十万级无尘车间灰尘粒子数,尘埃粒子计数器国产品牌

作者: www.szchinaway.com 时间:2019-10-14 浏览:
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生物安全四级实验室是依据密封程度的不同进行分级,等级和安全性最高的生物安全实验室。从事致病性微生物实验的单位,作为各类传染病菌(毒)研究操作的基本单元,实验室必须有防止致病性微生物扩散的制度和人体防护措施;不同危害群的微生物,必须在不同的物理性防护条件下操作,一方面防止实验人员和其他物品受污染,同时也防止其释放到环境中。定义所谓物理性防护,是由隔离设备、实验室的设计及实验实施等3个方面组成,根据其密封程度的不同,国际上将其分为P1、P2、P3和P4共四个生物安全等级。“P”是英文Protect(保护)的缩写。第四级即P4实验室是生物安全最高等级,可有效阻止传染性病原体释放到环境中,同时为研究人员提供安全保证。传染病的传染性和危害性是不同的,传染病原分为四个危害等级。第一级危害群微生物:与人类成人健康和疾病无关;第二级危害群微生物:在人类所引起的疾病很少是严重的,而且通常有预防及治疗的方法;第三级危害群微生物:在人类可以引起严重或致死的疾病,可能有预防和治疗的方法;第四级危害群微生物:在人类可以引起严重或致死的疾病,但通常无预防和治疗的方法,如炭疽杆菌、霍乱弧菌、埃博拉病毒、天花病毒等。探秘 P4实验室P4实验室是全球生物安全最高级别的实验室,目前中国大陆地区公开的武汉一所已建成并投入使用。(1月31日,中国科学院武汉国家生物安全实验室(即武汉P4实验室)在武汉竣工,这是我国,也是亚洲首个即将运行的P4实验室[1] )。 P4实验室结构和设施、安全操作规程、安全设备适用于对人体具有高度的危险性,通过气溶胶途径传播或传播途径不明,目前尚无有效的疫苗或治疗方法的致病微生物及其毒素。与上述情况类似的不明微生物接触,也必须在 P4实验室中进行。待有充分数据后再决定此种微生物或毒素应在 P4实验室还是在较低级别的实验室中处理。正因为如此,有人把 P4实验室叫做“魔鬼实验室”,这个实验室中装有特殊的空调系统,进入这里的空气温度与湿度都是预先设定好的,过滤程度达到99.999%,能保障空气在整个环境中一小时循环多次。实验室采用定向负压系统,其核心区的压强达到负40帕,这样实验室空气的流动,只能是通过高效过滤器从外面进来,而保证实验室内的空气不向外流动。P4实验室的设计不尽相同,典型的 P4实验室由更衣区、过滤区、缓冲区、消毒区、核心区组成。在实验室的四周装有高效空气过滤器。到达实验室的核心区,总共有10道门,最里面的7道门是互锁的,也就是说,如果一道门没有关好,另一道门肯定打不开,这样避免空气的流通。更衣区依次为外更衣室、淋浴室和内更衣室。消毒区为化学淋浴室,工作人员离开主实验室时首先经过化学淋浴消毒正压防护服表面。核心区任何相邻的门之间都有自动连锁装置,防止两个相邻的门被同时打开。对于不能从更衣室携带进出主实验室的材料、物品和器材,应在主实验室墙上设置具有双门结构的高压灭菌锅、浸泡消毒槽、熏蒸室或带有消毒装置的通风传递窗,以便进行传递或消毒。核心区里配有生物安全柜、超低温冰箱、离心机、电热细胞培养柜、显微镜和实验台、小型动物实验室等。生物安全柜顶上有一个直径0.5米左右的粗管子,直接通到房顶,它也是负压状态的,一些主要的操作都需要在生物安全柜中进行。从 P4实验室拿出的相关的物品必须通过高压灭菌锅消毒后,再用洁净袋充分包装,然后通过传递窗传到准备间。离开 P4时,核心区的工作人员要相互间把全身从上到下消毒一遍才能走到缓冲间,在缓冲间除去外层防护服、口罩、外层手套,然后将这些放入灭菌容器或消毒袋内。关闭实验室门之后,再取下防护眼镜,将其放入传递窗进行消毒。然后,工作人员经过另外一个缓冲间,退到准备间。在这里他们才可以取下身上所有的防护器具,立即在沐浴室洗澡后,才可离开实验室。 P4实验室有严格、复杂的管理程序,为了保证 P4实验室的绝对安全,只有得到批准和持有磁卡通行证的人才能进入,有的通过指纹门禁系统进入,而且所有出入的人员都由电脑记录在案。最先进的 P4实验室在法国法国第二大经济城市里昂是重要的医药工业研究、生产基地,有许多著名的医药生产企业、研究实验室和生物工业开发园区,那里有目前世界上最先进的高危病毒实验室———让.梅里厄 P4实验室。这个实验室1999年3月开始运作,目标除了研究最毒、最新的病毒,也对历史上旧的、变种的病毒作深入的研究、建档,并找出治疗的方法。实验室取名让.梅里厄,是为了纪念疫苗专家、因飞机事故不幸英年早逝的让,他的夫人和4个女儿将他的遗产慷慨地捐献出来,为筹建 P4实验室奠定了资金基础。面积仅为600平方米的实验室造价达4000万法郎,其中的仪器设备价值1000万法郎,每年的运行维持和实验费用是190万欧元。里昂的 P4实验室全部用由玻璃和钢材建成,被一致公认为“新一代 P4的首创”。其主楼分为三层:上层是空气处理区,保证实验室人员和动物的呼吸用气及实验室空气的消毒;下层是废物处理区,对实验室器材和实验垃圾进行消毒;中层为真正的 P4区。方形主楼的旁边,还有一个两层的、半圆柱形的、金属附属楼,负责进行实验准备,控制实验室的安全,全部由计算机实行中央控制。 P4区主要有两个面积为60至70平方米、相互独立的实验室和一个动物试验室,设计原则是将它们置于“盒子中的盒子”。研究人员进出入实验工作台,必须经过这样的程序:用通行卡和个人密码打开实验区的第一道门,进入房间脱衣、进行清洁淋浴、穿上类似潜水员的密封服;进入另一室检查服装的密封性;再开一道门,即可进入动物实验室;此后,还有两道门将存放病菌的恒温箱和实验厅分开。需要说明的是,在进入动物实验室之前的每一个房间都是逐步减压的,房间的门上都安装充气密封垫,以防止病菌往外扩散。生物安全非同小可世界卫生组织( WHO)一直非常重视生物实验室安全问题,早在1983年就出版了《实验室生物安全手册》,将传染性微生物根据其致病能力和传染的危险程度等划分为四类;将生物实验室根据其设备和技术条件等划分为四级;其相应的操作程序也划分为四级,并对四类微生物可操作的相应级别的实验室及程序进行了规定。2003年4月《实验室生物安全手册》(第三版)以电子版的形式在 WHO网页上问世。我国在生物安全方面也制定过一些相应的条例和法规。中华人民共和国卫生行业标准( WS233-2002)《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》中对生物安全三级( P3)实验室进行了规定。P4实验室是一柄“双刃剑”,它的应用可能造福人类,但弄不好也可能为人类带来种种“祸害”。近年来,国际社会普遍认为生物武器的潜在威胁已大大增加。P4实验室管理上的疏漏和意外事故,不仅可以导致实验室工作人员的感染,也可造成环境污染和大面积人群感染。国内外实验室意外感染的事故并不少见,严重者不得不宰杀成千上万只实验动物,甚至导致实验室工作人员死亡。管理愈不规范,防护条件愈差,发生意外事故的可能性就愈大。因而,通过防范和控制生物危害,藉以维护国家社会、经济及人民健康、生态环境安全,是生物安全的根本任务。实验室名称澳大利亚:澳大利亚设有三个BSL-4实验室。(1).在Geelong澳大利亚动物健康实验室(VIC)。(2).在Coopers平原昆士兰卫生署(QLD)的病毒学实验室。(3).国家高安全性实验室,维多利亚传染病参考实验室在北墨尔本(VIC)的主持下运作。巴西巴西圣保罗大学,研究所Butantan和阿道夫·鲁兹研究所等多个研究机构,拥有BSL-3实验室研究传染病或制定预防肺结核的疫苗。目前尚不清楚,Fundação奥斯瓦尔多·克鲁斯实际上经营BSL-4在里约热内卢实验室的。加拿大加拿大加拿大BSL4设施,位于温尼伯国家微生物学实验室。在20世纪90年代,BSL - 4在多伦多建造的,但是,它从来没有开,由于社会的反对。捷克捷克共和国捷克共和国BSL4实验室在,中枢biologickéochranyTěchonín(生物多样性保护中心)。法国法国法国保持了一个P4(“病原体”或“保护”第4级)实验室,LABORATOIRE P4让·梅里厄在里昂。加蓬加蓬中心的国际de Recherches Médicales de Franceville(CIRMF)的,由法国政府支持的研究机构,经营西非唯一的BSL-4实验室。德国德国德国目前有两个BSL4设施:(1)位于菲利普斯的马尔堡大学病毒学研究所,(2) the Bernhard Nocht热带医学研究所在汉堡。一个新的P4实验室目前正在兴建将接管旧BSL4设施的功能。此外,另一个P4实验室计划将在柏林罗伯特·科赫研究所建成。日本日本有一个东京国立BSL-4实验室;然而,目前在这个实验室工作,只执行BSL-3代理。日本的Tsukuba也有在物理和化学研究所研究非经营BSL-4实验室。这两个实验室都面临着社会的反对。印度印度的BSL-4实验室是高安全动物疾病实验室(HSADL)位于印度博帕尔。它处理各种人畜共患生物体和新兴传染病的威胁。意大利意大利BSL4实验室:(1)Istituto Nazionale Malattie Infettive ,Ospedale Lazzaro Spallanzani,( Rome). 拉扎罗斯帕兰扎尼医院国家传染病研究所。(2) Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario - (Milano).在该医院也有BSL4两个专用车辆运送传染病人。荷兰RIVM(国家公共卫生和环境研究所),在位于比尔特霍芬,正在建设的一个 BSL3-4实验室,实验室预计2009年年底完成建设。俄罗斯VEKTOR国家病毒学与生物技术研究中心,Koltsovo,新西伯利亚地区。其他BSL-4设施在苏联时期已被拆除。新加坡国防科学组织(DSO)的国家实验室设有BSL-4设施。实验室宣布经营在一个潜在的致命疫情进行尸体解剖的目标,新加坡也有一个移动BSL-4尸检设施,或许是其在世界上只有一个。南非国家传染病研究所,在南非约翰内斯堡特殊病原体unit是两个BSL-4在非洲的实验室之一。瑞典瑞典传染病控制研究所运营实验室,只有在斯堪的纳维亚的索尔纳的P4实验室。瑞士病毒学和免疫预防研究所(IVI)在Mittelhäusern公开机构只知道在瑞士的实验室,被归类为具有生物安全水平BSL-4。本实验室只处理不传播给人类的动物疾病,而且是唯一的P4设施,不使用完全隔离服。一个P4实验室正式成立于2007年02月01日,在日内瓦的教学医院。自2007年11月12日, the new High Containment Laboratory DDPS(SiLab)的在施皮茨是正在建设和将在2010年开始运营。该实验室将符合生物安全水平BSL-4。英国英国目前有三个BSL-4实验室,其他正在建设中。一个正在建设中,在伦敦国家医学研究学会,和其他已建成由国防部在波顿,被称为化学和生物防御的建立。也有病毒性人畜共患病单位在BSL-4实验室的健康保护局感染中心在Colindale。美国美国保持至少8个生物安全4级设施,目前正在规划至少7个:营运设施:*USAMRIID在德特里克堡,MD(“老建筑”)*(两幢大楼的运作)在佐治亚州亚特兰大的疾病预防控制中心*美国国立卫生研究院的BSL-4实验室在马里兰州贝塞斯达的国立卫生研究院校园,MD(有时操作在BSL-3),从未经营作为一种“热”BSL-4*美国国立卫生研究院的BSL-4实验室在双溪三建设,洛克维尔,MD(有时在BSL-3经营)*在德克萨斯州圣安东尼奥,为生物医学研究西南基金会*UTMB的舒普实验室在德克萨斯州加尔维斯顿,*美国乔治亚州立大学在亚特兰大,GA(较小的“手套箱”设施)*部综合实验室服务实验室在弗吉尼亚州里士满,弗吉尼亚联邦的一般事务部的一部分(所谓的“潮”BSL-4能力)设施正在建设和计划:*USAMRIID在德特里克堡,MD(“新建筑”的设计,)*波士顿大学的国家新兴传染病实验室(NEIDL)在波士顿,MA(在建)*UTMB的加尔维斯顿,德克萨斯州(在建)国家生物防护设施*国土安全部的国家生物防御分析和对策研究中心在德特里克堡,MD(NBACC)(在建)*国土安全部的国家生物和农业防御设施(NBAF),入围2007年7月最终选址中旬到2008年底NIAID的德特里克堡,MD(建设最早运作日期2009年)的综合研究基金NIAID的汉密尔顿,MT洛矶山实验室(建设 - 最早的运营日期2009年)中国湖北武汉BSL-4病毒实验室(中国科学院武汉国家生物安全实验室[1-2] )国家动物疫病防控高级别生物安全实验室(中国农业科学院哈尔滨兽医研究所)中国台湾在台湾,有两个实验室BSL-4。一个是预防医学研究所,中华民国国防部,另一种是Kwen阳实验室(昆阳实验室),卫生署疾病管制中心。我国首个P4实验室将研究全球最危险病原体2月23日,在武汉访问的法国总理贝尔纳·卡泽纳夫,首站便选择了到中国科学院武汉病毒研究所P4实验室,为中法科研人员鼓劲。卡泽纳夫说,法国为能够与中方成功建设中国第一个P4实验室而骄傲。疫情没有国界,各国政府应共同应对近几年面临的埃博拉等一系列公共卫生危机。
 
尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。它可广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等权威机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门。
 

尘埃粒子计数器发展历程

 
粒子计数器由显微镜发展而来,经历了显微镜、沉降管、沉降仪、离心沉降仪、颗粒计数器、激光空气粒子计数器、PCS纳米激光空气粒子计数器的过程,其中因激光空气粒子计数器测试速度快、动态分布宽、不受人为影响等各方面的优势,而成为很多行业的主流产品。
 

尘埃粒子计数器基本原理

 
空气中的微粒在光的照射下会发生散射,这种现象叫光散射。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,就是光散射式粒子计数器的基本原理。
 
实际上,每个粒子产生的散射光强度很弱,是一个很小的光脉冲,需要通过光电转换器的放大作用,把光脉冲转化为信号幅度较大的电脉冲,然后再经过电子线路的进一步放大和甄别,从而完成对大量电脉冲的计数工作。此时,电脉冲数量对应于微粒的个数,电脉冲的幅度对应于微粒的大小。
 
尘埃粒子计数器的具体工作原理:来自光源的光线被透镜组聚焦于测量腔内,当空气中的每一个粒子快速地通过测量腔时,便把入射光散射一次,形成一个光脉冲信号。这一光信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号,再经过仪器电子线路的放大、甄别,拣出需要的信号,通过计数系统显示出来。
 
需要指出的是,虽然仪器称为“计数器”,但是仪器分辨微粒大小的能力更为重要。因为电脉冲的计数很简单,而判断粒子的大小非常重要。
 

尘埃粒子计数器主要部件

 
光源是尘埃粒子计数器的关键部件,对仪器的性能影响很大。光源要求稳定性高、寿命长、不受干扰。激光尘埃粒子计数器的光源有普通光源和激光光源两种。普通光源为碘钨灯,体积大、发热量高、寿命短,开机后需要预热。激光光源为激光器,体积小、稳定性高、寿命长,常与检测腔及光检测器做成一体,组成传感器。常见的激光光源有HeNe激光器、激光二极管。采用普通光源的激光尘埃粒子计数器对0.3μm以下的微粒信号响应很低,其信号幅度与计数器本身的噪声幅度相差无几,信号很难从噪声中检测出来。此类仪器虽然标有0.3μm这一通道,但只适于测定大于0.3μm特别是0.5μm以上的微粒。由于激光的单色性好,光能量集中稳定,所以采用激光光源的激光尘埃粒子计数器其传感器有较高的信噪比,此类仪器有些能检测到0.1μm的微粒。
 

尘埃粒子计数器主要分类

 
1、按测试原理:光散乱法测试(白光、激光)、显微镜法测试、称重法测试、DMA法测试(粒径分析仪)、惯性法测试、扩散法测试、凝聚核法测试(CNC)等。
 
2、按流量:小流量 0.1cfm(2.83L/min) 大流量 1cfm(28.3L/min),GMP新规定中也有50L/min,100L/min流量的仪器;
 
3、按形状、体积大小:手持式、台式
 
4、按测试通道:单通道(只测某一种粒子径);双通道(测试某两种粒子径); 多通道(测试多种粒子径)
 
5、其他:粒子计数器的应用领域
 

尘埃粒子计数器使用事项

 
1.入口管被盖住或堵塞时,请勿启动计数器。
 
2.激光尘埃粒子计数器应在干净的环境中使用,以防止损坏激光传感器。
 
3.不要测量可能发生反应的混合气体(如氢气和氧气)。这种气体也可能在柜台内爆炸。要测试这些气体,请与制造商联系以获取更多信息。
 
4.没有高压减压设备(如高压扩散器)不应采样压缩空气。所有粒子计数器都设计为在一个大气压下运行。
 
5.水,溶液或其他液体不能从进气管进入传感器。
 
6.颗粒计数器主要用于测试净化车间的清洁环境。当被测材料具有松散的颗粒材料,灰尘源和喷雾时,它必须与入口管保持至少12英寸的距离。为了避免传感器和管道被上述颗粒和液体污染。
 
7.在取样时,对从柜台本身或柜台排出的气体污染的气体进行取样。
 
8.连接外部打印机或连接外部温度和湿度传感器时,需要先关闭计数器;执行打印操作时,打印机必须有打印纸,否则打印头会损坏。
 

尘埃粒子计数器使用步骤

 
1、阅读安全说明
 
使用前认真阅读“安全须知”,防止操作不当导致测试结果不准确或对仪器本身造成不良影响。请记住要完整地阅读用户手册,以便获取更详细信息。键盘用键盘在显示屏的不同屏幕之间导航。
 
2、取下等向性运动探头的罩盖(黑色帽盖)
 
使用之前先取下等向性运动探头的罩盖(黑色帽盖),否则会损坏粒子计数器。要在粒子计数器伸及有困难的区域使用,请遵照下列步骤操作:
 
a、松开螺纹连接的等向性运动探头。
 
b、用吸气管嘴代替取下的探头。
 
c、将高纯度管与吸气管嘴连接。
 
d、将倒钩型等向性运动探头与管子的开口端连接。设置粒子计数模式
 
3、参数选择。
 
粒子计数器主屏幕中的参数可通过设置屏幕、时钟设置菜单和标签设置菜单进行选择。
 
在参数设置界面下按 “▲”“▼”及“确认“键,设定所需工作参数。若数据库清零,将光标移至数据清零处,按“▲”令数字由“0”改成“5”然后按“确认”键,数字变成“9”即可。若不修改工作参数,直接按“确认”键进入测量界面。
 
按“确认”键进入测量界面后,按“采样”键,打开泵源进行采样测试,采集数据。若采样结果理想,则按“确认”键,令液晶屏下方“Rec”为ON,存贮采样数据,否则就按“确认”键,令“Rec”为OFF。按“模式”键,转换显示方式。按“▲”“▼”键,在*、第三状态可翻动观察以前某周期采样记录。再按“采样”键,则为关。
 
在测试界面时,若需改变工作参数,按“退出”键退回到参数设置状态进行。
 
4、取样
 
按下POWER(电源)键,之后再按下取样键开始取样。背光灯粒子计数器配有一个自动背光灯,当启动仪表电源时,背光灯可保持点亮2分钟。如果2分钟内无按钮操作,背光灯将自动关闭以节省电池电量。在背光灯熄灭后,按任意功能键或箭头键即可重新将其点亮。
 
在开始取样之前,应使用零计数过滤器粒子计数器进行净化。对粒子计数器进行净化可确保计数器的读数准确。要净化粒子计数器:
 
a、将过滤器适配器装入零计数过滤器的端部。请注意过滤器上的箭头表示空气流动方向。
 
b、将适配器直接与等向性运动探头的端部连接。
 
c、运行计数器5分钟左右。
 
d、验证显示屏上的数据:?按平均数来说,5分钟内多只能出现一个大于0、3μm的粒子或每0、5立方英尺多只能出现一个粒子。
 
e、在仪表经过净化后,就可恢复正常使用。将零计数过滤器从等向性运动探头上取下。在无尘室的应用中,零计数过滤器需要验证计数器不对内部元器件发出的电噪声信号进行计数,也没有受到外部的干扰。在其它应用中,在高浓度取样后,应立即使用零计数过滤器净化传感器。
 

尘埃粒子计数器和空气净化器净化效率检测仪区别

 
空气净化器净化效率检测仪是专用于测量空气净化机进出气风口单位体积内尘埃粒子数并根据进出气口尘埃粒子的个数计算出效率的仪器。其基本原理是激光经尘埃粒子散射后,对光学传感器输出的脉冲信号进行数字信号处理,测量参数设定,结果显示、按键、时间、日期等都由内置微机(MCU)控制和实现。
 
尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。具体工作原理:来自光源的光线被透镜组聚焦于测量腔内,当空气中的每一个粒子快速地通过测量腔时,便把入射光散射一次,形成一个光脉冲信号。这一光信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号,再经过仪器电子线路的放大、甄别,拣出需要的信号,通过计数系统显示出来。
 
所以,这两个东西的原理都差不多,都是用来反映空气净化效果的机器。
 

赛纳威厂家生产尘埃粒子计数器介绍

 
深圳市赛纳威环境科技有限司成立于2005年,是一家专业从事环境检测仪器及环境监测治理系统开发和制造的高科技企业,拥有由留美博士、硕士和光机电及软件工程师组成的一流研发团队。赛纳威开发的净化车间专用尘埃粒子计数器系列产品和气体检测仪器系列产品已经在国内外市场上占据了较高的市场份额,公司遵循"求实创新,用户至上"的企业宗旨,聚焦和满足客户的需求,提供极具竞争力的优质空气检测及治理产品和售后服务,帮助用户实现"高效便捷”的工作目标,努力为客户创造长期价值.
 
三通道高精度手持式激光尘埃粒子计数器是依据国际标准ISO14644-1和GMP设计,有中英文版本可供选择,能同时对三个粒径档(用户可任意设定待测粒径)进行检测,并能通过USB接口高速下载,可广泛应用于电子工业和制药工业中的无尘车间环境检测、室内环境检测、过滤器效率分析测试、检查污染源分析、粒径分布分析等。
 
三通道高精度手持式激光尘埃粒子计数器
 
CW-PPC300三通道台式激光尘埃粒子计数器是按照国际标准ISO14644-1和GMP设计、按照国家计量总局颁布的JJG546-88计量规范要求标定。中/英文双语显示,采用微电脑控制实时监测,测量精度高、速度快、直接打印检测结果等功能。主要用于检测洁净室或无尘车间的空气尘埃颗粒浓度,以及分布状况,是确定环境洁净等级的专用测量仪器。广泛应用于电子工业和制药工业中检测净化环境、净化室、无尘室洁净级别。
 
三通道台式激光尘埃粒子计数器
 
CW-HPC600&CW-HPC600A型手持式激光尘埃粒子计数器是深圳市赛纳威环境科技有限公司独创的集手持式和台式打印于一体的高灵敏激光尘埃粒子计数器。其受专利保护的设计不仅在传感器技术的灵敏度、分辨率和稳定性也领先于国际同类产品。更以独具一格的多功能化集成设计满足和方便用户的使用需求。能实时准确地测量所在环境的微粒数量和分布;对各种测量参数可进行设定,如自动实时显示、粒径选择、定时、延时和自动重复测量、时间、和日期设定、数据存储和打印、计数超限报警灯功能等。
 
手持式激光尘埃粒子计数器
 
CW-HPC600&CW-HPC600A手持式粒子计数器按照国际标准ISO14644-1设计和中英文双语带背光显示,新颖的FPGA技术保证六个用户任意设定待测粒径通道同时进行实时检测的可靠性和准确性,多达1000组的采样数据可存储在内置闪存内,并通过USB接口实现高速数据下载。该仪器测试精度高,性能稳定,多功能性强,是质量监督所等权威检验机构、超大规模集成电路超净车间(室),电子行业、医疗卫生、食品加工、光学或精密机械等生产企业和航空航天等科研部门检测净化环境、无尘室洁净级别的理想仪器。
 
CW-RPC300远程遥测激光尘埃粒子计数器是智能多点净化检测系统的终端设备。为用户提供实时准确地远程测量所监控环境的微粒数量和净化等级。根据不同需要增加或减少控制终端,可实现7*24实时远程自动监测,通过RJ45网络接口、WiFi、485(moudbus)等,将数据送给PC终端,显示当前监测环境的洁净状况。该粒子计数器按照国际标准ISO14644-1,GMP和日本工业标准(JIS)要求标定,专业应用于电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工等洁净室环境自动监测系统。
 
三通道远程遥测激光尘埃粒子计数器