GB/T 36937-2018 实验室仪器及设备环境意识设计

GB/T 36937-2018 实验室仪器及设备环境意识设计
仅供个人学习
反馈
标准编号:GB/T 36937-2018
文件类型:.pdf
资源大小:5.1M
标准类别:环保标准
资源ID:35838
免费资源

GB/T 36937-2018标准规范下载简介

GB/T 36937-2018 实验室仪器及设备环境意识设计简介:

GB/T 36937-2018是中国的一项国家标准,全称为《实验室仪器及设备环境意识设计指南》。这个标准主要针对实验室仪器及设备的设计、制造、使用和处置等全过程,提出了环境意识设计的指导原则和具体要求,目的是推动实验室仪器及设备的绿色化、节能化、环保化设计,减少对环境的影响。

该标准的主要内容包括以下几个方面:

1. 环境设计原则:强调产品全生命周期的环保考虑,包括选用环保材料、减少能源消耗、降低废弃物产生等。

2. 环保设计要素:规定了在设计阶段应考虑的环境影响因素,如产品的能效、材料的可回收性、产品的使用寿命和可维护性等。

3. 环保信息标识:要求企业在产品上提供明确的环保信息,便于用户理解和使用,同时也有利于环保信息的跟踪和管理。

4. 环保设计评价:提供了评价实验室仪器及设备环境意识设计的指标体系,如环境影响评估、资源效率评估、环境友好性评估等。

5. 环保设计改进:鼓励企业根据评价结果不断改进产品设计,提升产品的环保性能。

GB/T 36937-2018的实施,有助于实验室仪器及设备行业的可持续发展,对提升我国实验室设备的整体技术水平和环保性能具有重要意义。

GB/T 36937-2018 实验室仪器及设备环境意识设计部分内容预览:

GB/T369372018

体在常温下的挥发引起空气污染,高温操作条件下引起液体挥发与再冷凝的,应将挥发产生的 由烟连接到公共排放系统,并集中收集冷凝液;测试完成后的液体应集中收集与再利用,废弃 的液体应集中收集与处理以后排放

补充如下要求: a)当高温恒温循环装置所用的传热流体、被加热应用系统的样品本身(如各类有机溶剂、腐蚀性 化学品、微生物)或应用系统中的样品曾经受有毒化学品、微生物或放射性的处理而对环境产 生明显危害;或者应用系统中的样品在高温恒温循环装置内的反应、溶解和混合能够释放有 毒、有害气体和/或液体而危害环境时,应在确保正常使用的前提下为应用系统的连接提供安 全可靠的密封与保护装置、废液回收或废气收集与排放装置。设计者应在高温恒温循环装置 明显部位设置有关警告标志,在产品说明书上给出正确使用高温恒温循环装置的方法,如禁止 使用的传热流体,禁止使用高温恒温循环装置加热的样品等,避免有毒有害物质泄漏或者发生 其他污染。 b)对于合理预期的使用不当而造成的环境污染《公路建设项目经济评价方法与参数 建标[2010]106号》,例如过度加热造成的传热流体或样品的分解或 挥发与泄漏,或可能的通风不良造成的有害物质或热量的积聚,应设计过高温或低液位保护装 置,停止高温恒温循环装置的加热,启动通风与报警装置等。 c) 噪声污染: ·高温恒温循环装置整机噪声应不大于设备所处环境对噪音的要求。由于功能需要或结构 原因而无法控制设备的整体噪音时,应采取措施降低操作者与操作环境的噪音水平,如将 循环泵采取一定的隔离与静音设计等。 ·由于成本原因或即使采用以上措施仍无助于降低噪音水平时,制造商的使用说明书应对 存在的噪音污染和潜在危险予以警告,提醒使用设备的操作者应采取的个人防护措施。 d) 电磁发射十扰: 实验室用的高温恒温循环装置对环境的电磁发射干扰,应满足GB/T18268.1一2010中7.2的 限值规定。 e) 防止倒虹吸: 当高温恒温循环装置的水源来自生活用水或饮用水源配水设备与管网时,其进水装置的结构 应设计成能防止贮存或残留在高温恒温循环装置内部容器或管路中水的倒虹吸现象导致非饮 用水进入生活饮用水配水设备与管网而对水源造成污染

C.6使用过程的资源消耗

补充如下要求: a)降低高温恒温循环装置的自身热容量与热量消耗: ·应通过合理的设计,避免采用大容量的液槽而通过自动化的控制来实现温度的准确测量 与控制,从而降低升温、降温过程和开机、关机、待机对能源的消耗 ·应改善绝热层的设计,包括绝热层厚度与材料,减少高温恒温循环装置与周围环境的热量 交换,降低电能消耗。 b)加热装置与加热功率: 应采用发热效率高的浸人式加热装置,加热装置的功率、表面热负荷应不引起油脂类传热流体 因过高温而变质,并最大限度地与高温恒温循环装置的温度范围和热容量匹配,优先采用智能

GB/T369372018

化的温度控制方式,减少温度控制的超调与波动带来的过度加热,以及等待温度恒定过程带来 的额外能源消耗。 c) 自动进水装置: 装备自动进水装置的高温恒温循环装置,应设计具有双重保护的液位检测装置与漫溢装置,避 免因液位控制失效引起漫溢危险与水资源的浪费。 d) 循环泵或搅拌装置: 应采用高效节能的循环泵和搅拌装置,应合理设计循环泵或搅拌装置的流量、压力和搅拌能 力,避免过度循环或搅拌引起能源浪费,以及由于增加了传热流体与空气的接触而引起氧化、 挥发、冷凝等污染。 e) 液槽开孔与盖板: 应合理设计液槽开口的大小,在确保正常使用的情况下,尽最大可能减小开口的大小。应根据 高温恒温循环装置操作温度范围的大小,采用合理的保温盖板的厚度,以降低正常使用过程中 从开口和盖板散失能量引起能源的过度消耗。应在技术文件中说明正确合理地使用盖板,警 告使用者开启液槽的盖板可能引起更多的能源消耗,传热流体的挥发与氧化变质等空气污染 与废液处理问题。 f) 溢液口、排液口和废气排放口: 溢液口、排液口和废气排放口的设计应有利于排放物的收集和处理,设置不当可能造成因收集 困难而引起漫溢、酒落或引起操作者的不适。 g) 应用系统: 应为正确连接应用系统提供方法与预防能量消耗、液体或废气污染应采取的措施,如合理的保 温、循环软管的密封、保温与避免机械的、热的和化学的应力造成管道中传热流体泄漏而引起 污染,为应用系统的液体或废气排放口提供预防污染的连接等

C.7生命末期(回收处理)阶段

设计者应了解是否已经存在废弃产品的回收渠道。如果有,应在产品的适当位置(如标识上)注明 回收的渠道。如果没有,应在产品的使用说明或适当位置上标注废弃时应该注意的事项,如: 使用可燃传热流体的高温恒温循环装置,应警告在回收传热流体时的防火要求; · 使用包含可燃发泡剂或绝热层的高温恒温循环装置,应注意回收时防火要求; ·警告岩棉、陶瓷纤维类绝热材料对皮肤和呼吸道的影响; ·EPS类绝热材料中含有大量添加剂,在环境中任意燃烧可能释放大量有毒有害气体污染环境; 油脂类的传热流体经过长期的使用可能氧化和变质,有机溶剂类传热流体可能是易燃的、有毒 的或有害的,盐溶液类传热流体可能具有腐蚀性和其他危险,应咨询高温恒温循环装置或传热 流体的供应商正确处置传热流体的方法。 · 应用系统中残存的样品或传热流体可能是有害的,应为用户提供回收与正确处置的方法。 特别要强调不能随意丢弃废弃的产品,因为产品废弃后导致温室效应、臭氧层破坏或者酸化效 应等

GB/T369372018

附录D (规范性附录) 高温恒温槽环境意识设计特殊要求

补充如下要求: a)避免使用对人体和环境有害的原材料还包括: ·包含CFC(氯氟烃)、HCFC(氢氯氟烃)及其混合物的绝热层发泡剂,如R11等; ·EPS(可发泡聚苯乙烯)等分解困难的泡沫包装材料; ·原木材料的结构件、包装物或绝热层填充物。 b)不可避免使用对人体和环境有害的原材料时: 应在产品的使用说明中说明,条件许可时应在产品上标识产品中已经使用或充许使用的有害 物质的种类、成分、比例或重量,以及禁止任意排放或对回收的要求与方法。 c) 塑料: 塑料的选用应遵循以下原则: ·材料类别: 塑料零部件材料,减少选用热固性塑料,更多地使用热塑性塑料。 ·阻燃剂: 优先选用不含卤族元素、溴系元素阻燃剂的塑料,如DMC(团状模塑料)可用A1(OH)3、 Sb,O3、磷酸酯、Mg(OH)2。其中A1(OH)3兼有无机填料和阻燃剂的效果DB12∕T 814-2018 民用建筑节能设计气象参数与算法,使用较广泛。 尼龙可选用磷系元素、氮系元素。 ·着色剂: 应限制使用镉红等含有镉的着色剂。 d) 绝热层: 不应使用石棉、包含CFC或HCFC的发泡剂或原木作为绝热层的填充剂。 电路板与电子零部件: 不应使用包含5.2.1a)中所含有害物质的电路板与电子零部件,PCB(印刷电路板)的焊接宜采 用无铅的焊料及焊接工艺。 电池/蓄电池: 高温恒温槽中如需要装人电池,则要求电池的类型不包含镉、铅、汞的化合物。 g) 温度计: 高温恒温槽中不宜配备含汞的玻璃温度计。 h)包装物: 避免使用原木材料、EPS泡沫、CFC或HCFC类发泡剂等作为高温恒温槽的包装物或包装填 充物。

补充如下要求: a)避免使用对人体和环境有害的原材料还包括: ·包含CFC(氯氟烃)、HCFC(氢氯氟烃)及其混合物的绝热层发泡剂,如R11等; ·EPS(可发泡聚苯乙烯)等分解困难的泡沫包装材料; ·原木材料的结构件、包装物或绝热层填充物。 b)不可避免使用对人体和环境有害的原材料时: 应在产品的使用说明中说明,条件许可时应在产品上标识产品中已经使用或充许使用的有害 物质的种类、成分、比例或重量,以及禁止任意排放或对回收的要求与方法。 C) 塑料: 塑料的选用应遵循以下原则: ·材料类别: 塑料零部件材料,减少选用热固性塑料,更多地使用热塑性塑料。 ·阻燃剂: 优先选用不含卤族元素、溴系元素阻燃剂的塑料,如DMC(团状模塑料)可用A1(OH)3、 Sb,O3、磷酸酯、Mg(OH)2。其中A1(OH)3兼有无机填料和阻燃剂的效果,使用较广泛, 尼龙可选用磷系元素、氮系元素。 ·着色剂: 应限制使用镉红等含有镉的着色剂。 d) 绝热层: 不应使用石棉、包含CFC或HCFC的发泡剂或原木作为绝热层的填充剂。 e) 电路板与电子零部件: 不应使用包含5.2.1a)中所含有害物质的电路板与电子零部件,PCB(印刷电路板)的焊接宜采 用无铅的焊料及焊接工艺。 ) 电池/蓄电池: 高温恒温槽中如需要装人电池,则要求电池的类型不包含镉、铅、汞的化合物 g) 温度计: 高温恒温槽中不宜配备含汞的玻璃温度计。 h)包装物: 避免使用原木材料、EPS泡沫、CFC或HCFC类发泡剂等作为高温恒温槽的包装物或包装填 充物。

D.2原材料的种类、体积和质量

在同样能保证产品功能的情况下,应选择体积更小的材料,如采用绝热性能好的保温材料,可以 降低绝热层的厚度

过设计或试验权衡减小体积带来的优点与绝热性能下降

D.3制造过程中的资源消耗

GB∕T 14094-1993 卤钨灯GB/T369372018

宜采用先进的低能耗制造设备进行高温恒温槽的制造,如: ·小吨位的数控转塔冲床,可以实现大吨位冲床的冲切功能,但是能耗更低; ·激光切割比冲床冲切可以降低模具制造带来的能源消耗与资源浪费; 光纤激光器切割的整体消耗是CO激光器的一半,光纤激光器切割可以减少使用各类气体从 而降低消耗; 使用逆变原理的电阻焊、TIG(钨极惰性气体保护焊)、MIG(熔化极惰性气体保护焊)焊接机比 电感原理的焊接机更节能; 使用燃气、燃油加热的粉末固化炉、喷涂前处理比使用电能加热的更节能; 使用变频调节的空气压缩机比常规空气压缩机能够有效提高节能效果

D.4制造过程中对环境的污染

©版权声明
相关文章