El último lanzamiento de productos de Alicat presenta un nuevo nivel de precisión de flujo sin precedentes para medidores y controladores de flujo másico. Gracias a la mejora de la compensación de temperatura y presión, nuestras mediciones de flujo son aún más resistentes a los efectos del cambio de temperatura y presión, y una placa de circuito completamente rediseñada ha aumentado nuestra relación señal / ruido y ha permitido una mayor resolución para el muestreo de datos sin procesar del sensor. Estos aumentos han transformado los instrumentos de flujo másico Alicat, que ya están pendientes, en uno de los sistemas de medición de flujo basados ​​en presión diferencial más precisos del mercado.

Los dispositivos Alicat ahora son más precisos y mantienen la precisión a un nivel significativamente más bajo que nunca

Los instrumentos de flujo másico Alicat se han reducido a ± 0.6% de la medición o ± 0.1% de la escala completa, lo que sea mayor (con la especificación de calibración de alta precisión bajando a ± 0.5% de la medición o ± 0.1% de la escala completa)

Sobre nuestras antiguas especificaciones de precisión de flujo de ± (0.8% de medición + 0.2% de escala completa) para calibración estándar y ± (0.8% de medición + 0.2% de escala completa) para calibración de alta precisión.

El aumento de la relación de reducción y las especificaciones de resolución de 200: 1 y 4 dígitos totales a 10,000: 1 y 5 dígitos totales y los refinamientos de compensación han aumentado las especificaciones de resolución de flujo en un factor de diez.

Reemplace los MFC térmicos de rango múltiple con un solo Alicat

Nuestro rango utilizable es significativamente mayor que el de la competencia; Es posible que pueda usar un MFC en su sistema donde se necesitaban dos debido a las limitaciones del rango de flujo de sus MFC actuales. Por ejemplo, si necesita controlar el flujo de O2 entre 100 SLPM y 100 SCCM, un Alicat MFC puede proporcionar un control preciso y repetible en todo el rango. La mayoría de los MFC térmicos requieren que tenga dos o más MFC para completar esta misma tarea. Esta habilidad conduce a:

  • Costo general de construcción más bajo
  • Menor costo de operación.
  • Menos dinero inmovilizado en inventario para repuestos / unidades de respaldo
  • Elimine el equipo dependiente de gas: seleccione más de 98 gases preestablecidos sin recalificación. Se requieren menos repuestos.
  • Configuración menos complicada
  • Fácil reemplazo directo

La precisión mejorada significa mejoras en el proceso:

  • Mezcla de gas más precisa que resulta en menos gas desperdiciado
  • Mediciones más precisas para I + D que conducen a mejores decisiones al escalar a producción
  • Precisión aún mayor para realizar calibraciones de otros instrumentos a un estándar más alto
  • La resolución mejorada significa un control más fino: las aplicaciones sensibles como biorreactores, productos farmacéuticos, láser, etc. pueden confiar en el control más fino de un Alicat.

La resolución mejorada significa un control más preciso:

  • Las aplicaciones de procesos sensibles como biorreactores, productos farmacéuticos, láser, etc. pueden confiar en el control más preciso de un instrumento Alicat

Cálculos de ejemplo

Para calcular la precisión de Alicat utilizando la nueva especificación, necesitará conocer la escala completa de un instrumento de flujo y su medición.

Supongamos que un medidor de flujo másico de la serie M con una calibración estándar tiene una escala completa de 10 SLPM y está leyendo 5 SLPM de flujo. Para calibraciones estándar, el 16,7% de la escala completa es el punto en el que el error pasa de ser mayor cuando se calcula con el componente de precisión de escala completa y mayor cuando se calcula con el componente de precisión de medición. Dado que la medición del flujo está por encima del 16,7% de la escala completa, el cálculo de precisión se basa en la medición del flujo:

Precisión = ± 0.6% de medición = (0.005) (5 SLPM) = ± 0.03 SLPM

Si la medición del flujo en el medidor de flujo másico es inferior al 16,7% de la escala completa, p. 0.5 SLPM, entonces el cálculo de precisión se vería así:

Precisión = ± 0.1% de la escala completa = (0.01) (10 SLPM) = ± 0.1 SLPM

Para calibraciones de alta precisión, las transiciones de dominancia de error entre medición y escala completa al 20% de la escala completa. Con la misma escala completa y mediciones que en el ejemplo anterior, los cálculos serían los siguientes:

Precisión = ± 0.5% de medición = (0.005) (5 SLPM) = ± 0.025 SLPM

Precisión = ± 0.1% de la escala completa = (0.01) (10 SLPM) = ± 0.1 SLPM

Términos útiles

Escala completa: la medición máxima calibrada del dispositivo. Para dispositivos bidireccionales, consulte la hoja de especificaciones asociada para obtener una explicación de la escala completa.

Resolución: granularidad de las variables que se leen / controlan

% de medición: parte de la precisión que depende de la medición. Esto es independiente de la escala completa. Multiplique el% indicado de medición por la medición real para obtener la precisión en una medición específica.

% de escala completa: parte de la precisión que depende de la escala completa. Esto es independiente de la medición. Multiplique el% indicado de Escala completa por la Escala completa calibrada del dispositivo para obtener la precisión de un dispositivo específico. Tenga en cuenta que los dispositivos bidireccionales pueden tener una escala completa diferente. Consulte las hojas de especificaciones individuales para obtener más información.