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Cliquez sur l'link pour télécharger : Certificat de conformité du produit selon EN 16450 pour Fidas® 200 S et rapport d'essai complet pour Fidas® 200 S
De plus, Fidas® 200, Fidas® 200 E et Fidas® 200 S sont également approuvés et certifiés au Royaume-Uni conformément aux normes de performance du MCERTS pour le SCGA et du MCERTS pour les particules (approbation Defra). Le certificat correspondant est publié sous l'agrément MCERTS/DEFRA, de même que le rapport d'essai.
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Cliquez sur l'link pour télécharger : MCERTS/DEFRA Approbation pour Fidas® 200 S et total pour Palas Fidas 200 S
Le Fidas® 200 utilise la technique de mesure reconnue de la diffusion de la lumière optique sur les particules individuelles et est équipé d'une source lumineuse LED à haute intensité lumineuse (dp,min = 180 nm), à haute stabilité lumineuse et longue durée de vie. L'étalonnage de l'appareil peut être vérifié et ajusté facilement et rapidement à tout moment à l'aide d'un aérosol d'essai monodispersé, même lorsqu'il est installé.
Le système d'échantillonnage du Fidas® 200 fonctionne avec un débit volumique d'environ 0,3 m3/h. Il est équipé d'une tête de prélèvement Sigma 2 conforme à la norme VDI 2119-4, qui permet un prélèvement représentatif même par vent fort, ainsi que d'une section de séchage, qui empêche la falsification de la mesure due aux effets de condensation en cas de forte humidité. La section de séchage (Intelligent Aerosol Drying System - IADS) est contrôlée en fonction de la température extérieure, de la pression atmosphérique et de l'humidité relative. Ces valeurs mesurées sont fournies par une station météorologique ; la vitesse, la direction et les précipitations du vent peuvent également être mesurées sur demande. Un porte-filtre pour filtres plans (ø 47 mm ou ø 50 mm) est intégré dans le système d'échantillonnage, ce qui permet, par exemple, une analyse chimique ultérieure de la composition des aérosols.
Le Fidas® 200 offre une large gamme d'options de communication et permet un contrôle et une maintenance à distance complète des systèmes ainsi qu'un accès en ligne aux données. Le logiciel fourni offre un large éventail d'options pour l'évaluation (y compris des statistiques détaillées et des calculs de moyenne) et l'exportation des données de mesure.
Le capteur d'aérosol proprement dit est un spectromètre d'aérosol optique qui détermine la taille des particules selon Lorenz Mie par analyse de la lumière diffusée sur les particules individuelles. Les particules se déplacent individuellement à travers un volume de mesure délimité optiquement, qui est éclairé de manière homogène par une lumière polychromatique. Chaque particule génère une impulsion lumineuse diffusée qui est détectée à un angle de 85° à 95°. Le nombre de particules est mesuré par le nombre d'impulsions lumineuses diffusées. La hauteur de l'impulsion lumineuse diffusée est une mesure du diamètre des particules.
L'optique précise, le rendement lumineux élevé de la source lumineuse polychromatique à LED et la puissante électronique de traitement du signal avec conversion A/N logarithmique permettent une taille de particules détectable plus faible de 180 nm. La détection de particules plus petites, que l'on trouve en particulier près des routes en fortes concentrations, est importante pour la détermination correcte des PM2,5, par exemple. La figure 4 montre l'influence de la limite de mesure inférieure par rapport à un système dont la limite de mesure inférieure est de 300 nm.
Sensibilité plus élevée avec le système de mesure de poussières fines Fidas® pour la plage de granulométrie 0,18 - 18 µm
Plus la précision de classification et la résolution d'un instrument de mesure de particules sont élevées, plus la distribution granulométrique peut être déterminée avec précision. La source lumineuse du Fidas® 200 permet une courbe d'étalonnage sans ambiguïté et donc une très bonne résolution dimensionnelle ou précision de classification. Le volume de mesure du capteur Fidas® est délimité optiquement avec précision grâce à la technologie brevetée d'ouverture en T, qui permet de mesurer les particules sans erreur de zone de bordure et contribue ainsi à la détermination précise de la taille. La puissante évaluation numérique du signal permet de détecter les coïncidences (présence simultanée de plusieurs particules dans le volume de mesure) et, si nécessaire, de les compenser.
Comparaison d'algorithmes pour la conversion de la distribution granulométrique en valeurs PM
Pour déterminer la masse ou la fraction massique à partir des données mesurées, la distribution granulométrique est d'abord calculée à l'aide d'un facteur (toujours en fonction de la taille des particules). Il est ici tenu compte du fait que l'aérosol environnemental provient de différentes sources (par ex. aérosol de combustion, abrasion des pneus, pollen) en fonction de la taille des particules (voir figure 5). Une fraction massique telle que les PM10 est ensuite obtenue en appliquant la courbe de séparation correspondante (voir EN 481) à la distribution granulométrique déterminée. Bien que le principe de mesure optique ne détermine pas directement la masse des particules (méthode d'équivalence), c'est-à-dire que la correspondance exacte avec la gravimétrie n'est pas garantie dans tous les cas, les connaissances empiriques utilisées pour préparer les données de mesure permettent une très bonne corrélation avec la méthode de mesure de référence standard (voir figure 6), comme l'a démontré le test de conformité.