汽化 H2O2 传感器的校准很简单

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如何校准过氧化氢传感器
工业制造和工艺
生命科学

用于汽化过氧化氢的 PEROXCAP® 传感器依靠两个 HUMICAP® 传感器进行测量。要了解 HUMICAP 传感器的工作原理,需要了解一点薄膜聚合物传感器的知识。在此类传感器中,两个电极之间有一个聚合物薄层。这个薄膜根据环境中的湿度变化来吸收或释放蒸汽。

湿度发生变化时,传感器的介电常数和电容也随之变化。电介质是阻挡电荷的绝缘体;电容是指导电材料响应电压变化的能力。本质上,薄膜聚合物传感器是在测量环境中水蒸汽含量导致的电压变化。仪表内的电子设备使用传感器的电容值得到湿度测量值。

PEROXCAP 传感器使用两个 HUMICAP 传感器:一个有催化层,一个没有催化层。催化层分解过氧化氢,因此具有催化层的 HUMICAP 传感器仅感测湿度,而没有催化层的传感器则感测过氧化氢蒸汽和空气中的水蒸汽。仪表计算这两个传感器的读数差值,从而得到 H2O2 浓度的测量值。


准确度和漂移

但是,湿度传感器与其他传感器(如温度传感器)不同,因为它们直接接触测量的环境。尽管 HPP270 系列探头提供高准确度,但是性能良好的传感器在一段时间过后也会发生漂移。灰尘、化学物质和温度变化也会导致准确度漂移。定期校准可减轻传感器的增量漂移,确保仪表的工作性能符合规格要求。


校准选项

出厂校准:

我们建议在维萨拉实验室进行 H2O2 校准以获得可追溯的校准服务。过氧化氢测量校准使用两个不同的 H2O2 蒸汽浓度。针对 H2O2、相对饱和度、相对湿度、温度和模拟输出进行 HPP272 探头校准。请注意,HPP271 探头仅测量 H2O2(不需要进行温度或相对湿度校准)。校准服务提供证书,还可以选择全套仪表维护。请到最近的校准中心进行出厂校准。


现场校准:

对于现场校准,我们提供 HMK15 RH 校准仪维萨拉的 HM70 作为参考以及免费的 Insight 软件,让您可以选择自己动手来校准。该软件为您显示相对饱和度 (RS) 和相对湿度 (RH) 的漂移,使您可以对这些参数执行两点调整,以显示与参考值相同的值。基于湿度校准,该软件还计算某一 ppm 水平下的 H2O2 ppm 误差。校准和调整还可以确保 H2O2 测量性能。了解有关维萨拉校准服务的更多信息。


要更深入了解这方面信息,请参考我们的 PEROXCAP 校准的技术说明

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如何使用 HMK15 校准 HPP270 探头

观看使用 Insight 软件和 HMK15 进行 PEROXCAP 校准和调整的演示。

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viewLinc 5.1 中的新增功能

用于隔离器的过氧化氢测量系统的现场比较

隔离器中的汽化过氧化氢验证
生命科学
Ardien 咨询服务公司成立于 1994 年,它为无菌制造、无菌检测和控制应用中使用的设备提供隔离器验证。Rick Nieskes 是 Ardien 的创始人和首席顾问,当前为 50 多家制药公司提供验证服务。维萨拉为 Nieskes 提供维萨拉 HPP272 探头搭配 Indigo201 变送器用于检测目的。
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使用源自 20 世纪 90 年代的早期过氧化氢生物净化方法后,Nieskes 决定专注于制药行业的隔离技术和汽化过氧化氢系统。在他的工作中,Nieskes 不仅鉴定设备和环境,还制定生物净化周期和协议来帮助公司确保其过程的一致性和效果。

当 Nieskes 有机会评价维萨拉过氧化氢探头搭配 Indigo201 变送器时,他将它们与自己当前的过氧化氢 (H2O2) 测量设备进行了比较。第一个主要区别是他自己的传感器只能给出百万分之一 (ppm) 读数,而维萨拉的 HPP272 探头搭配 Indigo201 变送器可以提供三个值:H2O2 浓度 (ppm)、百分比形式的相对饱和度(湿度)和温度。维萨拉提供两种测量过氧化氢的探头:HPP271 探头仅测量 H2O2 浓度 (ppm),HPP272 探头则可以测量几个参数,包括 H2O2 浓度 (ppm)、相对饱和度、相对湿度、温度、露点和蒸汽压力。
 
 
“将我的标准传感器(基于电子化学技术)和维萨拉的 HPP272(基于薄膜聚合物传感器技术)放到隔离器中,相隔不到一英尺,我开始执行净化周期”,Nieskes 说。“电子化学 H2O2 浓度传感器开始响应得更快,在大约 5 到 10 分钟内,两个传感器的读数基本相同。但是,根据我的经验,H2O2 浓度的数值没有它从一个净化周期到另一个周期的相对一致性重要。在整个验证过程中,两个传感器都确保了一致性。”

尽管浓度值相似,但是值的分辨率不同。两个显示屏都从零开始,但是电子化学传感器的第一个值是 10 ppm,后续值以 5 ppm 为增量。维萨拉 Indigo 变送器提供 HPP272 探头的读数,它的值以 1 ppm 为增量。
“这在通风过程中变得非常有趣”,Nieskes 回忆说。“在净化结束阶段,两个传感器都给出几乎相同的读数。电子化学传感器为 705 ppm,HPP272 为 710 ppm。在通风阶段快结束,HPP272 读数为 2 ppm 时,我取了针对低水平 ppm 的另一设备的读数。”

“我使用两个不同的设备来测量高水平和低水平过氧化氢浓度。低水平设备指示 0.1 到 3 ppm 之间的值。HPP272 读数为 2 ppm 时,该设备读数为 1 ppm;HPP272 读数为 1 ppm 时,该设备读数为 0.5 ppm。我想查看两个读数之间的一致关系,但是很惊奇地发现在通常需要两个不同传感设备来确保高水平和低水平测量值准确性的过程中,HPP272 在生物净化的所有阶段都是相对准确的。”

Nieskes 注意到的另一区别是在过程中测量的变量数。“使用维萨拉设备,我可以得到湿度(在本例中,选择了要显示相对饱和度值)、温度以及 H2O2 浓度。这给了我们一个正在发生什么的更完整画面,这在验证中至关重要。查看温度和相对饱和度值以及过氧化氢水平不仅对于鉴定设备很重要,而且对于设备重新鉴定之间的故障排除很有帮助。”

Nieskes 认为了解环境参数和 H2O2 ppm 值可以节省时间并确保净化过程有效。“假设暖通空调系统出现一些未检测到的情况。如果在冬天,室内温度可能下降。因此,生物净化过程中的 ppm 可能低于正常值。您必须做很多调查来确定根本原因在于暖通空调系统。”

“同时,隔离器中可能有更多冷凝,这会导致更低的 ppm 读数。如果您在执行一个有异常 ppm 读数的净化过程,在不知道环境中的其他变量时,您必须花时间来调查该问题。如果您可以实时看到影响过程的其他参数,马上就能知道发生了什么事:其中一个变量发生了变化。”

Nieskes 与制药商合作 20 多年了,知道他们一直有控制成本的压力。过程中的每个步骤必须尽可能高效。“如果我们可以确保一致的生物净化过程,更好地了解影响该过程的每个重要参数,制药效率势必会提高”,Nieskes 说。“下游不仅能提高制造商的生产效率,而且降低了消费者的药品成本,同时仍可以确保药品在安全、无菌和受控的条件下加工。”

从事验证工作时,Nieskes 考查了假定设备将按预期方式工作或变化的周围环境不会产生有害影响时的相关成本。
 
“您使用生物指示剂和其他设备每年需要重新鉴定隔离器。在重新鉴定间隔内,您必须确保一切是稳定的。但是如果在每个周期内使用传感器来监测隔离器,您可以在重新鉴定间隔内进行故障排除。我认为无论是何种应用,在线监测在隔离器中都是很有用的。遗憾的是,有时并不这样做。”

Nieskes 认识到,如果没有使用 H2O2 传感器监测生物净化过程,那只能得过且过了。“我数不清有多少次看到公司不得不重新鉴定并且发现生物指示剂指示生长为阳性,然后它们开始故障排除。使用在线传感器,这些公司就会有可以帮助进行故障排除的历史信息。
过氧化氢传感器汽化 H2o2
隔离器中心的温度高于窗口温度。因为窗口温度更低,因此更早出现冷凝 (100%RS)。隔离器中心的相对饱和度为 82%RS。将传感器放在室内将会影响 %RS 值。
 

 
 
 
 
 
 
 
“我经历过 H2O2 的注入正常(即无警报或中止)但是未正常汽化的情况。在这种情况下,H2O2 浓度传感器可能标识错误的条件。此时 HPP272 传感器提供的相对饱和度和浓度值十分重要。”
相对饱和度(百分比)对于 Nieskes 是新参数之一。相对饱和度指示 H2O2 蒸汽和水蒸汽共同导致的空气湿度。在这种情况下,Nieskes 注意到大约 82%RS 时开始出现冷凝。数十年的经验使 Nieskes 得出结论:一定程度的冷凝对于包含过氧化氢蒸汽的高效生物净化是必要的。

在使用 HPP272 前,Nieskes 使用了他为此目的制作的二元冷凝传感器;经验告诉他,未出现冷凝的过程可能导致生物指示剂指示生长阳性。通常冷凝是可见的 – H2O2 蒸汽在不同温度下、在净化过程的不同位置存在气体和液体(冷凝)两种状态。
 
“在理想的生物净化过程中,隔离器温度和湿度每次都将完全相同”,Nieskes 说。“因为您无法做到这点,因此必须“通过验证”;验证过程中纳入室温。这说明您可以通过环境变化消灭微生物。您可以更改环境条件并记录效果。

“了解冷凝程度或相对饱和度 (%) 很重要。您是否还能达到杀死率?我注意到客户能够控制和创造恶劣条件的情况。很多依赖于隔离器的设计、生物净化参数和隔离器周围的室内条件。”Nieskes 指出一些设备具有自己的控制温度和湿度的系统以保持过程的一致性。但是,通常,仅控制湿度值在 H2O2 汽化开始前小于或等于设定点以及汽化的 H2O2 量。“这充其量是有限的信息”,Nieskes 说。“例如,您为指定的时间段添加 120 克过氧化氢;隔离器中的其他条件是什么?您需要了解每个过程中的湿度和温度值以便控制该过程。”
 
Nieskes 认识到了解其他相关的变量可以更好地控制生物净化过程。“如果您在温度或湿度波动的室内执行该过程,就杀菌效果或通气时间而言可能影响隔离器的生物净化过程。”

Nieskes 在比较电子化学传感设备和维萨拉的 HPP272 探头搭配 Indigo201 变送器时,指出了维萨拉系统的几个优点,特别是良好的 ppm 测量分辨率和相对饱和度值。此外 HPP272 在生物净化的每个阶段都相对准确,这有利于执行生物净化。

Rick Nieskes 在测试 HPP270 探头或 Indigo200 时并未从维萨拉获得报酬。
 
在 Rick Nieskes 的博客“深入了解隔离器”上阅读有关比较传感器的更多信息,这些传感器是在隔离器的周期开发验证期间使用的
 

新的在线研讨会

参加我们有关生命科学应用的两个新的在线研讨会:

使用汽化过氧化氢传感器从监测到控制:为什么、如何操作以及一个案例研究

我们邀请汽化过氧化氢发生器的供应商 Cleamix 为我们提供有关生物净化的案例研究。它重点讲述医院净化,但是其过程和原理适用于多种汽化过氧化氢应用。

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在活性药物成分 (API) 开发和生产中使用折光率 (RI) 的好处

在这个在线研讨会上,我们提供有关在线过程折光仪如何作为 PAT 工具来标准化和扩大 API 生产的客户案例。您将了解折光率测量技术是如何在药物反应、分离提纯、溶剂交换和结晶操作中应用的 – 首先应用于实验室和中试规模,最终实现大规模商业化生产。
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用于 H2O2 生物净化过程的新的三合一 PEROXCAP® 传感器

 

现在,即使在高湿度条件下,生物净化过程也易于验证。维萨拉 PEROXCAP® HPP272 是一种智能的三合一测量探头,专为使用汽化 H2O2 进行生物净化过程的原始设备制造商、服务提供商和最终用户开发。
 
观看视频通过阅读了解详情

深入了解维萨拉的过氧化氢传感器技术

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用于生物净化的过氧化氢传感器
工业制造和工艺
工业测量
生命科学

在线研讨会:H2O2 生物净化中的湿度测量 – 关键在于相对饱和度

欢迎参加我们的 1 小时培训,主讲人是维萨拉的行业专员 Piritta Maunu 和 Sanna Lehtinen。Piritta 和 Sanna 将介绍在过氧化氢生物净化中测量湿度的多个重要方面。此在线研讨会重点讲述在监测汽化过氧化氢过程中相对饱和度参数所起的重要作用。
 

PEROXCAP 测量值、化学物质清除和功能

HPP270 系列探头可测量最低什么水平的 ppm?
25 °C 下的测量范围为 0 - 2000 ppm ±10 ppm 或读数的 ±5%(以较大的值为准)。准确度规格至少为 10 ppm。HPP270 系列探头(HPP271 和 HPP272)不适用于安全级别的 ppm 测量。
 
探头能耐受冷凝吗?
当探头环境中有 H2O2 时该探头必须始终加电。加电时,会加热 PEROXCAP 传感器,这将允许在冷凝 H2O2 条件下使用探头、保持测量性能并延长探头的寿命。如果在断电时将探头暴露于 H2O2 下,传感器可能发生故障并无法恢复。在最糟的情形下,探头在较高温度下放置一天,H2O2 处于接近冷凝条件的高浓度,探头将彻底损坏。请参考“工作环境”下 HPP270 系列的产品规格
 
探头可以测量液态 H2O2 吗?
不,HPP270 系列探头仅用于汽化过氧化氢测量。

探头耐受过氧乙酸或乙酸混合物吗?
汽化过氧乙酸是一种非常强的氧化剂,因此 PEROXCAP 传感器在该环境下会损坏。

探头耐受银离子混合物吗?
不建议将探头用于银离子混合物,因为银颗粒会堵塞多孔过滤器并因此使过滤器内到 HUMICAP 传感器的气体交换受阻。
 
我的客户在真空下进行 H2O2 蒸汽杀菌。我们可以在真空下使用此探头吗?
此探头不设计用于真空条件下。

我能在过压/欠压条件下使用此探头吗?
此探头仅设计用于正常大气压力下。
 
是否可以直接从传感器测量相对湿度和相对饱和度?
相对湿度可直接测量,相对饱和度则通过计算得到。(在此在线研讨会上了解有关这些值的更多信息。)
 
HPP271 和 HPP272 输出哪些参数?
HPP272 输出 H2O2 浓度 (ppm)、温度和湿度(相对饱和度和相对湿度);HPP271 输出 H2O2 ppm(按体积)和 H2O ppm(按体积)。

为什么绝对过氧化氢的单位为 mg/m³ 而非 mg/L?
我们选择了国际单位制 (SI) mg/m3,mg/L 不是 SI 单位。
我如何将 mg/L 转换为 mg/m³?
可使用以下公式将绝对 H2O2 mg/m3(毫克每立方米)转换为 mg/L(毫克每升):
 
 
绝对湿度计算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
为什么 HPP271 仅输出 H2O2 ppm 而不输出相对湿度和相对饱和度?
HPP271 传感器包含一个具有两个复合 HUMICAP 传感器PEROXCAP 传感器。会加热 PEROXCAP 传感器以在高度冷凝环境下提供稳定、准确、可重复的测量。相对湿度和相对饱和度都是和温度有关的参数。因为加热了传感器,如果要进行准确的温度测量,您需要有一个额外的温度传感器。而 HPP271 没有这个额外的温度传感器。
 
如何计算 HPP272 ppm H2O - 以“湿”还是“干”值为基础?
H2O ppm 的计算以“湿”值为基础。
 

传感器具有什么样的加热功能?
加电时,PEROXCAP 传感器被加热(即仅加热过滤器帽下的传感器芯片,不加热探头本身)。这可以防止传感器上出现冷凝,即使在湿度接近饱和度的环境中也能提供可靠测量。加热还可以帮助保持测量性能和延长探头寿命。定期通过化学物质清除功能加热传感器。加热导致聚合物内吸收的化学污染物快速挥发。这样化学物质清除功能在内部清洁了传感器,提高其稳定性和准确度。下面是有关此功能的更多信息...
 
连接 HPP272 探头时在 Indigo200 系列显示屏上显示哪些参数?
显示屏始终默认显示 H2O2 ppm、相对饱和度和温度。首次连接到 Indigo201 时,Indigo201 的模拟输出 1 和 2 采用 HPP272 模拟输出。之后,用户可以更改模拟输出和显示设置。即使您拆下探头并重新连接它,这些信息也将保留。请注意,在启动期间的头 8.5 分钟,仅显示温度值。

什么是化学物质清除?
在化学物质清除期间通过强制电流通过传感器的温度元件,快速加热传感器。快速加热导致聚合物内吸收的化学污染物挥发出来。这样化学物质清除功能清洁了传感器,提高其稳定性和准确度。完成一个化学物质清除周期需要几分钟,包括加热和平衡阶段。当传感器温度重新稳定为清除前的条件时,传感器继续以正常测量模式工作。在化学物质清除期间锁定变送器的值输出。
 
在什么时候执行化学物质清除?
在探头启动和设置的间隔自动执行清除(间隔清除)。默认化学物质清除间隔为 24 小时,可以使用维萨拉 Insight 软件、Modbus 或 Indigo200 变送器将该值配置为 1 小时到 1 周之间的任意值。但是,如果有 H2O2 或相对湿度不稳定,则化学物质清除被延迟 30 分钟。
 
您还可以使用 Modbus(数字模式)或 M12 接头上的针脚 #5(模拟模式)手动触发清除。每次触发清除时,被将按设定的值延迟清除间隔。
 
我是否可以在启动时或生物净化期间禁用化学物质清除?
不能,化学物质清除对于在苛刻的 H2O2 环境下保持探头的长期性能和准确性是必不可少的。在探头启动时需要进行化学物质清除以保持传感器的稳定性。在清除期间,无法进行 H2O2 和 H2O 测量。

建议多久进行一次化学物质清除?
执行清除过程的频率并不重要,重要的是探头处于有 H2O2 的环境下多长时间。建议加电后至少每隔 24 小时进行一次清除,即使探头未连续暴露在 H2O2 中。如果使用触发的清除,我们建议仅在执行生物净化过程前实施该清除。
请注意,在清除后大约需要 9 分钟时间回到准确读数状态。最大清除间隔为一周。需要执行化学物质清除来保持测量的稳定性,如果未执行化学物质清除,测量将会发生漂移。

在化学物质清除期间可以测量什么?
在清除期间,只能测量温度 (HPP272)。在进行间隔和手动触发的清除期间,在开始清除前将冻结值输出,仅显示上次测量值。
 
我是否可以执行现场校准和调整?
您可以使用 Insight 电脑软件(Insight 1.0.1.107 或更高版本)在 H2O2 蒸汽中直接校准和调整探头。请注意,在 H2O2 蒸汽中校准非常复杂,它必须使用另一维萨拉 HPP270 系列探头作为参考仪表并成功为参考探头和要调整的探头创建相符的测量条件才能可靠地执行该校准程序。您可以使用 RH 校准仪(例如 HMK15)或使用 Insight 电脑软件(Insight 1.0.1.107 或更高版本)执行现场校准和调整。

我们如何使用 RH 调整 H2O2 测量?
PEROXCAP 传感器包含用于计算 H2O2 测量值的两个 HUMICAP 湿度传感器。因为 H2O2 测量值基于湿度计算,您可以使用湿度参考值来调整基础的湿度测量。提高基础湿度测量的准确度还可以提高衍生的 H2O2 测量的准确度。
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冷冻室与冷藏室 GxP 合规温度监测、报警和报告

生命科学应用中的低温环境需要安全可靠的全天候温度监测,从而保持规定的温度,确保药品/生物技术产品的安全性、纯度和效力。随着全球范围监管机构对温度受控药品和生物技术储藏、加工和运输指南的确立和修订,优化远程监测方案温度数据记录、提高报表可定制程度及使用便利性的需求不断增加。

满足温度受控产品 GxP 规范合规性要求的关键在于能够对冷藏库、冷冻库和冷库中的不良条件变化做出迅速响应。维萨拉的监测系统适用于冷库、冷藏库和冷冻库监测应用,可在温度超出规范或传感器与系统通讯中断情况下,向指定人员发送报警信息。

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我们提供了几份应用说明和白皮书,帮助您了解冷藏库与冷冻库 GxP 合规监测和认证。