HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF
HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF
HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF
HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF
HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF
HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF
HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF
HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF
HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF
HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF

HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF

Der ISO 23328-1 HME Feuchtigkeitsverlusttester misst den Wasserverlust präzise und gewährleistet so eine genaue Leistungsvalidierung für Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher.

  • Standardkonformität: ISO 23328-1 und ISO 9360-1 – Prüfgerät für Feuchtigkeitsverlust und Konditionierung von HME
  • Atemsimulation: Einstellbares Atemzugvolumen 250 / 500 / 750 / 1000 ml, 0–30 Atemzüge/min, I:E-Verhältnis 1:1
  • Temperaturkontrolle: Konstantes 37°C Wasserbad (±0.1°C) und isolierte Kammer (±0.5°C)
  • Automatisches Wiegen: Elektronische Präzisionswaage 0–15 kg, ±0.1 g Genauigkeit mit automatischer Hebe- und Trennfunktion
  • Testdauer: 0–9999 min mit automatischer Stoppfunktion und Echtzeit-Datenprotokollierung
  • Simulierte Lunge: 2-Liter-Reservoirbeutel für realistische Atemkurve
  • MOQ: 1
  • Lieferzeitraum: 30 Werktagen

Detail Information

ISO 23328-1 Konditionierungsgerät | HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät für Filter von Atemschutzsystemen

Das ISO 23328-1 Konditionierungsgerät | HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät für Atemschutzfilter ist ein professionelles Laborprüfsystem von KingPo. Es dient der präzisen Messung des Feuchtigkeitsverlusts von Wärme- und Feuchtigkeitsaustauschern (HME) und Atemschutzfiltern (BSF) durch Simulation menschlicher Atembedingungen gemäß ISO 23328-1 und ISO 9360-1.

Technische Parameter

Parameter Normen Anmerkungen
Standard ISO 23328-1 / ISO 9360-1 Feuchtigkeitsverlust- und Konditionierungstest für HME und BSF
Atemzugvolumen 250 / 500 / 750 / 1000 ml (wählbar) Anpassbar zur Simulation verschiedener Atemmuster des Patienten
Atemfrequenz 0–30 Atemzüge/min Sinuswellengenerator für realistische menschliche Atemwellenform
I: E-Verhältnis 1:1 (Standard) Konfigurierbar für verschiedene Testbedingungen
Temperaturkontrolle Wasserbad 37 °C ±0.1 °C, Kammer 37 °C ±0.5 °C Simulation einer konstanten Körpertemperatur mit PID-Regelung
Wiegesystem Messbereich 0–15 kg, Genauigkeit ±0.1 g Automatisches Anheben, Trennen und Datenaufzeichnen zur präzisen Berechnung des Feuchtigkeitsverlusts
Simulierte Lunge 2-Liter-Reservoirbeutel Bietet realistische Compliance- und Gasspeichermöglichkeiten.
Testdauer 0 – 9999 min Programmierbar mit automatischer Stoppfunktion und Echtzeitüberwachung
Labor-Stromversorgungen Wechselstrom 220 V, 500 W Standardlabor-Stromversorgung
Gesamtgewicht <15 kg Kompakte und tragbare Haupteinheit

 

Professionelle Konstruktion und technische Präzision

Das Konditionierungsgerät integriert einen präzisen Sinuswellen-Atemgenerator, zwei Konstanttemperatursysteme (Wasserbad und isolierte Kammer) sowie ein hochpräzises automatisches Wiegemodul. Alle Gaswege sind mit Schläuchen und Anschlüssen in medizinischer Qualität ausgestattet, um den Einfluss von Feuchtigkeit von außen zu vermeiden. Die isolierte Kammer ist mit hochdichtem Polypropylenschaum gefüllt, um eine stabile Umgebungstemperatur von 37 °C bei minimalem Wärmeverlust zu gewährleisten. Die elektronische Waage verfügt über automatische Hebe- und Trennmechanismen für berührungsloses Wiegen und sichert eine Wiederholgenauigkeit von ±0.1 g, selbst bei kontinuierlichen Langzeittests. Echtzeitsensoren überwachen Durchfluss, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Gewicht; die Daten werden automatisch vom industriellen Touchscreen-SPS-System protokolliert.

Testprinzip

Das System erzeugt eine sinusförmige Atemwellenform, die durch einen befeuchteten 37 °C warmen Gasstrom geleitet wird und die Ausatemluft simuliert. Das zu prüfende HME oder BSF wird in den Kreislauf integriert. Die vom Gerät aufgenommene oder abgegebene Feuchtigkeit wird durch präzise Messung der Gewichtsveränderung der gesamten Prüfanordnung vor und nach einer voreingestellten Prüfdauer (typischerweise 25 ± 1 Stunden) bestimmt. Die Massendifferenz entspricht direkt dem Feuchtigkeitsverlustwert gemäß ISO 23328-1 und ISO 9360-1.

Vermeidung häufiger Fehler

Um reproduzierbare und genaue Ergebnisse zu gewährleisten, lassen Sie das Wasserbad und die Kammer vor Testbeginn mindestens 60 Minuten lang auf 37 °C stabilisieren. Prüfen Sie, ob alle Verbindungen dicht sind und der HME korrekt sitzt. Führen Sie vor jedem Wägezyklus eine Nullpunktkorrektur und Kalibrierungsprüfung durch. Die regelmäßige Kontrolle des Atemkreislaufs verhindert Kondenswasserbildung, die die Messwerte des Feuchtigkeitsverlusts verfälschen könnte.

Spezifikationen

  • Das Instrument basiert auf den Normen ISO 9360-1 und ISO 23328-1.
  • Das Instrument wird hauptsächlich zur Prüfung des Wasserverlusts von Wärme- und Feuchtigkeitsaustauschern (HME) verwendet, die in Anästhesie- und Beatmungssystemen zur Befeuchtung menschlicher Atemgase eingesetzt werden.
  • Funktionsprinzip: Ein Sinus-Gasgenerator simuliert die menschliche Atmung. Das Testsystem wird mit einem Standard-HME kalibriert und das Atemzugvolumen angepasst. Die Gewichtsveränderung des simulierten Atmungssystems und des HME wird durch Wiegen erfasst, und der Wasserverlust des HME während der Atmung wird berechnet, um dessen Leistungsfähigkeit zu bestimmen.
  • Das Testgerät besteht aus einem Sinuswellengenerator, einem Testgerät, einem Feuchtigkeitsgenerator, einer simulierten Lunge, einem Wasserbad mit konstanter Temperatur, einer Isolierbox, einer Gastemperaturregelungseinrichtung, einem Gasspeicherbehälter, einem Gaszufuhrsystem, einem automatischen Trenn- und Wiegesystem, einem Kalibrier-HME und zusätzlichem Testzubehör.
  • Automatisches Wiegen mit einer Präzisionswaage mit einem Messbereich von 0-15 kg und einer Genauigkeit von ±0.1 g. Automatisches Heben und Senken der Waage, automatische Trennung des Prüfsystems, automatische Aufzeichnung von Massenänderungen des Systems und automatische Berechnung des Feuchtigkeitsverlusts des HME.
  • Sinuswellen-Gasgenerator zur Erzeugung von Sinuswellengas, das die menschliche Atmung simuliert, mit einstellbarer Atemfrequenz von 0 bis 30 Mal/min;
  • Automatische Anpassung des Atemzugvolumens; das System ist standardmäßig auf vier Stufen eingestellt: 250 ml, 500 ml, 750 ml und 1000 ml.
  • Ein Wasserbad mit konstanter Temperatur gewährleistet, dass die aus der simulierten Lunge in das HME einströmenden Gase vollständig befeuchtet und auf einer konstanten Temperatur von 37 °C gehalten werden. Das Wasserbad regelt die Temperatur automatisch mit einer Genauigkeit von 0.1 °C auf 37 °C.
  • Die Isolierbox ist mit Polypropylen-Schaumstoff gefüllt, um die Innentemperatur des Testsystems von der äußeren Umgebung zu isolieren. Ein Temperaturregler hält die Lufttemperatur in der Isolierbox konstant bei 37 °C mit einer Regelgenauigkeit von ±0.5 °C.
  • Die Gasdurchflussmessung erfolgt mit einem elektronischen Präzisionsdurchflussmesser mit einer Ansprechzeit von 10 ms, einer maximalen Auflösung von 0.001 SLPM, einer Ausgangsschwankung von ±0.12 %/℃, einer oberen Grenze des Durchflussdrucks von 600 Pa und einer oberen Durchflussgrenze von 50 SLPM;
  • Die Testzeit kann auf einen beliebigen Wert zwischen 0 und 99999999 Minuten eingestellt werden;
  • Kalibrier-HME: Das Gehäuse enthält 81 Polyvinylchlorid (PVC)-Rohre, die in einem 9×9-Muster angeordnet sind. Jedes Rohr hat einen Innendurchmesser von 2 mm, einen Außendurchmesser von 4 mm und eine Länge von 50 mm. Es hat 22 äußere Kegel, 15 äußere Kegel und 15 innere Kegel;
  • Simuliertes Lungenvolumen: 2 l;
  • Anzeige: Die Hauptschnittstelle des Systems zeigt Echtzeitdaten wie Laufzeit, Wassertemperatur, Lufttemperatur, Anzahl der Atemzüge, Gewicht, Atemzugvolumen, Atemfrequenz, Durchflussrate usw. an.
  • Touchscreen-Steuerung: Über den Touchscreen werden Parameter eingegeben und das Gerät bedient;
  • Es kann 4800 Stunden lang ununterbrochen laufen; Stromversorgung: AC220, Leistung 500W;
  • Gewicht: Die Haupteinheit wiegt weniger als 15 kg.

Technische Anfrage zu Konditionierungsgeräten nach ISO 23328-1

Falls Sie den ISO 23328-1 HME Feuchtigkeitsverlusttester oder kundenspezifische Konfigurationen benötigen, kann Ihnen unser Ingenieurteam technische Unterstützung und Konfigurationsempfehlungen geben.

Der zentrale Mehrwert, den wir Ihnen bieten

  • Vollautomatische Simulation der menschlichen Atmung gemäß ISO 23328-1
  • Präzise Feuchtigkeitsverlustmessung ±0.1 g mit automatischer Wägung
  • Duale 37°C-Temperaturregelung für realistische physiologische Bedingungen
  • Anpassbares Atemzugvolumen und anpassbare Atemfrequenz für verschiedene Testszenarien
  • Kompakte, zuverlässige Bauweise, geeignet für den kontinuierlichen Laborbetrieb

Nennen Sie uns Ihren HME- oder BSF-Typ oder Ihre spezifischen Testanforderungen – unser Ingenieurteam wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden maßgeschneiderte Empfehlungen zukommen lassen.

Gerätesteuerung und -betrieb

  • HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF

    ① 2-Liter-Anästhesiebeutel
    ② Patientenmodell für postpartale Feuchtigkeit
    ③ Steuerungssystem
    ④ Durchflussmesser (ISO9360-Test)

    Titelseite

    Auf der Startseite können Sie zwischen Chinesisch und Englisch wählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche [System eingeben] Schaltfläche zum Öffnen der Benutzeroberfläche.

    HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF

    Ausführungsschnittstelle

    HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF

    1. Heizungsschalter: EIN, Heizung beginnt zu heizen, PID-Regelung, AUS schaltet Heizung aus;
    2. Feuchtigkeit PV: Feuchtigkeitswert im Wassertank;
    3. Wassertanktemperatur SV: Wassertanktemperatur einstellen;
    4. Wassertanktemperatur PV: Echtzeit-Anzeigewert der Wassertanktemperatur;
    5. Boxtemperatur SV: Stellen Sie die Boxtemperatur ein;
    6. Boxtemperatur PV: Echtzeit-Anzeigewert der Boxtemperatur;
    7. Zeiteinstellung: Stellen Sie die Beatmungsdauer ein; das Gerät stoppt automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit.
    8. Zeitanzeige: Anzeige der Atemlaufzeit;
    9. [TIMER] Taste: weiß, Timer Stopp, gelb, Timer Start;
    10. Atemvolumen: Klicken Sie auf das Eingabefeld, um 1000 ml, 750 ml, 500 ml oder 250 ml auszuwählen;
    11. Atemfrequenz: wird nach Auswahl des Atemvolumens automatisch ausgewählt;
    12. [Atembeginn] Taste: Nach Auswahl des Atemvolumens mit dem Atmen beginnen;
    13. [Zurück zum Ursprung] Taste: Nach dem Einschalten kehrt das Gerät in die Ausgangsposition zurück, bevor es mit der Atmung beginnt;
    14. Aktuelles Gewicht: Beim Wiegen wird das Gewicht des Beatmungsgeräts angezeigt, das zur Berechnung des Wasserverlusts während der Atmung verwendet wird;
    15. [Zurücksetzen] Taste: Dient zum Zurücksetzen der Waage vor dem Wiegen, sodass das aktuelle Gewicht null beträgt;
    16. [Datensatz gelöscht] Taste: Löscht den aufgezeichneten Gewichtswert;
    17. [Gewicht] Knopf: wird zum Wiegen verwendet;
    18. [Aufzeichnen] Taste: Wird verwendet, um das Gewicht während des Wiegens zu erfassen;

    Testschritte

    (1) Öffnen Sie den Wasserzulauf am Spülbecken und füllen Sie das Spülbecken mit Wasser bis zum Standardwasserstand (119-143 mm).

    HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF

    (2) Schließen Sie das externe Netzteil an und drehen Sie den Netzschalter in die Position „offen“.
    (3) Schließen Sie die Testprobe an den Anschluss auf der rechten Seite des Geräts an.
    (4) Stellen Sie die Heiztemperatur auf 37 °C ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Wassertank und Box beheizen“, um den Heizvorgang zu starten, und warten Sie mindestens 1 Stunde, bis sich die Temperatur stabilisiert hat.
    (5) Stellen Sie die Testzeit auf 25 ± 1 Stunde ein.
    (6) Richten Sie ein Test-Tidalvolumen ein und starten Sie es.

    HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät – ISO 23328-1 Konditionierungsgerät für BSF

    (7) Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Testzeit erreicht ist.

Häufig gestellte Fragen zum HME-Feuchtigkeitsverlusttester

Wie simuliert das HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät die menschliche Atmung präzise?
Es verwendet einen sinusförmigen Gasgenerator mit einem Atemzugvolumen von 500/250 ml und einer Frequenz von 15/20 Hz, um die Atemzyklen von Erwachsenen/Kindern nachzubilden und so eine realistische Messung des Feuchtigkeitsverlusts zu gewährleisten.
Kann dieses Testgerät sowohl HME-Geräte für Erwachsene als auch für Kinder verarbeiten?
Ja – das einstellbare Atemzugvolumen (250 ml – 1000 ml) unterstützt die Prüfung von Filtern für Beatmungssysteme bei Erwachsenen und Kindern gemäß ISO 23328-1.
Was ist, wenn mein Labor eine präzise Temperaturregelung benötigt – ist das System zuverlässig?
Ja – Ein auf 37 °C temperiertes Wasserbad (±0.1 °C) und eine Isolierbox (±0.5 °C) gewährleisten befeuchtete Gasbedingungen für konsistente und reproduzierbare Ergebnisse.
Welchen Nutzen hat die Wiegegenauigkeit von ±0.1 g für die Leistungsprüfung von HME?
Die elektronische Präzisionswaage mit automatischer Hebe-/Trennfunktion erfasst kleinste Gewichtsänderungen und ermöglicht so die exakte Berechnung des HME-Wasserverlusts ohne manuelle Fehler.
Wie hoch ist die Mindestbestellmenge und die Lieferzeit für das HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät?
Mindestbestellmenge 1 Einheit; Lieferzeit in der Regel 15 Tage, was eine schnelle Bereitstellung für dringende Testanforderungen ermöglicht.
Welche Garantie und welchen Support bietet KingPo an?
1 Jahr Garantie plus lebenslanger technischer Support für langfristige Zuverlässigkeit.
Wie trägt dieses Testgerät dazu bei, das Ausfallrisiko von HME im klinischen Einsatz zu verringern?
Es erkennt eine unzureichende Befeuchtung frühzeitig, verhindert so das Austrocknen der Atemwege des Patienten und stellt sicher, dass die Leistung des HME den Anforderungen der ISO 23328-1 entspricht.
Kann das Testgerät für kundenspezifische Atemsimulationen in der Forschung und Entwicklung eingesetzt werden?
Ja – die einstellbare Frequenz (0–30 Atemzüge/min) und das einstellbare Atemzugvolumen ermöglichen eine individuelle Anpassung an verschiedene Atemszenarien bei der Prototypenentwicklung.
Wie erhalte ich ein Angebot oder ein Muster für das HME-Feuchtigkeitsverlustmessgerät?
Senden Sie das Anfrageformular oder eine E-Mail. [E-Mail geschützt] für günstige Preise und schnellen Support.
Wie lange dauert ein typischer HME-Feuchtigkeitsverlusttestzyklus?
Die Testdauer ist programmierbar (0–9999 min); ein Standardzyklus läuft effizient ab und spart im Vergleich zu manuellen Methoden Laborzeit.

Ähnliche Produkte

In Verbindung stehende News

Dongguan, China – 25.10.2024 – Chao Zhang (auch bekannt als […]) hat einen bedeutenden Fortschritt in der Lebensmittelsicherheitstechnologie erzielt.

Anforderungen an die Prüfung der Defibrillationsfestigkeit aktiver implantierbarer Medizinprodukte (AIMDs): Normenübersicht, visuelle Darstellung und Empfehlung für den KP-1050S […]

IP-Schutzarten erklärt: Erfahren Sie mehr über die einzelnen Codes, die Bedeutung der Ziffern und wie Sie die richtige Schutzstufe für Ihre Elektronik in jeder Umgebung auswählen.
Prüfgeräte nach IEC 60601-2-2 für neutrale Elektroden überprüfen Sicherheit und Konformität und tragen zur Zulassung von Medizinprodukten bei, indem sie wichtige Parameter messen.

Die nicht-invasive Radiofrequenz-Technologie (RF) zur Hautstraffung, Thermage, findet breite Anwendung in der ästhetischen Medizin. Mit steigenden Betriebsfrequenzen […]

Nach oben scrollen

Holen Sie sich jetzt ein kostenloses Angebot!

Kontaktformular
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.