温湿度监控系统方案
机房温湿度监控方案

机房温湿度监控方案摘要:机房作为IT系统的重要组成部分,对温湿度的监控非常重要。
本文介绍了一种机房温湿度监控方案,通过借助监控设备和传感器,实时监测机房的温湿度,并将数据传输至监控中心,以及时发现并解决温湿度异常问题,保障机房的稳定运行。
一、引言随着信息技术的快速发展,机房已成为各大企业的重要核心。
在机房运行过程中,温湿度是需要时刻关注的因素之一。
过高的温度和湿度可能会导致设备的故障、数据丢失等问题,因此,机房温湿度监控变得至关重要。
二、监控设备的选择在机房温湿度监控方案中,选择合适的监控设备至关重要。
常见的监控设备包括数据采集器、传感器、监控主机等。
数据采集器负责收集机房温湿度数据,而传感器则负责实时监测机房的温湿度变化。
监控主机则负责接收并处理传感器发送的数据,并向相关人员发送报警信息。
三、传感器的安装为了监测机房的温湿度情况,需要在机房内部合适的位置安装传感器。
传感器应尽量避免直接阳光暴晒和强风吹拂的区域,以保证数据的准确性。
传感器的数量和密度应根据机房的大小和布局来确定,以确保全面、准确地监测。
四、数据采集与传输传感器获取到的机房温湿度数据会通过数据采集器进行收集和处理,然后传输至监控主机。
在数据传输过程中,保证传输的安全性和稳定性非常重要。
可以采用加密传输技术,防止数据被黑客攻击和窃取。
此外,还可以设置数据备份机制,以防止数据丢失。
五、监控中心的建设为了实现对机房温湿度的实时监控和预警,需要建设一个监控中心。
监控中心应配备专业的监控人员,负责监视机房的温湿度变化,并在温湿度异常时及时发出警报。
同时,监控中心还应具备数据存储和分析的功能,以便针对历史数据进行分析和优化。
六、温湿度异常处理措施一旦监测到机房温湿度的异常情况,需要及时采取措施进行处理。
常用的处理方法包括调整机房空调的温度和湿度设定值、增加通风设备等。
此外,还可以借助监控系统的功能,实现自动化的控制和调节。
七、监控系统的优势机房温湿度监控方案的实施具有以下优势:1. 实时监控:可以随时获取机房的温湿度信息,及时发现和解决问题。
机房温湿度检测监控系统设计与实现

机房温湿度检测监控系统设计与实现在现代社会中,随着计算机的普及和信息化技术的发展,机房作为承载着各种网络设备的重要空间,其安全性和稳定性越来越受到关注。
在机房的日常维护中,温湿度的监测是非常重要的,因为温湿度过高或者过低会对机房设备的正常运行产生不良影响,甚至会导致数据丢失或者设备损坏。
因此,设计一套可靠的温湿度检测监控系统显得尤为必要。
一、系统的需求分析为了设计一套高效可靠的温湿度检测监控系统,我们需要首先进行系统的需求分析。
在分析过程中,需要考虑的因素包括:监测精度、监测范围、数据传输方式、数据存储方式、报警机制等等。
1. 监测精度监测精度是指监测设备测量出的温湿度数据与实际情况的误差程度。
在机房环境中,变化幅度较大,因此需要一个具有高精度的监测设备来确保数据的准确性。
2. 监测范围一般情况下,机房内温湿度的变化范围不大,但是为了确保监测的全面性,应该考虑到机房各个角落的监测。
3. 数据传输方式数据传输方式一般有有线和无线两种方式,有线连接一般采用网线连接,在距离较近的情况下可靠性较高;无线连接通过无线网络连接,具有超长传输距离特点,可支持遥控功能。
4. 数据存储方式对于温湿度监测数据,我们需要对其进行长期的存储。
因此,需要一个高效可靠的数据存储方式来确保数据的安全性。
5. 报警机制当温湿度数据超出设定阈值时,需要及时发生报警,以便管理员及时采取措施。
因此,报警机制是温湿度检测监控系统中比较重要的一项功能。
二、系统的设计方案在进行了需求分析之后,我们需要设计一套符合需求的温湿度检测监控系统。
根据需求分析,我们选用环境参数检测仪作为检测设备,可靠的数据传输方式和存储方式,并且设置了邮件报警机制。
1. 检测设备的选型为了确保监测精度,我们选用了一款高精度的环境参数检测仪,可进行温度、湿度、光照、气压、噪音等参数的监测。
该设备支持通过网线或者无线网络进行连接,能够满足我们的需求。
2. 数据传输方式我们选用了无线WiFi模块作为数据传输方式,可支持远程传输和遥控,保证了数据的实时性和可靠性。
详述温湿度监控系统不同方案介绍

详述温湿度监控系统不同方案介绍在温湿度监控中,由于温湿度监控系统使用环境的不同,因此导致在使用温湿度监控系统的时候,需要制定不同的方案,这样才能够真正的使用好科学的温湿度监控系统方案,全方位的为我们的生活服务。
那么,温湿度监控系统不同方案有哪些呢?药品GSM认证温湿度监控系统-方案一采用web技术实现在远程计算机上以web页面的方式动态监控现场温湿度,并实现了服务器端温湿度的自动监控功能。
该系统监控设备采取星形布点、独立监控的布置原则,使单点故障互不影响,测试数据能真实反映库内情况;具有良好的测试精度和友好的监控操作界面,是档案保管工作必不可少的助手。
温湿度记录监控系统-方案二本系统可通过调制解调器与远端联网,方便操作人员在远端进行相应的监测、诊断和维护;在出现异常数据的时候,可以按照使用人员指定的方式输出多种报警信号。
如:鸣笛报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。
冰箱冷库温度、温湿度监控系统-方案三本温湿度监控系统主要提供对冷藏室、冰箱、冷库等环境空间温度、湿度的严格监控和管理。
系统能对大面积的多点的温度、湿度进行监测记录,并将数据传输到PC机上进行数据存储与分析,并输出打印曲线,在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员。
温室大棚烟草医院温度、温湿度监控系统-方案四本监测系统可实时采集温室内温度、湿度、光照、土壤温度、土壤湿度、CO2浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数,以直观的图表和曲线的方式显示给用户,并根据种植作物的需求提供各种声光报警信息。
当温湿度超过设定值的时候,自动开启或者关闭指定设备。
九纯健科技-传感&测控专家智能监控系中药材仓贮温湿度远程监控系统-方案五智能化、网络化发展的基础上,提出了基于Web的中药材仓贮温湿度远程监控系统。
系统中监控计算机对现场采集的温湿度数据参数进行实时监控,并通过服务器上的接口和Internet上的客户端建立连接,以较低的成本完成了中药材库房温湿度的远程监控。
养殖环境温湿度自动化监控系统方案

养殖环境温湿度自动化监控系统方案一、应用需求随着社会经济与科技的发展,养猪业将实现集约化、规模化、高密度发展。
为了提高养猪的效率和效益,生猪养殖行业亟待与自动化、高精度的控制与检测技术相结合。
猪场环境监控的目标是维持良好的猪场内部环境,使猪场能够保持通风、温湿度适宜、空气质量状况良好。
1、国内养猪场环境温湿度监控状况改革开放后,我国的生猪产量已成为世界第一。
但作为一个生猪养殖大国,我国的饲养效率和效益与先进的国家相比,还存在一定的差距。
我们应该学习和借鉴国外先进的养猪模式和技术,将精确饲养、效益饲养作为今后工作的努力方向,着重把物联网技术、自动化控制技术引入到生猪养殖中来,实现猪舍环境温湿度监控管理自动化,在养猪效率和效益上使我们逐步缩小与发达国家的差距。
2、养猪场环境温湿度自动化监控系统应用在规模化猪场中,猪舍的环境,如温度、湿度、光照、有害气体等对猪的生长、生产性能有重要的影响。
中大百迅针对因温湿度过高或过低造成的生长速度慢、出栏率低的情况,设计了一种基于物联网RFID技术的温湿度自动控制系统。
采用RFID电子温湿度传感标签,无线RFID读写器,环境监控工作站,对养猪场环境进行实时的温湿度监控管理。
通过控制器与系统之间的通信,控制锅炉、风机等设备运行或停止,实现猪舍内温湿度的自动调节,使之保持在猪群生长所需的最佳小气候条件下。
3、养猪场环境温湿度自动化监控系统建设原则稳定性和可靠性:整个系统必要的防范措施,通过采用备份、容灾、容错等方案,提供良好的稳定性,确保系统不间断运行与服务,保证系统的稳定和可靠。
安全性和保密性:必须保证系统和信息的高安全性。
采取必要的防范措施,保证主机、网络系统的软、硬件安全;保证系统应用的安全;保证系统数据的安全。
易用性:采用人们最普遍使用的信息工具,尽可能地减少培训的工作量。
便捷性:采用无线传输技术,实施安装方便、快捷;安装完成后整个环境依然整洁。
先进性:系统采用国际上先进、成熟、实用的技术,既保证系统实现的功能,又保证系统在未来的五年内,其技术仍能满足应用发展的需求。
粮仓粮库环境温湿度监测系统设计方案

粮仓粮库环境温湿度综合监控管理系统设计方案目录第一部分:概述(1)粮食仓储概述 (03)(2)粮仓粮库环境温湿度监控系统应用背景 (04)(3)粮仓粮库环境综合监控管理系统 (04)第二部分:系统组成结构◇上位管理主机 (05)◇数据通讯部分 (05)◇现场控制监测点 (05)第三部分:控制模式◇控制方式 (06)第四部分:功能特点(1)粮库环境温湿度监测 (07)(2)O2、CO2浓度监测• (07)(3)数据存储功能 (07)(4)设备联动控制功能 (08)(5)防火自动报警功能 (09)(6)现场报警功能 (09)(7)远程传输和网络管理功能 (09)第五部分:监测软件数据平台(1)友好的用户登陆管理界面 (10)(2)实时\历史、曲线\报表数据分析 (10)(3)多种形式的报警功能 (11)(4)远程控制 (11)(5)监控终端 (11)第一部分:概述(1)粮食仓储概述我国现有14亿人口,粮食储藏好坏是关系到人民健康、市场供给、国家稳定的大事。
随着人口增长迅速、耕地逐年减少、人类对社会物质生活的需求愈来愈高。
粮食的利用与保护得到社会的更加重视,人类必须杜绝粮食浪费与霉烂现象发生,珍惜粮食。
我国是世界上最大粮食生产和消费国。
据统计,我国粮食收获后在脱粒、晾晒、贮存、运输等过程中的损失高达15%,远远超过联合国粮农组织规定的5%,在这些损失中因未达到安全水分造成霉变、发芽等损失的粮食又占到5%。
粮食在储藏期间,如果水分超标,粮堆内部的水分就表现出向表面及粮粒间隙中的空气缓慢游离的趋势,因粮食水分从不流动的空气中逸出比较困难,它在粮粒间聚集,当湿度达到饱和点时即开始凝结,随之产生发酵和局部温度升高现象,这又促使粮粒释放出水分和加速相应的发酵过程。
当环境温度升高,粮食中带有的粉尘、杂质、特别是有机物杂质加速了上述过程,严重威胁到安全储粮,导致粮食腐烂。
因此粮仓粮库环境应保持通风、干燥,内外整洁有序。
智能农业设施中的温湿度监控与调控系统设计

智能农业设施中的温湿度监控与调控系统设计智能农业设施是现代农业发展的重要方向之一,它通过应用先进的技术手段,提高了农作物的产量和质量,促进了农业生产的可持续发展。
在智能农业设施中,温湿度是影响作物生长的关键因素之一。
为了实现智能农业设施中的有效温湿度监控与调控,需要设计并应用相应的系统。
一、智能温湿度监控系统设计智能温湿度监控系统主要是通过传感器对农业设施中的温湿度进行实时监测,并将监测数据传输到控制中心进行分析和处理。
系统设计的关键是选择合适的传感器,确保监测数据的准确性和稳定性。
1. 选择合适的温湿度传感器在智能农业设施中,常用的温湿度传感器有电阻式传感器、集成式传感器和纳米传感器等。
电阻式传感器价格较低,但对环境要求较高,易受温湿度变化和外界干扰影响;集成式传感器采用数字信号输出,具有较高的精度和稳定性,适用于复杂环境;纳米传感器体积小、灵敏度高,但价格较高。
根据实际需求选择适合的传感器。
2. 确保数据传输的稳定性智能温湿度监控系统需要将传感器采集到的温湿度数据传输到控制中心进行分析和处理。
为了确保数据传输的稳定性,可采用无线传输技术如Zigbee或LoRa等,或者借助物联网技术将数据传输到云端进行存储和管理。
同时,系统应设有网络故障切换和数据加密等功能,确保数据的安全和可靠性。
3. 建立实时监测与报警机制智能温湿度监控系统需要能够实时监测目标区域的温湿度变化,并及时发出报警,以便及时采取措施防范和解决问题。
监测数据可以通过显示屏、手机APP等方式直观地反映出来,同时系统还应具备远程控制和设置报警阈值的功能,以适应不同作物对温湿度要求的差异。
二、智能温湿度调控系统设计智能温湿度调控系统主要通过控制设备如加热器、通风设备、喷灌系统等,对农业设施中的温湿度进行有效调节和控制。
系统设计的关键是选择合适的调控设备和建立精确的控制算法。
1. 选择合适的调控设备温湿度调控系统中常用的调控设备包括加热器、通风设备、喷灌系统等。
温湿度监控系统方案

温湿度监控系统方案温湿度监控系统方案⒈引言本文档旨在提供一个完整的温湿度监控系统方案,以便用户能够了解系统的整体设计和功能,以及相关的技术要求和环境需求。
⒉系统概述⑴系统描述温湿度监控系统是用于实时监测和记录环境中的温度和湿度,并将数据传输到中央服务器进行存储和分析的系统。
⑵系统功能●实时监测和记录环境温度和湿度数据●提供可视化界面显示温湿度数据●发出警报通知管理员当温湿度超出预设范围●数据存储和分析功能⒊技术要求⑴硬件要求●温湿度传感器:用于测量环境温度和湿度的设备●数据采集器:用于收集传感器数据并将其发送到服务器的设备●中央服务器:用于存储和分析传感器数据的设备●可视化界面:用于显示温湿度数据和系统状态的设备⑵软件要求●嵌入式软件:运行在数据采集器上,负责接收传感器数据并将其发送到服务器●服务器软件:用于接收和存储数据,并提供数据分析功能●可视化界面软件:用于显示温湿度数据和系统状态⒋系统设计⑴硬件设计●安装温湿度传感器在监测区域●部署数据采集器在每个监测区域●配置中央服务器用于存储和分析数据●连接可视化界面设备到服务器⑵软件设计●开发嵌入式软件,实现传感器数据的采集和发送功能●配置服务器软件,用于接收和存储数据,以及提供数据分析功能●开发可视化界面软件,实现数据的显示和系统状态的监测功能⒌系统测试⑴功能测试●测试温湿度监测功能是否正常●测试数据采集器和服务器之间的通信是否正常●测试警报功能是否正常⑵性能测试●测试系统的响应时间和吞吐量●测试系统的可靠性和稳定性⒍系统部署●安装温湿度传感器和数据采集器●部署中央服务器和可视化界面设备●配置系统参数和网络设置⒎系统维护和升级●定期检查和校准传感器●定期备份和维护服务器数据●及时修复软硬件故障●升级软件和固件以提高系统性能⒏附件本文档附带的附件为:●温湿度监控系统设计图纸●嵌入式软件源代码●服务器软件配置文件●可视化界面软件源代码⒐法律名词及注释●温湿度传感器:测量环境温度和湿度的设备,通常使用数字式温湿度传感器●数据采集器:将传感器数据采集并发送到服务器的设备,通常使用嵌入式系统●中央服务器:用于存储和分析传感器数据的设备,通常使用数据库和分析软件●可视化界面:用于显示温湿度数据和系统状态的设备,通常使用计算机或移动设备。
库房档案温湿度监控系统设计方案与实现

库房档案温湿度监控系统设计方案与实现一、设计方案1.传感器采集模块传感器采集模块负责对库房档案的温湿度进行实时监测和采集。
可以选择合适的温湿度传感器,将其安装在库房内部,采集环境的温度和湿度数据。
传感器采集到的数据通过模拟电信号输出,然后通过模组将信号转换为数字信号,最后传输给数据传输模块。
2.数据传输模块数据传输模块负责将传感器采集到的数据传输给监控中心,实现远程监控和管理。
可以选择使用无线通信技术,如Wi-Fi或蓝牙,将数据传输到监控中心的服务器上。
数据传输模块需要具备一定的通信协议,以确保数据的安全传输和准确接收。
3.数据存储模块数据存储模块用于存储传感器采集到的温湿度数据。
可以选择在监控中心搭建数据库服务器,将数据存储到数据库中。
数据存储模块需要具备一定的存储容量和性能,以便长期保存库房档案的温湿度数据。
4.监控中心监控中心是整个系统的核心部分,负责接收和处理传感器采集到的温湿度数据,实现对库房档案温湿度的实时监控和管理。
监控中心可以提供一个图形界面的监控软件,方便用户查看库房档案的温湿度变化趋势和报警信息。
监控中心还可以设置相应的温湿度阈值,当温湿度超过预设的范围时,自动触发报警。
二、实现步骤1.确定传感器采集模块的选择和部署位置。
根据库房的大小、档案的分布以及需要监控的区域,确定需要安装的温湿度传感器数量和位置。
2.选取合适的数据传输模块。
根据监控中心和传感器采集模块的距离和通信需求,选择合适的无线通信技术,并选取相应的数据传输模块。
3.设计和搭建数据存储模块。
根据需求确定数据库的类型和规模,设计数据库结构,搭建数据库服务器,并配置相应的存储容量和性能。
4.开发监控中心软件。
根据需求设计监控中心的图形界面,实现对传感器采集到的温湿度数据的接收和处理,包括数据存储、趋势分析和报警等功能。
5.部署和调试系统。
将传感器采集模块、数据传输模块和监控中心连接起来,进行系统的部署和调试。
确保数据传输的稳定性和准确性,并对系统的性能进行测试和优化。
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温湿度监控系统验证方案
验证方案审批表
验证工作参与人员及职责
目录
一、验证概述 (4)
二、验证目的 (4)
三、验证内容 (4)
3.1编制依据 (4)
3.2 验证项目 (4)
3.3验证实施步骤 (4)
3.4仓库温湿度自动监测系统及相关基础条件 (5)
3.5 实施方式 (5)
3.6 验证实施时间与基础条件准备 (5)
四、验证项目 (5)
4.1验证项目:温湿度监控系统采集、传送、记录数据功能确认 (5)
4.2验证项目:监测设备的测量范围和准确度确认 (6)
4.3验证项目:测点终端安装数量与位置确认 (6)
4.4验证项目:报警功能确认 (7)
4.5验证项目:系统在断电、计算机关机状态下的应急性能确认 (7)
4.6验证项目:监控系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认 (8)
4.7验证项目:防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认 (8)
4.8验证项目:温湿度历史数据查询功能的确认 (8)
五、偏差和纠偏行为 (9)
六、验证结论及建议 (9)
七、验证周期 (9)
八、附件 (9)
九、方案确认 (9)
一、验证概述
1.1企业应当按照《药品经营质量管理规范》(以下简称《规范》)的要求,在储存药品的仓库中和运输冷藏、冷冻药品的设备中配备温湿度自动监测系统(以下简称系统)。
系统应当对药品储存过程的温湿度状况和冷藏、冷冻药品运输过程的温度状况进行实时自动监测和记录,有效防范储存运输过程中可能发生的影响药品质量安全的风险,确保药品质量安全。
二、验证目的
2.1 确认温湿度自动监测系统能符合GSP规定的标准和要求。
2.2可安全有效的正常运行和使用。
2.3确保系统对药品储存过程的温湿度状况和冷藏、冷冻药品运输过程的温度状况进行实时自动监测和记录,确保药品质量安全。
三、验证内容
3.1编制依据
(1)《药品经营质量管理规范》及其附录5
(2)《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》
(3)公司质量管理文件《验证操作程序》、《验证管理制度》
3.2 验证项目
(1)采集、传送、记录数据以及报警功能的确认;
(2)监测设备的测量范围和准确度确认;
(3)测点终端安装数量及位置确认;
(4)监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认;
(5)系统在断电、计算机关机状态下的应急性能确认;
(6)防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认。
3.3验证实施步骤
(1)验证方案报审及确认。
(2)验证测点安装、数据采集及验证系统运行确认(验证现场实景照片)。
(3)验证按照操作步骤分项进行操作确认并且对不符合标准等偏差进行调整和纠正处理的操作确认。
(4)测试项目数据分析图表、各测试项目结果分析、培训及验证结果总体评价等。
(5)出具验证报告。
3.4仓库温湿度自动监测系统及相关基础条件
系统及相关基础条件确认表
3.5 实施方式
方案实施:由-----确定验证方案并组织实施,其中现场验证测试、数据分析与处理,委托广州金博信息技术有限公司承担技术支持,验证报告由公司验证管理小组负责编制。
3.6 验证实施时间与基础条件准备
(1)验证时间:2020年7月1日-2020年7月7日
(2)验证期间设备、仓储、质管等现场支持人员应当全程配合实施
四、验证项目
4.1验证项目:温湿度监控系统采集、传送、记录数据功能确认
验证操作步骤
步骤一:查验管理端界面是否能够至少每分钟更新一次数据。
步骤二:查询药品储存过程中至少每隔30分钟自动记录一次实时温湿度数据。
当监测的温湿
度值超出规定范围时,系统应当至少每隔2分钟记录一次实时温湿度数据。
4.2验证项目:监测设备的测量范围和准确度确认
验证操作步骤
步骤一:查看系统监测设备的技术资料和说明书,监测设备测量范围和实际仓储药品储存温度范围确认及系统温湿度采集器的最大允许误差范围是否符合标准。
步骤二:查看校准证书文件中监测设备的准确度,校准日期是否在有效期内。
4.3验证项目:测点终端安装数量与位置确认
验证操作步骤
步骤一:现场检查并统计测点终端安装、数量与位置,依据验证标准进行评估。
步骤二:查验企业监测系统中测点数量与监测点位置与现场确认一致。
4.4验证项目:报警功能确认
验证操作步骤
步骤一:查验系统指定3名报警短信接收人员设置,选择任意一个测点终端,人为捂住测点哈气并触发温度报警。
查看管理端是否有报警记录,系统本地声光报警、指定地点声光报警及3名指定人员收到报警信息。
步骤二:人为进行供电中断操作,查看3名指定人员收到报警信息。
4.5验证项目:系统在断电、计算机关机状态下的应急性能确认
验证操作步骤
步骤一:人为的对温湿度监测系统关联的所有设备进行断电操作,记录断电时间。
步骤二:观察任意测点终端实时温度,检查是否可以正常运行。
步骤三:等待30分钟验证断电时间后,恢复供电,记录恢复供电时间。
步骤四:确认断电期间数据是否完整。
4.6验证项目:监控系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认
验证操作步骤
步骤一:关闭温度调控设施设备。
步骤二:确认温度调控设施设备在关闭情况下,可以实时监测测点终端温度的变化。
4.7验证项目:防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认
验证操作步骤
步骤一:查看系统主界面,没有修改、删除、反向导入数据等功能。
4.8验证项目:温湿度历史数据查询功能的确认
验证操作步骤
步骤一:调取任意监测点的任意时间段的温湿度数据,查看历史数据是否完整且真实。
步骤二:打开监测点列表显示页,检查监测点温湿度监测记录,内容是否包括温度值、湿度值、日期、时间、测点位置、库区或运输工具类别等。
五、偏差和纠偏行为
在性能确认中如发现不符合可接受标准项目,必须进行调查并提交验证小组,确定纠正措施,纠正措施结果应加以说明。
验证小组对纠正措施结果进行评价和结论。
偏差的细节和解决方法应记录在报告中,归入本方案档案中。
六、验证结论及建议
根据验证中发现的偏差,验证小组提出建议与改进意见,报验证领导小组和提供相关部门作为改进此项工作的依据。
依据验证时监控、测试、检查的各项数据、资料对照验证时执行标准,验证小组作出再验证的周期建议,并报公司验证领导小组审批。
七、验证周期
系统及设备此次验证后多长时间内需要再次进行验证,将验证周期详细说明。
八、附件
此次验证所需附件。
九、方案确认
此次温湿度监控系统验证方案从小组成员的组成,设备设施的安装,运行,测试,数据的监测记录到验证结果,均由相关小组成员真实正常操作后的合格结果。
经过这一系列的测试之后,确定温湿度监控系统可供本企业正常投入使用,确保我公司所经营的药品得到适合的贮藏环境,保证药品质量合格。
验证公司:(此处盖章)技术支持公司:(此处盖章)
日期:日期:。