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Stationäre Messlösungen für Klima und Prozess - Testo AG

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Justage mit System<br />

Entscheidend <strong>für</strong> die <strong>Prozess</strong>präzision <strong>und</strong><br />

Kosteneinsparung ist – auch bei<br />

langzeitstabiler Sensorik – die regelmäßige<br />

Nachjustage. Bleibt diese aus, dann läuft<br />

man Gefahr, das Feuchte-Sollintervall<br />

bereits nach ein bis zwei Jahren enger<br />

definieren zu müssen, mit den unter<br />

“Präzision spart Kosten” beschriebenen<br />

Auswirkungen auf die Betriebskosten.<br />

Für den Anlagenverantwortlichen, etwa<br />

den Facility Manager oder die<br />

Instandhaltungsabteilung, ist es<br />

entscheidend, passend zum Feuchte-<br />

Messumformer ein Komplett-System<br />

vorzufinden, das diese Nachkalibration <strong>und</strong><br />

Justage mit geringem Aufwand ermöglicht.<br />

Präzision spart Kosten<br />

Je genauer die Feuchtemessung, desto<br />

niedriger sind die Betriebskosten der<br />

<strong>Klima</strong>anlage.<br />

<strong>Klima</strong>anlagen müssen nach internationalen<br />

Normen (ASHRAE F<strong>und</strong>amentals, DIN<br />

1946 etc.) Luftfeuchten zwischen 30 <strong>und</strong><br />

65 %rF liefern. Höhere Feuchten müssen<br />

durch Entfeuchtung, niedrigere Feuchten<br />

durch Befeuchtung in den Sollbereich<br />

überführt werden.<br />

Wird zur Feuchtemessung ein<br />

Messumformer mit Gesamtmessfehler<br />

Regelungsaufgabe<br />

Spezifische<br />

Betriebskosten<br />

(EUR/%rF)<br />

Häufigkeit<br />

(%rF/Jahr)<br />

Betriebskosten<br />

(EUR/Jahr)<br />

Befeuchten<br />

Bei <strong>Testo</strong> besteht dies aus den<br />

Komponenten:<br />

1. Feuchte-Messumformer<br />

2. Kontroll- <strong>und</strong> Abgleich-Salz-Lösungen<br />

(bis zu 80mal wieder verwendbar)<br />

3. Abgleich am Einsatzort mit Hilfe der<br />

Handgeräte testo 400/650<br />

4. Feuchtegenerator Huminator<br />

(kostengünstige Sollwertvorgabe im<br />

Labor)<br />

±2%<br />

Während mit den Abgleich-Salz-Lösungen<br />

einfach – <strong>und</strong> vielfach wieder verwendbar –<br />

eine Nachjustage vor Ort möglich ist, dient<br />

der Huminator der Justage im Labor oder<br />

der Werkstatt.<br />

±2 %rF (Messunsicherheit inklusive<br />

Langzeitfehler) verwendet, so entstehen<br />

spürbar niedrigere Betriebskosten, als<br />

wenn ein typischer <strong>Klima</strong>-Messumformer<br />

mit ±6 %rF Gesamtmessfehler<br />

(Unsicherheit inklusive Langzeitfehler)<br />

verwendet wird. Die Grafik zeigt, dass der<br />

±6 %rF-Messumformer bereits unterhalb<br />

36 %rF die Befeuchtung aktivieren muss,<br />

um eine Feuchte innerhalb des Norm-<br />

Behaglichkeitsfelds zu gewährleisten.<br />

Ebenso muss bereits ab 59 %rF die<br />

Keine <strong>Klima</strong>änderung<br />

”Behaglichkeitsfeld“ nach DIN 1946 <strong>und</strong> ASHRAE F<strong>und</strong>amentals<br />

±6%<br />

±6%<br />

30 36 59 65<br />

32<br />

63<br />

±2%<br />

Nachjustage mit Abgleich-Salz-<br />

Lösungen<br />

Abgleich vor Ort: Schnell <strong>und</strong> präzise<br />

über die externe Schnittstelle<br />

Entfeuchtung aktiviert werden. Über das<br />

Jahr entstehen somit Betriebskosten, die<br />

um 20 bis 40% höher sind als die<br />

Betriebskosten auf Basis des präzisen<br />

Feuchte-Messumformers (<strong>Testo</strong> hygrotest).<br />

Dieser Vergleich fällt noch extremer<br />

zugunsten der hochwertigen<br />

Messumformer aus, wenn der zu<br />

erreichende %rF-Sollbereich enger definiert<br />

ist, z.B. <strong>für</strong> Reinraum-Anwendungen.<br />

Entfeuchten<br />

%rF<br />

bei Messung mit<br />

±6 %rF Gesamtmessfehler<br />

bei Messung mit<br />

±2 %rF Gesamtmessfehler<br />

Betriebskosten bei<br />

±6 %rF Gesamtmessfehler<br />

Betriebskosten bei<br />

±2 %rF Gesamtmessfehler<br />

Unterschied Betriebskosten<br />

3

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