Аэрозольные генераторы: 【Аэрозольные генераторы】 в СПБ | Купить аэрозольный генератор для дезинфекции по выгодным ценам

Аэрозольные генераторы горячего тумана, горячий туман спасёт от насекомых

Аэрозольный генератор горячего тумана от вредителей

Насекомых, создающих множество проблем в быту, офисе, на производстве легко устранит уникальное изобретение 21 века – генератор горячего тумана, распыляющий различные составы, нагретые до парообразного состояния. Простота и удобство действия этого аппарата позволяют без труда покончить с надоевшими клопами и другими насекомыми, поселяющимися в домах, квартирах, в производственных цехах, офисных помещениях, на поверхности почвы. Кроме того, можно быстро продезинфицировать помещение, устранить бактерии и неприятные запахи.

Где используются аэрозольные генераторы горячего тумана

Такие коварные существа, как насекомые являются переносчиками опасных для человека болезней и вирусов, создают помехи в работе оборудования. Некоторые из них настолько малы, что не заметны при визуальном наблюдении. Основной сложностью их удаления является то, что они труднодоступны для обработки обычным способом.

Их нельзя устранить с помощью обычных средств, так как простые аэрозоли, гели, растворы не справляются с подобной задачей. Места уничтожения насекомых с помощью аэрозольных генераторов горячего тумана:

  • Жилые помещения.
  • Промышленные цеха.
  • Хранилища.
  • Помещения для животных и птиц.
  • Земельные участки.
  • Теплицы.
  • Подвалы, чердаки, коммуникационные системы, вентиляция.
  • Транспортные объекты и пр.

Использование этого устройства не сложно и безопасно, если в точности следовать инструкции. Обработка проводится при наличии защитных средств и специального обмундирования. Что касается стоимости, то на генератор горячего тумана цена может быть разная, в зависимости от характеристик и возможностей.

Преимущества агрегатов с горячим туманом

Устройство имеет массу достоинств, благодаря которым справиться с проблемой можно в два счёта. В отличие от обычных аэрозолей любое средство, распространяемое аппаратом, вырабатывающим горячий туман, достигнет самых потаённых мест.

Препарат от насекомых проникнет во все щели, зазоры и трещины.

Ещё одним важным достоинством является нагрев средства. Например, клопы любого типа погибают при температуре 45 градусов, аэрозольные генераторы горячего тумана нагревают средство гораздо сильней. Если вдруг какому-то счастливчику удаётся выжить, спрятавшись очень глубоко, то благодаря равномерному оседанию средства при остывании, насекомое присоединится к своим павшим собратьям.

С чем эффективно борется генератор горячего тумана

В функции аппарата входит разбрызгивание средств для обработки по всему помещению. При этом оно может быть различным, в зависимости от целей, которые преследуются при данном процессе. Что может сделать устройство этого типа?

  • Устранить плесень, грибок, бактерии.
  • Разбрызгать на почве удобрения или средство против насекомых.
  • Избавить жилое или производственное помещение от клопов, тараканов, мокриц, пауков, мух и прочих насекомых.
  • Обработать овощи и фрукты для долгого хранения.
  • Обработать деревянные постройки от термитов.

Недостатками таких обработок является цена генератора горячего тумана и длительность процесса, в которую входит время на оседание остывающего раствора (не менее 3-4 часов) и ожидание полной очистки воздуха для безопасного дыхания человека и животных (ещё 2 часа).

Как выбрать устройство

Конечно, нужно получить полную информацию об аппарате. Одно дело генератор горячего тумана купить для личного пользования, обрабатывая небольшие жилые или хозяйственные площади, другое – подобрать эффективный агрегат для птицефабрики или большого предприятия общепита. Здесь важную роль играет мощность двигателя, объём топливного бака и ёмкости для распылительного состава.

Конечно, на генератор горячего тумана цена несколько выше, чем у генератора холодного тумана или другого распылителя. Однако его использование оправдывает эффективность обработки. Она проходит при одном разбрызгивании автоматически в несколько этапов:

  • Высокая температура.
  • Заполнение спецсредством воздушного пространства.
  • Покрытие поверхностей при оседании охлаждающихся частиц.

Таким образом, планируя генератор горячего тумана купить для обработки небольших площадей, вам не нужно приобретать слишком мощный аппарат. Обработка будет эффективна и с небольшим баком и невысокой мощностью двигателя. В нашем магазине представлены разные модели аппаратов с описанием и характеристиками. Вы без труда найдёте оптимальный для себя вариант.

Генераторы аэрозолей из частиц жидкости:PAG 1000 Генератор аэрозолей

PAG 1000 — портативный компактный генератор аэрозолей жидких частиц. Рассчитан на работу от встроенного аккумулятора до 6 часов. Имеет переключатель диапазонов, что позволяет расширять выбор значений концентраций получаемых аэрозолей. Вес генератора составляет 5 кг. Удобен в работе. Имеет встроенный компрессор и аккумулятор. Позволяет быстро включаться в рабочий режим. Концентрация частиц отображается на встроенном дисплее.

Генератор подходит для решения широкого круга задач, включая испытания ламинарных боксов, чистых комнат, тестирования фильтров.

Особенности:

  • Компактный, портативный, простой в работе;
  • Встроенный насос для автономной работы;
  • Широкий диапазон настроек распределения по размерам и концентрациям;
  • Высокая стабильность даже при низких концентрациях;
  • До 6 часов работы от батареи;
  • Прочная конструкция, длительный срок службы, низкие эксплуатационные расходы.
Применение:

  • Тестирование ламинарных модулей;
  • Приемочные испытания чистых комнат;
  • Тестирование анализаторов;
  • Тестирование детекторов дыма;
  • Тестирование фильтров HEPA/ ULPA;
  • Лабораторные применения;
  • Гибкая система получения аэрозоля для различных применений.
Таблица — Режимы генерации аэрозоля на примере DEHS

Парметр   Режим низких концентраций (поток 0.9 л/мин)  Режим высоких концентраций (поток 4.6 л/мин) 
Концентрация частиц размером от 0.02 мкм  2.2 · 10³ частиц/см³  4.7 · 107 частиц/см³
Концентрация частиц размером от 0.2 мкм  1.3 · 10³ частиц/см³  1.6 · 107 частиц/см³
Концентрация частиц размером от 0.3 мкм  1.1 · 10³ частиц/см³  9 · 106 частиц/см³
Поток частиц от 0.02 мкм  3.3 · 104 частиц/с  3.6 · 109 частиц/с
Поток частиц от 0.2 мкм  2 · 104 частиц/с  1. 2 · 109 частиц/с
Поток частиц от 0.3 мкм  1.7 · 104 частиц/с  6.9 · 108 частиц/с
Средний диаметр частиц  0.19 мкм  0.15 мкм
Максимальный диаметр частиц  ~ 6 мкм  ~ 6 мкм
Выберите модель, чтобы посмотреть ее особенности и комплектацию:

PAG 1000

Скорость потока  0.9-4.6 л/мин
Электропитание  115-230 В, 50-60 Гц
Размер  220 х 160 х 230 мм
Вес  5 кг
Встроенный аккумулятор более 6 ч работы, несъемный, литий-ионный
Материал частиц  DEHS и другие аналогичные масла
Массовый расход  
Выходное соединение аэрозоля  внешний диаметр=8 мм
внутренний диаметр=7 мм  
Объем резервуара 70 мл

5D Тепловой аэрозольный генератор | val-center.

com Приложения

  • Фармацевтические производители;

  • Медицинские учреждения и чистые помещения;

  • Независимые сертификаторы фильтров;

  • Ядерные объекты.

Основные характеристики и преимущества

  • Высокий выход аэрозоля;

  • Самый широкий диапазон скоростей потока в системе;

  • минут Время прогрева;

  • Гибкое топливо;

  • Надежная портативность;

  • Безопасная и надежная работа.

Экономичность

Экономьте время и деньги, используя самые требовательные установки с несколькими фильтрами в чистых помещениях. В средах с большим объемом воздушного потока HEPA и ULPA система 5D может значительно сократить время, необходимое для проведения проверки герметичности фильтра, создавая концентрации аэрозолей, которые могут создать проблемы для самых больших конфигураций вентиляционных установок (AHU). Время прогрева и охлаждения составляет от 1 до 2 минут, поэтому вы можете без ожидания начать тестирование систем с высоким расходом и быть готовыми к хранению и перемещению блока через несколько минут после завершения работы.

Надежная портативность

Компоненты 5D размещены в корпусе из нержавеющей стали, разработанном таким образом, чтобы выдерживать суровые условия сертификации портативных систем фильтрации. Его легкий, тонкий профиль и прилагаемые ручные и плечевые ремни делают его повседневным портативным генератором аэрозолей.

Гибкость

Создавая самый широкий из доступных диапазонов концентраций аэрозолей, 5D подходит для сред как с высоким, так и с низким расходом, от шкафов1 до чистых помещений с самыми высокими требованиями. А благодаря гибкому топливу 5D может использовать любой реагент, включая DOP (DEHP), PAO-4, DOS (DEHS), Ondina или минеральное масло.

Безопасный и надежный

Инновационная конструкция, минимизирующая тепловые требования системы, представляет собой более быструю, простую и безопасную альтернативу другим доступным решениям. 5D сертифицирован на соответствие всем применимым требованиям по электробезопасности и безопасности, включая стандарты CE и RoHS 2.
1. В соответствии со стандартом NSF/ANSI 49 используйте генераторы сопел Ласкина 4B/4BL/6D для тестирования бокса биобезопасности.

Основные характеристики
Тип генератора

Термическая конденсация

Размеры

43 см x 12 см x 36 см

Вес

8 кг

Расход воздуха (тестовая система)

849 – 118 900 м3/ч

Максимальная генерируемая концентрация

100 мг/м3 при расходе воздуха в испытуемой системе 11 890 м3/ч; 10 мг/м3 при расходе воздуха в испытуемой системе 118 900 м3/ч

Максимальный расход реагента

19,8 г/мин

Продолжительность работы

41 минута (при максимальном расходе реагента)

Распределение частиц

Соответствует ANSI/ASME N509/510

Соответствие

ISO14644-3, CE RoHS 2 (директива 2011/65/ЕС)

Генератор аэрозоля для ресуспендирования хлопковой пыли

. 1984 декабрь; 76 (3): 544-7.

doi: 10.1016/0041-008x(84)90359-4.

Д. А. Вейел, М. Эллаккани, И. Алари, М. Кароль

  • PMID: 6506079
  • DOI: 10.1016/0041-008х(84)90359-4

Д. А. Вейел и соавт. Toxicol Appl Pharmacol. 1984 Декабрь

. 1984 декабрь; 76 (3): 544-7.

doi: 10.1016/0041-008x(84)90359-4.

Авторы

Д. А. Вейел, М. Эллаккани, И. Алари, М. Кароль

  • PMID: 6506079
  • DOI: 10.1016/0041-008х(84)90359-4

Абстрактный

Генератор аэрозолей модели Pitt 3 был спроектирован, изготовлен и охарактеризован для ресуспендирования вдыхаемых частиц из объемной хлопковой пыли. Генератор был построен вокруг громкоговорителя, энергия которого передается в столб воздуха через латексные резиновые прокладки. Это действие приводит к опрокидыванию основной массы пыли и разрыхлению мелких частиц, которые затем могут быть вынесены из колонны проходящим через нее воздухом. От 30 до 40 граммов хлопковой пыли давали стабильную концентрацию аэрозоля в течение не менее 9 часов.0 мин. Максимальный выход около 100 мг/м3 может быть снижен до более низких концентраций путем добавления разбавляющего воздуха. В одном случае генератор создавал стабильное аэрозольное облако в диапазоне от 2 до 30 мг/м3 со средним массовым аэродинамическим диаметром (MMAD) около 3 микрон и геометрическим стандартным отклонением (сигма г) около 1,5. В другом приложении концентрация в камере для воздействия на животных поддерживалась на уровне 20,8 мг/м3 при MMAD = 2,5 микрона и сигма g = 1,8 в течение более 6 месяцев. Генератор Pitt 3 оказался безотказным и производил большое количество вдыхаемых частиц из хлопковой пыли. Генератор также использовался для создания пылевых облаков из порошка кремнезема, летучей золы и целлюлозной пыли. Единственным требованием для успешного ресуспендирования любой пыли с помощью этого генератора является наличие мелких частиц в исходной массе пыли.

Похожие статьи

  • Взаимосвязь между работой генератора аэрозоля с псевдоожиженным слоем и производимым аэрозолем.

    Карпентер Р. Л., Йеркес К. Карпентер Р.Л. и др. Am Ind Hyg Assoc J. 1980 Dec; 41(12):888-94. дои: 10.1080/15298668091425824. Am Ind Hyg Assoc J. 1980. PMID: 7468458

  • Характеристики индивидуальных вдыхаемых пробоотборников аэрозолей в очень медленно движущемся воздухе, когда они обращены к источнику аэрозоля.

    Витшгер О., Гриншпун С.А., Фовель С., Бассо Г. Witschger O, et al. Энн Оккуп Хайг. 2004 г., июнь; 48 (4): 351–68. doi: 10.1093/annhyg/meh006. Epub 2004 2 марта. Энн Оккуп Хайг. 2004. PMID: 15191944

  • Генератор пыли для лабораторного использования.

    Марпл В.А., Лю Б.Ю., Рубов К.Л. Марпл В.А. и соавт. Am Ind Hyg Assoc J. 1978, январь; 39 (1): 26–32. дои: 10.1080/0002889778507709. Am Ind Hyg Assoc J. 1978. PMID: 204181

  • Характеристика аэрозольной камеры для воздействия эндотоксина на человека.

    Тейлор Л., Рейст П.С., Бёлеке Б.А., Джейкобс Р.Р. Тейлор Л. и др. Приложение Occup Environ Hyg. 2000 март; 15(3):303-12. дои: 10.1080/104732200301629. Приложение Occup Environ Hyg. 2000. PMID: 10701293

  • Создание и характеристика нитевидных кристаллов карбида кремния (волокон) для ингаляционных токсикологических исследований.

    Крейг Д.К., Лапин К.А., Баттерфилд GE. Крейг Д.К. и др. Am Ind Hyg Assoc J. 1991 Aug; 52(8):315-9. дои: 10.1080/15298669191364794. Am Ind Hyg Assoc J. 1991. PMID: 1927908

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Западное исследование аэрозолей простуды и гриппа (WeCoF) — предварительные результаты.

    Сэвори Э., Лин В.Е., Блэкман К., Роберто М.С., Катбертсон Л.Р., Скотт Дж.А., Мубарека С. Сэвори Э. и др. Примечания BMC Res. 2014 23 августа; 7:563. дои: 10.1186/1756-0500-7-563. Примечания BMC Res. 2014. PMID: 25148847 Бесплатная статья ЧВК.

  • Автоматизированный компьютером генератор аэрозоля кремнезема и система ингаляционного воздействия на животных.

    МакКинни В., Чен Б., Швеглер-Берри Д., Фрейзер Д.Г. МакКинни В. и др. Вдыхать токсикол. 2013 июнь; 25 (7): 363-72. дои: 10.3109/08958378.2013.788105. Вдыхать токсикол. 2013. PMID: 23796015 Бесплатная статья ЧВК.

  • Легочные реакции мышей после субхронического воздействия нановискеров на основе оксида алюминия.

    Адамчакова-Додд А., Стебоунова Л.В. , О’Шонесси П.Т., Ким Дж.С., Грассиан В.Х., Торн П.С. Адамчакова-Додд А. и соавт. Часть клетчатки Toxicol. 2012 19 июня; 9:22. дои: 10.1186/1743-8977-9-22. Часть клетчатки Toxicol. 2012. PMID: 22713230 Бесплатная статья ЧВК.

  • Хеместетические реакции на переносимую по воздуху минеральную пыль: борная кислота по сравнению с щелочными материалами.

    Каин В.С., Яловайски А.А., Шмидт Р., Клейнман М., Магрудер К., Ли К.С., Калвер Б.Д. Каин В.С. и др. Int Arch Occup Environ Health. 2008 г., январь; 81 (3): 337–45. doi: 10.1007/s00420-007-0218-8. Epub 2007 3 июля. Int Arch Occup Environ Health. 2008. PMID: 17609973

  • Улучшенное обнаружение поверхностно-ассоциированных бактерий в помещении с помощью количественной ПЦР.

    Бюттнер М.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*