Esta sección ofrece una visión general de los contadores de partículas, así como de sus aplicaciones y principios. Consulte también la lista de 10 fabricantes de contadores de partículas y su ranking empresarial.
Un contador de partículas es un dispositivo que mide el número de partículas suspendidas en el aire o en el agua.
Los contadores de partículas también se denominan contadores de partículas. Se utilizan para la gestión del entorno espacial en espacios en los que se exige y garantiza un cierto grado de limpieza, por ejemplo, salas blancas.
Los contadores de partículas se utilizan para medir la limpieza del aire en plantas de fabricación de diversos sectores que requieren altos niveles de limpieza. Algunos ejemplos son las fábricas de semiconductores, maquinaria de precisión, alimentos y productos farmacéuticos.
Partículas como el polvo y el moho en el aire tienen un impacto significativo en el rendimiento de la producción, la calidad y la seguridad. Por este motivo, se instalan salas blancas y cortinas de aire en los centros de fabricación de estas industrias para garantizar la limpieza del aire, y se utilizan contadores de partículas para medir las partículas en el aire y controlar la limpieza dentro de estas salas blancas y otras instalaciones.
Los contadores de partículas se utilizan en las industrias mencionadas, así como en los sectores espacial y nuclear.
Los contadores de partículas detectan el tamaño y el número de partículas irradiando luz sobre las partículas y detectando la luz dispersada por las partículas. Los contadores de partículas se componen a grandes rasgos de una sección de suministro de muestras, que recoge las partículas de la muestra y las suministra y recoge para la sección de detección, una sección de irradiación de luz, que irradia luz sobre las partículas de la muestra, y una sección de detección, que detecta la luz dispersada de la luz irradiada sobre las partículas de la muestra.
El principio de funcionamiento de los contadores de partículas es el siguiente:
La señal detectada tiene forma de pulso. El tamaño del pulso (altura de la onda) es proporcional a la intensidad de la dispersión por las partículas, por lo que puede medirse el tamaño de las partículas (tamaño de las partículas). El tamaño de las partículas se calcula por comparación con la intensidad de dispersión de una partícula de referencia cuyo tamaño se conoce de antemano.
El número de partículas también puede medirse a partir del número de impulsos. A partir de estos dos factores, pueden medirse tanto el tamaño de las partículas como su concentración (número de partículas).
A la hora de seleccionar un contador de partículas, son importantes la concentración de partículas que el instrumento puede medir (concentración de partículas medible), el tamaño de las partículas que pueden medirse (tamaño de partículas medible) y la capacidad de recogida de muestras.
Los contadores de partículas miden partículas individuales, lo que significa que hasta cierta concentración (número de partículas), la precisión de la medición será mayor cuanto mayor sea el caudal por unidad de tiempo de la muestra. Sin embargo, si la concentración es demasiado alta (demasiadas partículas), no será posible medir todas las partículas en una sola medición.
En situaciones cercanas al límite superior de la concentración medible (concentración de partículas medible), es más probable obtener resultados de medición inexactos y errores. Por esta razón, se deben seleccionar modelos de contadores de partículas con una concentración máxima de partículas mensurable de 5 a 10 veces la concentración de partículas prevista en la muestra para garantizar la fiabilidad de los resultados.
Si se utiliza un contador de partículas en el que el diámetro de las partículas a medir es inferior a las especificaciones de la sala blanca controlada, no será posible medir partículas en suspensión de tamaño superior al tamaño de partícula medible, lo que dará lugar a grandes errores en los resultados de la medición.
Es posible que no se puedan realizar mediciones precisas en situaciones en las que las partículas estén demasiado lejos del contador de partículas o sean demasiado grandes en diámetro y peso para ser recogidas. Esto significa que, aunque el contador de partículas muestre cero, la presencia de partículas con diámetros grandes debe tenerse en cuenta y abordarse con otras herramientas.
Es importante comprobar cuidadosamente las especificaciones de la sala blanca y considerar si los límites de diámetro y concentración de partículas y la capacidad de recogida de muestras son adecuados para la sala blanca.
Además de los contadores de partículas, los medidores ópticos de polvo (en lo sucesivo, "medidores de polvo") y los monitores ópticos de polvo (en lo sucesivo, "monitores de polvo") se utilizan para medir el polvo en el aire iluminándolo. A continuación se describen los usos y métodos de medición de los medidores y monitores de polvo:
Además, los medidores y monitores de polvo se utilizan en entornos en los que la concentración de polvo es elevada, por lo que basta con un caudal de aspiración de unos pocos litros por minuto. Por el contrario, los contadores de partículas miden sólo un pequeño número de partículas, por lo que los resultados de la medición pueden ser más fiables aspirando la mayor cantidad posible. Por ello, algunos contadores de partículas tienen una velocidad de aspiración de 100 litros por minuto, que es más rápida que la de los medidores de polvo y los monitores de polvo.
Las partículas presentes en el aire intentarán finalmente adherirse a la superficie de un objeto. Cuanto más pequeñas sean estas partículas, más difícil será eliminarlas en procesos posteriores. Por ello, es importante minimizar y controlar previamente el número de partículas. Por lo tanto, los contadores de partículas se utilizan para determinar cuántas partículas de qué tamaño están suspendidas en el aire y en qué número, y para mantener el nivel requerido de limpieza en el aire.
*Incluye algunos distribuidores, proveedores, etc.
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Ranking en España
Método de cálculoN° | Empresa | Popularidad |
---|---|---|
1 | Beijing Neuronbc Laboratories Co., Ltd. | 20% |
2 | Micron View Limited. | 20% |
3 | CHEMLABOR S.L. | 13.3% |
4 | Scince Purge Technology Co. Ltd | 13.3% |
5 | SGSH lab solucions | 13.3% |
6 | PAMAS Partikelmess- und Analysesysteme GmbH | 6.7% |
7 | CS INSTRUMENTS GmbH & Co. KG | 6.7% |
8 | Fluke | 6.7% |
Ranking global
Método de cálculoN° | Empresa | Popularidad |
---|---|---|
1 | CS INSTRUMENTS GmbH & Co. KG | 61.1% |
2 | Beijing Neuronbc Laboratories Co., Ltd. | 8.3% |
3 | Micron View Limited. | 8.3% |
4 | CHEMLABOR S.L. | 5.6% |
5 | Scince Purge Technology Co. Ltd | 5.6% |
6 | SGSH lab solucions | 5.6% |
7 | PAMAS Partikelmess- und Analysesysteme GmbH | 2.8% |
8 | Fluke | 2.8% |
Método de cálculo
El ranking se calcula en función a la "popularidad" de la empresa dentro de la página de contadores de partículas. La "popularidad" se calcula en función al número total de clics de todas las empresas dividido por el número de clics de cada empresa durante el período mencionado.Empresas más grandes (por número de empleados)
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