15,毛细管厂家对比、及Clina&Beka毛细管对比2011年2月21日修改
金茂-科技系统施工方案

工程工期有影响,对顶棚施工工艺 质量控制难度加大,需要严格的过程控制
要求很高。
及成品保护措施。对精装工期无影响。
初投资
150-220元/m2
设备80-120元/m2,但需加外遮阳及外围 护结构提高节能性能的增量成本
目录
一、毛细管辐射空调系统 二、置换式新风系统 三、毛细辐射空调系统风险点控制 四、毛细辐射空调系统设计要点 五、地源热泵系统简介 六、生活热水系统简介
水容量 换热面积 最高允许工作温度
最高温度下工作压力
45℃温度时工作压力
毛细管席(网)
无规共聚三型聚丙烯 (ppr)
3.35 和4.3系列
mm
20*2.0
mm 3.35*0.5,4.3*0.8
mm
15,20g/m2源自562L/m20.27
m2/m2
0.71
℃
60
Mpa
0.4
Mpa
0.6
3、 Beka及clina毛细管制冷量对比
我国标准规定的空气过滤等级见下表:
过滤等级
G1 G2 G3 G4 F5 F6 F7 F8 F9
计重法(%)
E<65% 65%≤E<80% 80%≤E<90%
90%≤E — — — — —
比色法(%)
— — — — 40≤E<60 60≤E<80 80≤E<90 90≤E<95 95≤E
➢ 高压微雾加湿器:
墙
内
细
铺
集
管
设
分
席
水
器
二次侧 接 循环水泵 空 调 20℃ 冷 (28℃) 热 源 17℃
(32℃)
注:括号内为制热 工况供回水温度。
毛细管(辐射供冷末端)

舒适度高
由于毛细管辐射供冷末端采用辐射 方式传递冷量,避免了冷风直吹的 不适感,提高了室内环境的舒适度。
性能参数
冷媒
毛细管辐射供冷末端采用 水作为冷媒,环保且安全。
换热面积
毛细管的换热面积较大, 能够满足大面积场所的供 冷需求。
根据设计要求,选择合 适的安装位置,确保辐 射板能够覆盖足够的面 积,并有利于冷空气的 循环和均匀分布。
按照设计图纸和技术要 求,使用合适的固定方 式和材料,将辐射板固 定在墙面上,确保其稳 定性和安全性。
将毛细管与供回水管道 连接起来,确保连接处 密封良好,无渗漏现象 。同时,应按照设计要 求调整水流量和供水温 度。
舒适度高
毛细管辐射供冷末端采用辐射方式进行热量传递,能够实 现室内温度的均匀分布,避免传统空调系统造成的直吹和 温差波动,提高室内舒适度。
灵活美观
毛细管辐射供冷末端采用隐蔽式安装方式,不影响室内装 修风格,且能够适应各种不同的空间需求和装修风格。
应用场景与领域
住宅建筑
毛细管辐射供冷末端适用于住宅建筑 的室内温度调节,能够提供舒适、健 康的居住环境。
工作原理
毛细管辐射供冷末端主要由毛细管网 和绝热层组成,通过水在毛细管网内 的循环,将热量从室内空间传递到室 外,实现室内温度的调节。
优势与特点
高效节能
毛细管辐射供冷末端采用水作为传热介质,相比传统空调 系统,具有更高的热交换效率和更低的能耗。
环保健康
毛细管辐射供冷末端采用水作为传热介质,相比传统空调 系统使用的制冷剂,对环境更加友好,且不会产生空气污 染和健康危害。
专业维护
毛细管柱性能比较

最大操作溫度:370°C / 380°C最大操作温度:370°C / 380°C
Similar to:DB-1701,HP-1701, Rtx-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP- Sil 19CB。Similar to:DB-1701,HP-1701, Rtx-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP- Sil 19CB。
最大操作溫度:340°C / 350°C for films ≤ 1.5 μm最大操作温度:340°C / 350°C for films ≤ 1.5 μm
280°C / 300°C for films > 1.5 μm280°C / 300°C for films > 1.5 μm
Similar to:DB-5,PB5, Rtx-5, Ultra-2,PTETM-5,SPB-5, CP-SilTM8CB,ATTM-5,ZB-5,MDNTM-5, 007-2(MPS-5), SE-52,SE-54Similar to:DB-5,PB5, Rtx-5, Ultra-2,PTETM-5,SPB-5, CP-SilTM8CB,ATTM-5,ZB-5,MDNTM-5, 007 -2(MPS-5), SE-52,SE-54
019温湿度独立控制系统显热末端装置性能研究正文

温湿度独立控制系统显热末端装置性能研究摘要温湿度独立控制系统可以利用低品位能源,实现温度、湿度的独立控制,满足不同热湿比条件。
本文研究一种新型显热末端装置—毛细管辐射末端装置,建立换热的基本模型,通过实验检验并分析其室内热舒适性效果。
关键词温湿度独立控制显热末端辐射1引言在空调系统中,对空气的降温处理要求冷源的温度低于房间空气的干球温度,对空气的除湿处理则要求冷源的温度低于房间空气的露点温度。
传统空调系统使用同一冷源对空气进行降温和除湿处理,因而可能造成能源品位的浪费。
譬如夏季要求的房间温度为25℃,相对湿度60%,此时露点温度为16.7℃。
目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,考虑5℃传热温差和5℃介质输送温差,实现16.7℃的露点温度需要6.7℃的冷源温度,这是为什么空调系统采用5~7℃的冷冻水的原因。
然而空调需要的排热是在25℃环境下实现,此时冷源温度只需要15℃即可。
显热排热量一般为总热量的50%以上,这部分本可以采用高温冷源即可排走的热量也与除湿一起共用5~7℃低温冷源,因而就造成能量利用上的浪费。
传统空调系统采用冷凝方式对空气进行除湿,与此同时对空气进行冷却,其吸收的显热与潜热比只能在一定的范围内变化。
当建筑物实际需要的显热潜热比在较大的范围内变化时,往往不能满足实际需要。
对这种情况,一般是牺牲对湿度的控制,通过仅满足室内温度的要求来妥协。
这就造成室内相对湿度过高或过低的现象,过高的结果是不舒适,进而降低室温设定值,通过降低室温来改善热舒适,造成不必要的能源消耗。
这样,要解决空气处理的显热与潜热比与室内热湿负荷相匹配的问题,就必须寻找新的除湿方法,实现不依赖于温度的“湿度独立控制(Humidity Independent Control)”。
在温湿度独立控制空调系统中,冷水的供水温度由常规空调系统的7℃提高到约18℃,如何用高温的冷源有效的消除余热是对末端装置提出的新问题。
毛细管柱选择与各种毛细管柱介绍

一、固定液使用固定相:AT SE-30,AT OV-1组成100%甲基聚硅氧烷极性非极性应用碳氢化合物同类型号DB(HP) -1、AC1、SPB-1、CPSIL5、DM-1、RT-1 使用温度50—300℃固定相:AT OV-101组成100%甲基聚硅氧烷(胶体)极性非极性应用氨基酸、基油同类型号HP-101、AC1、SP-2100使用温度0—350℃固定相:AT SE-52AT SE-54组成5%苯基甲基聚硅氧烷,1%乙烯基5%苯基甲基聚硅氧烷极性非极性应用多核芳烃、酚、酯、碳氢化合物、药物、醇同类型号DB(HP)-5、AC5、SPB-5、DM-5、CPSiL8、Rtx-5 使用温度50—350℃固定相:AT OV-1701组成7%氟丙基7%苯基甲基聚硅氧烷极性非极性应用药物、醇、酯、硝基化合物同类型号DB(HP)-1701、AC10、DB-1701、SPB-1701、RT-1701、CP-Sil 19CB 使用温度0—280℃固定相:AT XE-60组成25%氟乙基甲基聚硅氧烷极性中极性应用酯、硝基化合物同类型号DB (HP) -225、AC225使用温度0—280℃固定相:AT OV-17组成50%苯基甲基聚硅氧烷极性中极性应用药物、农药同类型号DB(HP)-17、AC10使用温度0—250℃固定相:AT FFAP组成聚乙二醇一TPA改性极性极性应用酸、醇、醛、酯、睛、酮、基油同类型号DB (HP) -FFAP、SP-1000、Supecl-NUKOL、AC20使用温度50—250℃固定相:AT PEG-20M组成聚乙二醇一20M极性极性应用同类型号HP- Wax、DB-Wax、AC20使用温度50—200℃固定相:AT农残工号AT农残口号组成极性应用六六六、DDT等八种含氯农药拟除虫菊酯类、含磷类农药同类型号SPB-608、HP-608使用温度25—300℃二、毛细管柱内径0.53mm具有近似填充柱的负荷量,总柱效则远远超过填充柱。
不锈钢毛细管规格型号表

不锈钢毛细管规格型号表外径×壁厚(mm)型号1、1.0×0.4 4 × 0.042、1.2×0.4 4.8 × 0.043、1.2×0.5 4.8 × 0.054、1.5×0.5 7.0 × 0.055、1.8×0.8 8.4 × 0.086、2.0×0.8 10.0 × 0.087、2.2×0.8 11.2 × 0.088、2.5×0.8 12.5 × 0.089、3.0×0.8 15 × 0.0810、3.5×0.8 17.5 × 0.0811、4.0×0.8 20 × 0.0812、4.5×1.0 22.5 × 0.113、5.0×1.0 25 × 0.114、6.0×1.0 30 × 0.115、6.35×1.0 32 × 0.116、8.0×1.0 40 × 0.117、10.0×1.0 50 × 0.1非晶硬化不锈钢毛细管是一种常用的管材,并且在多种类型的工程中有着重要的作用,它的型号涵盖了外径×壁厚从1.0×0.4mm到10.0×1.0mm,类别数量比较多,目前常用不锈钢毛细管规格型号主要有以下几种:1、1.0×0.4mm:4 × 0.04;2、1.2×0.4mm:4.8 × 0.04;3、1.2×0.5mm:4.8 × 0.05;4、1.5×0.5mm:7.0 × 0.05;5、1.8×0.8mm:8.4 × 0.08;6、2.0×0.8mm:10.0 × 0.08;7、2.2×0.8mm:11.2 × 0.08;8、2.5×0.8mm:12.5 × 0.08;9、3.0×0.8mm:15 × 0.08;10、3.5×0.8mm:17.5 × 0.08;11、4.0×0.8mm:20 × 0.08;12、4.5×1.0mm:22.5 × 0.1;13、5.0×1.0mm:25 × 0.1;14、6.0×1.0mm:30 × 0.1;15、6.35×1.0mm:32 × 0.1;16、8.0×1.0mm:40 × 0.1;17、10.0×1.0mm:50 × 0.1。
克里那毛细管

使用特点: 使用特点:
毛细管席薄、柔、轻,因此安装方便、覆盖层可以薄, 铺装面积可以大,因此可以有效利用低品位能源,实现 节能和舒适效果。
优点: 优点:超薄结构,尤其适用于有限层高房间顶部; 房间无高度损失,对现有建筑的空间占用率最低。
吊顶制冷系统 Clina毛细管席安装在轻质建筑板材下方,固定到位后再抹灰处理。吊顶内部用于安装毛细管席主管 、其他管路以及建筑和公用设施。
优点:整个系统集成在吊顶结构中; 优点: 抹灰面光滑平整; 施工阶段可方便将毛细管最大拉偏150mm形成开孔,以便于安装灯具和通风设施。
提供端面连接的小管管道壁厚不受焊接要求的限制,为细 小、微小管径的管道的应用提供了可能。
毛细管席的主要特点
结构特点:毛细管席是集分水式结构,具有换热面积大、壁薄导热性好、换 热均匀、水力损失小的特点,决定了毛细管席是一种高效的换热器。“面大 壁薄”是毛细管席用于热交换的核心优点。
Hale Waihona Puke 材料特点: 材料特点:典型的天花板制冷系统结构如下: 典型的天花板制冷系统结构如下:
金属板型制冷系统 Clina毛细管席适用于任何形式和形状的金属板,此种情况下,Clina毛细管席被粘固定在金属板上, 然后铺上绝热层。具体依据天花板情况而定。 灵活的软管和Clina供回水管路连接,置于天花板中空位置。
优点: 优点:毛细管席安装在内吊顶内部,与相应的供回水管路连接方便; 金属板安装灵活,操作方便; 现有的低金属板吊顶重新安装方便; 安装简单、快捷、干净。
如何选择合适的毛细管色谱柱 毛细管色谱柱解决方案

如何选择合适的毛细管色谱柱毛细管色谱柱解决方案毛细管色谱技术目前已用于各种多而杂混合物分析,包括大气及环境污染物质、生物试样、食品、矿物燃料、宇宙物质和一些无机物及金属有机物等。
不过,目前市面上的毛细管色谱柱品种、规格、牌号繁多,选择一根合适的毛细管色谱柱至关紧要。
一般来说,毛细管色谱柱的选择需要考虑以下几个因素:固定相、内径、柱长、膜厚。
下面分别就这些因素加以讨论。
1、固定相色谱理论上讲,选择固定相遵奉并服从相像性原则,即:用非极性固定相分析非极性物质,用极性固定相分析极性物质,用含芳香基团的固定相分析芳香族化合物。
在填充柱时代,这个想法是特别正确的,由于那个时候,分别度是首先需要把握的关键因素,分不开,就没方法想其它。
它的理由在于塔板理论的推论,即:组分在固定相中有越大的溶解度,同样的溶解度差异就会产生越大的分别度。
但是在毛细管色谱时代,分别度不再始终是分析的问题。
毛细管具有几十万块塔板,如此大的柱效率,以至于不再需要充分考虑分别问题了。
这个时候,样品兼容性、使用温度、稳定性、柱流失情况等,都可能成为选择的紧要理由。
例如分析甲醇乙醇丙醇等低级醇类,正常应选择wax类高极性色谱柱。
但是在杂质较少的情况下,选择DB—1这样的非极性柱具有更高的快捷性和使用寿命。
实在选择紧要依据以下规定:1)、由于非极性毛细管色谱柱具有明显的稳定性、高使用温度、良好的色谱峰型等有利因素,因此易分别物质应首先选用极性小的色谱柱。
2)、分析氢键型物质用氢键型PEG柱更佳。
3)、轻烃或*气体用Plot柱更佳。
4)、高苯基固定相对芳香族物质保留本领更强。
但是分析二甲苯等芳烃异构体,Wax类强极性色谱柱。
2、内径毛细管色谱柱理论塔板高度与内径成正比。
因此相同长度的毛细管,内径越小柱效率越高。
但内径越小,通常意味着柱容量的减小,在分析低含量组分时,对检测器灵敏度和进样口分流本领的要求越高。
因此在选择内经的时候,首先考虑的是样品分析难点在于分别还是检测。
毛细管辐射舒适系统(新版)

气流组织对比
根据项目特点以及建筑功能要求,设置不同形式的室内末端方案,有效调节室内温度。采用 辐射末端,可以实现温度均匀的效果,无吹风感。全年室内温度保持在18℃-26 ℃。
辐射供冷供暖
恒温恒湿恒氧
窗 22℃ 吊顶
20℃
速度场
吊顶
0 m/s 0.11m/s 20℃
21℃
19℃
送风口
18℃
窗
0.09m/s
混凝土基面抹灰安装施工工序
平整基面 &预留膨胀管
刷界面剂 &连接集干管
网栅和连管 水压测试
>6 bar
网栅铺装、 卡盘固定
灯位预留孔 洞节点处理
毛细管网栅 外观检查
弹测抹灰基 线和标筋
网栅抹灰隐 蔽&装修面 层处理
毛细管机械式固定于混凝土顶棚基面上
1.毛细管集管用吊卡或塑料Ω 卡固定到墙、顶板上,固定点 每片席应不少于2个;
毛细管制冷/制热项目业绩
办公大楼 (代表)
德国国会大厦 ZDF电视台 Dt. Telekom 代表处 Dom Aquarée 商业办公大楼 勃兰登堡州议会宫 西门子公司 RWE 埃森自贸大厅 蒂森克虏伯区 德国汉莎航空公司的总部 TüV 莱茵 自然保护机构 日本-中心 办公室-FEH塔 Bauhaus总部 Thuringia 忠利保险 Frequentis 办公楼 德克夏银行塔 百达翡丽 制药公司 Interbank VINICE 办公大楼 格鲁吉亚欧盟代表处 Tetra Pa 熊猫WNF(世界自然金金会) YANDEX 总部 斯洛文尼亚人民银行的中央银行 德国-柏林 德国-柏林 德国-柏林 德国-柏林 德国-柏林 德国-格尔利茨 德国-埃森 德国-埃森 德国-科隆 德国-科隆 德国-波恩 德国-法兰克福 德国-埃施博恩 德国-曼海姆 德国-慕尼黑 奥地利-维也纳 比利时-布鲁塞尔 瑞士-日内瓦 瑞士-巴塞尔 捷克-布拉格 捷克-布拉格 格鲁吉亚-第比利斯 IT -Terrossa diRonca 荷兰-宰斯特 俄罗斯-莫斯科 西斯洛伐克州
安捷伦毛细管色谱柱常用规格及价格(一)

安捷伦毛细管色谱柱常用规格及价格(一)安捷伦agilent毛细管色谱柱包括哪些系列2000 年,发明熔融石英GC 毛细管柱的公司——安捷伦agilent科技公司与第一个用交联硅氧烷聚合物制造GC 固定相的公司——J&W Scientific 合并。
2010 年,安捷伦并购了瓦里安,在现有超高惰性(UltraInert)、高效(High Efficiency)、LTM、PAH、UltiMetal 和用户定制GC 色谱柱的基础上,增加了PLOT、Select、VF、CP-Sil 和填充柱品种。
优质聚硅氧烷色谱柱——稳定、耐用、通用性强,且有各种各样的固定相类型。
1)HP-1--------二甲基聚硅氧烷柱说明:这是最常用的非极性键合固定相,具有极好的热稳定性并且在高温下流失很小,具有低的检测限相似的固定相:DB-1,Rtx-1,SPB-1,CP-Sil 5CB,MDN-1,DB-1h.t.,AT-1,007-1恒温/程序升温温度范围:-60至325/350℃,-60至300/320℃0.53内径,-60至260/280℃>2.0mm 液膜应用:胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、含硫化合物(HP-1)货号长度内径膜度市场价格19091Z-431 15m 0.25mm 0.25um 3369.6元19091Z-102 25m 0.20mm 0.33um 4773.6元19091Z-433 30m 0.25mm0.25um 5656.71元19091Z-413 30m 0.32mm 0.25um 6111.61元19091Z-416 60m 0.32mm 0.25um 10805.18元2)HP-35--------二苯基-65%-二甲基硅氧烷共聚物说明:HP-35柱是用苯基取代甲基的聚硅氧烷固定相柱。
EPA(美国环保暑)方法8081和UPS (美国药典)G-42中已经指定用此固定相。
HP-35的中极性使其成为分析杀虫剂、除草剂、药物和胺的良好选择。
毛细管色谱柱的选择是怎样的

毛细管色谱柱的选择是怎样的毛细管色谱(Capillary Gas Chromatography, CGC)是一种高效分离技术,广泛应用于有机化合物的分离和定量分析。
其中最为关键的就是毛细管色谱柱。
毛细管色谱柱的选择对于色谱分析的结果至关重要。
本文将围绕毛细管色谱柱的选择进行阐述。
毛细管色谱柱的类型毛细管色谱柱主要分为两大类:填充型毛细管色谱柱和开放管毛细管色谱柱。
填充型毛细管色谱柱填充型毛细管色谱柱是在毛细管内置入无数微小颗粒的毛细管色谱柱。
填充型毛细管色谱柱阻滞比开放型毛细管色谱柱稍大,对分离性能、分离效率有一定影响。
常用填充型毛细管色谱柱包括:•聚酯酰胺柱(Polyamide, PA)•螺旋填料柱(Packed Column, SP)•高硅胶柱(High Performance Liquid Chromatography, HPLC)开放管毛细管色谱柱相比填充型毛细管色谱柱,开放管毛细管色谱柱更为细长,柱内没有填充颗粒。
因此分析结果更为准确。
常用开放管毛细管色谱柱包括:•水熔胶柱(Polyacrylate, PAC)•毛细管电泳柱(Capillary Electrophoresis, CE)•硅胶柱(Silicon, SI)毛细管色谱柱的选择毛细管色谱柱的选择应根据样品性质、分析目的、操作方法等条件来选择最合适的毛细管色谱柱。
以下是选择毛细管色谱柱的过程:样品性质首先要了解样品的性质,包括样品的物理性质和化学性质。
样品的物理性质包括分子量、极性、熔点、沸点、气相相对密度等,化学性质则包括酸碱性、极性、添加物以及存在的其他化合物等。
这些信息对选择毛细管色谱柱至关重要。
例如,当需要分析一种极性物质时,应选择极性较强的柱子,如螺旋填料柱,其效果要比硅胶柱好。
目标分析物质选择毛细管色谱柱时,应考虑目标分析物质的特性,如分子量、极性、挥发性、稳定性等。
这些特性的不同可以影响到毛细管色谱柱的分离能力和分离效率,从而对分析结果造成影响。
毛细管对照表

For personal use only in study and research; not for commercial use铭扬科技毛细管柱名称与国外产品对应一览表不得用于商业用途毛细管柱应用范围及老化温度一、SPB-1型非极性柱(键合,聚二甲基硅氧烷)对照品牌:HP-1,DB-1,BP-1,CP-SIL 5CB,UItra-1,007-1,RTx-1,AT-1类似固定相:SE-30,SP-2100,OV-1,OV-101使用温度:-60℃-320℃应用范围:烷烃,芳烃,多环芳烃,醇,酚,酮,酯,醛,胺,卤代烃,吡啶,糖衍生物,氨基酸衍生物,维生素衍生物,镇痛药,农药,溶剂,胆固醇,香料,咖啡,食品添加剂等二、SPB-5型弱极性柱(键合,5%苯基,95%甲基聚硅氧烷)对照品牌:HP-5,DB-5,BP-5,CP-SIL 8CB,UItra-2,007-2,RTx-5,AT-5类似固定相:SE-54,SE-52,OV-73使用温度:-60℃-320℃应用范围:烷基苯,多环芳烃,醇,酚,酮,脂肪酸酯,苯二甲酸酯,硝基芳烃,芳胺,烷基胺,联苯胺,卤代烃,多氯联苯,糖类衍生物,维生素衍生物,有机酸,镇痛药,农药,抗组胺药,溶剂,生物碱,防腐剂,香料等三、SUPELCOWAX 10型极性柱(键合,聚乙二醇二万)对照品牌:HP-Wax,DB- Wax,BP-20,CP- Wax 52CB,HP-INNO Wax,AT- Wax类似固定相:PEG-20M,CARBOWAX-20M使用温度:35℃-280℃应用范围:低沸点芳烃,醇,酮,酯,醛,醚,乙二醇,丙二醇,甘油,吡啶,胺,亚硝胺,卤代烃,胆汁酸衍生物,冰片,薄荷,精油,香料,酒,苯乙烯,茶,溶剂等四、SPB-50型中等极性柱(键合,50%二苯基,50%二甲基聚硅氧烷)对照品牌:HP-50,HP-17,DB-17,007-17,RTx-50,AT-50类似固定相:OV-17,SP-2250使用温度:30℃-310℃应用范围:烷烃,低沸点芳烃,多环芳烃,醇,甘油三酸酯,喹啉,卤素化合物,精油,香料,农药,酯,镇痛药,除草剂等五、SPB-1701型中等极性柱(键合,14%氰丙基,86%二甲基聚硅氧烷)对照品牌:HP-1701,DB-1701,007-1701,RTx-1701,AT-1701,BP-10,CP-Sil 19CB不得用于商业用途类似固定相:OV-1701,SP-2250使用温度:室温-280℃应用范围:醇,卤素化合物,有机氯农药,酸性药物,有机磷,除草剂等六、Nukol型极性柱(键合,该性聚乙二醇)对照品牌:HP-FFAP,DB- FFAP,007- FFAP,AT-1000,BP-21类似固定相:FFAP ,SP-1000,OV-351,使用温度:60℃-200℃应用范围:脂肪酸,低沸点芳烃,醇,酯,酚,腈,胺,牛奶,有机酸,醛,酮,白酒组份,香料等七、SPB-1000型极性柱(键合,该性FFAP)使用温度:60℃-200℃游离脂肪酸分析,分析酸性物质和多醇的效果比FFAP好八、PTE-5,PTE-5QTM型弱极性柱(MS专用柱,键合,5%苯基,95%甲基聚硅氧烷)使用温度:-60℃-320℃对照品牌:HP-5MS,DB-5MS,DB-5.625,XTI-5,BPX625半挥发污染物分析柱(US EPA方法525,625.5,625)应用范围:多氯联苯,胺,有机磷,有机氯农药,含氯除草剂,酚,苯胺,香料等不得用于商业用途仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。
常用毛细管色谱柱对应表

常用毛细管色谱柱对应表毛细管柱应用范围及使用温度一、SPB-1型非极性柱(键合,聚二甲基硅氧烷)对照品牌:HP-1, DB-1, BP-1, CP-SIL 5CB, Ultra-1, 007-1, RTx-1, AT-1类似固定相:SE-30, SP-2100, OV-1, OV-101使用温度:-60°C-320C应用范围:烷烧,芳炷,多环芳炷,醇,酚,酮,酯,醛,胺,卤代烧,毗唳,糖衍生物,氨基酸衍生物,维生素衍生物,镇痛药,农药,溶剂,胆固醇,香料,咖啡,食品添加剂等二、SPB-5型弱极性柱(键合,5%苯基,95%甲基聚硅氧烷)对照品牌:HP-5, DB-5, BP-5, CP-SIL 8CB, Ultra-2, 007-2, RTx-5, AT-5类似固定相:SE-54, SE-52, OV-73使用温度:-60°C-320C应用范用:烷基苯,多环芳炷,醇,酚,酮,脂肪酸酯,苯二甲酸酯,硝基芳坯,芳胺,烷基胺,联苯胺,卤代桂,多氯联苯,糖类衍生物,维生素衍生物,有机酸,镇痛药,农药, 抗组胺药,溶剂,生物碱,防腐剂,香料等三、SUPELCOWAX 10型极性柱(键合,聚乙二醇二万)对照品牌:HP-Wax, DB- Wax, BP-20, CP- Wax 52CB, HP-INNO Wax, AT- Wax类似固左相:PEG-20M. CARBOWAX-20M使用温度:35°C-280°C应用范围:低沸点芳烧,醇,酮,酯,醛,陆乙二醇,丙二醇,甘汕,毗喘,胺,亚硝胺, 卤代烧,胆汁酸衍生物,冰片,薄荷,精油,香料,酒,苯乙烯,茶,溶剂等四、SPB-50型中等极性柱(键合,50%二苯基,50%二甲基聚硅氧烷)对照品牌:HP-50, HP-17, DB-17, 007-17, RTx-50, AT-50类似固定相:OV-17, SP-2250使用温度:30°C-310°C应用范用:烷桂,低沸点芳烧,多环芳烧,醇,甘油三酸酯,唾啾,卤素化合物,精油,香料,农药,酯,镇痛药,除草剂等五SPB-1701型中等极性柱(键合,14%^丙基,86%二甲基聚硅氧烷)对照品牌:HP-1701, DB-1701, 007-1701, RTx-1701, AT-1701, BP-10, CP-Sil 19CB类似固定相:OV-1701, SP-2250使用温度:室温-280C应用范用:醇,卤素化合物,有机氯农药,酸性药物,有机磷,除草剂等六、Nukol型极性柱(键合,该性聚乙二醇)对照品牌:HP-FFAP, DB- FFAP, 007- FFAP, AT-1000, BP-21类似固定相:FFAP , SP-1000, OV-351,使用温度:60°C-200°C应用范围:脂肪酸,低沸点芳烧,醇,酯,酚,㈱胺,牛奶,有机酸,醛,酮,白洒组份, 香料等七、SPB-1000型极性柱(键合,该性FFAP)使用温度:60°C-200°C游离脂肪酸分析,分析酸性物质和多醇的效果比FFAP好八、PTE-5, PTE-5QTM型弱极性柱(MS专用柱,键合,5%苯基,95%甲基聚硅氧烷)使用温度:-60°C-320r对照品牌:HP-5MS, DB-5MS, DB-5.625, XTI-5, BPX625半挥发污染物分析柱(US EPA方法525, 625.5, 625)应用范用:多氯联苯,胺,有机磷,有机氯农药,含氯除草剂,酚,苯胺,香料等表I毛绍勺柱应用组成及柑似同定柑HP醸相组成极性其它厂牌相似囲定相OV・】.SE・ 30.0V・.DB ・ I.胶类•炷类,农药附类和味代物HP- 1 100 %聚甲就非极性BP- 1.SBP- 1 生物诚昱咆后肪變険眉找SE・ 54. OV ・ 73 DB BP・5HP・$ 5 %苯基聚甲基觀烷m化合物SPB- 56 %凯丙基苯基聚甲基硅Aech你用类•农药及VOAS HP- B01 DB 1301 DB- 624 . RTX 1301氧烷DB・ 35. RTX・ 35. SPB35・OY・Aedoh,肢类,农药及药物HP - 35 35 %苯基聚甲基硅氧烷中极性1114%%丙基苯基聚甲基DB- 1701. OV ・ 1701. BP ・ 10.SPB 杀虫剂.除革刑TMS牌及arodas HP- 1701 中极性-1701DB- 17.OV- H. SP2250. SPB ・药物•乙二醉类,杀虫剂他EP50 + 50碍聚甲臬砒氧绘中极性DB・】7酸类•鸽类•竈类•丙烯酸,脂类.OY・ 351. SP ・FFAP.BPHP- FFAP 腋皮件聚乙一用20M酮类及睛类・21翻,二龄及静类HP- Wax 聚乙:fi?20M 截性DB - Wax Si^ekowax - 10 BP・ 20表2柱内径与理论分离效率、最佳流速的关系内径ID最小理论板高最大每米塔板数线速(enV s)容积流量(nil/ min)(mm)(mm)(/m)0. 10- 091100040〜刃0・2〜0一30.250.22440025 〜350.7〜1一00.320.29350020〜廿 1.0〜1一70.530.45220018 〜272一4 〜3 二注:流速以压气为标准。
德国clina毛细管设计手册

3.1.4.1 长度变化.............................................................................................................................................................. 14 3.1.4.2 吸水性.................................................................................................................................................................. 15 3.1.4.3 渗氧性.................................................................................................................................................................. 15 3.1.4.4 低热传导率.......................................................................................................................................................... 15 3.1.4.5 热老化性.............................................................................................................................................................. 15 3.1.4.6 温度耐受性.......................................................................................................................................................... 16 3.1.4.7 耐光特性.............................................................................................................................................................. 16 3.1.4.8 允许工作压力和工作年限 .................................................................................................................................. 17 3.1.4.9 耐火等级.............................................................................................................................................................. 17 3.1.4.10 表面阻力损失低 .................................................................................................................................................. 17 3.1.4.11 材料性质.............................................................................................................................................................. 18
《capillary毛细管》课件

3
药物输送
毛细管技术被用于药物输送系统,例如靶向治疗和药物缓释等。
毛细管的运作原理
1 毛细力
毛细管在运作过程中依赖 于毛细力,这是由于液体 表面张力造成的。
2 毛细管压力
液体在毛细管中增加了压 力,使其能够向上升或向 下流动。
3 流体阻力
毛细管中的液体流动受到 流体阻力的限制,导致流 速较慢。
毛细管在分子生物学研究中的应用
3 血管透明化
毛细管具有透明的血管壁,使得显微镜下观 察血液循环成为可能。
4 细胞间隙
毛细管细胞之间存在微小的间隙,允许溶液 和离子通过。
毛细管在生物学中的作用
1
物质交换
毛细管在生物体中起到物质交换的关键作用,例如氧气和营养物质的运输。
2
植物灌溉
毛细管也被广泛应用于植物灌溉系统中,帮助植物获取足够的水分。
《capillary毛细管》PPT课 件
欢迎来到《capillary毛细管》PPT课件!本课件将带您深入了解毛细管的结构、 作用以及在生物学和分子生物学研究中的应用。让我们一起探索这个令人着 迷的主题吧!
什么是毛细管?
细而微小的管道
毛细管是一种细而微小的管 道,直径比人的头发还要细。
血管和植物组织中的存 在
毛细管气相色谱技术
1
成分分析
毛细管气相色谱技术可用于复杂混合物中成分的分析。
2
高分辨率
该技术提供了高分辨率的色谱峰,使成分分析更加精确。
3
快速分离
毛细管气相色谱技术具有快速分离样品中各种组分的能力。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
毛细管液相色谱技术
高效分离
毛细管液相色谱技术能够高效地 分离复杂混合物中的化学物质。
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在湿度控制方面做到自主开发,具体数据官方没有公布。
贝卡在欧洲市场已经有经多年的历史,开发时间仅次于Clina;进入中国时间虽较短但也是较早进入中国市场的欧洲厂家,生产能力也是很强的企业,产品质量上乘。
生产历史
自1994年便开始开发应用毛细管,年产100万平米以上毛细管,在毛细应用配套方面做得相当不错,在感温探湿控制方面做到行业领先水平。
自1996年开始生产毛细,生产能力不错。在控湿防结露应用也是不错。
部分毛细管厂家简要比照表
企业名称
项目名称
德国科利拿(Clina)
德国贝卡(Beka)
品牌
科利拿
贝卡
品牌评价
国际知名品牌
国际知名品牌
强势领域
毛细管生产、及毛细管控制系统开发应用
毛细管生产
综合实力
Clina在欧洲市场已经有近二十年的历史,进入中国有七八年时间,是较早进入中国市场的欧洲企业,在毛细管应用开发较广,有顶棚毛细、金属吊顶、地暖应用、毛细冷桶等、冷柱,是毛细应用开发的鼻祖。
FOLIMAT
3.4 x 0.55 mm或4.3 x 0.8mm,圆形干管20 x 2.0 mm或椭圆形干管为20 x 12 x 2.0 mm(B x H x s)
B.GK12
B.MV1O
毛细管3.35 x 0.5 mm,干管为20 x 2.0 mm
每平米的换热量
94w/m2(标)
每平米的换热量
76w/m2(标)
低热传导率
0.23 W/mK
0.23 W/mK
温度耐受性
温度 20℃ 10bar工作时间100年
官方未提供数据
30℃,4bar工作压力下的工作时间50年
官方未提供数据
最高容许温度
80℃
80℃
正常工作压力
2bar50年后仍有很高的安全性
官方未提供数据
耐火等级
德国工业标准4102T2符合防火级数B2级,自燃温度是360℃,外部点燃温度为345℃。
业绩状况
国内市场状况
国内市场占有三分之二的市场、市场有相当的影响力。
国内市场占有三分之一市场,有一定市场的影响力。
国际市场状况
市场重心在欧洲和北美,国际第一品牌。
欧洲市场占有量较小,在中国市场有所开拓。
控制程序
在湿度控制方面做相当不错,有一定的影响力(进口)。
在湿度控制方面做到自主开发。
控制
系统设计
售后保障
系统可以抗蠕变长达50多年之久。每个毛细管系统的用户都能够得到Clina公司10年的完全保证,包括系统损坏部分的修复,系统地安装和移动以及因此带来的损坏。这项保证有著名的保险公司担保,并且在全球范围适用。因此,建筑工程公司和大楼业主不用承担任何风险。(此承诺在加拿大和美国除外。)
不详
结论:1,在毛细管材质尺寸上几乎一样的,没有什么区别,仅有0.05mm浮差,通过对比可以不予考虑此事;
2,两个在功能上所差别:单位面积的换热能力:Beka要略差,与Cina有 10 几瓦的差距;
3,在露点控制上Clina更为先进,品质更为优越,通过调查发现:有较多的实际应用和良好的口碑;
4,Clina在欧洲最先开展毛细管的研发和应用,是毛细管开发应用的鼻祖,Beka追随Clina,有抄袭之嫌;
5,Clina作为原告和Beka被告,有多年的官司。 今年可能终审,已经进入最后定审和宣判阶段;
长度
600 —6000 mm,每10 mm 一档
600 —6000 mm,每10 mm 一档
宽度
150 —1000 mm
150 —1250 mm
单位换热面积
0.72 —1.05 m2/ m2毛细管网栅
0.45 —1.067 m2/ m2毛细管网栅
单位重量
约250 —370 g / m2毛细管网栅
官方未提供数据
实际不详细
毛细管规格
ORIMAT
毛细管4.3 x 0.8 mm,干管为20 x 2.0 mm针对特殊要求可以提供圆形干管25 x 2.3 mm
k.GT10
毛细管3.35 x 0.5 mm,干管为20 x 2.0 mm
每平Байду номын сангаас的换热量
94w/m2(标)
每平米的换热量
70w/m2(标)
87 w/m2(实际应用)
单位水容量
0.25—0.370 l/m2 毛细管网栅
官方未提供数据
单位总重量
约500 —830g/m2 毛细管网栅
约479 —824 g/m2 毛细管网栅
露点监测
Clina露点感应器会自动探测毛细管网栅和周围环境中发生结露的可能性,其原理是探测器周边环境的电阻变化。露点感应器的探测到的电阻变化将传送到室内温度控制器TR2/3,并由它指挥控制阀关闭。以此保证冷吊顶能有效运行而不受损坏。
实际不详细
毛细管规格
OVAMAT
3.4 x 0.55 mm,椭圆形干管为20 x 12 x 2.0 mm(B x H x s)
P.VS
毛细管4.5 x 0.8 mm,干管为20 x 2.0 mm
每平米的换热量
94w/m2(标)
每平米的换热量
80w/m2(标)
87 w/m2(实际应用)
实际不详细
毛细管规格
官方未提供数据
德国工业
符合标准8077和8078
符合8078
毛细管规格
ORIMAT
规格毛细管3.4 x 0.55 mm,干管为20 x 2.0 mm
Ks15
毛细管3.35 x 0.5 mm,干管为20 x 2.0 mm
每平米的换热量
94w/m2(标)
每平米的换热量
80w/m2(标)
87 w/m2(实际应用)
对整个空调系统非常熟悉,设计上有独立思路。
对整个空调系统非常熟悉,设计上有独立思路。
系统服务能力
工程配套指导
自主开发指导
自主开发指导
Clina与Beka毛细管产品对比
公司
项目
Clina
Beka
材质
聚丙烯PP- TYP 3
聚丙烯PP- TYP 3
焊接方式
热熔焊接
热熔焊接
气密性
高密封性和抗拉抗压性
高密封性和抗拉抗压性
67w/m2(标)
87w/m(实际应用)
实际不详细
干管
20 x 20 mm / 20 x 12 x 2.0
20 x 2 mm / 20 x 3.4 mm
毛细管
3.4 x 0.55 或4.3 x 0.8 mm
3.35 x 0.5 或4.3 x 0.8 mm
毛细管间距
10 - 30 mm
10 - 30 mm
6,据内幕消息人士称:目前Clina胜诉可能性很大,所以一旦Beka败诉,将可能无法生产毛细管,即有中断‘金茂府’供货风险,这是领导要考虑的。
7,Beka为了逃避抄袭嫌疑,所以在毛细管搞出0.05mm细微差别,其他内容几乎一样。
8,建议:对两家企业进行约谈,竞争上岗,进行最终审查。