Générateur de poussière SAG-410/S
Générateur d'aérosol à solide SAG-410/S pour la production d'aérosols à partir de poudres, dosage par courroie crantée, débits massiques modérés
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Fiche technique SAG-410Avantages
- un dosage constant de la poudre dans le temps grâce au contrôle de la vitesse
- concept modulaire permettant d'associer une unité de commande à différentes unités de dosage et de dispersion
- une vitesse d'avance constante et reproductible sur une large plage – adaptée à de nombreuses applications
- un dosage de la poudre extrêmement précis et indépendant de l'utilisateur
- Grâce à des unités de dispersion simples et interchangeables, un seul appareil peut couvrir une très large gamme de masses
- facile à nettoyer et à remplacer
- Des télécommandes permettant une commande manuelle ou informatisée sont disponibles
- une concentration élevée même à faible débit – accélère les essais dans les applications à faible débit
- rechargeable pendant le fonctionnement sans aucune incidence sur la concentration de l'aérosol – idéal pour les études à long terme
- commande pratique des appareils
- utilisation polyvalente et manipulation simple
Applications
- mesure de l'efficacité des médias filtrants et d'autres séparateurs
- recherche sur les aérosols
- optimisation des processus de combustion
- procédés de mélange et d'enrobage (par exemple dans le domaine de la technologie céramique)
- études sur l'inhalation et la toxicologie
- visualisation des écoulements, applications LDV et PIV
Les modèles de générateurs SAG-410/S, SAG-410/L, SAG-410/H, SAG-410/M et SAG-410/V fonctionnent selon le même principe d'alimentation en poudre via une bande d'alimentation spéciale. Les segments définis garantissent une alimentation constante et reproductible de la poudre, même en petites quantités. La concentration en nombre de particules de l'aérosol en sortie peut être facilement ajustée en réglant la vitesse de la bande d'alimentation sur une large plage. Le remplissage des petits segments est assuré par le racleur. Sa conception permet un dosage constant de la poudre, pratiquement indépendant du niveau de remplissage du réservoir. Le réservoir peut être rechargé pendant le fonctionnement sans aucun effet sur la concentration de l'aérosol. L'unité de dispersion se compose d'une buse d'éjection à double flux (similaire à la norme DIN ISO 5011) et d'un raccord de tuyau vers le boîtier pour l'alimentation en air comprimé. Les forces de cisaillement créées dans cet éjecteur dispersent et désagglomèrent la poudre pour former un aérosol.
| Titre du paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| paramètre de configuration 1 | - | pression de dispersion |
| plage de réglage 1 | bar | 1 ... 6 (pression de dispersion) |
| réglage de la résolution 1 | - | réglable en continu |
| paramètre de configuration | - | vitesse relative de la courroie |
| plage de réglage 2 | % | |
| réglage de la résolution | % | 0,1 |
| réglage du paramètre 3 | - | fréquence d'agitation relative |
| plage de réglage 3 | % | 0 ... 100 (fréquence d'agitation relative) |
| réglage de la résolution 3 | - | réglable en continu |
| aérosol, débit volumétrique | l/h | 1500 ... 4000 |
| aérosol, débit massique (substance en aérosol) | g/h | 5 ... 500 |
| fluide de fonctionnement, gaz/air | - | de l'air comprimé sec et exempt de particules ou un gaz inerte technique |
| fluide de service, gaz/air - alimentation en air comprimé | bar | 1 ... 6 |
| fluide de fonctionnement, substance en aérosol | - | poudre, mélanges de poudres (< 200 µm) |
| fluide de fonctionnement, substance en aérosol - volume de remplissage | mL | ≤ 400 |
| alimentation électrique | - | 100 ... 260 V CA, 47 ... 63 Hz |
| dimensions (l × h × p) | mm | 330 × 260 × 360 |
| poids | kg | 10,4 |
- Barth T., Preuß J., Müller G. et Hampel U. Expériences de remise en suspension de particules isolées dans des écoulements turbulents en canal. *Journal of Aerosol Science* 71 (2014) 0, 40 - 51 dx.doi.org/10.1016/j.jaerosci.2014.01.006
- Blake D. M., Wilson T. M. et Stewart C. Visibilité dans les cendres volcaniques en suspension dans l'air : considérations relatives aux transports terrestres à l'aide d'une méthode de laboratoire. *Natural Hazards* 92 (2018) 1, 381 - 413 dx.doi.org/10.1007/s11069-018-3205-3
- Park M., Joo H. S., Lee K., Jang M., Kim S. D., Kim I., Borlaza L. J. S., Lim H., Shin H., Chung K. H., Choi Y.-H., Park S. G., Bae M.-S., Lee J., Song H. et Park K. Toxicités différentielles des particules fines provenant de diverses sources. Scientific Reports 8 (2018) 17007, dx.doi.org/10.1038/s41598-018-35398-0
- Mu M., Sjöblom J., Sharma N., Ström H. et Li X. Étude expérimentale du champ d'écoulement autour de particules déposées sur un filtre à particules pour essence. Energies 12 (2019) 14, dx.doi.org/10.3390/en12142701
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