ATM 228 - Gerador de aerossóis ATM 228 (VDI 3491-2) para validação em sala limpa (ISO 14644-3)
- pituabusiness
- 3. Mai 2021
- 3 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 6. Mai 2021

Gerador de aerossóis ATM 228 com compressor integrado e controle de pressão diferencial de bico.
O gerador de aerossóis ATM 228 é um desenvolvimento adicional do gerador de aerossóis ATM 226 para a geração móvel de aerossóis de teste e calibração a partir de líquidos puros, soluções e suspensões e cumpre todos os requisitos de acordo com a VDI 3491-2.
O aerossol é gerado por um compressor de pistão sem escovas, de modo que não é necessária a alimentação externa de ar comprimido. Para garantir a geração de aerossol reprodutível e estável a longo prazo, o fluxo de volume operacional é controlado através da pressão diferencial do bico. Isto permite uma geração estável no tempo e reprodutível, mesmo com os menores fluxos de volume.
Neste artigo
Aplicações
- Geração de aerossóis a partir de líquidos puros, soluções e suspensões
- Teste de integridade do filtro e medição do tempo de recuperação dos filtros HEPA/ULPA de acordo com a ISO 14644-3
- Medidas de aceitação de salas limpas, armários de segurança e detectores de fumaça
- Geração de aerossóis de calibração (por exemplo: para contadores de partículas) a baixos fluxos de volume
Vantagens especiais
- geração estável de aerossol mesmo com as menores taxas de produção de partículas
- ajuste seguro e reprodutível dos pontos de operação
- adequado para uso móvel (compressor integrado, operação com bateria opcional)
- controle via interface serial (opcional)

Princípio funcional
Para dispersão, o ATM 228 utiliza um bico de duas substâncias desenvolvido pela Topas GmbH, que é operado dentro da substância aerossol (modo de operação submerso). O bico de duas substâncias tem duas aberturas de entrada para o fornecimento de gás propulsor e substância aerossol e uma abertura de saída para o aerossol primário gerado.
Ao introduzir um fluxo de volume de gás definido, é criado um vácuo na abertura de entrada da substância em aerossol, que faz com que ela flua para a zona de dispersão do bico de duas substâncias. A colisão do fluxo de volume de gás e da substância em aerossol cria um aerossol de gotículas, que passa através da substância em aerossol em bolhas. As bolhas estouram após alcançarem a superfície líquida e liberam o aerossol de gotas contido nelas.
Detalhes
A distribuição do tamanho das gotas na saída do gerador depende da pressão de entrada do bico e das propriedades físicas do gás propulsor e da substância aerossol (densidade, viscosidade dinâmica, tensão superficial).
Ao operar o gerador com DEHS ou PAO, resultam distribuições de tamanho na faixa de tamanho de partícula mais difícil de filtrar (Most Penetrating Particle Size, MPPS 0,2 µm).

O ATM 228 pode ser operado manualmente ou remotamente (opcional) e tem um display digital para a pressão diferencial do bico.
Acessórios (opcional)
- Cabo de conexão da bateria / cabo de interface
- Secador de difusão (DDU 570/L, DDU 570/H)
- Substâncias aerossóis (DEHS, PAO, PSL)
Dados técnicos
Fluxo de volume 20 ... 250 l/h
Fluxo de massa 0 ... 1,4 g/h infinitamente variável
fluxo de número de partículas 4,01006 ... 1,41010 #/s infinitamente variável
Substâncias aerossóis DEHS, PAO (Emery 3004). Óleo parafínico, soluções salinas, suspensões (PSL, A1).
Volume de enchimento 20 ... 80 ml
Operação contínua > 44 h
Operação contínua, bateria até 10 h
Sobrepressão a partir de 20 kPa
Bico de saída do aerossol Mangueira 8 mm
Fonte de alimentação 100 ... 240 V AC, 12 V DC
Compressor interno de fornecimento de ar
Dimensões (L × A × P) 300 × 120 × 195 mm
Peso (sem bateria) 3,9 kg
Normas VDI 3941-2, ISO 14644-3

Referências
Mishra et al. (2019) Hygroscopic growth of CsI and CsOH particles in context of nuclear reactor accident research. J. Aerosol Sci., 132, 60 - 69. doi: 10.1016/j.jaerosci.2019.03.008
Yu et al. (2020) A novel energy-efficient kapok filter paper with high DHC for solid-oil mixed aerosol: Performance and loading behavior evolution mechanism. Sep. Purif. Technol., 235, 116180. doi: 10.1016/j.seppur.2019.116180
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