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2025-01-10 10:49:50風險評估與工藝優化
風險評估旨在識別、分析項目中潛在的風險及其對目標的影響程度,為決策提供依據。工藝優化則是通過改進生產流程、參數等,提升生產效率與產品質量。風險評估為工藝優化指明了方向,通過識別關鍵風險點,工藝優化可針對性地進行調整,減少不良率,提高整體效益。兩者相輔相成,共同推動生產過程的持續改進與效益提升。

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2023-06-14 10:09:49運輸管理與優化系統
模擬核心為公路運輸,主要角色包括發貨人、承運人、收貨人以及物流運輸公司之間的物流。對信息流的業務流程,發貨人填單,承運人受理、辦理托運、車輛調度協調,貨物在途監控、收貨人簽收、付款結算、統計分析、經驗決策等運輸過程進行模擬。目的是使操作者培養運輸優化與管理的思維,爭取實現運輸成本最小化、利益大化、響應時間最短化、資金周轉快速化
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2023-03-30 15:23:10重點解讀!精細化工反應安全風險評估規范 GB/T 42300-2022正式發布
《GB/T 42300-2022 精細化工反應安全風險評估規范》于2022年12月30日起正式實施,作為精細化工反應安全風險評估領域SHOU個正式國家標準,相較于此前的征集意見版在術語和定義、評估對象、測試與評估內容、數據測試和求取方法等重要內容上都有了變化!“術語和定義”變化對于常壓反應體系,GB/T 42300-2022更多考慮了混合物的情況,MTT相關取值由沸點更改為泡點。意見稿3.7  技術最高溫度 maximum temperature for technical reason對于常壓體系,技術ZUI高溫度為反應體系的沸點;對于密封體系,技術ZUI高溫度為反應體系允許的ZUI大壓力對應的溫度,并結合反應體系各組成部分的設計參數綜合考慮;用MTT表示。新國標3.10  技術ZUI高溫度 maximum temperature for technical reasonMTT反應體系溫度允許的ZUI高值。注:常壓反應體系,技術ZUI高溫度取設計溫度和體系泡點的低值;密閉反應體系,技術ZUI高溫度取體系允許ZUI大壓力對應的溫度和設計溫度的低值。“評估對象”變化1. 明確反應安全風險評估適用范圍包括間歇、半間歇和連續釜式反應。意見稿本文件適用于精細化工反應安全風險的評估。本文件規定了精細化工反應安全風險評估范圍、評估內容、參數測試方法、數據求取方法、風險評估標準、評估結果運用、評估報告要求。新國標本文件規定了精細化工反應安全風險評估要求、評估基礎條件、數據測試和求取方法、評估標準和評估報告要求。本文件適用于精細化工間歇、半間歇和連續釜式反應安全風險評估。2. GB/T 42300-2022評估范圍更廣,且對重點監管危險化工工藝要求更為嚴格,對于新建精細化工企業工藝也提出完成反應安全風險評估明確要求。意見稿4.1  重點評估對象4.1.1 國內首次使用的新工藝、新配方投入工業化生產的以及國外首次引進的新工藝且未進行過反應安全風險評估的。4.1.2 現有的工藝路線、工藝參數或裝置能力發生變更的工藝,且沒有反應安全風險評估報告的。4.1.3 因為反應工藝問題發生過生產安全事故的工藝。4.1.4 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細化工生產裝置。4.1.5 除上述情形外,屬于精細化工的重點監管危險化工工藝及金屬有機物合成反應(包括格氏反應)并且企業未明確掌握其反應安全風險的。新國標4.1  評估對象4.1.1 國內首次使用并投入工業化生產的新工藝、新配方,從國外首次引進且未進行過反應安全風險評估的工藝。4.1.2 現有的工藝路線、工藝參數或裝置能力發生變更且未開展反應安全風險評估的工藝。4.1.3 因為反應工藝問題發生過生產安全事故的工藝。4.1.4 屬于精細化工重點監管危險化工工藝及金屬有機物合成反應(包括格氏反應)。4.1.5 新建精細化工企業應在編制可行性報告或項目建議書前,完成反應安全風險評估。“測試與評估內容”變化生產工藝全流程的反應安全風險評估正式列入評估范圍;全流程具體內容相較于征求意見稿,未進行明確說明,但應包括且不限于意見稿中提及的蒸餾、分餾、干燥、儲存等單元操作的風險評估。意見稿4.2  測試與評估內容4.2.1 反應安全風險評估應包括物料分解熱評估、失控反應嚴重度評估、失控反應可能性評估、失控反應風險可接受程度評估和反應工藝危險度評估。4.2.2 反應安全風險評估應對原料、中間產品、產品、副產物、廢棄物,以及蒸餾、分餾等分離過程涉及的各相關物料進行熱穩定測試;對化學反應過程開展熱力學和動力學研究測試與分析。4.2.3 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細化工生產裝置應完成有關產品生產工藝全流程的反應安全風險評估,并對相關原料、中間產品、產品、副產物、廢棄物,以及蒸餾、分餾等分離過程涉及的各相關物料進行熱穩定性測試和蒸餾、干燥、儲存等單元操作的風險評估。新國標4.2  測試與評估內容4.2.1 反應安全風險評估應包括物料分解熱評估、失控反應嚴重度評估、失控反應可能性評估、失控反應風險可接受程度評估和反應工藝危險度評估。4.2.2 反應安全風險評估應對原料、催化劑、中間產品、產品、副產物、廢棄物,以及蒸餾、分餾處理過程涉及的各相關物料進行熱穩定性測試,對化學反應過程開展熱力學和動力學研究測試與分析。4.2.3 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細化工生產裝置應完成有關產品生產工藝全流程的反應安全風險評估。“數據測試和求取方法”變化對于半間歇反應過程,化學計量點之前的熱累積度計算公式中,時間比更改為質量比,手動投料需關注標準變化。意見稿6.5  熱失控時工藝反應能夠達到的最高溫度,MTSR6.5.1 對于間歇、半間歇的恒溫反應過程,熱失控時工藝反應能夠達到的最高溫度MTSR是單位時間內熱累積導致體系的絕熱溫升與工藝溫度之和。恒溫反應過程的工藝溫度如果存在波動范圍,取波動范圍的上限值。間歇反應過程,熱失控時工藝反應能夠達到的最高溫度MTSR通過計算獲取,計算公式如下:半間歇反應過程,熱失控時工藝反應能夠達到的最高溫度MTSR通過計算獲取,計算公式如下:化學計量點之后,化學計量點之前,新國標6.4  工藝反應能夠達到的最高溫度6.4.1 對于間歇、半間歇的恒溫反應過程,工藝反應能夠達到的最高溫度(MTSR)是冷卻失效的情況下,熱累積導致體系的絕熱溫升與工藝溫度之和。恒溫反應過程的工藝溫度如果存在波動范圍,取波動范圍的上限值。間歇反應過程,MTSR通過公式(2)計算。半間歇反應過程,冷卻失效時,立即停止加料,MTSR通過公式(3)計算。注:化學計量點之后,化學計量點之前,此標準中有關數據測試和求取方法部分規范了對于物料分解熱研究的適用儀器,尤其是克級非均相混合物料的熱穩定性測試,使用快速篩選量熱儀進行評估;而TMRad等關鍵基礎數據,要求使用絕熱加速量熱儀、差示掃描量熱儀等。精細化工反應安全風險評估解決方案依據"1號令"和最新標準要求,我們可為客戶提供反應風險評估成套解決方案,幫助化工企業確定工藝風險等級并進行安全設計,提升企業本質安全水平。反應安全風險評估獲取主要指標的關鍵儀器包括自動反應量熱儀、絕熱加速量熱儀與快速篩選量熱儀等。由仰儀科技“熱分析與量熱”系列核心產品組合建設的反應風險評估實驗室,可提供完整的物料分解熱評估、失控反應危險性評估和反應工藝危險性評估能力。測試與鑒定結果科學、準確,受權威機構認可,能夠幫助用戶順利通過CMA和CNAS等實驗室資質認定。讓化工生產和日常生活更安全、更高效仰儀科技成立于2006年,浙儀旗下實驗室事業群成員,是專注于化工領域測試需求的國家高新技術企業。我們擁有成熟的精細化工反應安全風險測試儀器與實驗室建設方案,是化工領域測試儀器設備、解決方案的專業開發者。
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2025-03-18 13:15:14調制解調器怎么優化
調制解調器怎么優化 調制解調器(Modem)是網絡連接的關鍵設備,其性能直接影響到互聯網的速度和穩定性。隨著網絡技術的不斷發展,調制解調器的優化顯得尤為重要,不僅能夠提高上網體驗,還能有效解決常見的網絡問題。本篇文章將探討調制解調器優化的多種方式,包括硬件設置、軟件配置以及網絡環境的改善等,幫助用戶提升網絡性能,享受更流暢、更穩定的上網體驗。 1. 硬件優化 硬件是調制解調器優化的基礎。確保調制解調器本身的性能與所使用的網絡標準相匹配。例如,ADSL、VDSL、DOCSIS等不同類型的調制解調器,其傳輸速率和適用范圍各有差異。選擇適合家庭或辦公需求的設備是優化的步。 檢查調制解調器的連接線。老化或質量較差的電纜會導致信號丟失,影響網絡質量。使用高質量的CAT6或更高級別的網線,并確保網線連接穩固,可以減少信號衰減。 2. 固件更新 調制解調器的固件直接決定了其性能和穩定性。制造商通常會發布固件更新,修復已知漏洞和提升設備性能。因此,定期檢查并更新調制解調器的固件是優化過程中的關鍵步驟。通過登錄設備的管理界面,確認固件版本并進行更新,確保設備能夠充分利用新的技術進展。 3. 網絡設置調整 調整調制解調器的網絡設置是另一種優化方法。可以通過手動設置信道,避免與鄰近設備干擾,尤其是在無線網絡中。選擇較為空閑的信道可以顯著提高無線信號的質量。 調節調制解調器的信號強度和頻率設置也是優化的一部分。如果調制解調器支持雙頻段(如2.4GHz和5GHz),可以根據網絡設備的使用需求選擇合適的頻段。5GHz頻段雖然范圍較小,但干擾較少,適合需要高速連接的設備。 4. 確保合適的位置 調制解調器的放置位置對信號的覆蓋范圍和質量有著直接影響。將調制解調器放置在房間的位置,并避免放置在金屬物品或電器附近,可以減少信號的衰減。避免將調制解調器放置在靠近墻壁或角落的地方,這樣會影響信號的傳播。 5. 使用網絡管理工具 利用網絡管理工具對網絡流量進行監控和優化,可以有效提高調制解調器的性能。許多現代調制解調器提供了流量管理功能,允許用戶對不同設備進行帶寬分配。這有助于優先保障高需求設備的網絡連接,從而提高整體網絡的穩定性。 6. 考慮升級設備 如果以上優化方法仍未達到預期效果,可能是調制解調器的硬件過時。隨著網絡速度的提升,舊款調制解調器可能無法滿足現代網絡的需求。在這種情況下,升級到更高性能的調制解調器將是一個更為有效的解決方案。 結語 調制解調器優化是提高網絡性能的關鍵步驟,通過合理配置硬件、軟件以及網絡環境,用戶可以顯著改善互聯網體驗。在進行優化時,注重細節,結合實際需求進行調整,才能獲得佳效果。無論是家庭網絡還是辦公環境,調制解調器的優化都不可忽視,它是保證高效、穩定網絡連接的基石。
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2021-10-29 15:34:47凍干工藝優化方法之退火工藝設計(二)
#01 退火工藝參數的設計:依據預凍過程和退火的原理可知,退火涉及三個關鍵工藝參數:退火溫度,退火維持時間,退火后降溫時間。根據熱力學原理,退火溫度應高于最大濃縮液玻璃化轉變溫度(temperature of vitreoustransformation) Tg’,因為只有高于此溫度時,已固化的非晶相才會回復成溶液狀態,促進非晶態溶液中的水和其他物質重新結晶。有的文獻認為應小于或等于共熔溫度,因為在此溫度才更有利于重結晶,而有的重結晶現象可以直接在熱分析圖譜中直接看到。因此DSC熱分析是研究退火條件的重要手段。甘露醇/蛋白溶液DSC分析曲線退火維持時間,應該由溶質的結晶性質,退火的溫度和裝載高度等諸多因素決定,因此目前還沒有合適的數學模型。#02 退火的意義:退火能夠促進結晶增長,擴大升華孔道,減小升華阻力,縮短凍干時間,并且容易獲得優雅的外觀。有實驗研究表明,2%甘露醇凍干后的橫截面,在-3℃退火4小時后,孔徑由原來90μm變成了120m孔,初次干燥時間由1030min減小到790min。(以下兩組照片能明顯看出不同預凍速率凍干后粉餅區別)初次凍結過程由于成核溫度的差異產生不同的晶粒形態和大小,從而使升華干燥不均勻,退火過程中的重結晶可減小這種差異,使產品更加均一。退火過程能夠釋放出非晶態中可結晶物,提高非晶相Tg’,如甘氨酸和蔗糖(1:1)配方在-20°℃下退火,可使甘氨酸結晶析出,產品的Tg’由-44℃升高至-33℃,而且充足的結晶性骨架可以保證粉餅即使在高于Tg’的溫度進行初次干燥,依然能維持良好的外觀,這樣就能大大提高允許的干燥溫度,縮短凍干周期。退火過程能夠釋放出非晶態中的水分,使其重結晶,而使解析干燥變得容易。同時使凍干粉Tg升高,從而提高穩定性。但是需要注意的是,退火過程會造成冷凍濃縮液相分離,濃縮液中蛋白質在固液界面處可能發生變性。總結應用QbD的理念,在設計凍干工藝過程中,預凍階段是否退火及退火工藝參數的是必須要考慮的內容,可以通過溶質的性質,裝填體積等信息及DSC熱分析,電鏡掃描等檢測結果進行綜合考慮。一個經過良好設計的退火工藝不僅能大大縮短凍干周期,而且能夠提高凍干粉的穩定性。四環凍干機四環福瑞科儀科技發展(北京)有限公司法人由原北京四環科學儀器廠有 限公司技術研發和管理負責人擔任,是為客戶提供專業真空冷凍干燥設備及解 決方案的服務供應商。我們秉承“以客戶為中心,追求最高的客戶滿意度”的 服務理念,個性服務、創新設計、高效處理、可靠保障,可根據用戶需求提供 和設計單個或多個符合 GMP 相關標準的凍干設備配套系統,如負壓和無菌隔 離器、自動進出料及外置 CIP 等系統。 我們以共贏發展為本,技術服務為根,在臻于完善中與眾不同,在持續發 展中追求卓越。
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2020-11-11 16:58:37如何進行氨氣檢測儀風險評估?
如何進行氨氣檢測儀風險評估?
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