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notícias da empresa sobre Quando usar pontas de prova de amostra do contador da partícula

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Quando usar pontas de prova de amostra do contador da partícula
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Foi chamado o ‘chifre’, o ‘megafone’, o ‘funil’, e mesmo ‘a coisa sucky grande’. É chamado ocasionalmente uma ponta de prova de amostra.
Oficialmente, é uma ponta de prova de amostra isocinética.

Isocinético significa isso em uma área do fluxo laminar, os fluxos de ar em e à volta da ponta de prova sem criar nenhuma turbulência.

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Para compreender porque este é importante, nós precisamos de compreender uma diferença fundamental entre micro e partículas macro. Quando 5 partículas do µm puderem parecer infinitamente pequenas quando nós consideramos que nosso cabelo é o µm 70 ao µm 100 no diâmetro, 5 partículas do µm exibem a inércia surpreendente comparada às partículas submicrónicas. Se um era provar sem uma ponta de prova de amostra, o µm 5 e as partículas maiores teriam que ser muito próximos à entrada antes que estivesse puxado sobre para a entrada. Contudo, a entrada seria cercada pela turbulência, e o ar turbulento repeliria as partículas que eram puxadas sobre para a entrada. Assim, sem uma ponta de prova de amostra isocinética, nós perdemos 5 partículas do µm que devem ser contadas, se nós estamos provando no fluxo laminar ou no fluxo turbulento.

A ponta de prova de amostra isocinética tem uma abertura larga que capture o ar que pertence à amostra sem criar a turbulência. As partículas de 5 mícrons fluem na abertura e são convergidas então para baixo na tubulação que conecta a ponta de prova à entrada do contador da partícula. As partículas que pertencem à amostra são tiradas assim dentro.

 

Contudo, devido à inércia do µm 5 e de partículas maiores, há uma perda significativa de 5 partículas do µm na tubulação do transporte. Alguns tentaram a amostra sem uma ponta de prova, mas apenas estão trocando uma perda de 5 partículas do µm na tubulação do transporte por uma perda de 5 partículas do µm para uma falta de largamente bastante abertura para arrastar as 5 partículas do µm; somente 5 partículas do µm em um cone estreito acima da entrada incorporarão o contador da partícula.

Alguns usaram um par polegadas da tubulação para colocar a ponta de prova diretamente sobre a entrada. Quando isto arrastar partículas no sensor, aumenta outro, um problema mais visível. Se a amostra com uma entrada ou uma amostra desencapada com somente um par polegadas da tubulação para apoiar a ponta de prova de amostra, claras tem um trajeto direto para entrar na cavidade do sensor se o sensor estiver diretamente sob uma amostra fluorescente do quando do dispositivo elétrico claro. Este é um problema, porque os reatores modernos gerenciem a luz de vez em quando na escala dos quilohertz, produzindo um pulso com uma largura que seja mais ou menos idêntica que uma partícula produz quando passa através do raio laser. Isto faz impossível filtrar eletronicamente. Mas nós temos uma solução para aquele.

 

 

Climet dá ao cliente a escolha entre a ponta de prova de aço inoxidável do padrão do defeito com tubulação do transporte ou uma ponta de prova isocinética de obstrução clara que caiba diretamente sobre a entrada. A ponta de prova tem um elemento de obstrução aerodinâmico da luz que permita que o ar flua em torno dela, e foi verificada contra uma ponta de prova sem um elemento de obstrução claro para verificar que o elemento de obstrução claro não remove 5 partículas do µm pela impacção. A ponta de prova com tubulação do transporte é necessário nas aplicações onde o contador da partícula não pode ir, como a amostra em uma capa limpa (a exaustão do contador da partícula produziria a turbulência, tendo por resultado grandes quantidades, se colocado na capa). Para as aplicações onde a amostra é feita de um carro, a ponta de prova de obstrução clara é uma escolha melhor. Para clientes com ambas as aplicações, uma segunda ponta de prova pode ser comprada a pouco preço quando o contador da partícula é comprado.

As pontas de prova com tubulação do transporte deverem ser apontadas para o filtro quando em uma área do fluxo laminar. Em áreas do fluxo não laminar, a ponta de prova deve ser colocada na altura de trabalho e apontou para cima. Apontar a ponta de prova permite para cima que as partículas flutuem para baixo na ponta de prova. Se a ponta de prova estava em uma posição horizontal, o µm 5 e as partículas maiores flutuarão após a ponta de prova devido a sua inércia e nunca transformar-se-ão parte da amostra.

Para mais informação, por favor não hesite contactar-nos hoje!

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