Ana içeriğe geç Sayfa altbilgisine geç
professional
photonics.

Kolimasyonlu Işın Cihazı BSH-03 CBD

BSH-03CBD, sıvı numunelerin tekrarlanabilir ve doz açısından hassas UV ışınlaması için hassas şekilde tasarlanmış bir kolimasyonlu ışın ışınlama kabinidir. Üç adet 150 W UVC amalgam lamba ile homojen, yüksek yoğunluklu 254 nm'de bir ışınım kaynağı sağlanır. Sistem, Bolton & Linden'e göre teknik literatürde tanımlanan fluens ve doz belirleme standart yöntemlerine dayanılarak geliştirilmiştir: "Standardization of Methods for Fluence – UV Dose Determination in Bench-Scale UV Experiments" (2003) – bilimsel UV dezenfeksiyon araştırmalarında referans kabul edilen metodoloji.

Bu prosedür DIN 19294-1:2020-08'e alınmıştır, böylece BSH-03CBD spor süspansiyonundaki ortalama fluens hızını belirlemek için kullanılabilir.

İnaktivasyon, DIN 19294-1:2020-08'in Ek D'sine uygun olarak bir BSH-03CBD içinde gerçekleştirilmelidir.

Amalgam lambalar deney süresince çalışma sıcaklığında kalır; ışınlama süresi yalnızca UV-MAT'ın hedef doza göre kontrol ettiği iç kapak (shutter) tarafından belirlenir. Bu nedenle kabin, lambaların soğumasına gerek kalmadan çalışma sırasında numune yükleme ve boşaltma için açılabilir – güvenlik izleme sistemi bu işlem sırasında herhangi bir UV emisyonunu ortadan kaldırır.

Bu nedenle BSH-03CBD ışınlama kabini, UV dezenfeksiyonunun bilimsel araştırma ve endüstriyel uygulamaları için güvenilir ve hassas bir çözümdür. Sağlam yapısı, güvenliği ve kullanıcı dostu çalışması, onu su arıtma ve kimyasal analizde vazgeçilmez bir araç haline getirir.

UVC kolimasyonlu ışın cihazının temel özellikleri:

  • BSH-03CBD, üç adet ozonsuz 150 W UVC amalgam lamba ile donatılmıştır. Bu lambalar homojen ve yüksek yoğunluklu UV ışınlama sağlar.
  • Kapalı koruyucu gövde, üç amalgam lambanın UVC radyasyonunu tamamen perdeler.
  • 60 × 40 cm'lik ışınlama alanı, DIN 19294-1'e göre spor süspansiyonları için müşteri tarafından temin edilen Petri kaplarını manyetik karıştırıcılarla birlikte alır.
  • Doz kontrollü çalışma için dahili bir UV referans sensörü bulunur.
  • İkinci bir UVC sensörü, sistemin kolayca kurulmasını sağlar.
  • UV-MAT Touch, ışınlamayı UVC referans sensörü üzerinden kontrol eder ve hedef doza ulaşıldığında kapanır.
  • İzlenen & kilitlemeli kapı: Güvenlik mekanizmaları, kapı açıkken UV radyasyon emisyonunu önler.
  • Vidalı deliklere sahip taban plakası, ışınlama alanının ölçülmesine ve Bolton/Linden'e göre Petri faktörünün belirlenmesine imkân verir.
  • Pnömatik plaka kapağı (shutter): amalgam lambalar çalışma sıcaklığında kalır, ışınlama süresi yalnızca kapak tarafından belirlenir.
  • Çalışma saati sayacı – amalgam lambalar tipik olarak 3.000 ila 5.000 h hizmet ömrüne ulaşır.
  • Ham veriler ve kısa raporlar (PDF), birlikte verilen PC yazılımı tarafından, bir yönetici ve bir operatör hesabıyla parola korumalı olarak kaydedilir.

BSH-03 CBD mi, BSM-03 CBD mi?

Üç adet 150 W UVC amalgam lamba ile BSH-03 CBD, 254 nm'de pratikte monokromatik olarak ışınım yapar. Bu durum, Bolton ve Linden'e göre fluens hesaplamasından spektral ağırlıklandırmayı ortadan kaldırır ve kabini DIN 19294-1'e göre ortalama fluens hızının belirlenmesi ile tanımlı bir UV dozunda inaktivasyon deneyleri için uygun kılar. 230 V'ta 550 W güç tüketimi ve 3.000 ila 5.000 h lamba ömrü ile aynı zamanda daha ekonomik bir kabindir. Bir orta basınçlı lambanın polikromatik ışınımının gerekli olduğu her durumda – fotoliz, AOP deneyleri, spektral etki fonksiyonları – 1 kW orta basınçlı cıva lambasına sahip BSM-03 CBD uygun varyanttır.

Işınlama, 254 nm'de UVC lambalar ile yapılır – monokromatik, böylece ölçülen irradyans spektral ağırlıklandırma yapılmadan bir fluense dönüştürülebilir.

Arka Plan ve Bilgi

James R. Bolton ve Karl G. Linden (2003) tarafından yazılan "Standardization of Methods for Fluence (UV Dose) Determination in Bench-Scale UV Experiments" (Laboratuvar Ölçekli UV Deneylerinde Fluens (UV Dozu) Belirlenmesi için Yöntemlerin Standardizasyonu) başlıklı makale, laboratuvar deneylerinde UV fluensinin (UV dozu) belirlenmesi için temel bir standart prosedür sunmaktadır. Makalenin amacı, UV dezenfeksiyonu için deneysel yöntemleri standartlaştırmak ve su arıtmada bilimsel sonuçların karşılaştırılabilirliğini sağlamaktır.
Ultraviyole ışık, içme suyu ve atık suda patojenik mikroorganizmaların inaktivasyonu için etkili bir yöntem olarak kendini kanıtlamıştır.

Mekanizma, nükleik asitler tarafından UV ışınımının absorbe edilmesine dayanır; bu durum pirimidin bazlarının dimerizasyonuna yol açar ve böylece DNA veya RNA'nın replikasyonunu önler. Düşük basınçlı cıva lambaları tarafından yayılan 254 nm civarındaki dalga boyları özellikle etkilidir.
UV deneylerinin tasarımı, kalibrasyonu ve uygulanması konusunda literatürde önemli farklılıklar bulunmaktadır. Diğer hususların yanı sıra, lamba türü, numuneye olan uzaklık, ışınımın homojenliği ve dozun hesaplanması farklılık göstermiştir. Bu değişkenlik, doz-yanıt eğrilerinin karşılaştırılmasını zorlaştırmış ve düzenleyici uygulamalarda ve UV dezenfeksiyon sistemlerinin teknik uygulanmasında belirsizliklere yol açmıştır.
Bolton ve Linden, hem monokromatik (düşük basınçlı) hem de polikromatik (orta basınçlı) UV ışık kaynakları (BSM-03CBD) için geçerli olan fluens belirleme konusunda tek biçimli bir metodoloji geliştirmiş ve bir ışınlama kabini önermiştir. Işınlama kabininin amacı, su yüzeyinin homojen, yarı paralel ışınlanmasını sağlayarak eşit bir fluens dağılımı elde etmektir.

Protokol şunları içerir:

  • ışınlama kabininin mekanik yapısı,
  • ölçüm cihazlarının kalibrasyonu,
  • ışınım parametrelerinin matematiksel düzeltilmesi,
  • ve mikrobiyolojik ve güvenlik hususlarına ilişkin kılavuzlar

Standart protokolün açıklaması:

Fluens, fluens hızının (E) ve ışınlama süresinin (t) çarpımı olarak tanımlanır:
Ölçüm, sensörü su yüzeyinin yüksekliğinde konumlandırılmış bir radyometre ile gerçekleştirilir. Ölçüm doğruluğunu artırmak için çeşitli düzeltme faktörleri dikkate alınır:

  • Yansıma faktörü: su yüzeyindeki yansımadan kaynaklanan kayıp (~%2,5)
  • Petri faktörü: numune alanı üzerindeki homojensizlik için düzeltme (0,9'dan büyük olmalıdır)
  • Su faktörü: Beer-Lambert yasasına göre suda UV absorpsiyonunun dikkate alınması
  • Iraksama faktörü: tamamen paralel olmayan ışın yolu için düzeltme

Orta basınçlı lambalar için ayrıca sensör faktörü (dedektörün spektral hassasiyeti) ve germisidal faktör (dalga boylarının ağırlıklandırılması) de dikkate alınır.
 

Mikrobiyolojik test prosedürü
 

  • Karıştırma: Süspansiyonun girdap oluşumu olmadan homojen bir şekilde karıştırılması.
  • Farklı doz değerleriyle ışınlama
  • Tekrarlar: Her doz değeri için en az üç tekrar; doz-yanıt eğrilerini en az iki kez gerçekleştiriniz.
  • Randomizasyon: Sistematik hataları en aza indirmek için ışınlamanın rastgele sırayla yapılması.
  • Değerlendirme: Mikroorganizmaların log10 azalmasının doza bağlı olarak hesaplanması ve UV hassasiyetinin belirlenmesi için doğrusal regresyon.
     

Makale, laboratuvar ölçeğinde UV dezenfeksiyon testlerinin standartlaştırılması için eksiksiz, uluslararası düzeyde tanınan bir protokol tanımlamaktadır.
Kesin düzeltme yöntemleri, tanımlanmış tasarım gereksinimleri ve mikrobiyolojik kılavuzlar sayesinde, UV fluens-etki ilişkilerinin belirlenmesinde tekrarlanabilir ve karşılaştırılabilir sonuçlar için temel oluşturmaktadır.
Bolton & Linden (2003) yöntemi, kolimasyonlu ışın sistemleriyle yapılan laboratuvar testleri için referans standart olmaya devam etmekte olup, DIN 19294 gibi düzenleyici uygulamalar, doğrulama testleri ve endüstriyel UV dezenfeksiyon teknolojilerinin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynamaktadır.

Doz hızının belirlenmesi: kolimasyonlu ışın deneyi ne sağlar

Kolimasyonlu ışın deneyi, hiçbir tesis ölçümünün yanıtlayamayacağı bir soruyu yanıtlar: numune gerçekte ne kadar doz aldı? Numune yüzeyindeki irradyans ölçülür ve dört faktörle düzeltilir – Petri faktörü, yansıma faktörü, sapma (divergans) faktörü ve su faktörü. Yalnızca düzeltilmiş doz hızı ile ışınlama süresinin çarpımı, literatürle ve bir reaktörün indirgenme eşdeğeri dozuyla karşılaştırılabilecek bir dozdur.

Bolton ve Linden'in temel aldığı yöntem, standart protokolle birlikte aşağıda "Arka Plan ve Bilgi" başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde belirlenen bir dozun bir reaktörün doğrulanmasına nasıl dahil edildiği UV su arıtma başlığı altında açıklanmaktadır.

BSH-03 CBD bu deney için tasarlanmıştır: 254 nm'de monokromatik ışınlama, tanımlı bir ışınlanan alan, ölçülen irradyans ve doz kontrollü ışınlama – böylece bir çalıştırma bir kronometre okumasından ziyade bir doz olarak belirlenir. Orta basınçlı lamba ile yapılan polikromatik deneyler için BSM-03 CBD onun yanında yer alır.

UVC kolimasyonlu ışın cihazı teknik verileri

İç hazne 60 × 40 × 25 cm
Boyutlar 130 × 62 × 76 cm
Ağırlık ~ 65 kg
Güç tüketimi 550 W
Şebeke beslemesi 230 V, 6 A; 3 × 110/208 V, 8 A opsiyonel
Çalışma sıcaklığı 15 ila 30 °C
Nem %80'den düşük, yoğuşmasız
Lamba ömrü 3.000 h ila 5.000 h, tipik
Lamba sayısı 3
Lamba tipi 150 W UVC amalgam lambalar
ozonsuz evet
Numune sıcaklığı Oda sıcaklığı + ~ 1–2 °C
Kapak kontrolü Pnömatik, 4–6 bar
Soğutma 1 x DN 100

BSH-03 CBD Işınlama Kabininin Spektrumları

Üç UVC amalgam lambası pratik olarak 254 nm'de monokromatik olarak ışıma yapar. Bu, Bolton & Linden ve DIN 19294-1'e göre floransın belirlenmesi için ön koşuldur: tek bir çizgi ile numunenin absorpsiyonu üzerinde spektral ağırlıklandırma yapılmaz ve Petri faktörü, yansıma faktörü ve su faktörü bu tek dalga boyu için hesaplanabilir. Lambalar ozonsuzdur; 185 nm'lik bir bileşen numunenin üzerindeki gaz fazını değiştirirdi.

Ekipman detayları

Kabine entegre UV referans sensörünün ve ikinci UVC sensörünün yanı sıra, kabinin sensörleri için aşağıdakiler geçerlidir:

Bağlantı kablolu iki radyometre sensörü

Sensörler

Uygun malzemeler sensörlere üstün uzun süreli kararlılık sağlar. Metrolojik olarak izlenebilir şekilde kalibre edilmişlerdir, yeniden kalibre edilebilirler ve fabrika ya da ISO 17025 kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilirler.

UV-MAT Touch ışınlama kontrolü

UV-MAT Touch ekranı: lamba grubu başına irradyans, hedef ve gerçek doz, altında kalan süre ile birlikte

UV-MAT Touch, yüksek çözünürlüklü kapasitif dokunmatik ekran üzerinden çalıştırılır. Bir Cortex ARM işlemci dayanıklılık ve güncellenebilirlik sağlar - yeni fonksiyonlar sahada kurulabilir. Cihaz ve PC yazılımı Windows 10 ve 11 ile uyumludur. Tek kanallı ve çok kanallı ışınlamalar, osilogramlar ve ayarlarla birlikte sayısal ve grafiksel olarak gösterilir. Parametreler doğrudan cihaz üzerinde ayarlanır ve şifre ile korunur. UVC referans sensörü üzerinden ışınlamayı kontrol eder ve hedef doza ulaşıldığında kapanır.

Ekrankapasitif dokunmatik ekran, 5″ WVGA
Ekran çıkışıirradyans ve doz, osiloskop görünümü
Veri kayıt hızıayarlanabilir: 1 s ila 1 h
Kayıt süresi> 24.000 h
Depolama arayüzü1 × USB bellek (32 GB'a kadar)

Sipariş numaraları, teslimat kapsamı, aksesuarlar ve versiyonlar

VersiyonSipariş numarası
Kolimatörlü Işın Cihazı BSH-03CBD860915

Kolimatörlü ışın cihazı, Bolton'a göre floans (fluence) belirlemesi için paralel bir UVC alanı üretir.

VersiyonSipariş numarası
UV-MAT Touch820930CH

Kabin, UV-MAT Touch tarafından kontrol edilir. UVC referans sensörü aracılığıyla irradyansı ölçer, hedef doza ulaşıldığında kapanır ve ışınlamayı belgeler.

TanımSipariş numarası
Radyometre sensörleri814412

Kabin, entegre bir UV referans sensörü ile çalışır; ikinci bir UVC sensörü, ışınlama alanının kurulmasını ve ölçülmesini kolaylaştırır. Diğer spektral aralıklar radyometre sensörleri altında listelenmiştir.

TanımSipariş numarası
Yedek lamba860814H

HizmetSipariş numarası
KalibrasyonCAL254
17025 kalibrasyonu17025

CAL254, 254 nm'de ölçüm kanalının kalibrasyonudur; ayrıca ISO/IEC 17025'e göre akredite kalibrasyon hizmeti de sunmaktayız.

UV ışınlama kabinlerini kullanan yayınlar

Bu belirli cihaz için ayrı bir kaynakça tutmuyoruz – yayınlarda genellikle ürün ailesi belirtilir, model değil. Burada UV ışınlama kabinlerinin kullanıldığı en son 10 çalışma listelenmiştir.

BaşlıkYazarlarDergiYıl
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