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DIL 550

Verdünnungssystem DIL 550 zur statischen Verdünnung (1:100) von Aerosolen bei festem Volumenstrom (28,3 L/min)

Das DIL 550 Verdünnungssystem dient der gezielten und reproduzierbaren Reduzierung der Partikelkonzentration in Aerosolen.
Verdünnungssystem für Aerosole DIL 550, Vorderansicht
Das DIL 550 kommt dabei insbesondere bei der Verifizierung von Testaerosolen bei der Prüfung reinraumtechnischer Anlagen zur Anwendung, entsprechend der DIN EN ISO 14644-3. Bei dem genutzten Prinzip, welches der VDI 3491-15 entspricht, werden aus der Probe, entsprechend dem angegebenen Verdünnungsverhältnis, Partikel entfernt. Die Partikelgrößenverteilung bleibt dabei unberührt.

Normen

ISO 14644-3
VDI 2083
VDI 3491-6
VDI 3491-15
Interesse? Wir beraten Sie gern

+49 (351) 2166 430

Kontaktformular

Vorteile

  • konstante, reproduzierbare Verdünnung von Aerosolen auch unter wechselnden Betriebsbedingungen
  • geräteinterne Überwachung des Verdünnungsverhältnisses mit Anzeige
  • geeignet für mobilen Einsatz (keine Druckluftversorgung erforderlich)
  • hohe Standzeit und Zuverlässigkeit, minimaler Wartungsaufwand
  • Über- und Unterdruckbetrieb zulässig
  • Volumenstrom und Verdünnungsfaktor kundenspezifisch anpassbar

Anwendungen

  • Abnahme und Überwachung reinraumtechnischer Anlagen
  • Bestimmung von Filterabscheidegraden
  • Messung von hochkonzentrierten Aerosolen
  • Aerosolforschung

Funktionsprinzip ist die Aufteilung des Ansaugvolumenstromes des Partikelzählers in zwei Teilströme. Ein kleinerer Teilstrom fließt durch eine Kapillare. Die Partikelkonzentration bleibt im wesentlichen unbeeinflusst. Ein größerer Teilstrom wird über einen Bypass bestehend aus Ventil und Filter geleitet. Der Filter entfernt sämtliche Partikel.

Parameterbezeichnung Einheit Wert
Einstellmethode - manuell
Aerosol, Volumenstrom L/min 28,3
Verdünnungsfaktor - 100
Probenzustand, Ausgang - verdünntes Aerosol
Konditionierzweck - Verdünnung von Aerosolen
Stromversorgung - 12 V DC, 30 mA
Probenzustand, Eingang - unverdünntes Aerosol
Gewicht kg 1,5
Abmessungen (B × H × T) mm 110 × 160 × 300
Umgebungsbedingung, max. Gegendruck kPa ± 35
Umgebungsbedingung, Temperatur °C 10 ... 50
Druckverlust kPa 0,8 ... 1,3
Anschlussstutzen mm Ø 8 (optional Ø 10)
  • Jørgensen R. B. Comparison of four nanoparticle monitoring instruments relevant for occupational hygiene applications J. Occup. Med. Toxicol. 14 (2019) 28,
    dx.doi.org/10.1186/s12995-019-0247-8
  • Jørgensen R. B. and Kero I. T. Real-time measurements and characterization of airborne particulate matter from a primary silicon carbide production plant Int. J. Environ. Res. Public Health 14 (2017) 12, 1611
    dx.doi.org/10.3390/ijerph14121611
  • Kero I. T. and Jørgensen R. B. Comparison of three real-time measurement methods for airborne ultrafine particles in the silicon alloy industry Int. J. Environ. Res. Public Health 13 (2016) 9, 871
    dx.doi.org/10.3390/ijerph13090871
  • Romano F., Marocco L., Gustén J. and Joppolo C. M. Numerical and experimental analysis of airborne particles control in an operating theater Build. Environ. 89 (2015) 0, 369 - 379
    dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.03.003

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