Gå til hovedinnhold Gå til bunntekst
professional
photonics.

Kollimert strålingsenhet BSM-03 CBD

Den kollimerte strålingsenheten BSM-03 CBD er et bestrålingskammer for reproduserbar, doseriktig UV-bestråling av flytende prøver i en kollimert stråle. En ozonfri Hg-mellomtrykklampe med en pneumatisk styrt lukker bestråler et prøvekammer på 60 × 40 × 25 cm ved romtemperatur pluss 2 til 5 °C. Den brukes til UV-bestrålingen som er spesifisert i avsnitt 4.2.4.6 i ECHA/EFSA-veiledningen om drikkevannsbehandling.

„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" fra European Chemicals Agency (ECHA) og European Food Safety Authority (EFSA) gir et rammeverk for risikovurdering med hensyn til godkjenning av aktive stoffer som finnes i plantevernmidler (PPP) og biocidprodukter, samt godkjenning av disse produktene.

Veiledningen gjør det mulig å identifisere faktiske helsebekymringer som kan oppstå ved eksponering for skadelige forbindelser som kan dannes under vannbehandling for produksjon av drikkevann. 
Fokuset er på vanlige vannbehandlingsmetoder innenfor EU. UV-bestrålingen som er spesifisert i avsnitt 4.2.4.6 i veiledningen kan implementeres av BSM-03 på en reproduserbar måte.
BSM-03CBD er et høyt utviklet og robust bestrålingskammer som er spesielt utviklet for tids- eller dosestyrt UV-bestråling av flytende prøver etter prinsippet om kollimert stråle.

BSM-03CBD er et sofistikert og robust bestrålingskammer utviklet for tids- eller dosekontrollert UV-bestråling av flytende prøver etter kollimert-stråle-prinsippet. Det er spesielt egnet for anvendelser innen UV-desinfeksjon og for å utføre vitenskapelige eksperimenter for å undersøke effekten av vannbehandlingsprosesser på rester av aktive stoffer eller deres metabolitter.
Basert på UV-bestråling etter kollimert-stråle-prinsippet kan effekten av vannbehandlingsprosesser på rester av aktive stoffer eller deres metabolitter analyseres. Dette omfatter spesielt dannelsen av transformasjonsprodukter (TP-er).
BSM-03CBD er ideell for å utføre UV-desinfeksjonstester og bestråle prøver under kontrollerte forhold. Strålingen sendes ut vertikalt nedover og belyser suspensjonen jevnt med hjelp av en blenderåpning.
I et kontinuerlig omrørt volum på f.eks. 150 mL og en vanndybde på 1,6 cm kan prøver behandles med en eksakt UV-dose på 100 mJ/cm².
Med sin høye irradians på noen få mW/cm² oppnår BSM-03CBD den nødvendige UV-dosen på typisk noen få sekunder til to minutter, noe som gir rask og effektiv behandling av prøver.


Kammeret kan også trygt åpnes under aktiv drift for å laste og losse prøver. Den interne lukkeren styres av UV-MAT for å sikre eksakt dosering. Sikkerhetsovervåkingen sørger for at ingen UV-stråling slipper ut av kammeret.
Bestrålingskammeret BSM-03CBD er derfor en pålitelig og presis løsning for vitenskapelig forskning og industrielle UV-desinfeksjonsanvendelser. Den robuste utformingen, sikkerheten og den brukervennlige driften gjør det til et uunnværlig verktøy innen vannbehandling og kjemisk analyse.

Hovedegenskaper ved collimated-beam-enheten:

BSM-03CBD er utstyrt med en ozonfri mellomtrykkslampe med en effekt på 1 kW. Denne lampen sikrer jevn og høy UV-bestråling.
Det lukkede beskyttelseshuset skjermer fullstendig strålingen fra 1 kW-mellomtrykkslampen.
Det 60 × 40 cm store bestrålingsområdet tar kundeleverte petriskåler sammen med magnetomrørere – for eksempel 150 mL ved en vanndybde på 1,6 cm for en dose på 100 mJ/cm².

  • Referanse-UV-sensor for dosekontrollert drift for å sikre nøyaktige UV-doser
  • En andre UV-sensor gjør systemoppsettet enkelt
  • UV-MAT Touch styrer lukkeren, overvåker bestrålingen via UV-referansesensoren og logger hver kjøring.
  • Overvåket og låsbar dør: Sikkerhetsmekanismer forhindrer utsendelse av UV-stråling når døren er åpen.
  • Bunnplaten med skruegjenger gjør det mulig å måle bestrålingsfeltet og posisjonere prøven reproduserbart.
  • Justeringsføtter for presis, horisontal oppretting av kammeret
  • Pneumatisk platelukker: mellomtrykkslampen forblir i drift, eksponeringstiden defineres kun av lukkeren.
  • Driftstimeteller – mellomtrykkslampen oppnår en typisk levetid på 1 000 til 3 000 h.
  • PC-programvaren lagrer rådata og genererer korte rapporter som PDF; brukeradministrasjonen har to tillatelsesnivåer.

BSM-03 CBD eller BSH-03 CBD?

Begge kamrene fungerer etter kollimert-stråle-prinsippet og deler samme plattform; de skiller seg i strålingskilden. BSM-03 CBD bruker en 1 kW mellomtrykks-kvikksølvlampe og sender derfor ut polykromatisk stråling fra 200 til 400 nm. Det er valget der spektral bredde er nødvendig: fotolyse av organiske mikroforurensninger, AOP-eksperimenter i kombinasjon med ozon, hydrogenperoksid eller klor, og vurdering av rester av aktive stoffer i vannbehandling. For monokromatiske eksperimenter ved 254 nm – som å bestemme den gjennomsnittlige fluensraten iht. DIN 19294-1 – er BSH-03 CBD med tre UVC-amalgamlamper den passende varianten.

Spektre for UV-kollimert stråleenhet BSM-03CBD

Tekniske data kollimert stråleenhet

Innvendig kammer 60 × 40 × 25 cm
Dimensjoner 130 × 62 × 76 cm
Vekt ~ 80 kg
Effektforbruk 1200 W
Nettstrømforsyning 3 × 230/400 VAC, 16 A, CEE 400V 16A
Effektfaktor 0,9
Driftstemperatur 15 til 30 °C
Fuktighet < 80 %, ikke-kondenserende
Lampelevetid 1 000 h til 3 000 h, typisk
Antall lamper 1
Lampetype kvikksølv middels trykk
ozonfri ja
Prøvetemperatur Romtemperatur + ~ 2–5 °C
Shutterstyring Pneumatisk, 4–6 bar
Kjøling 1 x DN 100

Utstyr i detalj

I tillegg til hovedfunksjonene nevnt ovenfor er disse funksjonene alltid en del av leveringsomfanget:

Radiometersensorer med tilkoblingskabel (lignende illustrasjon)

Sensorer

Egnede materialer gir sensorene utmerket langtidsstabilitet. De er kalibrert med metrologisk sporbarhet, kan rekalibreres og leveres med et fabrikk- eller ISO 17025-kalibreringssertifikat.

Symbol for en timer

Timer

Som et alternativ til dosekontroll tilbyr UV-MAT Touch en justerbar timer for tidsstyrte bestrålinger mellom 1 s og 999 dager.

USB-symbol

Bestrålingsprotokoller

Bestrålinger kan registreres med en PC. UV-MAT Touch registrerer dem også til en USB-pinne uten PC.

UV-MAT Touch bestrålingskontroll

Skjermbilde av UV-MAT Touch: irradians, mål- og faktisk dose per lampegruppe, med gjenværende tid under

UV-MAT Touch styres via en høyoppløselig kapasitiv berøringsskjerm. En Cortex ARM-prosessor sørger for holdbarhet og muligheten for oppdatering - nye funksjoner kan installeres på stedet. Enheten og PC-programvaren er kompatible med Windows 10 og 11. Enkelt- og flerkanals bestrålinger vises numerisk og grafisk, sammen med oscillogrammer og innstillingene. Parametere angis direkte på enheten og er passordbeskyttet.

Skjermkapasitiv berøringsskjerm, 5″ WVGA
Skjermvisningirradians og dose, oscilloskopvisning
Datalagringsfrekvensjusterbar: 1 s til 1 h
Registreringsperiode> 24 000 h
Lagringsgrensesnitt1 × USB-minnepinne (opptil 32 GB)

Alternativer

Dette alternativet er tilgjengelig i tillegg til standardutstyret:

Vindu i PC-programvaren: flertrinns bestråling med mål- og faktisk dose per trinn

Alternativ for fjernstyring

Komplekse flertrinns bestrålinger - for eksempel en forbestråling ved lav irradians etterfulgt av en høyintensitets bestråling - kan parametreres med fjernstyringsalternativet. Opptil 30 dose- eller tidsstyrte trinn og pauser er mulig. Samtidig blir bestrålingen logget og lagret på PC-en.

Bestillingsnumre, leveringsomfang, tilbehør og versjoner

VersjonBestillingsnummer
Collimated Beam Device BSM-03CBD860914

Collimated beam device med en mellomtrykkslampe genererer et parallelt, bredbånds UV-felt for fluensbestemmelse.

VersjonBestillingsnummer
UV-MAT Touch820930C

Kammeret styres av UV-MAT Touch. Den måler irradiansen, styrer den pneumatiske lukkeren og slår seg av når ønsket dose er nådd.

BetegnelseBestillingsnummer
Radiometersensorer814412

Kammeret arbeider med en UV-referansesensor for dosekontrollert drift; en annen UV-sensor gjør oppsettet enklere. Ytterligere spektralområder er oppført under radiometersensorer.

BetegnelseOrdrenummer
Reservelampe860814H

TjenesteBestillingsnummer
Kalibrering 200–300 nmCALBSM300
17025-kalibrering17025

CALBSM300 er kalibrering av målekanalen fra 200 til 300 nm; i tillegg tilbyr vi akkreditert kalibrering etter ISO/IEC 17025. Kalibreringene er tilgjengelige som fabrikkalibrering og som ISO 17025-kalibrering og er metrologisk sporbare til PTB-standarder. Flere måle- og spektralområder er tilgjengelige på forespørsel.

Bakgrunnen for en kollimert stråleenhet

En kollimert stråleenhet brukes til presise og kontrollerte forsøk innen UV-desinfeksjon og UV-bestråling av væsker. Jim Bolton, en anerkjent ekspert på dette området, har gitt viktige bidrag til utviklingen og utbredelsen av slike enheter. 
En kollimert stråleenhet produserer en parallell stråle av UV-lys som sikrer jevn intensitet over hele stråleflaten. Fordelene med den parallelle UV-lysstrålen er:

  • jevn bestråling
  • ingen ulike innfallsvinkler
  • lav refleksjon på væskeoverflaten
  • en konstant sjikttykkelse og inntrengningsdybde
  • enkel radiometrisk måling
  • bestemmelse av dosen og fluensen (sfærisk dose) ut fra irradiansen

Dosen beskriver stråleenergien som treffer et flateelement fra én side. Den skiller seg vesentlig fra fluens, som per definisjon tar hensyn til en sfærisk innstråling på et sfærisk flateelement (fra alle retninger).
I en UV-reaktor blir en partikkel bestrålt fra alle romretninger mens den passerer gjennom UV-reaktoren. Dette er svært vanskelig å bestemme eksperimentelt. Derfor gjennomføres justeringen under optimale forhold i en kollimert stråleenhet. I denne enheten svarer dosen nøyaktig til fluensen, siden geometrien tillater det. Enheten for dose og fluens er J/m².

En CBD brukes hovedsakelig i forskningslaboratorier for å teste effektiviteten av UV-desinfeksjon under kontrollerte forhold.

Her er de grunnleggende trinnene for hvordan det fungerer:

  1. Forberedelse: prøvene som skal testes (f.eks. vann, overflater, luftprøver) plasseres i egnede holdere. 
  2. Bestråling: Den kollimerte UV-strålen rettes mot prøvene. Bestrålingstiden og UV-dosen bestemmes på grunnlag av de eksperimentelle kravene.
  3. Overvåking: sensorer måler kontinuerlig UV-intensiteten for å sikre at prøvene mottar en konsistent og presis UV-dose.
  4. Analyse: Etter bestråling analyseres prøvene for å bestemme effektiviteten av UV-desinfeksjonen. Dette kan gjøres ved mikrobiologisk testing eller kjemisk analyse.

UV-bestråling brukes ofte til desinfeksjon. UV-C-stråling har en bølgelengde på 100–280 nm og er kjent for å skade DNA ved å utløse en reaksjon mellom to tymidmolekyler (dimerdannelse). Denne metoden er svært effektiv for å inaktivere bakterier og virus, avhengig av UV-permeabiliteten til vannet. Enten mellomtrykks- eller lavtrykks-UV-lamper brukes generelt til UV-desinfeksjon.
Mellomtrykks-UV-lamper avgir stråling i området 200 til 400 nm, mens lavtrykks-UV-lamper hovedsakelig genererer stråling ved 253,7 nm. For å forhindre dannelse av uønskede biprodukter ved lavere bølgelengder, er MP-lamper utstyrt med kvartsrør som filtrerer ut bølgelengder under 240 nm.

Ved å bruke DVGW-sensorer og DVGW-referanseradiometre måles og overvåkes intensiteten til UV-strålen kontinuerlig. Dette gjør det mulig å bestemme den nøyaktige dosen som tilføres prøvene.
Til desinfeksjonsformål brukes vanligvis en UV-dose på rundt 20–70 mJ/cm². Disse dosene er relativt lave, og derfor er fotolysereaksjoner av organiske mikroforurensninger generelt ikke veldig effektive under disse forholdene.

UV-stråling brukes imidlertid også i kombinasjon med ozon, hydrogenperoksid eller klor, noe som fører til dannelse av hydroksylradikaler. Slike prosesser er svært effektive for å fjerne forurensninger.

Publikasjoner som bruker UV-bestrålingskammer

Vi fører ikke en egen bibliografi for denne enkelte enheten – publikasjoner nevner vanligvis produktfamilien, ikke modellen. Her er de 10 nyeste arbeidene der UV-bestrålingskamre ble brukt.

TittelForfattereTidsskriftÅr
Bacillus subtilis endospore integrity and viability on simulated Martian regolith in rotational UVC radiation exposuresDavis, G. M.; Horner, J.; Greenhill, A. R. et al.Life Sciences in Space Research2026
Erlotinib and Leflunomide Disrupt 6‐Formylindolo [3, 2‐b] Carbazole Metabolism and Sensitize Keratinocytes to UVA Radiation‐Induced ApoptosisHartung, F.; Dairou, J.; Ramamoorthy, S. et al.Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine2026
Estudo para remoção de ácido p-arsanílico em águas brutas e potáveis com a subsequente quantificação de as por cvg-mip oes——2026
High-Throughput Complex Disease Modeling for Ethical Drug Discovery: Clinical Relevance of a NAM Platform for Cancer Biomarker DevelopmentDillier, E.; Sousa, R.; Kluser, T. et al.Journal of Cancer Genetics And Biomarkers2026
Influence of Treated Surface Proportion on the Antibacterial Performance of UV-Activated Hydroxyapatite–Magnesium Phosphate–Zinc Oxide Coating on Magnesium AlloysTamurejo-Alonso, P.; Casares-López, J. M.; García-Galván, F. R. et al.Journal of Functional Biomaterials2026
Influence of UV irradiation on the skin-immune cell inflammatory responseMiceli, R.; Allen, N.; Jankowski, M. et al.—2026
Light-based footprinting of a eukaryotic genomeÖgren, L.; Muylaert, I.; Elliott, K. et al.Science Advances2026
MED20 biallelic pathogenic variants cause a neurodevelopmental disorder altering both transcription activity and Transcription-Coupled Repair pathwayMay, N. L.; Leconte, R.; Alberti, A. et al.—2026
Passivating Contacts-Related Ultraviolet-Induced Degradation in Silicon Heterojunction Solar CellsXu, B.; Alkhereibi, S.; Eberst, A. et al.Small Structures2026
Porous g-C₃N₄ with simultaneous carbon doping for photocatalytic water treatment and splittingSarifuddin, W. S.; Saman, F.; Mahadi, A. H. et al.Next Materials2026