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Analyse von Feuchte und Sauerstoff in einem Gerät

Kurze Reaktionszeit
Analyse von Feuchte und Sauerstoff mit einem Gerät

Analyse von Feuchte und Sauerstoff mit einem Gerät
Der Analysator ist eine kompakte Lösung für die Messung von Spurenfeuchte und Sauerstoff in Gas Bild: Process Sensing Technologies

Mit Abmessungen von 285,8 mm x 158 mm x 112 mm (LxBxH) und einem Gewicht von 4,5 kg ist der Feuchte- und Sauerstoffanalysator LDmox von PST LDetek eine kompakte Lösung für die Messung von Spurenfeuchte und Sauerstoff in Gas. Beim LDmox wurden zwei Technologien – der Quarzkristall-Sensor von Michell Instruments und die Senz-Tx-Serie (elektrochemisch/Zirconiumdioxid) von NTRON, in einem Gerät vereint. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von 5 bis 45 °C und misst Probegase mit Temperaturen von 0 bis 100 °C mit einer Genauigkeit von ±1 % der Skala. Der kombinierte Feuchte- und Sauerstoffanalysator liefert genaue und zuverlässige Ergebnisse für jede Anwendung, mit einer Reaktionszeit von weniger als 10 s für die Messung von Sauerstoffspuren und weniger als 5 min für die Messung von Feuchtigkeitsspuren.

So arbeitet der Zirkoniumdioxid-Sauerstoffsensor

Der Ntron Zirkoniumdioxid-Sauerstoffsensor hat eine unbegrenzte Haltbarkeit ohne Verlust der Kalibrierung sowie eine erwartete Lebensdauer von mehr als 5 Jahren. Er ist positionsunempfindlich, besitzt eine geringe Querempfindlichkeit gegenüber anderen Gasen und trocknet nicht aus. Aufgrund der hohen Stabilität des Sensors ist eine Kalibrierung nur einmal pro Jahr erforderlich. Durch die intelligente Konstruktion des Zirkoniumdioxid-Sauerstoffsensors wird nur 100 ml/min an Messgas benötigt, was weitere Kosten spart und eine flexible Anwendung ermöglicht. Die Senz-TX-Sensoren reagieren sehr schnell auf Änderungen der Sauerstoffkonzentration in beiden Richtungen mit einer T90 von weniger als 10 s innerhalb eines festgelegten Bereiches.

So arbeitet der Quarzkristall-Sensor

Bei dem QMA-Feuchtigkeitssensor von Michell Instruments wird ein Quarzkristall mit einer dünnen Schicht eines hygroskopischen Materials sensibilisiert. Die Wassermoleküle werden in einer hygroskopischen Schicht absorbiert, die sich auf der Oberfläche ablagern. Die Änderung der Masse verändert die Schwingungsfrequenz auf präzise und wiederholbare Weise. Die Feuchtigkeitskonzentration misst der Sensor als Änderung dieser Schwingung. Der Sensor wird von einer bekannten Helium-, Argon- oder Stickstoff-Trägergasquelle der Qualität 5.0 versorgt die durch einen beheizten Gasreiniger der Serie LDP1000 geleitet wird. Diese Kombination erzeugt eine Gasreinheit von 8N. Durch Anwendung dieser Technik enthält die trockene Gasquelle weniger als 10ppb H2O, was ideal für eine Nullgasreferenz ist. Als Feuchtereferenz dient der integrierte Feuchtegenerator, der ein Wasser befülltes Permeations-Röhrchen enthält, das hochgenau auf eine Temperatur von 55 °C geregelt wird. So wird eine stabile Feuchtekonzentration im Gas erzeugt, die für die Kalibrierung der Messspanne verwendet wird.

Aus beschichtetem Edelstahl

Der Feuchtegenerator ist aus beschichtetem Edelstahl gefertigt, um die Oberflächenabsorption von Wassermolekülen zu verringern und die Feuchtegehalt stabil und genau zu halten. Der Durchfluss im Inneren des Moduls wird durch ein Netz kalibrierter Öffnungen kontrolliert und aufrechterhalten. Alle Durchflusskanäle vor dem Sensor haben einen Innendurchmesser von weniger als 0,030“ und sind mit einer inerten Beschichtung versehen, um die Ansprech-/Spülzeit zu minimieren und die Leistungsfähigkeit des Systems zu optimieren.

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