本要求:
1.减少存放在安全柜内的化学品引致的火灾, 以及提高在发生火警时这些材料的保护。后者更因而制定一个耐火时间 (FR, 单位: 分钟)
2.减少化学气体排放到环境中的工作。
3.保留化学气体的泄漏于柜内
EN14470-1 包含4耐火类 - 阻燃时间分别为15,30,60和90分钟 - 以适应欧盟成员国的不同需求。此标准非每一个会员国可以完全接受的,因为新的标准并不能取代某些欧盟成员国针对易燃液体处理的现有国家法规。例如,在德国,他们不会接受阻燃率为15分钟的安全柜,因为他们不允许违反现有运行的安全条例(BetrSichV)及针对易燃液体技术规则(TRbF)的附录 北京防护安全柜生产厂家实验室的操作人员需要安全防护装备。麦诚生产服务;
功能说明0气体探测器的**是一个功能强大的10位的微处理器(即单片机),提供如下内置功能:自诊断功能:控制硬件和传感器正确运行。2. 零点自动**:能自动修正由于探测器受温度及物理变化的影响而产生的零点的漂移,从而保持零点不变。
3. 数字滤波:用于对模拟采样值的数字分析。
4. 迟滞循环:用于报警输出,当危险气体的浓度接近极限值时,它可以避免探测器连续输出开关量信号。折叠编辑本段技术指标传感元件 催化式传感器或红外式传感器或电化学式传感器
测量范围 %LEL 对于可燃气,ppm 对于毒气,% vol 对于O2 和CO2
供电电压 12-24Vdc -20% +15%
柜体:采用质量冷轧钢板,磷化处理(对钢板去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久),EPOXY环氧树脂喷涂,高温固化;(双层)
活动层板:采用采用质量冷轧钢板,磷化处理(对钢板去油、去锈表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久),EPOXY环氧树脂喷涂,高温固化,可根据使用空间大小上下自由调节;
钩件:采用2mm厚度镀锌板,由冲床冲制而成,用于固定层板,及配合层板上下调节;
防爆填充成份:采用棉状人造玻璃纤维具有绝热、隔音、防爆等作用。
电子密码锁:采用液晶屏显示电子密码锁,可设置普通密码管理及管理员密码管理,并且具有报警功能。
铰链:
采用90度合金自闭式铰链(也称弹簧铰链)。
防爆标志:国际标准**防爆标志 生物安全柜可分为一级、二级和三级三大类以满足不同的生物研究和防疫要求,麦诚。
◆高性能的安全柜通过欧盟CE**认证,达到OSHA 标准(美国职业安全健康管理局),符合NFPA(美国**消防协会)第30 条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。
◆防火安全柜整体为双层1.2mm防火钢板构造,两层钢板之间间隔38mm中空的双壁结构,(备注:也可内填特种防火材料,防火性能更为*)。
◆采用质量冷轧钢板,增加强度,防火性能更好。
◆连续钢琴铰链便于平滑关闭,,三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。
◆专业规范的警示标签显而易见。
◆焊接的隔板挂钩连接隔板提供*大防滑性,不易损坏。
◆柜门边缘的专业处理,门与门缝隙更小,使柜门密封性更好,更安全
◆柜身底部50mm高的防漏液槽*大可能的防止化学液体的外溢。
◆*有的镀锌层板,防腐蚀,防液漏,*大可承托400lbs的钢制安全罐。
◆柜体内外都经过磷酸钝化处理,环氧树脂静电喷涂,保持高光洁度并*大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。
◆两个可带有防火装置的通风口,分别位于柜身的两侧。
◆严格按照OSHA 规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
◆可根据客户要求定制特殊尺寸柜子以满足现场要求 实验室用安全柜,上海麦诚生产制造。安徽钢制安全柜推广
安全试剂的存放,防止有害液体外泄,安全柜是必需要的;麦诚厂家。安徽pp 安全柜报价
1.应用时的注意事项
0气体报警器固定式安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点。
(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,0气体的泄漏方向。
(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
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