Meça e Conte Partículas em Tempo Real e In-Situ

particle track g400

ParticleTrack G400

Estude o Tamanho e a Contagem de Partículas no Laboratório

Instrumento baseado em sonda que é inserido diretamente em reatores de laboratório para monitorar em tempo real as mudanças de tamanho e contagem de partículas em concentrações totais do processo. Partículas, estruturas de partículas e gotículas são monitoradas continuamente, conforme a variação das condições experimentais, fornecendo aos cientistas as evidências necessárias para oferecer partículas consistentes. Saiba mais

particle track g600

ParticleTrack G600/G600 Ex

Para Plantas Piloto e Produção

Um sistema de montagem flexível permite que as sondas sejam instaladas em reatores ou tubulações usando flanges, tubos de imersão e válvulas de esfera padrão em uma ampla faixa de temperaturas e pressões. Gabinetes purgados opcionais, classificados conforme os padrões ATEX e Classe I, Div 1, garantem que os instrumentos podem ser instalados de modo seguro em áreas de risco. Saiba mais

Qual é a diferença entre os modelos ParticleTrack G400 e G600?

Em resumo, os modelos G400 e G600 foram projetados tendo em mente diferentes ambientes de processo. O ParticleTrack G400 é mais adequado para aplicações de laboratório, enquanto o modelo G600 é melhor para plantas piloto e operações de plantas. 

Não tem certeza de qual modelo é melhor para sua aplicação? Contacte-nos hoje!

O que é FBRM? Como funciona?

o que é FBRM

o que é FBRM
o que é FBRM

FBRM™ (Medida de Reflectância por um Feixe de Luz Focalizado) é uma técnica de medição usada para medição de partículas no processo. As distribuições do comprimento de corda (CLD) precisas e sensíveis são altamente responsivas às alterações em tamanhos, formatos ou contagem. 

A sonda é colocada em um determinado ângulo diretamente nos fluxos do processo para permitir que as partículas fluam livremente por toda a extensão da sonda na qual a medição é realizada. Por meio de um sistema óptico, um feixe de laser é enviado pelo tubo da sonda e focado estreitamente na janela de safira. A óptica gira a uma taxa constante (geralmente 2 m/s), o que faz com que o ponto do feixe varra rapidamente as partículas à medida que passam pela janela.

As partículas individuais ou estruturas de partículas refletem a luz do laser no detector quando o feixe concentrado passa pelo sistema de partículas. Esses pulsos separados de luz retrodispersa são identificados e contados, e a distância entre cada partícula é determinada multiplicando a duração de cada pulso pela velocidade da varredura.

O comprimento da corda, um indicador crucial da relação da partícula com o tamanho da partícula, é usado para determinar essa distância. Milhares de partículas geralmente são contadas e medidas por segundo, permitindo que seja informada em tempo real uma distribuição do comprimento de corda precisa e altamente sensível.

A distribuição do comprimento da corda mostra a evolução do tamanho e a contagem das partículas do início ao fim de um procedimento. É possível traçar a evolução das estatísticas de cada distribuição de comprimento de corda, como contagens nas classes de tamanho fino e grosso.

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