Industrielle Automation 3/2018
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01 Die 3-in-1-Messsonde Peroxcap<br />
HPP272 misst verdampftes<br />
Wasserstoffperoxid,<br />
Feuchte und<br />
Temperatur<br />
02 Der kapazitive Dünnschicht-Polymer-<br />
Sensor ermöglicht wiederholbare Messungen<br />
die strengen GMP-Auflagen in der pharmazeutischen<br />
Industrie.<br />
Das Robert-Koch-Institut sieht vor, dass<br />
die physikalischen Parameter Temperatur,<br />
rel. Feuchte (%) und Wasserstoffperoxid-<br />
Konzentration im Raum und die Betriebsdaten<br />
des Generators für die Konditionie-<br />
rung (ggf. Entfeuchtung), Desinfektion und<br />
Belüftung für einen kompletten Begasungszyklus<br />
mit geeigneten Prüfungen ermittelt<br />
und festgelegt werden müssen. Damit nicht<br />
genug, diese Parameter müssen auch fortlaufend<br />
kontrolliert und dokumentiert werden.<br />
Bisherige Messmethoden – etwa über<br />
elektrochemische Zellen oder Nah-Infrarot-<br />
Technologie – konnten diese Vorschrift bis<br />
jetzt nicht vollständig einhalten, da die<br />
Konzentrationen während des Dekontaminationszyklus<br />
unter anderem den Messbereich<br />
der elektrochemischen Verfahren<br />
überschreiten. Mit vorhandenen Verfahren<br />
konnte bislang auch lediglich H 2<br />
O 2<br />
(ppm)<br />
gemessen werden, sodass für die Feuchtemessung<br />
ein zusätzlicher Sensor notwendig<br />
wurde.<br />
Messtechnologie für eine präzise<br />
H 2<br />
O 2<br />
-Begasung<br />
Die Lösung ist ein Messverfahren, das sowohl<br />
die relative Luftfeuchtigkeit als auch<br />
die relative Sättigung sowie die Temperatur<br />
ermittelt und damit die Kontrolle über die<br />
drei entscheidenden Raumparameter bei<br />
der Bio-Dekontamination ermöglicht. Speziell<br />
für diese Zwecke entwickelt, nutzt die<br />
HPP272-Sonde von Vaisala den neu entwickelten<br />
Peroxcap-Sensor, der auf einer<br />
kapazitiven Dünnschicht-Polymer-Sensortechnologie<br />
basiert. Die Peroxcap-Messung<br />
verwendet zwei zusammengesetzte Humicap-Sensoren,<br />
einen mit einer katalytischen<br />
Schutzschicht und einen ohne.<br />
Wasser und Wasserstoffperoxid haben<br />
eine sehr ähnliche Molekularstruktur und<br />
beeinflussen beide die Feuchtigkeit der<br />
Erstmalig kann ein einziger<br />
Sensor die drei zentralen<br />
Parameter messen.<br />
Luft, in der sie sich befinden. Die HPP272-<br />
Messung unterscheidet deshalb zwischen<br />
der Feuchtigkeit, die durch H 2<br />
O 2<br />
-Dampf<br />
und Wasserdampf verursacht wird, und der<br />
Feuchtigkeit, die nur durch Wasserdampf<br />
entsteht. Die katalytische Schicht des<br />
Humicap-Sensors katalysiert H 2<br />
O 2<br />
aus dem<br />
Gasgemisch, sodass der Sensor mit dieser<br />
Schicht nur Wasserdampf erfasst und damit<br />
die relative Luftfeuchtigkeit misst. Der<br />
zweite Humicap-Sensor ohne katalytische<br />
Schicht erfasst das Luftgemisch aus verdampftem<br />
Wasserstoffperoxid und Wasserdampf.<br />
Die Differenz zwischen den Ablesungen<br />
der beiden Sensoren zeigt die<br />
Dampfkonzentration von H 2<br />
O 2<br />
an.<br />
Wegen der Wiederholbarkeit der Messung<br />
durch die HPP272-Sonde ist die Verifizierung<br />
des Bio-Dekontaminationsprozesses<br />
Zyklus für Zyklus zuverlässig. Die ex trem<br />
stabile 3-in-1-Sonde muss nur einmal pro<br />
Jahr kalibriert werden. Darüber hinaus<br />
sorgt die Heizfunktion des Sensors dafür,<br />
dass kein Wasser auf dem Sensor kondensieren<br />
kann, sodass die Messdaten auch<br />
bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit zuverlässig<br />
bleiben.<br />
Fotos: Shutterstock, Vaisala<br />
www.vaisala.de<br />
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