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कोलिमेटेड बीम डिवाइस BSM-03 CBD

कोलिमेटेड बीम डिवाइस BSM-03 CBD एक विकिरणन कक्ष है जो कोलिमेटेड बीम में तरल नमूनों के पुनरुत्पादनीय, विकिरण मात्रा-सटीक यूवी विकिरणन के लिए है। एक ओज़ोन रहित मध्यम-दाब Hg लैंप, वायवीय रूप से नियंत्रित शटर के साथ, कमरे के तापमान से 2 से 5 °C तक अधिक तापमान पर 60 × 40 × 25 cm के नमूना कक्ष को विकिरणित करता है। इसका उपयोग पेयजल उपचार पर ECHA/EFSA मार्गदर्शन के अनुभाग 4.2.4.6 में निर्दिष्ट यूवी विकिरणन के लिए किया जाता है।

यूरोपीय रसायन एजेंसी (ECHA) और यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (EFSA) का „Guidance document on the impact of water treatment processes on residues of active substances or their metabolites in water abstracted for the production of drinking water" पादप संरक्षण उत्पादों (PPPs) और जैवनाशी उत्पादों में निहित सक्रिय पदार्थों के प्राधिकरण तथा इन उत्पादों की स्वीकृति के संबंध में जोखिम आकलन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

यह मार्गदर्शन उन वास्तविक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की पहचान करने में सक्षम बनाता है जो पेयजल उत्पादन के लिए जल उपचार के दौरान बन सकने वाले हानिकारक यौगिकों के संपर्क में आने से उत्पन्न हो सकती हैं। 
ध्यान यूरोपीय संघ (EU) के भीतर सामान्य जल उपचार विधियों पर केंद्रित है। दिशानिर्देश के अनुभाग 4.2.4.6 में निर्दिष्ट यूवी विकिरणन को BSM-03 द्वारा पुनरुत्पादनीय तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है।
BSM-03CBD एक अत्यधिक विकसित और मजबूत विकिरणन कक्ष है, जिसे विशेष रूप से कोलिमेटेड बीम सिद्धांत के अनुसार तरल नमूनों के समय- या विकिरण मात्रा-नियंत्रित यूवी विकिरणन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

BSM-03CBD एक परिष्कृत और मजबूत विकिरणन कक्ष है जिसे कोलिमेटेड बीम सिद्धांत के अनुसार तरल नमूनों के समय- या विकिरण मात्रा-नियंत्रित यूवी विकिरणन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विशेष रूप से यूवी विसंक्रमण के क्षेत्र में अनुप्रयोगों के लिए तथा जल उपचार प्रक्रियाओं का सक्रिय पदार्थों के अवशेषों या उनके मेटाबोलाइट्स पर प्रभाव की जांच हेतु वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है।
कोलिमेटेड बीम सिद्धांत का उपयोग करने वाले यूवी विकिरणन के आधार पर, जल उपचार प्रक्रियाओं का सक्रिय पदार्थों के अवशेषों या उनके मेटाबोलाइट्स पर प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है। इसमें विशेष रूप से ट्रांसफॉर्मेशन उत्पादों (TPs) का निर्माण शामिल है।
BSM-03CBD यूवी विसंक्रमण परीक्षण करने और नियंत्रित परिस्थितियों में नमूनों को विकिरणित करने के लिए आदर्श है। विकिरण लंबवत नीचे की ओर उत्सर्जित होता है और एक एपर्चर की सहायता से सस्पेंशन को समान रूप से प्रकाशित करता है।
उदाहरण के लिए 150 mL के निरंतर हिलाए गए आयतन और 1.6 cm की जल गहराई में, नमूनों को 100 mJ/cm² की सटीक यूवी विकिरण मात्रा से उपचारित किया जा सकता है।
कुछ mW/cm² की अपनी उच्च विकिरण तीव्रता के साथ, BSM-03CBD आमतौर पर कुछ सेकंड से दो मिनट में आवश्यक यूवी विकिरण मात्रा प्राप्त कर लेता है, जिससे नमूनों का तीव्र और कुशल उपचार संभव होता है।


सक्रिय संचालन के दौरान भी नमूनों को लोड और अनलोड करने के लिए कक्ष को सुरक्षित रूप से खोला जा सकता है। सटीक डोज़िंग सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक शटर को UV-MAT द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षा निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि कक्ष के बाहर कोई यूवी विकिरण न निकले।
इसलिए BSM-03CBD विकिरणन कक्ष वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक यूवी विसंक्रमण अनुप्रयोगों के लिए एक विश्वसनीय और सटीक समाधान है। इसका मजबूत डिज़ाइन, सुरक्षा और उपयोगकर्ता-अनुकूल संचालन इसे जल उपचार और रासायनिक विश्लेषण में एक अनिवार्य उपकरण बनाते हैं।

कोलिमेटेड बीम डिवाइस की मुख्य विशेषताएं:

BSM-03CBD 1 kW की आउटपुट वाले ओज़ोन-रहित मध्यम दाब लैंप से सुसज्जित है। यह लैंप समान और उच्च यूवी विकिरण सुनिश्चित करता है।
बंद सुरक्षात्मक आवरण 1 kW मध्यम-दाब लैंप के विकिरण को पूरी तरह से परिरक्षित करता है।
60 × 40 cm विकिरणन क्षेत्र में ग्राहक द्वारा आपूर्ति की गई पेट्री डिश को मैग्नेटिक स्टिरर के साथ रखा जा सकता है – उदाहरण के लिए 100 mJ/cm² की विकिरण मात्रा के लिए 1.6 cm जल गहराई पर 150 mL।

  • सटीक यूवी विकिरण मात्रा सुनिश्चित करने के लिए विकिरण मात्रा-नियंत्रित संचालन हेतु संदर्भ यूवी सेंसर
  • एक दूसरा यूवी सेंसर आसान सिस्टम सेटअप को सक्षम बनाता है
  • UV-MAT Touch शटर को नियंत्रित करता है, यूवी संदर्भ सेंसर के माध्यम से विकिरणन की निगरानी करता है और प्रत्येक रन को लॉग करता है।
  • निगरानी की गई और लॉकिंग दरवाज़ा: सुरक्षा तंत्र दरवाज़ा खुला होने पर यूवी विकिरण के उत्सर्जन को रोकते हैं।
  • स्क्रू थ्रेड वाला बेस प्लेट विकिरणन क्षेत्र को मापने और नमूने को पुनरुत्पादनीय रूप से स्थित करने की अनुमति देता है।
  • कक्ष के सटीक, क्षैतिज संरेखण के लिए लेवलिंग फीट
  • न्यूमेटिक प्लेट शटर: मध्यम-दाब लैंप संचालन में बना रहता है, उद्भासन समय केवल शटर द्वारा निर्धारित होता है।
  • प्रचालन घंटे काउंटर – मध्यम-दाब लैंप 1,000 से 3,000 h का सामान्य सेवा जीवन प्राप्त करता है।
  • पीसी सॉफ्टवेयर रॉ डेटा संग्रहीत करता है और PDF के रूप में संक्षिप्त रिपोर्ट जनरेट करता है; उपयोगकर्ता प्रबंधन में दो अनुमति स्तर होते हैं।

BSM-03 CBD या BSH-03 CBD?

दोनों कक्ष कोलिमेटेड बीम सिद्धांत पर काम करते हैं और समान प्लेटफॉर्म साझा करते हैं; वे विकिरण स्रोत में भिन्न हैं। BSM-03 CBD 1 kW मध्यम-दाब पारा लैंप का उपयोग करता है और इसलिए 200 से 400 nm तक बहुवर्णी रूप से उत्सर्जित करता है। यह वहां का विकल्प है जहां वर्णक्रमीय विस्तार की आवश्यकता होती है: कार्बनिक माइक्रोप्रदूषकों का प्रकाश-अपघटन, ओज़ोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या क्लोरीन के साथ संयोजन में AOP प्रयोग, और जल उपचार में सक्रिय-पदार्थ अवशेषों का आकलन। DIN 19294-1 के अनुसार औसत फ्लुएंस दर निर्धारित करने जैसे 254 nm पर एकवर्णी प्रयोगों के लिए, तीन UVC अमलगम लैंप वाला BSH-03 CBD उपयुक्त वेरिएंट है।

यूवी समांतरित किरण उपकरण BSM-03CBD के स्पेक्ट्रा

तकनीकी डेटा कोलिमेटेड बीम डिवाइस

आंतरिक कक्ष 60 × 40 × 25 cm
आयाम 130 × 62 × 76 cm
वज़न ~ 80 kg
विद्युत खपत 1200 W
मेन्स विद्युत आपूर्ति 3 × 230/400 VAC, 16 A, CEE 400V 16A
पावर फैक्टर 0.9
प्रचालन तापमान 15 से 30 °C तक
आर्द्रता < 80%, संघनन रहित
लैंप जीवनकाल 1,000 h से 3,000 h तक, सामान्यतः
लैंपों की संख्या 1
लैंप प्रकार मरकरी मध्यम दाब
ओज़ोन रहित हाँ
नमूना तापमान कक्ष तापमान + ~ 2–5 °C
शटर नियंत्रण न्यूमेटिक, 4–6 bar
कूलिंग 1 x DN 100

उपकरण विवरण में

ऊपर सूचीबद्ध मुख्य विशेषताओं के अतिरिक्त, ये कार्य आपूर्ति के दायरे का हमेशा हिस्सा होते हैं:

कनेक्टिंग केबल के साथ विकिरणमापी सेंसर (चित्रण के समान)

सेंसर

उपयुक्त सामग्रियां सेंसरों को उत्कृष्ट दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करती हैं। वे मापीय रूप से अनुरेखणीय ढंग से अंशांकित हैं, इन्हें पुनर्अंशांकित किया जा सकता है और इन्हें फैक्ट्री या ISO 17025 अंशांकन प्रमाणपत्र के साथ आपूर्ति किया जाता है।

टाइमर का प्रतीक

टाइमर

विकिरण मात्रा नियंत्रण के विकल्प के रूप में UV-MAT Touch 1 s से 999 days तक समय-नियंत्रित विकिरणन के लिए एक समायोज्य टाइमर प्रदान करता है।

USB प्रतीक

विकिरणन रिकॉर्ड

विकिरणनों को PC के साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है। UV-MAT Touch इन्हें बिना PC के USB स्टिक पर भी रिकॉर्ड करता है।

UV-MAT Touch विकिरणन नियंत्रण

UV-MAT Touch की स्क्रीन: प्रति लैंप समूह विकिरण तीव्रता, लक्ष्य एवं वास्तविक विकिरण मात्रा, तथा नीचे शेष समय

UV-MAT Touch को एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैपेसिटिव टचस्क्रीन के माध्यम से संचालित किया जाता है। एक Cortex ARM प्रोसेसर स्थायित्व और अद्यतन करने की क्षमता प्रदान करता है - नए फ़ंक्शन साइट पर ही इंस्टॉल किए जा सकते हैं। यह डिवाइस और पीसी सॉफ़्टवेयर Windows 10 और 11 के साथ संगत हैं। सिंगल- और मल्टी-चैनल विकिरणन को संख्यात्मक और ग्राफिकल रूप से, ऑसिलोग्राम और सेटिंग्स के साथ दिखाया जाता है। पैरामीटर सीधे डिवाइस पर सेट किए जाते हैं और पासवर्ड सुरक्षित होते हैं।

डिस्प्लेकैपेसिटिव टच डिस्प्ले, 5″ WVGA
डिस्प्ले आउटपुटविकिरण तीव्रता और विकिरण मात्रा, ऑसिलोस्कोप दृश्य
डेटा रिकॉर्डिंग दरसमायोज्य: 1 s से 1 h तक
रिकॉर्डिंग अवधि> 24,000 h
संग्रहण इंटरफ़ेस1 × USB स्टिक (32 GB तक)

विकल्प

यह विकल्प मानक उपकरण के अतिरिक्त उपलब्ध है:

पीसी सॉफ्टवेयर की विंडो: प्रति चरण लक्ष्य और वास्तविक विकिरण मात्रा के साथ बहु-चरण विकिरणन

रिमोट कंट्रोल विकल्प

जटिल, बहु-चरण विकिरणन - उदाहरण के लिए कम विकिरण तीव्रता पर पूर्व-विकिरणन के बाद उच्च-तीव्रता विकिरणन - को रिमोट कंट्रोल विकल्प के साथ पैरामीटरीकृत किया जा सकता है। 30 तक विकिरण मात्रा- या समय-नियंत्रित चरण और विराम संभव हैं। साथ ही विकिरणन को लॉग किया जाता है और पीसी पर संग्रहीत किया जाता है।

ऑर्डर नंबर, आपूर्ति क्षेत्र, सहायक उपकरण और संस्करण

वर्शनऑर्डर नंबर
कॉलिमेटेड बीम डिवाइस BSM-03CBD860914

मध्यम-दाब लैंप वाला कॉलिमेटेड बीम डिवाइस फ्लुएंस निर्धारण के लिए एक समांतर, विस्तृत-बैंड यूवी क्षेत्र उत्पन्न करता है।

वर्शनऑर्डर नंबर
UV-MAT Touch820930C

कक्ष को UV-MAT Touch द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह विकिरण तीव्रता को मापता है, न्यूमेटिक शटर को नियंत्रित करता है और लक्षित विकिरण मात्रा प्राप्त होते ही बंद हो जाता है।

पदनामऑर्डर नंबर
विकिरणमापी सेंसर814412

चैम्बर विकिरण मात्रा-नियंत्रित प्रचालन के लिए एक यूवी संदर्भ सेंसर के साथ कार्य करता है; एक दूसरा यूवी सेंसर सेटअप को आसान बनाता है। अन्य वर्णक्रमीय परिसर विकिरणमापी सेंसर के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।

पदनामऑर्डर नंबर
प्रतिस्थापन लैंप860814H

सेवाऑर्डर संख्या
अंशांकन 200–300 nmCALBSM300
17025 अंशांकन17025

CALBSM300, 200 से 300 nm तक मापन चैनल का अंशांकन है; इसके अतिरिक्त हम ISO/IEC 17025 के अनुसार मान्यताप्राप्त अंशांकन भी प्रदान करते हैं। ये अंशांकन फ़ैक्टरी अंशांकन और ISO 17025 अंशांकन दोनों रूपों में उपलब्ध हैं तथा PTB मानकों तक अनुरेखणीय हैं। अनुरोध पर अन्य मापन एवं वर्णक्रमीय रेंज भी उपलब्ध हैं।

कोलिमेटेड बीम डिवाइस की पृष्ठभूमि

एक कोलिमेटेड बीम डिवाइस का उपयोग यूवी विसंक्रमण और तरल पदार्थों के यूवी विकिरणन के क्षेत्र में सटीक और नियंत्रित प्रयोगों के लिए किया जाता है। जिम बोल्टन, इस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ, ने ऐसे उपकरणों के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 
एक कोलिमेटेड बीम डिवाइस यूवी प्रकाश की एक समांतर किरण उत्पन्न करता है जो पूरे बीम क्षेत्र में एकसमान तीव्रता सुनिश्चित करती है। समांतर यूवी प्रकाश किरण के लाभ इस प्रकार हैं:

  • एकसमान विकिरणन
  • आपतन के भिन्न कोण नहीं
  • तरल सतह पर कम परावर्तन
  • स्थिर परत मोटाई और भेदन गहराई
  • सरल रेडियोमेट्रिक मापन
  • विकिरण तीव्रता से विकिरण मात्रा और फ्लुएंस (गोलाकार डोज़) का निर्धारण

विकिरण मात्रा उस विकिरण ऊर्जा का वर्णन करती है जो एक तरफ से किसी सतह अवयव पर आपतित होती है। यह फ्लुएंस से काफी भिन्न है, जो परिभाषा के अनुसार एक गोलाकार सतह अवयव पर (सभी दिशाओं से) गोलाकार आपतन को मानता है।
एक यूवी रिएक्टर में, एक कण यूवी रिएक्टर से गुज़रते समय सभी दिशिक दिशाओं से विकिरणित होता है। इसे प्रायोगिक रूप से निर्धारित करना बहुत कठिन है। इसलिए, समायोजन एक कोलिमेटेड बीम डिवाइस में इष्टतम स्थितियों के अंतर्गत किया जाता है। इस डिवाइस में, विकिरण मात्रा बिल्कुल फ्लुएंस के अनुरूप होती है, क्योंकि ज्यामिति इसकी अनुमति देती है। विकिरण मात्रा और फ्लुएंस की इकाई J/m² है।

CBD का उपयोग मुख्यतः अनुसंधान प्रयोगशालाओं में नियंत्रित परिस्थितियों में यूवी विसंक्रमण की दक्षता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।

यह कैसे काम करता है, इसके मूल चरण यहाँ दिए गए हैं:

  1. तैयारी: परीक्षण किए जाने वाले नमूनों (जैसे पानी, सतहें, वायु नमूने) को उपयुक्त होल्डरों में रखा जाता है। 
  2. विकिरणन: समांतरित यूवी किरण पुंज को नमूनों की ओर निर्देशित किया जाता है। विकिरणन समय और यूवी विकिरण मात्रा प्रायोगिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है।
  3. निगरानी: सेंसर लगातार यूवी तीव्रता को मापते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नमूनों को एक सुसंगत और सटीक यूवी विकिरण मात्रा प्राप्त हो।
  4. विश्लेषण: विकिरणन के बाद, यूवी विसंक्रमण की प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। यह सूक्ष्मजैविक परीक्षण या रासायनिक विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है।

यूवी विकिरणन का उपयोग अक्सर विसंक्रमण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यूवी-सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य 100–280 nm होती है और यह दो थाइमिडीन अणुओं के बीच अभिक्रिया को प्रेरित करके (डाइमर निर्माण) DNA को क्षतिग्रस्त करने के लिए जाना जाता है। यह विधि बैक्टीरिया और वायरस को निष्क्रिय करने के लिए बहुत प्रभावी है, यह पानी की यूवी पारगम्यता पर निर्भर करता है। यूवी विसंक्रमण के लिए आम तौर पर या तो मध्यम दाब या निम्न दाब यूवी लैंप का उपयोग किया जाता है।
मध्यम-दाब यूवी लैंप 200 से 400 nm तक की सीमा में विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जबकि निम्न-दाब यूवी लैंप मुख्यतः 253.7 nm पर विकिरण उत्पन्न करते हैं। निम्न तरंगदैर्घ्य पर अवांछित उपोत्पादों के निर्माण को रोकने के लिए, MP लैंप क्वार्ट्ज़ ट्यूबों से सुसज्जित होते हैं जो 240 nm से कम तरंगदैर्घ्य को फ़िल्टर करते हैं।

DVGW सेंसर और DVGW संदर्भ विकिरणमापियों का उपयोग करके, यूवी किरण पुंज की तीव्रता को लगातार मापा और निगरानी किया जाता है। इससे नमूनों पर लागू सटीक विकिरण मात्रा निर्धारित करना संभव हो जाता है।
विसंक्रमण उद्देश्यों के लिए, आमतौर पर लगभग 20–70 mJ/cm² की यूवी विकिरण मात्रा लागू की जाती है। ये मात्राएँ अपेक्षाकृत कम होती हैं और इसलिए इन परिस्थितियों में जैविक सूक्ष्मप्रदूषकों की प्रकाशअपघटन अभिक्रियाएँ आम तौर पर बहुत प्रभावी नहीं होतीं।

हालाँकि, यूवी विकिरण का उपयोग ओज़ोन, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड या क्लोरीन के साथ संयोजन में भी किया जाता है, जिससे हाइड्रॉक्सिल रैडिकल्स का निर्माण होता है। ऐसी प्रक्रियाएँ प्रदूषकों को हटाने में बहुत प्रभावी होती हैं।

यूवी विकिरणन कक्षों का उपयोग करने वाले प्रकाशन

हम इस विशेष उपकरण के लिए अलग ग्रंथ सूची नहीं रखते - प्रकाशनों में सामान्यतः मॉडल नहीं, बल्कि उत्पाद परिवार का नाम दिया जाता है। यहाँ वे 10 नवीनतम कार्य सूचीबद्ध हैं जिनमें यूवी विकिरणन कक्षों का उपयोग किया गया था।

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