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浅析浮游菌采样永利电玩城计量检测

编辑:永利电玩城????来源:未知????发布时间:2019-04-17 14:45????浏览量:
0 引言
浮游菌采样器作为一种高效的多孔吸入式采样器,基于安德森撞击原理[1] ,将空气中的微生物撞击并“捕获”到琼脂培养基上进行培养计数。该仪器广泛应用于制药工业、食品工业、饮料及自来水、药检所、卫生防疫、医院和公共场所等有关行业和部门。为了提高采样效率和采样代表性,一般采用大流量采样器,以达到在最短的时间采集最多的空气样本。由于浮游菌采样器类型多样,采样流量不同,采样口径不同,负载能力不同,给该类仪器的计量检测带来了困难,目前,国内尚未出台浮游菌采样器检定规程或永利电玩城规范,也不能简单依据现有气体采样器检定规程进行检测 [2 -3] 。因此,本文根据仪器结构和负载能力的不同,将常见浮游菌采样器分为几个典型类型,针对每个类型提出相应检测方法,并揭示两种流量永利电玩城方式对检测结果的影响,给广大计量工编辑提供有益的参考。
 
1 浮游菌采样器的分类
浮游菌采样器常见的采样流量有:28. 3L/min、50L/min、100L/min、136L/min 等,如图 1 所示。有些浮游菌采样器的采样流量是可以选择或调节的,如美国 EMTEK 企业的 V100 型浮游菌采样器流量有三种选择:28. 3L/min、50L/min 和 100L/min;其采样头也有三种选择:RAS(撞击法取样头)、R2S(狭缝旋转法取样头)和 RCG(高压气体取样头)。有些浮游菌采样器的采样流量不是固定的,如德国Merck 企业的 M Air T 浮游菌采样器前 500L 为140L/min,后 500L 为 180L/min。浮游菌采样器最核心的部件,一个是采样头,一个是采样泵。对于采样头,重要指标是狭缝或者微孔的尺寸或数量,在出厂时已经设计好,使用过程中很少去检测其指标是否符合标准。所以,对浮游菌采样器的永利电玩城,基本都围绕着采样泵的采样流量来进行的。有些浮游菌采样器,其采样头和采样泵是集成在一个机子上的,这类仪器根据结构、采样流量和功率,可分为三类,如表 1 所示:
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类型 I:采样流量多为 28. 3L/min 或 50L/min,如国产 JYQ-III 型,其采样口直径约 10mm,可与普通气体采样器流量校验装置连接(皮膜)并进行流量检测[2] ;该类仪器采用大流量无油真空泵做采样泵,功率达 100W,具有较好的负载功能。
类型 II:采样流量多为 100L/min,该类仪器目前为市场主流。其采样口径约 72mm,采样口流速0. 4m/s,与洁净间风速相当,从而实现等速采样;采样泵往往采用功率较低风机,其抗负载能力差[4] ;这类仪器不能用普通气体采样器校验装置进行检测。
类型 III:大部分在线浮游菌采样器,其采样头和采样泵是分离的,如 Merck 企业的 M Air T Isolator浮游菌采样器等。对于这类采样器,可直接将采样泵与普通气体采样器流量校验装置(中孔流量计)连接进行检测[3] ,从而测量采样流量的误差。有些国产的在线浮游菌采样器,如苏净 FKC-III,虽然泵主机与采样头是分离的,但由于泵功率也比较低,抗负载差,流量为 100L/min,其特征仍然归为类型II。因此,不能简单以采样流量对浮游菌采样器进行分类,而更应该从仪器构造和负载能力来区分。
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2 浮游菌采样器的永利电玩城方法
目前,气体采样器永利电玩城装置,如 TH-BQX1 型便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置(武汉市天虹仪表有限责任企业),其测量范围为 0.1 ~1200L/min,理论上覆盖了常规浮游菌采样器的流量范围。对于类型 I和类型 III 浮游菌采样器,由于其连接导管可以与现有流量校验装置连接,从而直接进行流量检测。对于类型 II 浮游菌采样器,由于其流量大、口径大、功率低,如果通过制作接口与流量校验装置连接,则两者管路口径差异大,引起负载增大,又由于风机功率低,导致采样流量显著下降,此时,测量得到的流量与采样器正常工作状态下的流量不一致。对于有风量自动监测功能的进口浮游菌采样器,往往由于流量达不到目标值而自动停止采样,从而中断流量的检测。因此,类型 II 的校准是浮游菌采样器计量检测的技术难点;又由于类型 II 的市场占有率很高,所以,类型 II 的永利电玩城又是浮游菌采样器计量检测的重点。针对类型 II 的计量检测,目前有两种主要设备,如图 2 所示。
 
设备 I:基于叶轮风速计原理的流量校验装置,如 DA-100NT 浮游菌采样器校验系统(MBV 企业)。该装置的口径与浮游菌采样器口径相当,不存在节流效应产生的阻力;同时叶轮式风速计对气体流动阻力很小,从而在不产生额外负载的情况下对浮游菌采样器的流量进行检测。该设备厂家推荐检测范围为 90 ~110L/min,准确度优于 ±1. 0%。
 
设备 II:基于罗茨流量计原理设计的流量校验装置,如 ZR-5030 型浮游菌采样器永利电玩城仪(青岛众瑞智能仪器有限企业),检测范围 60 ~150L/min,准确度优于 ±1. 5%。这两种设备在浮游菌采样器的计量检测中,各有利弊:
1)由于一般浮游菌采样器出厂时宣传的测量精度为 ±3%左右,根据计量标准器的准确度不超过被检仪器准确度的三分之一原则,则设备 I 明显更适合用于类型 II 浮游菌采样器的计量检测;
2)设备 II 的测量范围明显大于设备 I,而设备 I测量小于 90L/min 的流量时,流量越小,误差较大;实际检测中,部分国产设备由于风机老化或故障,导致流量 <90L/min,此时,未经修正的设备 I 测量误差增大;
3)设备 II 中罗茨流量计作为一种经典的流量测量装置,可通过 JJG 633—2005 气体容积式流量计检定规程直接量值溯源到流量国家基准 [5] ;而设备 I 缺乏直接的量值溯源方法,其叶轮风速计工作范围为微风段(0. 4m/s 左右),难以通过常规风速计检定规程进行量值溯源 [6] ;需要搭建特殊装置,将设备 II 量值间接溯源到流量国家基准。对两种设备优劣的评价,还需要考虑:1)设备在检测过程中产生的负载及对采样流量的影响;2)设备与被检仪器的匹配度、密封性等对检测结果的影响。该内容有待进一步研究,由于篇幅有限,这里不详细讨论。
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3 浮游菌采样器的校准
很多国产浮游菌采样器的采样流量为默认值(如 100L/min),一般仪器不显示,用户也不可调整,只能在此基础上调节采样时间,最终实现目标采样体积,因为新版 GMP 要求一定的采样体积。浮游菌采样器的计量检测,不仅是要准确测量其工作状态下的采样流量,当流量误差超出要求时,还需要对流量进行永利电玩城。根据仪器特征,永利电玩城途径可分为两种:
 
方法 I:将实测流量值输入采样器,即实际流量值修正。例如苏州鸿基的 FKC-I 型采样器,仪器用户菜单中有流量校准功能,输入范围为0 ~200L/min。如果设置目标采样体积为 100L,则当实际流量修正为200L/min,则采样30s;实际流量修正为 50L/min,则采样2min。通过调整采样时间,即使实测流量比预设流量差很多,仍然保障采样总体积的准确性。
 
方法 II:通过调节风机功率来调节并达到目标采样流量,即目标流量值调节。该方法根据调节步骤又分为硬件调节和App调节。硬件调节,仍以苏州鸿基的 FKC-I 型采样器为例,拆开仪器,在风机控制线路板上有一定位器,可调节风机功率。App调节,以苏州苏净 FKC-III 为例,需要组合键(按住“菜单”键后开机)或密码进入高级菜单界面(不同厂家组合键和密码不同),里面有流量调节功能,调节范围一般为 -255 ~255,该数值并非流量值,而是与风机功率正相关,需反复摸索该值,才能将仪器调节到目标流量。如某台仪器调整之前,该值为 226 时,流量为 92. 2L/min;值调为 236 时,流量为 102. 7L/min;则最后设置该值为 234,测得流量为 100. 2L/min,符合 ±2. 5% 的要求。如果该值调节到范围两端,流量仍然超出误差要求,则只能返厂更换风机。对于普通的大气采样器,方法 I 是合适的,因为它强调累积采样体积的准确性;但对于浮游菌采样器,不仅采样体积是重要的,采样流量也是重要的,因为它是利用安德森撞击原理,将空气中浮游菌撞击采集到琼脂上进行培养计数的。对于 100L/min的采样器,其撞击速度为 20m/s 左右,这相当于安德森采样器的 6 级,这样可保证大于 0. 6μm 的微粒都被收集。由于这种收集跟微粒的大小和撞击速度有关,而和采样时间无关。因此,如果采样流量发生大的偏差(一般偏小),即使方法 I 得到的最终采样体积是准确的,但由于撞击速度不够,只有大微粒被捕集,而小微粒被漏掉,测量结果不准确,可能会造成大的损失。
 
4 结论
浮游菌采样器由于类型较多,采样流量、采样口径、负载能力不同,不能用某一种方法或设备实现所有类型仪器流量的计量检测。对浮游菌采样器流量科学计量的前提,是能准确测量其工作状态下的流量,尽量避免校验装置额外负载对流量的干扰。对泵功率大,负载能力强的设备,可通过接口与普通气体采样器流量校验装置连接,进行流量检测;对大口径、低负载浮游菌采样器,目前,出现了分别基于叶轮风速计原理和罗茨流量计原理的流量校验装置,两种装置各有利弊,有待进一步研究。对采样器的校验有两种方法,实际流量值的修正和目标流量值的调节,后者不仅影响总采样体积的准确性,还影响微生物微粒撞击和捕集效率,对提高浮游菌采样器检测结果准确性具有更重要的意义。

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