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农药标准是农药产品质量技术指标及其相应检测方法标准化的合理规定

农药标准是农药产品质量技术指标及其相应检测方法标准化的合理规定
农药标准是农药产品质量技术指标及其相应检测方法标准化的合理规定

农药标准是农药产品质量技术指标及其相应检测方法标准化的合理规定。农药标准按其等级和适用范围分为国际标准和国家标准。国际标准又有联合国粮农组织(FAO)标准和世界卫生组织(WHO)标准两种。国家标准由各国自行制订。我国的农药标准分为三级:企业标准、行业标准(部颁标准)和国家标准。

农药“三证”指农药准产证、农药标准证和农药登记证。“三证”以产品为单位发放,即每种农药产品,同一种农药产品不同厂家生产,都有各自的“三证’。

农药原药的质量标准知识

1、纯度

纯度即原药中有效成份的含量,以百分率表示。纯度是原药质量的主要指标,有效成分含量百分率越高质量越好。联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)公布的农药原药质量标准,纯度应在90%以上。在我国的农药质量标准中,原药的纯度一般也能达到90%以上。纯度低的农药原药中杂质的含量就高,原药中杂质过多有以下害处:(1)可能会对作物产生药害。2000年在吉林省梅河口市稻田使用苄嘧磺隆出现药害,造成稻苗死亡。苄嘧磺隆对稻苗的安全性较好,一般不会产生药害。据初步研究表明:产生药害的原因是苄嘧磺隆中的杂质JP-003和JP-004含量超标。(2)杂质较多会增高原药对人的毒性。例如甲胺磷的纯品对大鼠的LD50为30mg/kg体重,而国内有的厂家生产的50%甲胺磷乳油对大鼠的LD50为13.6mg/kg,说明毒性增高,其原因为甲胺磷原油中有5种杂质的含量较高,而且这5种杂质的毒性也较甲胺磷纯品的毒性为高。(3)原药中杂质都对以有效成分分子中含有某元素或某原子团的量计算有效成分含量的化学分析法失去原有的准确度。由于杂质中同样含有与有效成分相同的元素或原子团,使测定的结果产生偏差,不能反映原药及其制剂中有效成分的真实含量。(4)原药中的杂质还给加工粉剂带来困难,因为杂质的存在使原药的凝固点下降,不易粉碎。(5)原药的杂质能降低有效成分的稳定性,而且随着农药的使用,杂质进入环境之中,造成污染。所以要尽可能提高原药的纯度,减少杂质的含量。

2、酸碱度

酸碱度既是原药的质量指标也是制剂的质量指标。酸碱度是指农药原药及其制剂中含游离酸或游离碱的数量,或其氢离子浓度。限制酸碱度的目的主要是降低贮存过程中农药原药和制剂中有效成分的分解作用,防止制剂物理性能改变及其使用时产生药害。此外还可以用作评估农药对包装材料腐蚀性的参考。FAO对原药及制剂及制剂酸碱度的质量标准均以酸度(H2SO4的含量百分数)或碱度(NaOH的含量百分数)表示,对原粉一般要求为<0.1%~0.2%,原粉及制剂的酸碱度有时以PH值表示。我国对农药原药规定以酸度或碱度表示,对制剂大多规定以PH值表示。

3、水分含量

水分含量既是原药又是制剂的质量指标。限制农药原粉中水份含量的目的是降低有效成分的分解作用,保持化学稳定性。对粉剂、可湿性粉剂来讲限制水分含量可使制剂保持良好的分散状态,喷洒时能很好的分散到叶面上。FAO在1971年后颁布的农药质量标准中,对农药原药及乳油、部分可溶性粉剂等剂型均有水分含量指标,而对粉剂、可湿性粉剂即无水分含量指标。我国对粉剂的水分含量要求不大于1.5%。但是因加工粉剂所用填料种类不

同,其吸水性能有差异,有的填料吸水性强,即使水分含量高些,也不影响粉剂的分散性能;有的填料吸水性能弱,即使水分含量不太高,也会影响粉剂的分散性,因此用控制水分含量以保证粉剂的分散性的办法是不可靠的,用粉剂的流动性指标控制粉剂的分散性比用水分含量控制的办法更有效。我国在粉剂类农药制剂的质量标准中没有流动性指标,而用限制水分含量控制其分散性。

农药产品标签通则GB20813-2006

前言

本标准的全部技术内容为强制性的。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国农药标准化委员会归口。

本标准由农业部农药检定所负责起草。

本标准主要起草人:叶纪明、刘绍仁、宗伏霖、陈景芬、杨峻。

1 范围

本标准规定了农药产品标签设计制作的基本原则、标签应标注的基本内容和其他要求。

本标准适用于商品农药(用于销售,包括进口)产品的标签设计和制作。

本标准不适用于出口农药以及属农药管理范畴的转基因作物、天敌生物产品的标签设计和制作。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用农药产品标签通则文件,其最新版本适用于本标准。

GB 4839 农药通用名称

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 农药标签

农药包装容器上或附于农药包装容器的,以文字、图形、符号说明农药内容的一切说明物。

3.2 农药包装容器

农药包装作为销售和使用的基本单元的任何包装形式。

3.3 农药通用名称

由标准化机构批准的农药产品中产生作用的活性成分的名称。

3.4 农药商品名称

由农药登记审批部门批准的,用来识别或称呼某一农药产品的名称。

3.5 安全间隔期

最后一次施药至作物收获时允许的间隔天数。

3.6 质量保证期

在规定的贮存条件下保证农药产品质量的期限。在此期限内,产品的外观、有效成分含量等各项技术指标应符合相应标准的要求。

4 基本原则

4.1 农药标签标示的内容应符合国家有关法律、法规的规定,并符合相应标准的规定和要求。

4.2 农药标签标示的内容应真实,并与产品登记批准内容相一致。

4.3 农药标签标示的内容应通俗、准确、科学,并易于用户理解和掌握该产品的正确使用。

5 应标注的基本内容

5.1 产品的名称、含量及剂型

5.1.1 农药产品名称可以为农药的商品名称,也可以为农药的通用名称或由二个或二个以上的农药通用名称简称词组成的名称。一个农药产品,应使用一个产品名称。

5.1.2 农药产品名称应以醒目大字表示,并位于整个标签的显著位置。

5.1.3在标签的醒目位置应标注产品中含有的各有效成分通用名称的全称及含量,相应的国际通用名称等。

农药通用名称执行GB 4839的规定。农药国际通用名称执行国际标准化组织(ISO)批准的名称。农药暂无规定的通用名称或国际通用名称的,可使用备案的建议名称;特殊情况,经批准后,暂时可以不标注。

5.1.4 使用商品名称(包括已注册的文字商标)、农药通用名称简称词组成的名称作为产品名称时,应经农药登记审批部门批准后方可使用,同时执行5.1.3的规定。

5.1.5 农药产品的有效成分含量通常采用质量百分数(%)表示,也可采用质量浓度(g/L)表示。特殊农药可用其特定的通用单位表示。

5.1.6 农药产品的剂型标注应执行标签设计国家有关标准或规定;没有规定的,采用备案的建议名称。

5.2 产品的批准证(号)

标签上应注明该产品在我国取得的农药登记证号(或临时登记证号);实施农药生产许可证或农药批准文件号管理的产品,应注明有效的农药生产许可证号或农药生产批准文件号;境内生产使用的产品,应注明执行的产品标准号。

5.3 使用范围、剂量和使用方法

5.3.1按照登记批准的内容标注产品的使用范围、剂量和使用方法。包括适用作物、防治对象、使用剂量和施药方法等。-

5.3.2 用于大田作物时,使用剂量采用每公顷(hm2)使用该产品总有效成分质量(g)表示,或采用每公顷使用该产品的制剂量(g或mL)表示;用于树木等作物时,使用剂量可采用总有效成分量或制剂量的浓度值(mg/kg、mg/L)表示;种子处理剂的使用剂量采用农药与种子质量比表示。其它特殊使用的,使用剂量应以农药登记批准的内容为准。

5.3.3 为了用户使用的方便,在规定的使用剂量后,可用括号注明亩用制剂量或稀释倍数。

5.4 净含量

在标签的显著位置应注明产品在每个农药容器中的净含量,用国家法定计量单位克(g)、千克(kg)、吨(t)或毫升(mL)、升[L(或l)]、千升(kL)表示。净含量值应符合产品标准的规定。

5.5 产品质量保证期

农药产品质量保证期可以用以下三种形式中的一种方式标明:

a) 注明生产日期(或批号)和质量保证期。如生产日期(批号)“2000-06-18”,表示2000年6月18日生产,注明“产品保证期为2年”。

b) 注明产品批号和有效日期。

c) 注明产品批号和失效日期。

分装产品的标签上应分别注明产品的生产日期和分装日期,其质量保证期执行生产企业规定的质量保证期。

5.6 毒性标志

应在显著位置标明农药产品的毒性等级及其标志。农药毒性标志的标注应符合国家农药毒性分级标志及标识的有关规定。

5.7 注意事项

5.7.1 应标明该农标签设计药与哪些物质不能相混使用。

5.7.2 按照登记批准内容,应注明该农药限用的条件、作物和地区(或范围)。

5.7.3 应注明该农药已制定国家标准的安全间隔期,一季作物最多使用的次数等。

5.7.4 应注明使用该农药时需穿戴的防护用品、安全预防措施及避免事项等。

5.7.5 应注明施药器械的清洗方法、残剩药剂的处理方法等。

5.7.6 应注明该农药中毒急救措施,必要时应注明对医生的建议等。

5.7.7 应注明该农药国家规定的禁止使用的作物或范围等。

5.8 贮存和运输方法

5.8.1 应详细注明该农药贮存条件的环境要求和注意事项等。

5.9 生产者的名称和地址

5.9.1 应标明与其营业执照上一致的生产企业的名称、详细地址、邮政编码、联系

电话等。

5.9.2 分装产品应分别标明生产企业和分装企业的名称、详细地址、邮政编码、联

系电话等。

5.9.3 进口产品应用中文注明其原产国名(或地区名)、生产者名称以及在我国的

代理机构(或经销者)名称和详细地址、邮政编码、联系电话等。

5.10 农药类别特征颜色标志带

各类农药采用在标签底部加一条与底边平行的、不褪色的农药类别特征颜色标志带,以表示不同类别的农药(卫生用农药除外)。除草剂为“绿色”;杀虫(螨、软体动物)剂为“红色”;杀菌(线虫)剂为“黑色”;植物生长调节剂为“深黄色”;杀鼠剂为“蓝色”。

5.11 象形图

标签上应使用有利于安全使用农药的象形图。象形图应用黑白两种颜色印刷,通常位于标签的底部。象形图的尺寸应与标签的尺寸相协调。

象形图的使用应根据产品安全使用措施的需要而选择使用,但不能代替标签中必要的文字说明。象形图的种类和含义。

5.12 其他内容

标签上可以标注必要的其他内容。如对消费者有帮助的产品说明、有关作物和防治对象图案等。但标签上不得出现未经登记批准的作物、防治对象的文字或图案等内容。

6 标签的其他要求

6.1 农药标签应粘贴于包装容器上。标签上内容也可直接印刷于包装容器上。如果包装容器过小,标签不能说明全部内容的,应随外包装附上与标签内容要求相同的说明书,但此时标签上至少应有产品的名称、含量、剂型、净含量、等内容。

6.2 农药标签的印制材料应结实耐用,不易变质。

6.3农药在流通中,标签不得脱落,其内容不得变得模糊,应保证用户在购买或使用时,标签上的文字、符号、图形清晰,易于辨认和阅读。

6.4 版面设计时,重要内容应尽可能配置大的空间或置于显著位置。如产品名称、含量、剂型、有效成分中文及英文通用名称、防治对象、使用方法、毒性标志等。

6.5 农药标签应使用规范的汉字,少数民族地区可以同时使用少数民族文字。

6.6 分装产品的标签设计内容应与其生产企业的标签基本一致,仅在原标签基础上加注有关证号、分装日期、净含量以及分装企业的名称、详细地址、邮政编码、联系电话等。

6.7 一种标签适用一种农药产品;一种包装规格的产品,应使用一种标签;不同包装规格的同一种产品,其标签的设计和内容应基本一致。

农药符号巧识别

我们在进行农药施用的时候,如果您对农药符号都非常清楚,那么在施用的时候一定也非常的顺利,那么下面几点就是告诉您正确的识别农药符号:

PC(百分浓度):表示药剂中有效成分的百分含量。

EC(有效浓度):表示能将防治对象比如害虫、病菌或杂草毒死而对作物安全无害的浓度。

LG(致死浓度):能引起受试动物死亡的浓度。

MED(最大有效浓度):表示对害虫有一定防治效果而对作物安全无害的最大药剂浓度。

WP(可湿性粉剂):加有一定湿润剂,有一定规格含量,能被水所湿润的药剂。

SP(可溶性粉剂):可兑水稀释,以代替乳油作喷雾用的粉剂浓度。

G(颗粒剂):附着或含有一定量的药剂,有药效长、使用方便、粉尘飞扬少、对益虫和天敌安全等特点。

FO(微粉剂):更小的粉剂,适用于温室病虫的防治。

农民喷施农药的时候习惯用瓶盖量药剂,但是市场上常用的农药一盖到底有多少?经过了解,100克装农药瓶盖容积约为3.5毫升;250克装农药瓶盖容积约为6毫升;500克装农药瓶盖容积约为12.5毫升;1千克装农药瓶盖容积约为13毫升。

农药残留量的检测

一、农药残留法律、法规 我国于1997年和1999年,分别颁布了《中华人民共和国农药管理条例》和《中华人民共和国农药管理条例实施办法》。2001年11月29日修订的《农药管理条例》第二十七条规定“使用农药应当遵守国家有关农药安全、合理使用的规定,按照规定的用药量、用药次数、用药方法和安全间隔期施药,防止污染农副产品。剧毒、高毒农药不得用于防治卫生害虫,不得用于蔬菜、瓜果、茶叶和中草药材。”第三十七条规定“县级以上各级人民政府有关部门应当做好农副产品中农药残留量的检测工作,并公布检测结果。”第三十八条规定“禁止销售农药残留量超过标准的农副产品。” 二、农药残留快速检测法 国际上用于农药残留快速检测方法种类繁多,究其原理来说主要分为两大类:生化测定法和色谱快速检测法。生化检测法是利用生物体内提取出的某种生化物质进行的生化反应来判断农药残留是否存在以及农药污染情况,在测定时样本无需经过净化,或净化比较简单,检测速度快。生化检测法中又以酶抑制法和酶联免疫法应用最为广泛。色谱快速检测法通过尽可能的简化样品净化步骤,直接提取进样分析蔬菜和水果中的有机磷类农药残留。上述快速检测方法在具体应用中可以根据实际情况和方法各自适用范围及优缺点来选择使用。(一)、农药残毒速测法 农药残毒速测法只限于检测蔬菜和水果中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒,是依据有机磷和氨基甲酸酯类农药抑制生物体内乙酰胆碱酯酶的活性来检测上述两类农药残毒的原理。 近年来,每年因食用残留量严重超标农产品引起急性中毒事故时常发生,特别是食用了高毒有机磷类农药和氨基甲酸酯类农药严重超标的蔬菜和水果极易引起急性中毒,甚至导致食用者死亡。由于蔬菜、水果类鲜食农产品保存时间相对短的特点,因此市场急需有机磷和氨基甲酸酯类农药(这两种农药中高毒农药比例大,比如甲胺磷、对硫磷、氧化乐果、甲拌磷、克百威、涕灭威等)残毒快速检测方法。农药残毒速测法可以快速检测上述两类农药严重超标的蔬菜、水果,通过将一部分含农药残毒的蔬菜不允许上市场,达到防止食用引起急性中毒问题出现。同时该方法还具有短时间能够检测大量样本、检测成本低,对于检测人员技术水平要求低,易于在基层(如:蔬菜、水果生产基地和批发市场等)推广等特点,是目前阶段我国控制高毒农药残留的一种有效方法,也是目前国内应用最为广泛的农药残毒快速检测方法。但是农药残毒速测法也有其本身局限性,如:检测农药种类只限于有机磷和氨基甲酸酯类农药,不能给出定性、定量检测结果,检测限普遍高国际和国内规定的残留限量标准值,因此不能作为法律仲裁依据。农业部农药检定所依据酶抑制法原理制定了甲胺磷、氧化乐果等8种有机磷农药,克百威、涕灭威等10种氨基甲酸酯类农药的蔬菜农药残毒快速检测法农业行业标准。尽管农药残毒快速检测法还存在一定缺陷,但是在东南亚一些国家如韩国、泰国、越南以及我国的台湾、香港地区仍然得到了广泛使用,特别是在台湾应用是从1985开始,经过16年的持续发展,已经形成了一整套完整的管理制度,快速检测方法涵盖苯硫磷等27种有机磷、丁硫克百威等13种氨基甲酸酯类农药。近来,我国市场上也出现了基于酶抑制法原理的多种速测仪,采用的胆碱酯酶来源不同,判别标准不统一,导致速测结果可比性差。(二)、酶联免疫法和色谱快速检测法 酶联免疫法是以抗原与抗体的特异性、可逆性结合反映为基础的农药残留检测方法,主要检测方式是采用试剂盒。酶联免疫法具有专一性强、灵敏度高、快速、操作简单等优点。由于受到农药种类繁多,抗体制备难度大(大约50种左右)、在不能肯定样本中存在农药残留种类时检测有一定的盲目性以及抗体依赖国外进口等影响,酶联免疫法的应用范围受到较大的限制。目前,我国市场上酶联免疫法成品试剂盒依赖从国外进口,农药品种有杀虫剂15种,除草剂16种和杀菌剂4种。 色谱检测法主要步骤为:样本提取后经过严格净化步骤,在用色谱或色谱与质谱联用等技术

光纤标准和技术指标

按光在光纤中的传输模式划分,可分为多模和单模光纤两种。常用多模光纤的直径为125μm,其中芯径一般在50~100μm之间。在多模光纤中,可以有数百个光波模在传播。多模光纤一般工作于短波长(0.8μm)区,损耗与色散都比较大,带宽较小,适用于低速短距离光通信系统中。多模光纤的优点在于其具有较大的纤芯直径,可以用较高的耦合效率将光功率注入到多模光纤中。 常用单模光纤的直径也为125μm,芯径为8~12μm。在单模光纤中,因只有一个模式传播,不存在模间色散,具有较大的传输带宽,并且在1 550 nm波长区的损耗非常低(约为0.2~0.25 dB/km),因而被广泛应用于高速长距离的光纤通信系统中。使用单模光纤时,色度色散是影响信号传输的主要因素,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性都有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。单模光纤一般必须使用半导体激光器激励。 按最佳传输频率窗口划分,可分为常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。常规型单模光纤的最佳传输频率在1 310 nm附近,而色散位移光纤的最佳传输频率在1550nm附近。 按折射率分布的情况化分,可分为阶跃折射率(SI)光纤和渐变折射率(GI)光纤。阶跃折射率光纤从芯层到包层的折射率是突变的。多模阶跃折射率光纤的成本低,模间色散高,适用于短距离低速通信。多模渐变折射率光纤从芯层到包层的折射率是逐渐变小,可使高阶模按正弦形式传播,这样能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高。现在所使用的多模光纤多为渐变折射率光纤。 目前,国际上单模光纤的标准主要是ITU-T的系列:G.650“单模光纤相关参数的定义和试验方法”、G.652“ 单模光纤和光缆特性”、G.653“色散位移单模光纤和光缆特性”、G.654“截止波长位移型单模光纤和光缆特性”、G.655“非零色散位移单模光纤和光缆特性”及G.656“用于宽带传输的非零色散位移光纤和光缆特性”。ITU -T对多模光纤的标准是G.651“50/125μm多模渐变折射率光纤和光缆特性”。 国际电工委员会也颁布了系列标准IEC 60793,我国的光纤标准包括国家标准GB/T15912系列和信息产业部颁布的通信行业标准YD/T系列。 (1)单模光纤。 ● 普通单模光纤 普通单模光纤是指零色散波长在1 310 nm窗口的单模光纤,又称色散未移位光纤或普通光纤,国际电信联盟(ITU-T)把这种光纤规范为G.652光纤。 G.652属于第一代单模光纤,是1310 nm波长性能最佳的单模光纤。当工作波长在1310 nm时,光纤色散很小,色散系数D在0~3.5 ps/nm·km,但损耗较大,约为0.3~0.4 dB/km。此时,系统的传输距离主要受光纤衰减限制。在1 550 nm波段的损耗较小,约为0.19~0.25 dB/km,但色散较大,约为20 ps/nm·km。传统上在G.652上开通的PDH系统多是采用1310nm 零色散窗口。但近几年开通的SDH系统则采用1550nm的最小衰减窗口。另外,由于掺铒光纤放大器(Erbium Doped Fiber Amplifier,EDFA)的实用化,密集波分复用(DWDM)也工作于1550nm窗口,使得1550nm窗口己经成为G.652光纤的主要工作窗口。 对于基于2.5 Gb/s及其以下速率的DWDM系统,G.652光纤是一种最佳的选择。但由于在1550nm波段的色散较大,若传输10 Gb/s的信号,一般在传输距离超过50km时,需要使用价格昂贵的色散补偿模块,这会使系统的总成本增大。色散补偿模块会引入较大的衰减, 因此常将色散补偿模块与EDFA一起工作,置于EDFA两级放大之间,以免占用链路的功率余度。

农药残留容许量标准

農藥殘留容許量標準 第三條附表一農藥殘留容許量標準表 國際普通名稱普通名稱作物類別容許量備註 (ppm) 2,4-D 二?四地小麥 2.0 殺草劑 2,4-D 二?四地小漿果類0.1 殺草劑 2,4-D 二?四地玉米0.05 殺草劑 2,4-D 二?四地甘蔗類0.05 殺草劑 2,4-D 二?四地米類0.1 殺草劑 2,4-D 二?四地李0.05 殺草劑 2,4-D 二?四地杏0.05 殺草劑 2,4-D 二?四地杏仁0.2 殺草劑 2,4-D 二?四地油桃0.05 殺草劑 2,4-D 二?四地柑桔類 2.0 殺草劑 2,4-D 二?四地桃0.05 殺草劑 2,4-D 二?四地馬鈴薯0.2 殺草劑 2,4-D 二?四地高粱0.01 殺草劑 2,4-D 二?四地堅果類0.2 殺草劑 2,4-D 二?四地梅0.05 殺草劑 2,4-D 二?四地其他梨果類 0.01 殺草劑 (李、杏、油桃、 桃、梅、櫻桃除 外) 2,4-D 二?四地大豆0.02 殺草劑 2,4-D 二?四地黑麥 2.0 殺草劑 2,4-D 二?四地葡萄0.1 殺草劑 2,4-D 二?四地蔓越莓0.1 殺草劑 2,4-D 二?四地蘆筍 1.0 殺草劑 2,4-D 二?四地櫻桃0.2 殺草劑 2,4-D 二?四地其他(蔬果類)* 0.02* 殺草劑 2,4-D 二?四地其他(穀類)* 0.02* 殺草劑 2,4-D 二?四地其他(茶類)* 0.1* 殺草劑 2,6-DIPN 馬鈴薯 1.0 生長調節劑2-Phenylphenol 柑桔類10 殺菌劑 2-Phenylphenol 梨20 殺菌劑

2-Phenylphenol 奧勒岡草0.5 殺菌劑 0.05 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀十字花科包葉菜 類 Abamectin 阿巴汀小黃瓜0.01 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀其他小葉菜類 0.05 殺蟲劑 (芹菜除外) Abamectin 阿巴汀小漿果類0.02 殺蟲劑 0.02 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀其他包葉菜類 (十字花科包葉 菜類、結球萵苣 除外) Abamectin 阿巴汀瓜果類0.02 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀李0.01 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀杏仁0.01 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀果菜類0.02 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀油桃0.09 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀芹菜0.2 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀柑桔類0.01 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀美洲胡桃0.01 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀胡瓜0.01 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀胡桃0.01 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀茉莉花0.1 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀夏南瓜0.01 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀根莖菜類0.01 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀桃0.09 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀茶類0.1 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀梅0.02 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀梨0.02 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀棉籽0.01 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀紫蘇(乾) 0.1 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀結球萵苣0.05 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀菊花0.5 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀酪梨0.02 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀辣椒(乾) 0.2 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀蘋果0.02 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀櫻桃0.02 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀其他(蔬果類)* 0.01* 殺蟲劑Abamectin 阿巴汀其他(穀類)* 0.01* 殺蟲劑

第四章 设备的工艺设计及化工设备图

第四章设备的工艺设计及化工设备图 第一节化工设备选用及工艺设计的一般原则 化工设备从总体上分为两类:一类称标准设备或定型设备,是成批成系列生产的设备,可以现成买到;一类称非标准设备或非定型设备,是化工过程中需要专门设计的特殊设备。 标准设备有产品目录或样本手册,有各种规格牌号,有不同生产厂家。工艺设计的任务是根据工艺要求,计算并选择某种型号,以便订货。 非标准设备也是化工生产中大量存在的设备,它甚至是化工生产的一种特色。非标准设备工艺设计就是根据工艺要求,通过工艺计算,提出型式、材料、尺寸和其他一些要求。再由化工设备专业进行机械设计,由有关工厂制造。在设计非标准设备时,应尽量采用已经标准化的图纸。 选型和工艺设计的原则如下。 (1)合理性。即设备必须满足工艺一般要求,设备与工艺流程、生产规模、工艺操作条件、工艺控制水平相适应,又能充分发挥设备的能力。 (2)先进性。要求设备的运转可靠性、自控水平、生产能力、转化率、收率、效率要尽可能达到先进水平。 (3)安全性。要求安全可靠、操作稳定、弹性好、无事故隐患。对工艺和建筑、地基、厂房等无苛刻要求;工人在操作时,劳动强度小,尽量避免高温高压高空作业,尽量不用有毒有害的设备附件附料。 (4)经济性。设备投资省,易于加工、维修、更新,没有特殊的维护要求,运行费用减少。引进先进设备,亦应反复对比报价,考察设备性能,考虑是否易于被国内消化吸收和改进利用,避免盲目性。 总之,要综合考虑合理性、先进性、安全性、经济性的原则,审慎地研究,认真地设计。 返回 第二节化工设备的选用

为正确、方便地进行化工设备的工艺设计,现将一些常用的化工设备的选用及设计方法介绍如下。 一、泵的选用与设计程序 (1)确定泵型。根据工艺条件及泵的特性,首先决定泵的型式再确定泵的尺寸。从被输送物料的基本性质出发,如物料的温度、粘度、挥发性、毒性、化学腐蚀性、溶解性和物料是否均一等因素来确定泵的基本型式。在选择泵的型式时,应以满足工艺要求为主要目标。 (2)确定选泵的流量和扬程 ①流量的确定和计算。选泵时以最大流量为基础。 ②扬程的确定和计算。先计算出所需要的扬程,即用来克服两端容器的位能差,两端容器上静压力差,两端全系统的管道、管件和装置的阻力损失,以及两端(进口和出口)的速度差引起的动能差。 (3)确定泵的安装高度。 (4)确定泵的台数和备用率。 (5)校核泵的轴功率。 泵的样本上给定的功率和效率都是用水试验出来的,输送介质不是清水时,应考虑密度、粘度等对泵的流量、扬程性能的影响。 (6)确定冷却水或驱动蒸汽的耗用量。 (7)选用电动机。 (8)填写选泵规格表。 二、换热设备的设计和选用 1.换热器设计的一般原则 (1)基本要求。换热器设计要满足工艺操作条件,能长期运转,安全可靠,不泄漏,维修清洗方便,满足工艺要求的传热面积,尽量有较高的传热效率,流体阻力尽量小,还要满足工艺布置的安装尺寸等要求。 (2)介质流程。何种介质走管程,何种介质走壳程,可按下列情况确定:腐蚀性介质走管程,可以降低对外壳材质的要求;毒性介质走管程,泄漏的几率小;易结垢的介质走管程,便于清洗和清扫;压力较高的介质走管程,这样可以减小对壳体的机械强度要求;温度高的介质走管程,可以改变材质,满足介质要求;粘度较大,流量小的介质走壳程,可提高传热系数。从压降考虑,雷诺数小的走壳程。

果蔬农药残留市场调查

果蔬农药残留市场调查 及 食用解决方法 学院:艺术学院 姓名:许文杰 年级班级:13级产品1班 学号:201330920124

【摘要】:果蔬与人们的日常生活密切相关,随着人们生活水平的提高,人们已经开始注意果蔬的质量问题,不但蔬菜的营养成分受到关注,其可能的污染更被越来越多的人们所重视。 【关键词】:蔬菜、残留、危害、水果 一、果蔬农药残留的概念 农药残留(Pesticide residues),是在农业生产中施用农药后一部分农药直接或间接残存于谷物、蔬菜、果品、畜产品、水产品中以及土壤和水体中的现象。农药残留问题是随着农药大量生产和广泛使用而产生的。目前使用的农药,有些在较短时间内可以通过生物降解成为无害物质,而一些有机氯类农药却难以降解,是残留性强的农药。蔬菜农药残留超标,会直接危及人体的神经系统和肝、肾等重要器官。同时残留农药在人体内蓄积,超过一定量度后会导致一些慢性疾病。由于农药残留对人类和生物危害很大,各国对农药的施用都进行严格的管理,并对食品中农药残留容许量作了规定。 二、果蔬农药残留标准 目前,我国与蔬菜有关的强制性国家标准35项,涉及农药残留指标58项,农药52种,名称对硫磷、马拉硫磷、甲胺磷、甲拌磷、久效磷、氧化乐果、克百威、涕灭威、六六六、敌敌畏、DDT、乐果、杀螟硫磷、倍硫磷、辛硫磷、乙酰甲胺磷、二嗪磷、喹硫磷、敌百虫、亚胺硫磷、毒死蜱、抗蚜威、甲萘威、氯

菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、顺式氰戊菊酯、联苯菊酯、三氟氯氰菊酯、顺式氯氰菊酯、甲氰菊酯、氟胺氰菊酯、三唑酮、多菌灵、百菌清、睡嗓酮、五氯硝基苯、除虫脲、灭幼脲、双甲脒、敌菌灵、异菌脲、代森锰锌、灭多威、克螨特、腐霉利、乙烯菌核利、甲霜灵、伏杀硫磷、2、4D。 三、果蔬的功能 食用、美容、瘦身、防癌等.... 果蔬含有人体极为重要的各种维生素,如维生素A原(胡萝卜素)和维生素C、B1、B2等。含胡萝卜素较多的蔬菜有:胡萝卜、韭菜、菠菜、塌菜、白菜、卷心菜、米苋、蕹菜、芥菜等;含维生素B1较多的蔬菜有:金针菜、草头、香椿、香菜、莲藕、土豆等;含维生素B2较多的蔬菜有:菠菜、芥菜、白菜、芦笋、蕹菜、草头、金针菜等;维生素C在蔬菜中普遍存在,其中以辣椒、番茄、青菜、草头、甘蓝等尤为丰富。 果蔬是人体矿物质的来源。蔬菜中含有的主要矿物质是钙、铁、磷等。如菠菜、芹菜、卷心菜、白菜、胡萝卜等含有丰富的铁盐;洋葱、丝瓜、茄子等到含有较多的磷;绿叶蔬菜含有丰富的钙;海带、紫菜还含有丰富的碘。

1.2执行标准和技术指标

***************有限公司数字程控交换机通信系统项目技术规范协议书 SW-2000型数字程控交换机系统 买方:*************有限公司 卖方:上海沪光通讯设备有限公司 2019年6月13日

买方: 联系人:电话: 传真: 地址: 邮编: 签字日期: 卖方: 联系人:电话: 传真: 地址: 邮编: 签字日期:

1.1概述 本规范书是为*****有限公司的数字程控交换机编制的。 本规范书是设备招标的基础文件之一,投标商所投产品必须完全满足本规范书的要求,如技术方案有偏差,必须以技术偏差表的形式提出。 1.2执行标准和技术指标 (1)应用标准: 本投标书中涉及的所有技术指标,标准或材料规范(包括一切有效的补充或附录)均为最新版本。 按照国际电信联盟(ITU-T)的规范和标准。 符合国际电报电话委员会(CCITT)G.712、G.732号建议书。 符合国家 YD/T751-95《公用电话网局用数字电话交换设备进网检验方法》。 符合国家 YD/T1227.1-2003《固定电话网主叫识别信息传送技术要求及测试方法第一部分技术要求》。符合国家YD/T729-94《程控交换机进网检测方法》。 符合国家GF002-9002.1《邮电部电话交换设备总技术规范书》。 符合国家GF002-9002.4《邮电部电话交换机设备技术规范书》。 《程控用户交换机基本技术规范和进入市内电话网的要求》。 《TB10036-2000/J36-2000铁路时分数字程控电话交换机工程设计规范》。 《GB3377-82电话自动交换网多频记发器信号方式》。 《GB3379-82电话自动交换网局间直流信号方式》。 《B3380-82电话自动交换网铃流和信号音》。 《GB3971.2-83电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式》。 《GB/T14381-93程控数字用户自动电话机通用技术条件》。 (2) 传输损耗 分机--分机 2~7dB 分机--中继 2~7dB (3) 衰耗频率失真 300--400HZ -0.6~+2.0dB 400--2400HZ-0.6~+1.5dB 2400--3400HZ -0.6~+3.0dB (4) 非线性失真 输入电平:-40~+3.0dbm0 输出非线性变化范围≤0.5db (5) 串音衰减>67dB (6) 衡重杂音≤-67dBmp (7) 非衡重杂音≤-40dBm0 (8) 话务量 用户:0.2erL 中继:0.7erL (9) 呼损 本局:< 1% 出局:< 0.5% (10) 对地不平衡度 300~600HZ ≥40dB 600~3400HZ ≥46dB (11)数字中继(2.048Mbit/s)输入阻抗特性 2.5%~5%(51.2~102.4KHZ) 回损≥12dB 5%~100%(102.4~2048KHZ) 回损≥18dB 100%~150%(2048~3072KHZ)回损≥14dB (12)数字中继(2.048Mbit/s)输出口标称指标

农药残留检测仪的意义适用范围及工作原理

果蔬残留农药检测

目录 一、农药残留检测的意义 1 二、农药残留检测的过程和方法 2 (一)取样 2 (二)用电子天平测质量 3 (三)用振动器震荡取样瓶 3 (四)用农药残留快速检测仪检测 4 一、农药残留检测的意义

农药残留指的是在农业生产中施用农药后一部分农药直接或间接残存于谷物、蔬菜、果品、畜产品、水产品中以及土壤和水体中的现象。农药残留问题是随着农药大量生产和广泛使用而产生的。到目前为止,世界上化学农药年产量近2 00万吨,约有1000多种人工合成化合物被用作杀虫剂、杀菌剂、杀藻剂、除虫剂、落叶剂等类农药。这些农药大量施用,造成严重的农药污染问题,对人体健康形成严重威胁。目前使用的农药,有些在较短时间内可以通过生物降解成为无害物质,而一些有机氯类农药却难以降解,是残留性强的农药。蔬菜农药残留超标,会直接危及人体的神经系统和肝、肾等重要器官。同时残留农药在人体内蓄积,超过一定量度后会导致一些慢性疾病,如肌肉麻木、咳嗽等,甚至会诱发血管疾病、糖尿病和癌症等。由于农药残留对人类和生物危害很大,各国对农药的施用都进行严格的管理,并对食品中农药残留容许量作了规定。 农药残留检测就是通过农药残留检测仪对农药残留含量进行科学的检测得出数据并对其进行分析,最终得知蔬菜的农药残留含量是否超标。 食品污染物的准确快速检测分析是实施食品安全计划的重要技术支撑,对于保障人民健康,具有重要社会意义。科技部"十五"科技攻关食品安全重大专项,在全国建立了8个食品安全示范区,对于果蔬茶叶中的农药残留, 腌腊等制品中的亚硝酸盐,泡发制品中的甲醛等的现场快速检测技术及仪器有很大的需求。食品安全作为公共安全的重要内容,已经列入国家中长期科技发展规划,因此食品安全快速测定

农药制剂不同剂型产品质量规格及其理化性质项目概述(DOC 44页)

农药制剂不同剂型产品质量规格及其理化性质项目概述(DOC 44页)

附件13 农药制剂不同剂型产品质量规格及其理化性质项目 1 固体制剂 1.1 粉剂(DP) 1.1.1 粉剂产品质量规格应包括: 1.1.1.1 外观; 1.1.1.2 有效成分含量; 1.1.1.3 相关杂质含量; 1.1.1.4 其他限制性组分含量; 1.1.1.5 水分; 1.1.1.6 酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围; 1.1.1.7 干筛试验; 1.1.1.8 热储稳定性:储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、干筛试验等应符合产品质量规格要求。 1.1.2 粉剂产品理化性质项目应包括: 1.1. 2.1 外观(颜色、物态、气味); 1.1. 2.2 密度; 1.1. 2.3 氧化/还原性; 1.1. 2.4 对包装材料的腐蚀性; 1.1. 2.5 爆炸性; 1.1. 2.6 固体可燃性。

1.2.2.6 固体可燃性。 1.3 颗粒剂(GR) 1.3.1 颗粒剂产品质量规格应包括: 1.3.1.1 外观; 1.3.1.2 有效成分含量; 1.3.1.3 相关杂质含量; 1.3.1.4 其他限制性组分含量; 1.3.1.5 水分; 1.3.1.6 酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围; 1.3.1.7 堆密度(松密度和实密度); 1.3.1.8 粒度范围; 1.3.1.9 粉尘; 1.3.1.10 耐磨性(脱落率或破损率); 1.3.1.11 热储稳定性:储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、粒度范围、粉尘、耐磨性等应符合产品质量规格要求。 1.3.2 颗粒剂产品理化性质项目应包括: 1.3. 2.1 外观(颜色、物态、气味); 1.3. 2.2 密度; 1.3. 2.3 氧化/还原性; 1.3. 2.4 对包装材料的腐蚀性;

影院设备应用技术标准和产品性能应用技术指标要求

一、影院设备技术标准和产品的性能技术指标要求 (一)投影机 采用世界知名品牌。 根据采购方现有场地尺寸,投标方须提供满足场地要求的投影设备,并列出设备的型号、产地、类型。 技术要求: 1、DLP芯片技术:DMD?X3(R,G,B)芯片0.85" (对角线) DLP ?16:9;单机流明度(≥10000 ANSI流明); 单机最高分辨 率≥1,366x768像素; 对比度≥5000:1(全白/全黑,高对比度模 式)以上; 多灯液冷技术;投影色彩(16.77M色)调整功能(± 40°); 接口:DVI-D输入,2个RGB输入接口,1个5-BNC 接口,串行输入接口,S-video输入,2个遥控输入口,网络 接口(10Base-T/100Base-TX,兼容PJ-LINK); 输出:视频输 出.BNC、遥控输出、串行输出接口。 2、投影仪镜头投影仪配套镜头,根据本项目场地特性。6个 3、投影仪架立体投影仪架。3套 4、立体成像设备偏振镜架、片:透光率38%(单体)、30%(平 行)、0.01%(直角),偏光效率99%以上,质量:光学级,厚度 0.15mm以上,方向性:直线性光,漏光率5%以内。6套 5、视频传输线优质dvi延长线,长度需实地测量。6根 (二)数字影院播放器 满足影片分辨率为1920X1080以上的播放需求。

(三)银幕系统 1、银幕 (1)、银幕类型:金属软银幕 (2)、技术参数: A、银幕材质(GB/T13982-2004 5.7):PVC橡塑阻燃材料幕基,高反射金属反光涂层; B、增益系数(JB/T 7809-2005 5.3.4):β=2.0 C、有效散射角(2α)(GB/T 13982-2004 3.7):2α=50°; D、开孔率:孔径为0.6mm,银幕开孔率为6.4%; E、色温差:+170 度; F、声衰减(GB/T13982-2004 5.4):要求扬声器的声衰减8KHz 和12.5KHz 的声衰减与500Hz 的声衰减之差,分别不大于5dB 和7dB; G、反射光的颜色(GB/T13982-2004 5.5):银幕表面要求彩色还原性良好,即反射光与入射光的颜色色度应一致; H、解像力(GB/T13982-2004 5.6):125 线对/mm,用于放映电影的银幕应具有满足80 线对/mm 以上的放映解像力; I、均匀性:银幕全幅材质和涂层均匀,以保证幕面不同部位在照明条件下的反射亮度趋向一致;

关于多菌灵等杀菌剂的残留允许量检测计算和美国相关规定的修改的对策问题的评论

关于多菌灵等杀菌剂的残留允许量检测计算和美国相关规定的修改的对策问题的评论 1 涉及的问题: 1-1 关于多菌灵(Carbendazim)、硫菌灵(Thiophanate)、甲基硫菌灵(Thiopphanate-metyl)和苯菌灵(Benomyl)等在美国等外国的使用情况的变更及其对农残检测项目列表的影响。 1-2 关于上述农药在初级农产品中/上的残留检测结果的计算。 2 评论意见 2-1关于多菌灵(Carbendazim)、硫菌灵(Thiophanate)、甲基硫菌灵(Thiopphanate-metyl)和苯菌灵(Benomyl)等在美国等外国的使用情况的变化及其对农残检测项目的影响 ⑴多菌灵Carbendazim: 由于怀疑“多菌灵”有致癌作用等对人体健康的危害,在美国并没批准用于食品生产,但EPA 准许有限制地在2009年前使用多菌灵,批准在佛罗里达柑桔上使用(2002~2008),因为没有其他替代农药,其后有了替代农药,就不再延长多菌灵的使用期。所以,美国批准的农药列表有相应调整。 在我国、欧盟和日本的农药残留限量列表中都有多菌灵。 不应当认为此后就可以不用考虑多菌灵残留检测问题,也许恰恰相反。如,最近有关于美国在自巴西等国进口的柑橘汁中检出有农药多菌灵残留的报道,尽管残留量很低,但影响甚大。按美国规定,若在柑桔汁中检出的多菌灵Carbendazim残留量达≧10ppb,就可以采取法律行动,进行处置。 所以,针对美国关于多菌灵的农残规定的修改,诺安(Sino analytica)不会改变现行检测列表中的检测项目“多菌灵”(报告限0.01ppm)。因为不仅我国和其他国家允许使用多菌灵,同时苯菌灵、硫菌灵、甲基硫菌灵等农药用后都可能检出多菌灵残留 。 ⑵硫菌灵Thiophanate和甲基硫菌灵Thiophanate-methyl: 在美国和欧盟的列表中没有硫菌灵,但都有甲基硫菌灵。似乎美国在1986年有硫菌灵登记(Thiophanate-ethyl, case 0387),但未见有以后的再登记;美国在2004年有甲基硫菌灵在登记,但适用作物有限,不包括柑桔类。在中国和日本的农药列表中都有硫菌灵和甲基硫菌灵。 鉴于硫菌灵Thiophanate在植物体内的代谢产物先为“2-(乙羟基羰基氨基)苯并咪唑”,后再形成多菌灵Carbendazim,而甲基硫菌灵Thiophanate-methyl在植物吸收后代谢产物也为多菌灵Carbendazim,所以, 在向美国市场的农药检测列表中,应保留检测项目甲基硫菌灵,但可以撤除硫菌灵,这不影响检测结果。 在现有出口检测项目中,面向欧盟的甲基硫菌灵,和面向日本的多菌灵等4种农药合并检测项目等,都与现状相符,不会更改。 ⑶苯菌灵Benomyl: 在美国,1988年前有登记,在2002年有再登记计划,但后来并没有再登记,是由于自愿撤销了,所以在美国现行农残限量列表中没有苯菌灵Benomyl。在我国、欧盟和日本的列表中都有苯菌灵。所以,似乎应在面向美国的列表中去掉检测项目苯菌灵Benomyl,这不会影响监控结果,因为苯菌灵的最终代谢产物也是多菌灵。 2-2 关于检测结果计算和表达问题: ⑴关于美国方向的甲基硫菌灵Thiophanate-methyl残留的测定,美国现行的解释是,只测量的在产品中/上的,以甲基硫菌灵Thiophanate-methyl(TM)的化学计算当量计算的,甲基硫菌灵及其代谢产物多菌灵(MBC)的总和(§180.371 Thiophanate-methyl; tolerances for residues),这与诺安现

工艺设计信息全面数字化与标准化

工艺设计信息全面数字化与标准化作者:陈宗舜 1.工艺信息数字化的内涵 两化融合对设计信息全面数字化要求,一是要求工艺设计信息的优化,二是要求工艺设计信息必须为企业信息集成与建立数字化企业提供基础。本文主要就工艺设计信息必须为企业信息集成与建立数字化企业提供基础提出以下意见,供参考。在企业信息化调查中,了解到虽然目前企业使用CAPP进行工艺设计,有的还使用类似部门级PDM进行工艺文件、流程管理,由于没有考虑企业系统集成,CAPP输出工艺规程、文档的标准化与规范化程度很差,CAPP输出没有达到全面数字化要求,达不到企业系统集成的要求,如果要实现系统集成,原来存入计算机工艺规程、文档必须返工,造成极大时间、人力的浪费,成了企业信息集成与数字化的又一拦路虎,为此必须引起各企业的重视。为了使各企业完整了解工艺信息数字化的内涵及其在企业信息化中重要性,提出以下几点。 2.工艺信息数字化的由来 工艺信息数字化来源于CAPP技术的应用,CAPP技术应用于产品设计目前已是众所周知,CAPP系统输出人们看到的是计算机屏幕上的工艺规程及技术文件和用绘图仪、打印机输出常规的工艺规程、文件,其实这些屏幕上的工艺、图形、技术文件和输出常规的工艺规程、图纸、文件,存在计算机内部都是各种格式的数据,所以应用CAPP技术进行工艺规程设计,其设计过程和输出工艺规程、图形及技术文件以近入数字化范畴。 3.工艺设计信息数字化的发展 常规的CAPP技术已进入工艺信息数字化的范畴,对传统的产品设计要求或单独(非集成)CAPP系统,常规的CAPP技术已经能满足要求。由于市场经济的发展,企业竞争因素的变化,企业各方面都需要应用信息技术,因此出现了 CAD/CAPP/CAM等一系列CAX技术与MRP/MRP-II/ERP等一系列管理信息化技术。由于传统企业的产品开发、生产经营管理是按企业内部的分工由各部门分工进行的,互相之间以图纸、工艺、技术文件、计划、统计、报表、单据及各种通知、会议为手段组织企业生产经营。在开展“甩图纸”、“甩账本”示范工程后,由于CAD/CAPP/ERP都为孤岛,这种初级信息化解决不了传统企业的产品开发、生产经营管理数据信息的共享,系统不能集成运行,发挥不了企业信息化最佳效果。根据世界经济发展的经验,应用信息技术改造与提高传统企业是企业现代化的必由之路,为此制造企业要充分发挥信息技术的作用必须走系统集成的道路。按照系统集成的要求,常规的CAPP技术不能满足要求,因为常规CAPP的工艺规程、图纸、文件,存在计算机内部都是各种格式的数据,不需要输入到其它计算机系统中,其它系统也不会读取这些数据,这对单独(非集 成)CAPP系统已满足要求。但是在系统集成的要求下,CAPP系统的输出不能再是单一的纸质表格文件,还需要数字化的加工数据包括:加工顺序、加工机床、加工工装、加工内容以及材料数据、装配关系数据等等。因此单独(非集成)CAPP

农药标准是农药产品质量技术指标及其相应检测方法标准化的合理规定

农药标准是农药产品质量技术指标及其相应检测方法标准化的合理规定。农药标准按其等级和适用范围分为国际标准和国家标准。国际标准又有联合国粮农组织(FAO)标准和世界卫生组织(WHO)标准两种。国家标准由各国自行制订。我国的农药标准分为三级:企业标准、行业标准(部颁标准)和国家标准。 农药“三证”指农药准产证、农药标准证和农药登记证。“三证”以产品为单位发放,即每种农药产品,同一种农药产品不同厂家生产,都有各自的“三证’。 农药原药的质量标准知识 1、纯度 纯度即原药中有效成份的含量,以百分率表示。纯度是原药质量的主要指标,有效成分含量百分率越高质量越好。联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)公布的农药原药质量标准,纯度应在90%以上。在我国的农药质量标准中,原药的纯度一般也能达到90%以上。纯度低的农药原药中杂质的含量就高,原药中杂质过多有以下害处:(1)可能会对作物产生药害。2000年在吉林省梅河口市稻田使用苄嘧磺隆出现药害,造成稻苗死亡。苄嘧磺隆对稻苗的安全性较好,一般不会产生药害。据初步研究表明:产生药害的原因是苄嘧磺隆中的杂质JP-003和JP-004含量超标。(2)杂质较多会增高原药对人的毒性。例如甲胺磷的纯品对大鼠的LD50为30mg/kg体重,而国内有的厂家生产的50%甲胺磷乳油对大鼠的LD50为13.6mg/kg,说明毒性增高,其原因为甲胺磷原油中有5种杂质的含量较高,而且这5种杂质的毒性也较甲胺磷纯品的毒性为高。(3)原药中杂质都对以有效成分分子中含有某元素或某原子团的量计算有效成分含量的化学分析法失去原有的准确度。由于杂质中同样含有与有效成分相同的元素或原子团,使测定的结果产生偏差,不能反映原药及其制剂中有效成分的真实含量。(4)原药中的杂质还给加工粉剂带来困难,因为杂质的存在使原药的凝固点下降,不易粉碎。(5)原药的杂质能降低有效成分的稳定性,而且随着农药的使用,杂质进入环境之中,造成污染。所以要尽可能提高原药的纯度,减少杂质的含量。 2、酸碱度 酸碱度既是原药的质量指标也是制剂的质量指标。酸碱度是指农药原药及其制剂中含游离酸或游离碱的数量,或其氢离子浓度。限制酸碱度的目的主要是降低贮存过程中农药原药和制剂中有效成分的分解作用,防止制剂物理性能改变及其使用时产生药害。此外还可以用作评估农药对包装材料腐蚀性的参考。FAO对原药及制剂及制剂酸碱度的质量标准均以酸度(H2SO4的含量百分数)或碱度(NaOH的含量百分数)表示,对原粉一般要求为<0.1%~0.2%,原粉及制剂的酸碱度有时以PH值表示。我国对农药原药规定以酸度或碱度表示,对制剂大多规定以PH值表示。 3、水分含量 水分含量既是原药又是制剂的质量指标。限制农药原粉中水份含量的目的是降低有效成分的分解作用,保持化学稳定性。对粉剂、可湿性粉剂来讲限制水分含量可使制剂保持良好的分散状态,喷洒时能很好的分散到叶面上。FAO在1971年后颁布的农药质量标准中,对农药原药及乳油、部分可溶性粉剂等剂型均有水分含量指标,而对粉剂、可湿性粉剂即无水分含量指标。我国对粉剂的水分含量要求不大于1.5%。但是因加工粉剂所用填料种类不同,

浅谈农药残留与人体健康

浅谈农药残留与人体健康 摘要:农药残留(Pesticide residues),是在农业生产中施用农药后一部分农药直接或间接残存于谷物、蔬菜、果品、畜产品、水产品以及土壤和水体中的现象。“要想身体好,瓜果蔬菜不能少。”随着人们营养健康观念的增强,新鲜的果蔬成了人们餐桌上必不可少的食物。然而农药残留危害触目惊心。本文就农药残留的发展过程、农药残留的原因、农药残留的危害、与人体健康进行了全面的阐述,并对如何正确认识农药残留、如何清除农药残留进行了详细的解释。 关键词:农药残留;农药污染残留限量;慢性毒性效应;土壤消毒 Light about the pesticide residue and human health Hehuaiti (Water and electricity and the college of architecture.Yunnan agriculture university ) Abstrac Pesticide residues of pesticides residues () is in the agricultural production after the Pesticide part of Pesticide, directly or indirectly, present in cereal, vegetable, fruit, animal products, aquatic products and soil and water of the phenomenon. "Want to good body, fruit or vegetables cannot little." As people nutrition and health concept enhancement, fresh fruit and vegetable became people table necessary food. However harm of pesticide residues serie a. Based on the development process of pesticide residues, pesticide residues, the cause of the harm of pesticide residues, and human health conducted comprehensive paper, and how to correct understanding of pesticide residues and how to remove pesticide residues are explained. Keywords pesticide residues, pesticide contamination, residue limits, chronic toxic effects, soil disinfection

技术指标及要求

技术指标及要求 一、采购需求清单 产品技术规格 一、项目背景 经过前期十多年的发展,中国音乐学院信息化系统建设已初见成效,已建设了信息化业务系统,例如:人事系统、教务系统、资产系统、财务系统、学工系统及一卡通系统等业务系统,方便各自的业务管理需要的同时,也为智慧校园的建设奠定了一定的基础。但同时也面临一些挑战,主要内容如下: 1.1 顶层设计与协调不足 在信息化对学院发展的引领作用方面,整体规划存在不足,缺乏基于学院整体的通盘规划和设计。目前,业务部门信息化建设各自为政,在应用服务方面未能从顶层设计的视角规划设计。各部门信息化管理能力良莠不齐。已有软件系统缺乏明确的技术规范与要求,造成数据和服务集成的难度增大及系统维护成本不断增加等问题。同时,部分教师和管理者信息化意识薄弱,对信息化在教学与管理变革中的重要性认识不足,管理人员技能单一,部门内部及部门间沟通成本高;无专人负责整个业务信息系统管理过程,缺乏全局统筹考察。总之,缺乏顶层设计的数据标准和规划,导致学校已建的一些应用系统使用效果不好,用户感知度低,未能使从传统的电子化表格管理方式转变为通过信息服务系统来提升学校管理水平及师生服务水平。 1.2 数据资源分散,数据挖掘共享需提升 目前学院数据资产未能得到有效梳理,大量的业务数据依旧处于分散、准确性差的状况,无法实现高效、实时的共享;数据沉淀不足,一些数据需重复录入填报,导致数据整理工作量大、效率低。由于数据标准体系和数据中心未建立,

难以基于学校数据开展深入分析挖掘,数据价值难以体现。 1.3 缺乏校务数据分析与展示技术及服务 数据是学院的重要资产,但数据本身并不能直接发挥价值与作用,而是需要依靠业务分析模型方法经验和技术支撑,建立相应的数据分析模型,深度挖掘数据内部蕴含的价值及规律,通过可视化的方式将数据的价值进行展示、查询。目前学院尚未具备该部分的能力,无法为各级领导及广大师生提供校务数据综合展示的服务。 1.4 项目需求 针对以上挑战,学校急需搭建智慧校园平台,通过建设一套完善的数据标准体系,保证数据标准化管理,减少重复工作量,并建设统一数据中心,实现业务数据可共享、统一管理,提高各业务部门协作能力。学校将按照新的数据标准体系,保证数据中心或其他业务系统与新建或升级业务系统进行交换对接:包括人事、教务、学工、图书馆等,实现各系统按数据标准互联互通。通过建设统一身份认证系统和综合信息门户,集成学校已有的业务系统,保证学院各层人员都可以实现单点登录,无需重复登录提高用户访问效率;最后要建立一套数据可视化平台,实现对师生、职能部门、校领导提供基本数据查询服务,并通过数据可视化平台构建不同业务部门所需要的分析模型,辅助领导进行宏观决策,提供真实、可依据的数据。 二、项目建设要求和目标 2.1 建设目标 本期建设的目标为在现有信息化建设的基础上,打造中国音乐学院智慧校园的基础平台,为未来实现“三端一体化”提供根基性的保障和支撑。包括全面梳理、建设中国音乐学院数据标准体系服务,为各业务部门数据的整合、交换乃至应用提供统一、权威的规范,并且以此指导未来学院的各类信息化建设。以数据标准为指导建设公共数据中心,整合各业务部门的数据,形成统一的公共数据中心,将学院各业务部门的数据交换进行统一和规范,保证数据的规范性和唯一性。在应用方面建设统一身份认证系统,统筹管理学校内各类用户的身份信息以及各业务系统的认证通道,使广大师生用户可以达到一次认

农药登记试验质量管理规范.doc

附件6 农药登记试验质量管理规范 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为加强农药登记试验管理,规范农药登记试验行为,确保农药登记试验数据的完整性、可靠性和真实性,保证农药登记评审工作的科学、有效,根据《农药管理条例》、《农药登记试验管理办法》,制定本规范。 第二条本规范适用于为农药登记提供数据而进行的产品化学、药效、残留、毒理和环境影响等试验。 第三条农药登记试验全过程,包括人员、设施、设备、材料、试验设计、质量保证、记录和报告等应遵从本规范。 第二章组织和人员 第四条承担农药登记试验的机构(以下简称试验机构)应具有明晰的组织体系架构,至少应包括试验机构管理者、质量保证部门、试验项目负责人(多场所试验的主要研究者)、试验人员、档案管理员、样品管理员等。 第五条试验机构管理者应为法定代表人或者取得法人授权,主要职责包括以下方面:

(一)确保试验机构具有履行农药登记试验质量管理规范 (以下简称质量管理规范)的声明。 (二)确保配备足够数量人员以及相应的设施、设备和材 料,保证试验项目及时正常地进行。 (三)确保留存每位专业技术人员的任职资格、培训情况、 经历和工作职责的记录。 (四)确保每位工作人员清楚自己的岗位职责,接受必要 的岗位培训。 (五)确保建立适当的、可行的标准操作规程,所有标准 操作规程都得到批准和执行。 (六)确保设立质量保证部门,任命专职人员,并保证其 依照质量管理规范要求履行职责。 (七)确保在每项试验项目启动前,任命试验项目负责人。 (八)确保在多场所试验中,根据需要任命主要研究者。 (九)确保多场所试验中试验项目负责人、主要研究者、 质量保证人员和试验人员之间信息交流通畅。 (十)确保试验项目负责人书面批准试验计划。 (十一)确保质量保证人员可以获取试验项目负责人批准的试验计划。 (十二)确保保存所有标准操作规程历史卷宗。 (十三)确保指定专人负责档案管理。 (十四)确保主计划表及时更新与管理。 (十五)确保机构的供应满足相应登记试验的需要。 (十六)确保被试物、对照物和试验样品标示明确。

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