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Generatore aerosol con atomizzazione ATM |
ApplicazioniL'assicurazione di qualità richiede prove d'efficacia regolari dei filtri alte prestazioni, la certificazione di zoppicato a flusso laminare ed in generale delle sale bianche (clean room). A tale scopo, occorre disporre di un aerosol di prova poiché un aerosol ambientale ha una tendenza a variare rapidamente in concentrazione e distribuzione. In conformità con la raccomandazione VDI - 3491 si suggerisce di utilizzare generatori aerosol per produrre un aerosol in modo definito. Poiché i generatori aerosol producono aerosol molto concentrati cui la granulometria è vicina al MPPS (most penetrating particle size) le località critiche possono essere identificati più facilmente e più rapidamente. Un altro campo d'applicazione per i generatori aerosol è la visualizzazione di flusso (velocimetria). Qui, l'utente vuole contaminare la zona di misura con particelle di composizione e di dimensione conosciute allo scopo di misurare dopo colpo la loro velocità ed il loro profilo con metodi ottici. L'impiego di materiali oleosi (DEHS - Di-Ethyl-Hexyl-Sebacate -, DOP, Emery 3004 etc.) condotto ad un aerosol stabile durante il tempo di misura con una durata di vita conosciuta (evaporazione lungo termine). Questo significa che il materiale filtrante in non è più contaminato dalla prova stessa. La generazione d'aerosol di prova (PSL) per la calibratura di strumenti (metro ottico, fotometro...) deve anche essere citata come una delle applicazioni. C'è un bisogno in crescita per generatori innvbtivi e robusti i cui modelli ATM sono l'illustrazione più perfetta. • Prove dei filtri HEPA ed ULPA • Misure in sale bianche e rilascio di attestati di flussi laminari • Generazione di particelle di tracciamento a deboli flussi • Aerosol soprattutto al di sotto di 1 micron • Granulometria • eccellentemente costante; Concentrazione elevata e precisa. Principio: La parte principale è di un concetto unico e brevettato (GS9408604.4), fabbricata in acciaio inossidabile. Questo spruzzo funziona con una doppia poiana su un principio d'iniezione ed è combinato con un dispositivo d'urto (schermo piatta) messo vicino dell'uscita dell'spray (parete della bottiglia di liquido). Questa sezione d'impatto delle particelle ritira le goccioline più grandi e conduce ad una granulometria soprattutto in sotto di 1 micron. Grazie alla sua concezione speciale, lo spruzzo produce un aerosol molto concentrato di una grande stabilità e riproducibilità. Particelle più piccole possono essere prodotte da soluzioni o sospensioni e solventi. |
Generatore ATM 220Il ATM 220 è concepito per essere utilizzato con una fonte esterna d'aria compressa.' |
Generatore ATM 225Una concezione compatta e robusta caratterizza questo modello di generatore aerosol. È alimentato da un adattamento 12V AC. Una maschera a cerniera protegge la bottiglia serbatoio di ogni incidente esterno (vedere fotografia). La superficie dello strumento è liscia per potere essere pulita facilmente. La sua piccola taglia ed il suo debole peso facilitano il suo utilizzo. In questo generatore anche, si utilizza il principio descritto più su. L'aria necessaria è prodotta da un compressore e pulita in un filtro HEPA. |
Il flusso standard di questo strumento è regolato a 250l/h ma può essere fissato a meno (ATM 225/E). L'aerosol così prodotto è molto a fatto adeguato alle misure in sala bianca a causa della sua concentrazione elevata e di un diametro medio di 225 nm. Si può regolare il tasso di produzione delle particelle all'aiuto di una valvola ad ago all'entrata del flussometro. Abaques permettono di scegliere le migliori condizioni. |
Generatore aerosol con atomizzazione ATM 230Il ATM 230 funziona su un principio simile a l 'ATM 220, ma la sua concezione permette una produzione di particelle 10 volte superiore. ' La principale applicazione di questo generatore è challenge dell'integrità di grandi superfici di filtro. La granulometria generata è molto vicino a quella dei generatori più piccoli. Le particelle superiori ad 1 micron sono eliminate dalla targa d'impatto (schermo piatta) montata sulla poiana. |
Generatore aerosol resistente alla pressione ATM 210Il ATM 210 è stato concepito per applicazioni con una forte contro pressione. Elementi che resistono alla pressione sono installati nel ATM 210. ogni elemento è certificato tenere una sovrapressione di 20 atmosfere. Dopo assemblaggio, Topas verifica la tenuta alla pressione sotto 15 atmosfere. Tanto la poiana del ATM220 che del ATM230 (uscita più importante) può essere utilizzata in questa versione speciale. |
Generatore aerosol con atomizzazione ATM 240Un nuovo tipo di poiana è stato sviluppato per il ATM 240 (brevêt in corso). L'aria compressa insufflé a attraverso un'una fessura anulare molto fine (100 micron) nel liquido a nébuliser. Le forze di forbiciata tra il getto d'aria ed il liquido alla circonferenza di questa fessura anulare creano l'aerosol. Le goccioline più grandi sono evitate da un effetto d'inerzia. Oltre 15 ore di funzionamento senza interruzione sono possibili grazie al serbatoio imponente del ATM40. I materiali utilizzati sono resistenti ai liquidi corrosivi. L'utente può facilmente verificare il livello di liquido grazie all'indicatore esterno. |
Faq del ATM |
- Quindi utilizzare un ATM per misurare un metro di particelle?: La SLG è la soluzione più completa; tuttavia il ATM è un'alternativa economica: si polverizza una sospensione di lattici certificati e si fa passare l'aerosol in un essicatoio prima di di presentarlo allo strumento (è la tecnica utilizzata per la LAP). Si può anche utilizzare una soluzione salina per creare un aerosol molto fine. Questa tecnica permette di misurare i metri a condensazione come le TSI.
- Si possono generare aerosol fluorescents? : si può effettivamente mescolare una tintura come rodomine e generare così un aerosol fluorescent.
- Si può trattare del DEHS senza rischi? : È precisamente per ciò che préferé dagli utenti. Vedere la sua scheda di sicurezza.
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Generatore aerosol a condensazione modello SLG |
Generatore aerosol basato sul principio di condensazione dove il vapore è condensato attorno ad un centro di sale. La granulometria o la concentrazione possono essere regolate in un'ampia gamma modificando le condizioni operative. Vantaggi particolari: • Prodotto degli aerosol • La granulometria è regolabile • Risponde molto rapidamente quando una nuova granulometria è scelta • Produzione costante anche ad alta concentrazione • Le particelle sono neutrali e praticamente neutrali elettricamente • Molti materiali possono essere utilizzati • Il funzionamento, la manutenzione ed il cambiamento di materiale sono molto semplici • Concezione aspra e • robusto; Compatto e leggero Applicazioni • Calibratura di strumento di calcolo e granulometria • R&S in aerosol • Prova di filtri • Visualizzazione di flusso • Inalazione e tossicologia • Generazione di particelle di tracciamento • Generazione di particelle stock.
Faq du SLG |
- In quali applicazioni questo generatore è stato utilizzato con successo?: • Particelle stock • Misure di velocità • Misure di distribuzione di flusso • R&S in aerosol • Calibratura di strumenti di granulometria • Produzione di aerosol di prova • Prove di filtri • Misura d'efficacia di filtrazione ad una granulometria data con un'alta concentrazione in numero per mezzo di un metro economico • Inalazione • Misura di deposito nell'apparecchio di protezione respiratoria
- Quale sarebbe la descrizione più breve del principio di funzionamento?Il vapore è condensato su un piccolo centro di sale, in modo controllato. L'importo di vapore ed il numero del centro possono essere regolati manualmente, di che il miscuglio germe-vapore non inizia a condensare all'entrata del tubo di condensazione a flusso laminare dove il germe cresce in una particella.
- Quali sono le caratteristiche principali dell'aerosol così prodotto?L'aerosol prodotto è molto concentrato (106#/cm3- 10 potenza 6), contiene particelle di diametro uniforme, elettricamente neutrali, sferico, nel materiale utilizzato. Il centro di sale serve soltanto alla condensazione ed è trascurabile.
- Quindi cambiare la granulometria rapidamente?Controllare la concentrazione di vapore mediante la derivazione del saturatore permette un adeguamento molto rapido della granulometria. Dopo soltanto alcuni minuti il generatore si stabilizza ed ogni una nuova granulometria è disponibile in uscita.
- È -il possibile regolare la concentrazione in particella?Utilizzando la derivazione della "griglia" si riduce il numero di germi disponibili per la condensazione e si riduce così la concentrazione. L'esperienza mostra che un numero minimo di germi di 105#/cm3 (dieci potenza cinque) è necessario per una condensazione eterogenea che permette la generazione di un aerosol (altrimenti la concentrazione è detta omogeneo: il vapore condensa su essa anche).
- Quali materiali possono essere utilizzati?Ogni sostanza oleosa, poco volatile (debole pressione di vapore alla temperatura ambiente) è accettabile. DEHS, DOP, Emery 3004, paraffine, acido stearico, cera di carnauba sono stati in gran parte utilizzati. Per una generazione stabile e precisa si raccomanderanno i materiali semplici (uno solo composto - non di thermo separazione).
- È - possibile generare particelle solide?Se il materiale utilizzato per la produzione di vapore è solido all'ambientale l'aerosol generatoppure gli conterrà articoli solidi. È necessario essere attento al processo di fusione del materiale. Le altre procedure operative sono identiche a quelle utilizzate con i liquidi. Lo spruzzo è concepito per una pulizia facile e si può facilmente cambiare il saturatore se si vuole potere cambiare molto rapidamente materiale.
- Perché si raccomanda di utilizzare dell'azoto?Nel saturatore, il materiale è mantenuto in temperatura (200-300°C), ci si può dunque aspettare una forte ossidazione: è perché si raccomanda un gas neutrale.
- Quanto tempo può -il funzionare di continuo?La durata di generazione di un aerosol continuo dipende dalla granulometria crea. Per particelle dell'1 µm spruzzo può funzionare 16 ore senza interruzione.
- Lavorare con materiali a 250°C, ciò pongono un rischio?È concepito per un utilizzo aspro ed ergonomico. Tutte le parti calde si rovesciano per evitare un contatto diretto. Porte sulla destra e la sinistra permettono di accedere allo spruzzo, all'essicatoio ed al saturatore. In occasione della generazione si veglierà a mantenere queste porte chiuse per una migliore sicurezza.
- Come sorvegliare il mio aerosol?Il più semplice è certamente di utilizzare il PAM (monitor d'aerosol in linea - Process Aerosol Monitor), sviluppato da Topas a tale scopo. Lo strumento misura l'estinzione della luce ed individua simultaneamente la dimensione di particelle e la loro concentrazione direttamente all'uscita del tubo.
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Sistemi di diluizione per aerosol modello DIL |
I modelli DIL sono utilizzati con un flusso totale definito ed una diluizione fissa. Vantaggi particolari: Diluizione riproducibile e costante dell'aerosol anche mentre le condizioni cambiano • Controllo continuo e visualizzazione del rapporto di diluizione del momento • Concepito per essere portatile (non necessità di fonte esterna d'aria compressa o d'uscita di gas) • Robusto ed affidabile, è un investimento solido con un'intervista minima • Funzionamento preciso in sovrapressione e depressione• Possibilità di modificare le caratteristiche (flusso, rapporto) al comando. ApplicazioniIn conformità con la raccomandazione VDI 2083 una concentrazione di particelle di TEST=1.1 106#/Cf deve essere misurata a monte del filtro prima di misurare l'aerosol a valle. Tale concentrazione eccede quella misurabile con i metri di particelle. Questo problema è facilmente risolto diluendo l'aerosol in modo fisso e conosciuto, che permette così di calcolare la concentrazione reale a partire dal fattore di diluizione. Il sistema di diluizione DIL 550 offre un rapporto di diluizione di 1:100 ciò che decide perfettamente! • Convalida di banchi e cappucci a flusso laminare e sale bianche • valutazione d'efficacia di filtri • Misura di aerosol molto concentrati • Ricerca fondamentale in aerosol |
PrincipioUn campione dell'aerosol da diluire è preso del flusso principale da un capillare fine. La concentrazione di particelle nel capillare resta costante allora che un filtro HEPA ritira tutte le particelle che passano nella derivazione. In seguito i due flussi sono mescolati nuovamente e la diluizione risultante riflette il rapporto tra il flusso del capillare e quello della derivazione. I sistemi di diluizione della serie DIL sono stati progettati per flussi totali fissi di 28,3 lpm (1 cfm) o 2,83 lpm (0,1 cfm) o una diluizione fissa di 1:10 o 1:100 è effettuato. Altri rapporti o flussi possono essere ottenuti da modifiche secondarie su comando. |
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Sistemi di diluizione dinamica per aerosol modello DDS |
Il sistema di diluizione dinamica DDS può essere utilizzato con una gamma variata di metri che lavorano a flussi diversi.L'adeguamento della diluizione permette di ottenere una concentrazione ottimale ed un recalcul preciso della concentrazione nell'aerosol. Un'indicazione supplementare permette di verificare il controllo di flusso adeguato da utilizzare con il metro. ApplicazioniI modelli DDS sono particolarmente adattati alle sale bianche ed alle prove di convalida ambientali, la valutazione di filtri e le prove d'efficacia di separatori poiché rende possibile la misura del monte e dell'avallo con uno solo e stesso metro. • Convalida degli aerosol di challenge per la convalida delle sale bianche/ambienti e zoppicati/banchi a flusso laminare • Caratterizzazione riproducibile delle efficacie di separatori/filtro ad aria • Prove e studi di aerosol con metro di alta risoluzione. |
PrincipioIl modello DDS a diluizione dinamica combina la diluizione aerosol secondo la descrizione quì sopra con una misura supplementare del flusso totale. Il rapporto di diluizione ad un momento dato è calcolato da microprocessore da partire dalle misure su due trasduttori di pressione. I valori presenti di rapporto di diluizione e di flusso totale sono leggibilisulla visualizzazione a cristalli liquidi in parete frontale. Regolando il tasso di perdita di carico regolando la valvola di regolazione, il tasso di diluizione può essere modificato su un'ampia gamma che dipende dal flusso totale attraverso lo strumento. Così il sistema di diluizione dinamica può essere utilizzato con una gamma variata di metri che presentano flussi diversi. L'adeguamento della diluizione permette di ottenere una concentrazione ottimale ed un recalcul preciso della concentrazione nell'aerosol. Un'indicazione supplementare permette di verificare il controllo di flusso adeguato da utilizzare con il metro. |
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Tutte le specificazioni... |
Specificazioni ATMModello: | Atm 220 | Atm 225 (Atm 225/E) |
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Produzione: | 1,4... 8,3 109#/s3 | 6,9 9#/s3 (1,4..6,9 109#/s3) | Aria: | massimi 8 atmosfera (115psi) | nessuno | elettricità: | nessuno | 12VDC, AC adattamento | Flusso: | 50...300 l/h | 250 l/h [ 50... 250 l/h ] | Serbatoio: | 80 ml | 80 ml | Dimensioni (H x L x P): | 220 x 230 x 150 mm | 220 x 280 x 175 mm | Peso: | 1,6 kg | 4,5 kg | Liquidi: | DEHS, DOP, Emery 3004, paraffine, PSL, soluzioni saline, sospensioni |
Modello: | Atm 230 | Atm 210 | Atm 240 |
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Produzione: | 1,.4...6,9 1010#/s | 1,4...6,9 1010#/s | 1,1...2,8 1011#/s | Aria: | Massimi 8 atmosfera (115 psi) | Massimi 16 atmosfera (230 psi) | Massimi 8 atmosfera (115 psi) | Contro pressione: | Massimi 1 atmosfera (14 psi) | Massimi 10 atmosfera (140 psi) | Massimi 1 atmosfera (14 psi) | Flusso: | 1...2,5 m3/ h | 1...2,.5 m3/ h | 4...10 m3/ h | serbatoio: | 500 ml | 100 ml | 3000 ml | Dimensioni (H x L x P): | 220 x 230 x 400 mm | 220 x 230 x 400 mm | 380 x 230 x 230 mm | Peso: | 3,6 kg | 3,6 kg | 4,9 kg | Liquidi: | DEHS, DOP, Emery 3004, paraffine, PSL, soluzioni saline, sospensioni, ecc.. |
specificazioni dell'aerosol per DEHSDimensioni: | Totale: | 0,2 µm | 0,5 µm | 1,0 µm | 0,3 - 0,5 µm | 0,5 - 1,0 µm | Modo: | Concentrazione | 1x10 8#/cm3 | 2x10 7#/cm3 | 5x10 7#/cm3 | 1x10 3#/cm3 | 1,5 x10 7#/cm3 | 8 x10 6#/cm3 | 0,25 µm |
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Specificazioni DILModello | DIL 550 | DIL 551 | DIL 555 | DIL 556 |
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Flusso totale: | 1 ft3/ min | 1 ft3/ min | 0,1 ft3/ min | 0,1 ft3/ min | Flusso campione: | 0,01 ft3/ min | 0,1 ft3/ min | 0,001 ft3/ min | 0,.01 ft3/ min | Rapporto di diluizione: | 100 | 10 | 100 | 10 |
Alimentazione: | 9...15 V/DC (adattamento AC) | Flusso totale: | 2,83...28,3 l/min (0,1... 1 cfm) | Flusso campione: | 28,3...283 ml/min (0,001... 0,01 cfm) | Rapporto di diluizione: | 1:10, 1:100, (altri su domanda) | Contro pressione: | 5 kPa (50 mbar) | Capsula HEPA: | Efficacia del filtro 99,97% per goccioline DOP di 0,3 µm (ASTM D2986-71) Funzionamento lunga durata > 500 ore | Dimensioni | Su. x Larg. x Prof. = 160 x 300 x 110 mm peso = 1,5 kg |
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Specificazioni DDSFlusso totale | 0,5 lpm | 1,0 lpm | 2,0 lpm | 3,0 lpm | Diluizione mini: | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | Diluizione maxi: | 1:200 | 1:370 | 1:260 | 1:190 |
Alimentazione: | 9...15 V/DC (adattamento AC) | Contro pressione: | 5 kPa (50 mbar) | Capsula HEPA: | Efficacia del filtro 99,97% per goccioline DOP di 0,3 µm (ASTM D2986-71) Funzionamento lunga durata > 500 ore | Dimensioni: | Su. x Larg. x Prof. = 160 x 300 x 110 mm peso = 2,9 kg |
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- ISO-14644-1 classificazione di pulizia dell'aria
- ISO 14644-3 metrologia e metodi di prova (Metrology and test methods)
- ISO-14644-8 contaminazione molecolare (Molecular Contamination)
- VDI 3489
- VDI 3491
Les classes, selon ISO/TC209 14644-1, correspondent à un niveau de particules présentes dans l'air, et donc, la proprété. Une classe 5 signifie qu'il y a moins de 3,520 particles (de 0,5 µm) par m3. Pour une classe 6 c'est moins de 35,200 particules. Plus la classe a un numéro élevé, plus il y a de particules.
Tableau définissant les classes de salle blanche selon le nombre de particules par m3 par taille en µm | | 0,1 µm | 0,2 µm | 0,3 µm | 0,5 µm | 1 µm | 5 µm | ISO 1 | 10 | 2 | | | | | ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | | | ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | | ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | | ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 29 | | ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | ISO 7 | | | | 352,000 | 83,200 | 2,930 | ISO 8 | | | | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | ISO 9 | | | | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
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