Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

Urządzenie do napromieniowania wiązką skolimowaną BSM-03 CBD

Urządzenie do napromieniowania wiązką skolimowaną BSM-03 CBD to komora napromieniowania przeznaczona do powtarzalnego, precyzyjnego pod względem dawki napromieniowania UV próbek cieczy w wiązce skolimowanej. Bezozonowa średniociśnieniowa lampa rtęciowa z pneumatycznie sterowaną migawką napromieniowuje komorę próbek o wymiarach 60 × 40 × 25 cm w temperaturze pokojowej plus od 2 do 5 °C. Urządzenie jest stosowane do napromieniowania UV określonego w punkcie 4.2.4.6 wytycznych ECHA/EFSA dotyczących uzdatniania wody pitnej.

Dokument „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" Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stanowi ramy oceny ryzyka w odniesieniu do zatwierdzania substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin (ŚOR) i produktach biobójczych oraz dopuszczania tych produktów.

Wytyczne umożliwiają identyfikację rzeczywistych zagrożeń dla zdrowia, które mogą wynikać z narażenia na szkodliwe związki mogące powstawać podczas uzdatniania wody w procesie produkcji wody pitnej. 
Skupiono się na powszechnie stosowanych metodach uzdatniania wody w Unii Europejskiej (UE). Napromieniowanie UV określone w punkcie 4.2.4.6 wytycznych może być realizowane przez BSM-03 w sposób powtarzalny.
BSM-03CBD to wysoko rozwinięta i solidna komora napromieniowania, zaprojektowana specjalnie do czasowo lub dawkowo kontrolowanego napromieniowania UV próbek cieczy zgodnie z zasadą wiązki skolimowanej.

BSM-03CBD to zaawansowana i wytrzymała komora napromieniowania zaprojektowana do napromieniowania UV kontrolowanego czasowo lub dawką próbek ciekłych zgodnie z zasadą wiązki skolimowanej. Nadaje się szczególnie do zastosowań w dziedzinie dezynfekcji UV oraz do przeprowadzania eksperymentów naukowych badających wpływ procesów uzdatniania wody na pozostałości substancji czynnych lub ich metabolitów.
W oparciu o napromieniowanie UV z wykorzystaniem zasady wiązki skolimowanej można analizować wpływ procesów uzdatniania wody na pozostałości substancji czynnych lub ich metabolitów. Obejmuje to w szczególności powstawanie produktów przemiany (TPs).
BSM-03CBD idealnie nadaje się do przeprowadzania testów dezynfekcji UV oraz napromieniowania próbek w kontrolowanych warunkach. Promieniowanie jest emitowane pionowo w dół i równomiernie oświetla zawiesinę za pomocą przesłon.
W stale mieszanej objętości np. 150 mL i przy głębokości wody 1,6 cm próbki można poddać działaniu dokładnej dawki UV wynoszącej 100 mJ/cm².
Dzięki wysokiemu natężeniu napromienienia wynoszącemu kilka mW/cm², BSM-03CBD osiąga wymaganą dawkę UV zazwyczaj w ciągu kilku sekund do dwóch minut, co umożliwia szybką i skuteczną obróbkę próbek.


Komorę można również bezpiecznie otwierać podczas aktywnej pracy w celu załadunku i wyładunku próbek. Wewnętrzna przesłona jest sterowana przez UV-MAT, co zapewnia dokładne dawkowanie. Monitorowanie bezpieczeństwa zapewnia, że żadne promieniowanie UV nie wydostaje się na zewnątrz komory.
Komora napromieniowania BSM-03CBD jest zatem niezawodnym i precyzyjnym rozwiązaniem do badań naukowych oraz przemysłowych zastosowań dezynfekcji UV. Jej wytrzymała konstrukcja, bezpieczeństwo i przyjazna dla użytkownika obsługa czynią z niej niezbędne narzędzie w uzdatnianiu wody i analizie chemicznej.

Główne cechy urządzenia z wiązką skolimowaną:

BSM-03CBD jest wyposażony w bezozonową lampę średniociśnieniową o mocy 1 kW. Ta lampa zapewnia równomierne i wysokie napromieniowanie UV.
Zamknięta obudowa ochronna całkowicie ekranuje promieniowanie lampy średniociśnieniowej o mocy 1 kW.
Pole napromieniowania o wymiarach 60 × 40 cm mieści dostarczone przez klienta szalki Petriego wraz z mieszadłami magnetycznymi – na przykład 150 mL przy głębokości wody 1,6 cm dla dawki 100 mJ/cm².

  • Referencyjny czujnik UV do pracy kontrolowanej dawką w celu zapewnienia precyzyjnych dawek UV
  • 2. czujnik UV umożliwia łatwą konfigurację systemu
  • UV-MAT Touch steruje przesłoną, monitoruje napromieniowanie za pomocą referencyjnego czujnika UV i rejestruje każdy przebieg.
  • Monitorowane i blokowane drzwi: mechanizmy bezpieczeństwa zapobiegają emisji promieniowania UV przy otwartych drzwiach.
  • Płyta podstawy z gwintowanymi otworami umożliwia pomiar pola napromieniowania oraz odtwarzalne pozycjonowanie próbki.
  • Nóżki poziomujące do precyzyjnego, poziomego ustawienia komory
  • Pneumatyczna przesłona płytowa: lampa średniociśnieniowa pozostaje w eksploatacji, a czas ekspozycji jest definiowany wyłącznie przez przesłonę.
  • Licznik godzin pracy – lampa średniociśnieniowa osiąga typową trwałość od 1 000 do 3 000 h.
  • Oprogramowanie na PC zapisuje dane surowe i generuje krótkie raporty w formacie PDF; zarządzanie użytkownikami obejmuje dwa poziomy uprawnień.

BSM-03 CBD czy BSH-03 CBD?

Obie komory działają zgodnie z zasadą wiązki skolimowanej i mają wspólną platformę; różnią się źródłem promieniowania. BSM-03 CBD wykorzystuje lampę rtęciową średniociśnieniową o mocy 1 kW i dlatego emituje promieniowanie polichromatyczne od 200 do 400 nm. Jest to wybór wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szerokość widmowa: fotoliza organicznych mikrozanieczyszczeń, eksperymenty AOP w połączeniu z ozonem, nadtlenkiem wodoru lub chlorem oraz ocena pozostałości substancji czynnych w uzdatnianiu wody. Do eksperymentów monochromatycznych przy 254 nm – takich jak wyznaczanie średniego natężenia napromienienia zgodnie z DIN 19294-1 – odpowiednim wariantem jest BSH-03 CBD z trzema lampami amalgamatowymi UVC.

Widma urządzenia z wiązką skolimowaną UV BSM-03CBD

Dane techniczne urządzenia z wiązką skolimowaną

Komora wewnętrzna 60 × 40 × 25 cm
Wymiary 130 × 62 × 76 cm
Waga ~ 80 kg
Pobór mocy 1200 W
Zasilanie sieciowe 3 × 230/400 VAC, 16 A, CEE 400V 16A
Współczynnik mocy 0,9
Temperatura pracy od 15 do 30 °C
Wilgotność < 80%, bez kondensacji
Trwałość lamp od 1 000 h do 3 000 h, typowo
Liczba lamp 1
Typ lampy rtęciowa średniociśnieniowa
bezozonowy tak
Temperatura próbki Temperatura pokojowa + ~ 2–5 °C
Sterowanie migawką Pneumatyczne, 4–6 bar
Chłodzenie 1 x DN 100

Sprzęt w szczegółach

Oprócz głównych funkcji wymienionych powyżej, zakres dostawy zawsze obejmuje następujące funkcje:

Czujniki radiometru z kablem przyłączeniowym (podobne do ilustracji)

Czujniki

Odpowiednie materiały zapewniają czujnikom doskonałą długoterminową stabilność. Są one wzorcowane w sposób zapewniający spójność pomiarową, mogą być ponownie wzorcowane i są dostarczane z fabrycznym świadectwem wzorcowania lub świadectwem wzorcowania ISO 17025.

Symbol timera

Timer

Jako alternatywę do kontroli dawki, UV-MAT Touch oferuje regulowany timer do napromieniowań kontrolowanych czasowo w zakresie od 1 s do 999 dni.

Symbol USB

Zapisy napromieniowania

Napromieniowania mogą być zapisywane za pomocą komputera. UV-MAT Touch zapisuje je również na pamięci USB bez użycia komputera.

Kontrola napromieniowania UV-MAT Touch

Ekran UV-MAT Touch: natężenie napromienienia, dawka docelowa i rzeczywista dla każdej grupy lamp, poniżej pozostały czas

UV-MAT Touch jest obsługiwany za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości. Procesor Cortex ARM zapewnia trwałość oraz możliwość aktualizacji – nowe funkcje można zainstalować na miejscu. Urządzenie i oprogramowanie PC są kompatybilne z systemami Windows 10 i 11. Napromieniowania jedno- i wielokanałowe są wyświetlane numerycznie i graficznie, wraz z oscylogramami i ustawieniami. Parametry ustawia się bezpośrednio na urządzeniu i są one chronione hasłem.

Wyświetlaczpojemnościowy ekran dotykowy, 5″ WVGA
Wyświetlane danenatężenie napromienienia i dawka, widok oscyloskopowy
Częstotliwość zapisu danychregulowana: od 1 s do 1 h
Okres zapisu> 24 000 h
Interfejs pamięci1 × pamięć USB (do 32 GB)

Opcje

Ta opcja jest dostępna dodatkowo do wyposażenia standardowego:

Okno oprogramowania PC: wieloetapowe napromieniowanie z dawką zadaną i rzeczywistą dla każdego kroku

Opcja zdalnego sterowania

Złożone, wieloetapowe napromieniowania - na przykład wstępne napromieniowanie przy niskim natężeniu napromienienia, po którym następuje napromieniowanie o wysokiej intensywności - można sparametryzować za pomocą opcji zdalnego sterowania. Możliwe jest do 30 kroków i przerw sterowanych dawką lub czasem. Jednocześnie napromieniowanie jest rejestrowane i zapisywane na komputerze.

Numery zamówień, zakres dostawy, akcesoria i wersje

WersjaNumer zamówienia
Urządzenie do wiązki skolimowanej BSM-03CBD860914

Urządzenie do wiązki skolimowanej z lampą średniociśnieniową wytwarza równoległe, szerokopasmowe pole UV do wyznaczania fluencji.

WersjaNumer zamówienia
UV-MAT Touch820930C

Komora jest sterowana przez UV-MAT Touch. Mierzy natężenie napromienienia, steruje pneumatyczną przesłoną i wyłącza się po osiągnięciu docelowej dawki.

OznaczenieNumer zamówienia
Czujniki radiometru814412

Komora współpracuje z referencyjnym czujnikiem UV umożliwiającym pracę z kontrolą dawki; drugi czujnik UV ułatwia konfigurację. Kolejne zakresy widmowe są wymienione w sekcji czujniki radiometru.

OznaczenieNumer zamówienia
Lampa zamienna860814H

UsługaNumer zamówienia
Wzorcowanie od 200 do 300 nmCALBSM300
Wzorcowanie 1702517025

CALBSM300 to wzorcowanie kanału pomiarowego od 200 do 300 nm; dodatkowo oferujemy akredytowane wzorcowanie zgodne z ISO/IEC 17025. Wzorcowania są dostępne jako wzorcowanie fabryczne oraz jako wzorcowanie ISO 17025 i są spójne pomiarowo z wzorcami PTB. Inne zakresy pomiarowe i widmowe są dostępne na życzenie.

Podstawy urządzenia z wiązką kolimowaną

Urządzenie z wiązką kolimowaną służy do precyzyjnych i kontrolowanych eksperymentów w dziedzinie dezynfekcji UV i napromieniowania UV cieczy. Jim Bolton, uznany ekspert w tej dziedzinie, wniósł istotny wkład w rozwój i rozpowszechnienie takich urządzeń. 
Urządzenie z wiązką kolimowaną wytwarza równoległą wiązkę światła UV, która zapewnia jednolitą intensywność na całej powierzchni wiązki. Zalety równoległej wiązki światła UV są następujące:

  • równomierne napromieniowanie
  • brak różnych kątów padania
  • niskie odbicie na powierzchni cieczy
  • stała grubość warstwy i głębokość penetracji
  • proste pomiary radiometryczne
  • wyznaczanie dawki i fluencji (dawki sferycznej) na podstawie natężenia napromienienia

Pojęcie dawki opisuje energię promieniowania padającą na element powierzchni z jednej strony. Różni się ona istotnie od fluencji, która z definicji uwzględnia sferyczne padanie na sferyczny element powierzchni (ze wszystkich stron).
W reaktorze UV cząstka jest napromieniowywana ze wszystkich kierunków przestrzennych podczas przechodzenia przez reaktor UV. Jest to bardzo trudne do wyznaczenia doświadczalnie. Z tego powodu regulację przeprowadza się w optymalnych warunkach w urządzeniu z wiązką kolimowaną. W tym urządzeniu dawka odpowiada dokładnie fluencji, ponieważ geometria to umożliwia. Jednostką dawki i fluencji jest J/m².

CBD jest wykorzystywany głównie w laboratoriach badawczych do testowania skuteczności dezynfekcji UV w kontrolowanych warunkach.

Oto podstawowe etapy działania:

  1. Przygotowanie: próbki przeznaczone do badania (np. woda, powierzchnie, próbki powietrza) umieszcza się w odpowiednich uchwytach. 
  2. Napromieniowanie: skolimowana wiązka UV jest kierowana na próbki. Czas napromieniowania i dawka UV są określane na podstawie wymagań eksperymentu.
  3. Monitorowanie: czujniki w sposób ciągły mierzą natężenie UV, aby zapewnić, że próbki otrzymują spójną i precyzyjną dawkę UV.
  4. Analiza: Po napromieniowaniu próbki są analizowane w celu określenia skuteczności dezynfekcji UV. Można to zrobić za pomocą badań mikrobiologicznych lub analizy chemicznej.

Napromieniowanie UV jest często wykorzystywane do celów dezynfekcji. Promieniowanie UV-C ma długość fali od 100 do 280 nm i jest znane z uszkadzania DNA poprzez wywoływanie reakcji między dwiema cząsteczkami tymidyny (tworzenie dimerów). Ta metoda jest bardzo skuteczna w inaktywacji bakterii i wirusów, w zależności od przepuszczalności UV wody. Do dezynfekcji UV stosuje się zazwyczaj lampy UV średniociśnieniowe lub niskociśnieniowe.
Lampy UV średniociśnieniowe emitują promieniowanie w zakresie od 200 do 400 nm, podczas gdy lampy UV niskociśnieniowe generują promieniowanie głównie przy 253,7 nm. Aby zapobiec powstawaniu niepożądanych produktów ubocznych przy niższych długościach fali, lampy MP są wyposażone w rurki kwarcowe, które odfiltrowują długości fali poniżej 240 nm.

Dzięki zastosowaniu czujników DVGW i referencyjnych radiometrów DVGW natężenie wiązki UV jest stale mierzone i monitorowane. Umożliwia to precyzyjne określenie dawki zastosowanej wobec próbek.
Do celów dezynfekcji stosuje się zazwyczaj dawkę UV rzędu 20–70 mJ/cm². Dawki te są stosunkowo niskie, dlatego reakcje fotolizy organicznych mikrozanieczyszczeń w tych warunkach na ogół nie są zbyt skuteczne.

Promieniowanie UV jest jednak stosowane również w połączeniu z ozonem, nadtlenkiem wodoru lub chlorem, co prowadzi do powstawania rodników hydroksylowych. Takie procesy są bardzo skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń.

Publikacje z wykorzystaniem komór napromieniowania UV

Nie prowadzimy odrębnej bibliografii dla tego pojedynczego urządzenia – publikacje zwykle podają rodzinę produktów, a nie model. Poniżej przedstawiono 10 najnowszych prac, w których wykorzystano komory napromieniowania UV.

TytułAutorzyCzasopismoRok
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