Климатостат Р2

Оригинальный климатостат НЕ ИМЕЕТ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА!

Климатостат Р2 обеспечивает поддержание заданных условий по температуре, интенсивности света, циклу изменения освещенности «день/ночь» (фотопериоду), необходимых для содержания маточных и синхронных культур рачков дафний (Daphnia magna Straus) в специализированном устройстве экспонирования рачков (УЭР), а также создает равные условия для всех экспонируемых проб при биотестировании.

Принцип работы климатостата Р2

Температурный режим устанавливается и сохраняется с помощью управляющего блока путем автоматического включения холодильного агрегата или включения встроенного в управляющий блок нагревателя. В первом случае это происходит, если температура в шкафу превышает заданную, а во втором – если она стала ниже требуемого уровня. Контроль за температурой в климатостате осуществляется датчиком, установленным в управляющем блоке. К этому же блоку подключаются устройства биотестирования "УБ-01" или устройства экспонирования рачков (УЭР). Управляющий блок оборудован вентилятором, который, непрерывно прокачивая через себя воздух, выравнивает температуру внутри климатостата. С этой же целью в корпусе нагревателя, расположенного на нижней полке холодильного шкафа, установлен дополнительный вентилятор.

Заданный фотопериод облучения культуры рачков также обеспечивается встроенным в управляющий блок таймером. Источники света, подключенные к управляющему блоку, включаются автоматически в световой период работы климатостата. Одинаковые условие по световому облучению, температуре и аэрации проб с тест-культурами создаются благодаря помещению их в устройства биотестирования (УБ-01) или устройства экспонирования рачков (УЭР), которыми оборудуется климатостат. Равенство этих условий обеспечивается за счет вращения кассеты с пробами тестируемой воды. При этом, выбранная скорость вращения не оказывает травмирующего действия на самих рачков. Способ запатентован.

Климатостат работает в автоматическом режиме и не требует дополнительного вмешательства в процессе выращивания культуры рачков и биотестирования. При использовании данного комплекта оборудования острый токсикологический эксперимент на дафниях может быть проведен за 48 часов. При этом исключается потребность в большом количестве химической посуды и значительно облегчается процедура самого биотестирования.

Технические характеристики климатостата Р2 (ТУ 26.51.70-004-64091810-2019, код ОКПД 2: 26.51.70.190):

- Объем климатостата: 310 л;

- Кол-во подключаемых устройств "УБ-01" или "УЭР-03": до 3-х шт.;

- Температура, поддерживаемая в климатостате: 19-26 (±1) °С;

- Световое облучение культуры рачков: 0-2500 люкс;

- Фотопериод (день/ночь): 12/12 час;

- Потребляемая мощность, не более: 240 Вт;

- Напряжение питания: 220 ±22 В;

- Габаритные размеры: 570×625×1650 мм;

- Вес, не более: 90 кг.

Используемые тест-объекты:

- Рачки дафнии (Daphnia magna Straus);

- Рачки цериодафнии (Ceriodaphnia affinis).

Применяемые методики:

- ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06/Т 16.1:2:2.2:2.3:3.9-06 (издание 2021 г.) «Методика измерений количества Daphnia magna Straus для определения острой токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, донных отложений, отходов производства и потребления методом прямого счета», ФР.1.39.2021.40207
 
- ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04/Т 16.1:2:2.2:2.3:3.7-04 (издание 2021 г) «Методика измерений оптической плотности культуры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer) для определения токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, донных отложений, осадков сточных вод, отходов производства и потребления», ФР.1.39.2021.40209

- Методика определения токсичности водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов, питьевой, сточной, природной воды по смертности тест-объекта Daphnia magna Straus / длительность теста 48 ч. ПНД Ф 14.1:2:4.16-09 16.1:2.3.3.14-09; ФР.1.31.2012.12372

- Методика определения индекса токсичности нанопорошков, изделий из наноматериалов, нанопокрытий, отходов и осадков сточных вод, содержащих наночастицы, по смертности тест-организма Daphnia magna Straus / длительность теста 48 ч. ФР.1.39.2010.09102

- Методика определения острой токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности цериодафний (Ceriodaphnia affinis). ПНД Ф Т 14.1:2:4.18-2011 Т 16.1:2.3:3.19-2011 / ФР.1.39.2011.09714

ОБОРУДОВАНИЕ (Климатостаты серий "Р2", "В2", "В3", "В4", культиваторы серий "КВ" и "КВМ", измеритель плотности "ИПС-03", флуориметр "Фотон 10", устройство биотестирования "УБ-01") ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ! Патентообладатель - ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" (СФУ), разработчик и производитель - Григорьев Ю.С., ООО "СФУ-Система".Производитель: СФУ
04.05.2025

Другие объявления автора: Антон Левин ООО "Оборудование для биотестирования"

Культиватор водорослей многокюветный "КВМ-08"

Культиватор водорослей многокюветный "КВМ-08"

Культиватор водорослей многокюветный КВМ-08 предназначен для выращивания в лабораторных условиях многих проб водоросли при обеспечении для них одинаковых параметров культивирования. Благодаря этому культиватор пригоден для проведения биотестирования водных сред на водорослях. Культиватор относится к испытательному оборудованию и подвергается аттестации с периодичностью 1 год в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 (ГОСТ Р 8.568-2017) «Аттестация испытательного оборудования». Культиватор не является источником ионизирующего излучения и не содержит радиоактивных веществ. Культиватор не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 325 от 19 августа 2001 г. «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции». Может использоваться в составе лаборатории для биотестирования. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.53736/22 (испытания проводились в аккредитованной в ЕАЭС лаборатории). Разработчик и производитель Григорьев Ю.С., ООО "СФУ-Система", г. Красноярск. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ. Патент №208961 от 06.08.2021г. на полезную модель (патентообладатель ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"). Подробнее ЗДЕСЬ>>Производитель: СФУ-Система

Москва
Культиватор водорослей многокюветный "КВМ-07"

Культиватор водорослей многокюветный "КВМ-07"

Культиватор водорослей многокюветный КВМ-07 предназначен для выращивания в лабораторных условиях многих проб водоросли при обеспечении для них одинаковых параметров культивирования. Благодаря этому культиватор пригоден для проведения биотестирования водных сред на водорослевых тест-организмах. Культиватор относится к испытательному оборудованию и подвергается аттестации с периодичностью 1 год в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 (ГОСТ Р 8.568-2017) «Аттестация испытательного оборудования». Культиватор не является источником ионизирующего излучения и не содержит радиоактивных веществ. Культиватор не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 325 от 19 августа 2001 г. «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции». Может использоваться в составе лаборатории для биотестирования. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.53736/22 (испытания проводились в аккредитованной в ЕАЭС лаборатории). Разработчик и производитель Григорьев Ю.С., ООО "СФУ-Система", г. Красноярск. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ. Патент №210283 от 24.11.2021г. на полезную модель (патентообладатель ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"). Подробнее ЗДЕСЬ>>Производитель: СФУ-Система

Москва
Культиватор водорослей многокюветный "КВМ-06"

Культиватор водорослей многокюветный "КВМ-06"

Культиватор водорослей многокюветный КВМ-06 предназначен для выращивания в лабораторных условиях многих проб водоросли при обеспечении для них одинаковых параметров культивирования. Благодаря этому культиватор пригоден для проведения биотестирования водных сред на водорослевых тест-организмах. Культиватор относится к испытательному оборудованию и подвергается аттестации с периодичностью 1 год в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 «Аттестация испытательного оборудования». Культиватор не является источником ионизирующего излучения и не содержит радиоактивных веществ. Культиватор не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 325 от 19 августа 2001 г. «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции». Может использоваться в составе лаборатории для биотестирования. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.53736/22 (испытания проводились в аккредитованной в ЕАЭС лаборатории). Разработчик и производитель Григорьев Ю.С., ООО "СФУ-Система", г. Красноярск. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ. Патент №208961 от 06.08.2021г. на полезную модель (патентообладатель ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"). Подробнее ЗДЕСЬ>>Производитель: СФУ-Система

Москва
Культиватор водорослей многокюветный "КВМ-05"

Культиватор водорослей многокюветный "КВМ-05"

Культиватор предназначен для выращивания в лабораторных условиях многих проб водоросли при обеспечении для них одинаковых параметров культивирования. Культиватор относится к испытательному оборудованию и подвергается аттестации с периодичностью 1 год в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 (ГОСТ Р 8.568-2017) «Аттестация испытательного оборудования». Культиватор не является источником ионизирующего излучения и не содержит радиоактивных веществ. Культиватор не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 325 от 19 августа 2001 г. «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции».  Может использоваться в составе лаборатории для биотестирования. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.53736/22 (испытания проводились в аккредитованной в ЕАЭС лаборатории). Разработчик и производитель Григорьев Ю.С., ООО "СФУ-Система", г. Красноярск. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ. Патент №208961 от 06.08.2021г. на полезную модель (патентообладатель ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"). Подробнее ЗДЕСЬ>> Более подробную информацию об оборудовании можно получить по запросу.Производитель: СФУ-Система

Москва
Культиватор водорослей КВ-08

Культиватор водорослей КВ-08

Культиватор водорослей КВ-08 предназначен для получения в лабораторных условиях культуры водоросли. Культиватор относится к испытательному оборудованию и подвергается аттестации с периодичностью 1 год в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 «Аттестация испытательного оборудования». Культиватор не является источником ионизирующего излучения и не содержит радиоактивных веществ. Культиватор не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 325 от 19 августа 2001 г. «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции». Может использоваться в составе лаборатории для биотестирования. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.53736/22 (испытания проводились в аккредитованной в ЕАЭС лаборатории). Патентообладатель - ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" (СФУ), разработчик и производитель - Григорьев Ю.С., ООО "СФУ-Система".  Более подробная информация - на нашем сайте ЗДЕСЬ>>Производитель: СФУ-Система

Москва
Культиватор водорослей КВ-07

Культиватор водорослей КВ-07

Культиватор КВ-07 предназначен для получения в лабораторных условиях культуры водоросли. Культиватор относится к испытательному оборудованию и подвергается аттестации с периодичностью 1 год в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 «Аттестация испытательного оборудования». Культиватор не является источником ионизирующего излучения и не содержит радиоактивных веществ. Культиватор не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 325 от 19 августа 2001 г. «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции». Может использоваться в составе лаборатории для биотестирования. Регистрационный номер декларации о соответствии ТРТС: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.53778/22 Патентообладатель - ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" (СФУ), разработчик и производитель - Григорьев Ю.С., ООО "СФУ-Система".  Более подробная информация - на нашем сайте ЗДЕСЬ>>Производитель: СФУ-Система

Москва
HSSG Гидростатический нивелир

HSSG Гидростатический нивелир

Гидростатический нивелир предназначен для измерения относительных и абсолютных осадок строительных конструкций. Система мониторинга вертикальных подвижек применяется в составе систем мониторинга строительных конструкций, геотехнического мониторинга. Работа системы гидростатического нивелирования основана на принципе сообщающихся сосудов: измерительные емкости размещаются на разных элементах строительной конструкции, вертикальные подвижки элементов строительной конструкции относительно друг друга приводят к изменению уровней рабочей жидкости в разных измерительных емкостях, что регистрируется гидронивелиром. Гидронивелиры имеют выход RS-485 и могут подключаться к модулям сбора и передачи данных для работы в беспроводных сетях LoRaWAN, GPRS, LTE, NB-IoT. ВНЕСЕН В РЕЕСТР СИ! Назначение Мониторинг осадки зданий и сооружений, свай и фундаментных плит Мониторинг гидротехнических сооружений Мониторинг окружающей застройки при проходке тоннелей Особенности исполнения ёмкостной принцип измерения температурная компенсация применение труб из сшитого полиэтилена длина гидростатической линии до 200 м взрывозащита по классу «искробезопасная цепь» 0Ex iа IIC T6 Ga X

Москва
LNGG Датчик подвижек

LNGG Датчик подвижек

Предназначен для контроля смещений объекта мониторинга в 2-х или 3-х направлениях в системах мониторинга строительных конструкций и в гидротехнических сооружениях. Принцип действия основан на контроле положения пятна засветки мишени, установленной на объекте мониторинга от лазера, установленного на неподвижном основании. Назначение мониторинг подвижек тела плотины в системах АСДК гидротехнических сооружений системы мониторинга СМИК системы геотехнического мониторинга

Москва
CMG-D22-LoRaWAN Датчик перемещения

CMG-D22-LoRaWAN Датчик перемещения

Датчики раскрытия трещин CMG предназначены для измерений перемещений в системах мониторинга строительных конструкций и системах геотехнического мониторинга. Датчики перемещения CMG применяются в случае необходимости мониторинга раскрытия трещин, деформационных швов, контроля вертикальных и горизонтальных перемещений элементов строительных конструкций относительно друг друга. Датчик перемещения (раскрытия трещин) CMG-D22 работает с беспроводным протоколом LoRaWAN и имеют собственную энергонезависимую память, позволяющую вести автономную запись показаний. Запись производится в файл, доступ к файлу данных производится через USB при подключении к ПК. При отсутствии связи с базовой станцией LoRaWAN датчик работает как автономный регистратор. Размера памяти достаточно для ведения записи в течении нескольких лет. Область применения датчиков контроль раскрытия деформационных швов контроль раскрытия трещин мониторинг подвижек грунта

Москва
CMG-D21 Датчик перемещения

CMG-D21 Датчик перемещения

Датчики перемещения CMG -D21 предназначены для измерений перемещений в системах мониторинга строительных конструкций и системах геотехнического мониторинга. Датчики перемещения CMG применяются в случае необходимости мониторинга раскрытия трещин, деформационных швов, контроля вертикальных и горизонтальных перемещений элементов строительных конструкций относительно друг друга. Датчики перемещения CMG-D21 имеют цифровой выход RS-485, что позволяет подключить до 20 датчиков в одну измерительную линию. Область применение датчиков контроль раскрытия деформационных швов контроль раскрытия трещин мониторинг подвижек грунта

Москва
JMG-01-25 Датчик примыкания

JMG-01-25 Датчик примыкания

Датчик примыкания предназначен для контроля раскрытия деформационных швов, мониторинга взаимного положения элементов железобетонных конструкций относительно друг друга во время эксплуатации. Закладной анкер датчика устанавливается в одну часть фундаментной плиты, а сам датчик – в другую часть фундаментной плиты на этапе подготовки опалубки деформационного шва перед заливкой бетоном. После установки датчика и заливки бетоном, закладная часть и датчик примыкания, находясь в разных элементах бетонной конструкции, испытывают перемещения относительно друг друга, что регистрируется датчиком. Конструкция датчика примыкания обеспечивает контроль раскрытия деформационного шва в продольном направлении и обеспечивает работоспособность датчика при наличии подвижек в поперечных направлениях. Назначение: Мониторинг раскрытия деформационных швов фундаментных плит Мониторинг взаимного положения элементов высоконагруженных элементов железобетонных конструкций после поэтапной заливки Область применения: Гидротехнические сооружения Гражданское строительство

Москва