Generador de aerosoles ATM 228

Atomizador generador de aerosoles ATM 228 para la generación de aerosoles a partir de líquidos, para uso móvil, con compresor integrado, control neumático y control remoto

*** Ponte en contacto con nosotros en nuestro equipo para informarte sobre la posibilidad de cambiar tu generador de aerosoles (el antiguo por uno nuevo).*** El generador de aerosoles ATM 228 es una versión mejorada del generador de aerosoles ATM 226 y sirve para la generación móvil de aerosoles de ensayo y calibración a partir de líquidos puros, soluciones y suspensiones. El generador cumple todos los requisitos de la norma VDI 3491-2.

Generador de aerosoles ATM 226
La generación de aerosol se lleva a cabo mediante un compresor sin escobillas. Por lo tanto, no se requiere ningún suministro externo de aire comprimido. Con el fin de garantizar una generación de aerosol reproducible y estable a largo plazo, el caudal de aire se controla mediante la caída de presión en la boquilla. Esto permite, además, un funcionamiento reproducible y estable del generador incluso con caudales de aire muy bajos y, por lo tanto, también con tasas de producción de partículas mínimas.

Normas

VDI 3491-2
VDI 4258-1
ISO 14644-3
DIN EN 12469
DIN EN 61577-4
DIN 12980
ISO 21083-1
¿Te interesa? Estaremos encantados de asesorarte

Ventajas

  • generación estable de aerosol incluso a las tasas de producción de partículas más bajas
  • ajuste seguro y reproducible de los puntos de funcionamiento
  • apto para uso móvil (compresor interno, modo de funcionamiento con batería opcional)
  • control remoto a través de la interfaz serie (opcional)

Aplicaciones

Para la dispersión de la sustancia que se va a aerosolizar (sustancia en aerosol), el ATM 228 está equipado con una boquilla para dos sustancias diseñada por Topas GmbH. La boquilla funciona dentro o por encima de la sustancia en aerosol (modo de funcionamiento sumergido o no sumergido) y consta de dos orificios de entrada para el suministro de aire y de la sustancia en aerosol, así como de un orificio de salida para el aerosol primario generado. El suministro de un caudal de aire definido provoca una presión negativa en el orificio de entrada de la boquilla para la sustancia en aerosol. De este modo, la sustancia en aerosol fluye hacia la zona de dispersión de la boquilla, donde la sustancia en aerosol y el flujo de gas convergen y forman un aerosol de gotitas.

Título del parámetro Unidad Valor
parámetro de configuración hPa presión diferencial en la tobera
rango de ajuste hPa 0 ... 1400
configuración de la resolución hPa 1 (≤ 50), 5 (> 50)
método de configuración - manual, controlado
aerosol, caudal volumétrico L/h 20 ... 250
aerosol, caudal másico (sustancia en aerosol) g/h 0 ... 1,4
medio de funcionamiento: gas/aire - aire ambiente (filtrado internamente)
medio de funcionamiento, sustancia en aerosol - líquidos (DEHS, PAO, etc.), soluciones (NaCl, KCl, etc.), suspensiones (PSL, etc.)
medio de funcionamiento, sustancia en aerosol - volumen de llenado mL máx. 80
fuente de alimentación - 100...240 V CA, 12 V CC (funcionamiento con batería opcional)
conector de manguera, salida mm Ø 8
consumo de energía W máx. 36
condiciones ambientales, contrapresión máxima kPa 20
dimensiones (ancho × alto × profundidad) mm 120 × 195 × 300
peso kg 3,9
  • cable de conexión de la batería / cable de interfaz
  • Módulo de interfaz de Particle Instruments (programa de terminal)
  • sustancia en aerosol (DEHS, PAO, PSL)
  • secador por difusión (DDU 570/L, DDU 570/H)
  • sistema de dilución de aerosoles (DIL 554), acero inoxidable, funcionamiento con pilas
  • Sonda de muestreo rectangular isocinética (SYS 529) conforme a las normas EN ISO 14644-3 y VDI 2083-3
  • contador de partículas para salas blancas (LAP 340)
  • software para la validación de salas blancas (CRQWin) CRQWin
  • funda de transporte
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