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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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