Robot laboratoire – Station Robotique

Le PSM pour robot en laboratoire est conçu pour intégrer des automates et plateformes robotiques.
Le PSM SafeFAST XXL
Le PSM SafeFAST XXL assure une triple protection.
Ce PSM spécifique en dimensions protège l’opérateur, l’environnement et le matériel qu’il intègre, particulièrement des plateformes robotiques, automates, bancs d’essai robotisés et autres systèmes de production constituant un risque élevé pour l’opérateur (virus, sérologie, analyses de sang, bactériologie, culture cellulaire).
Découvrez les PSM Airgen de notre gamme laboratoire permettant une triple protection lors de vos manipulations.
Fonctionnement du PSM pour robot d’analyse en laboratoire
Voici le principe de fonctionnement du PSM pour robot d’analyse en laboratoire.
L’air ambiant pénètre par la face avant du PSM avant d’être aspiré par les orifices situés à la base du plan de travail. Cela crée une dépression d’air qui protège l’opérateur d’un éventuel risque de contamination. Une partie de l’air est ensuite filtrée par un filtre HEPA H 14 avant d’être relâchée à l’extérieur afin de protéger l’environnement. L’autre partie est filtrée par un filtre HEPA H14 avant d’être réinjectée dans le volume de travail sous la forme d’un flux laminaire propre qui protège le produit. Les filtres H14 permettent la filtration particulaire des bactéries et virus de dimension supérieure à 0.3 micron.
Protection
![]() | Environnement |
![]() | Produit |
![]() | Opérateur |
Applications
- Industrie pharmaceutique
- Plateau Cytométrie et Tri cellulaire
- Plateforme de Criblage
- Culture cellulaire
- Bactériologie
- Microbiologie
- Virologie
Avantages
Les options du PSM SafeFAST XXL
- Lampe UV
- Roulettes pour piétement
- Prise électrique additionnelle
- Robinet de gaz manuel
- Robinet d’évacuation manuel
- Robinet d’air compressé manuel
- Robinet de Nitrogène manuel
- Contact sec
- Accoudoirs
- Prise additionnelle pour données (RS232, RS485, RJ45, USB)
- Piétement manuel/électrique à hauteur ajustable (700-1000mm)
Caractéristiques techniques
Dimensions utiles (mm) : lxLxH : 1190x1000x1000
Dimensions hors tout (mm) : lxLxH : 1332x1182x2530
Niveau sonore (dbA) : <61
Ouverture de travail (mm) : 200
Débit d’évacuation d’air (m3/h) : 390
Niveau de luminosité (lux) : >1000
Poids (kg) : 350
Données électriques [230V – 50Hz] (*) : 230 V – 50 Hz
Consommation moyenne (A) : 1.06
Dimensions utiles (mm) : lxLxH : 1495x1000x1000
Dimensions hors tout (mm) : lxLxH : 1637x1182x2530
Niveau sonore (dbA) : <63
Ouverture de travail (mm) : 200
Débit d’évacuation d’air (m3/h) : 486
Niveau de luminosité (lux) : >1200
Poids (kg) : 486
Données électriques [230V – 50Hz] (*) : 230 V – 50 Hz
Consommation moyenne (A) : 1.4
Dimensions utiles (mm) : lxLxH : 1812x1000x1000
Dimensions hors tout (mm) : lxLxH : 1942x1182x2530
Niveau sonore (dbA) : <66
Ouverture de travail (mm) : 200
Débit d’évacuation d’air (m3/h) : 585
Niveau de luminosité (lux) : >1300
Poids (kg) : 510
Données électriques [230V – 50Hz] (*) : 230 V – 50 Hz
Consommation moyenne (A) : 1.5
Dimensions utiles (mm) : lxLxH : 2256x1000x1000
Dimensions hors tout (mm) : lxLxH : 2398x1182x2530
Niveau sonore (dbA) : <66
Ouverture de travail (mm) : 200
Débit d’évacuation d’air (m3/h) : 715
Niveau de luminosité (lux) : >1500
Poids (kg) : 580
Données électriques [230V – 50Hz] (*) : 230 V – 50 Hz
Consommation moyenne (A) : 1.7
La robotique de laboratoire : de quoi s’agit-il ?
L’utilisation de robots dans les laboratoires concerne surtout les opérations répétitives et correspond à un besoin d’efficacité et de maîtrise des coûts. Sa progression concerne tous les secteurs (médicaux, industriels, recherche…).
Automatisation des laboratoires
L’automatisation se généralise dans le cadre de l’augmentation de la productivité et de la qualité au sein des laboratoires, mais également de la recherche de limitation des coûts. Visant les missions nécessitant un volume important de manipulations, répétitives et à faible valeur ajoutée, la robotique entraine l’optimisation des processus d’analyse. De manière générale, la robotisation en laboratoire concerne les phases pré et post–analytiques et concerne notamment :
- Le tri ;
- La centrifugation ;
- L’aliquotage ;
- Le transfert des échantillons ;
- L’archivage.
Autres effets de l’automatisation
L’arrivée générale de la robotique dans les laboratoires impacte ces derniers en profondeur. La conception du projet entraine des pans entiers du secteur dans une démarche qualité, les personnels, notamment les techniciens, doivent s’adapter à des mutations profondes de leur métier, les locaux supportent ainsi de nouvelles contraintes.
- Démarche de qualité généralisée
La conception d’un projet de robotique et son murissement nécessitent une analyse approfondie de l’organisation et des procédures, et en fait émerger les points forts et faibles. La comparaison avec des laboratoires équivalents et le point de vue des fournisseurs apportent également de nouveaux axes de réflexion sur sa propre organisation.
Cette analyse exhaustive et l’abandon programmé des tâches répétitives à faible valeur ajoutée provoquent une réorganisation globale. Il s’agit certes d’inclure la robotique par un projet le plus cohérent et efficient possible, mais également d’en analyser ultérieurement les taux de satisfaction. Le plan d’amélioration qui s’en suit achève d’ancrer l’automatisation dans la démarche qualité, mise en œuvre à échelle de tout un secteur professionnel.
- Mutation des métiers
Parallèlement, les laboratoires intégrant la robotique sont également impactés par l’évolution et la revalorisation des compétences, et de fait par la mutation des métiers. Les techniciens, plus encore que les biologistes, doivent intégrer les compétences de l’informaticien. Devenant polyvalents en période d’activité restreinte, ils assurent à la fois le travail de manipulation, celui sur les chaînes robotisées et celui sur les automates spécialisés.
- Adaptation des locaux et enceintes
Ainsi automatisés, les laboratoires doivent faire face à des besoins nouveaux en électricité, en espace disponible, en câblage informatique. Le dégagement de chaleur et son évacuation doivent être questionnés, ainsi que la taille des enceintes recevant des chaines automatisées et de nouveaux robots. Côté maintenance et décontamination, les nouveaux équipements doivent nécessairement correspondre aux exigences des salles blanches et PSM et résister aux solutions H2O2.
Les services Airgen complémentaires au PSM pour robot de laboratoire
Lors de l’achat d’un PSM pour robot de laboratoire, Airgen assure la réalisation des services annexes.
Notre offre globale comprend la livraison, l’installation, la mise en service et la formation sur les bonnes pratiques concernant l’appareil à Flux Laminaire.
Pour toute demande d’information veuillez remplir notre formulaire de contact, notre équipe commerciale saura vous accompagner dans l’accomplissement de votre projet.