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Verfahrenstechnik 3/2024

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BETRIEBSTECHNIK<br />

FEUCHTESENSOR IN H 2<br />

O 2<br />

UMGEBUNGEN<br />

LUFTFEUCHTIGKEITSMESSUNG VOR<br />

UND NACH DER STERILISATION<br />

Laborgeräte werden oft mit Wasserstoffperoxid<br />

sterilisiert. Für deren Wirksamkeit ist die Luftfeuchtigkeit<br />

von Bedeutung. Handelsübliche Feuchtigkeitssensoren<br />

haben Schwierigkeiten, in Umgebungen mit hoher<br />

H 2<br />

O 2<br />

-Konzentration genau zu messen und haben eine<br />

geringe Lebensdauer.<br />

Mit zusätzlichem<br />

Schutzgitter:<br />

Dadurch ist der<br />

Fühler noch<br />

resistenter gegen<br />

Wasserstoffperoxid<br />

Reinräume, Inkubatoren und andere Geräte werden meist<br />

mit verdampftem Wasserstoffperoxid (H 2<br />

O 2<br />

) sterilisiert.<br />

Für die Bewertung der Wirksamkeit der Sterilisation ist die<br />

Kondensationsphase von entscheidender Bedeutung. Um<br />

die zu bestimmen, wird die Luftfeuchtigkeit und Temperatur vor<br />

sowie nach dem Verfahren gemessen.<br />

Genau dies ist aber das Problem bei dieser Sterilisationsart –<br />

dass Überwachen der Luftfeuchtigkeit. Denn viele Feuchtesensoren<br />

haben Probleme mit der hohen H 2<br />

O 2<br />

-Konzentration. Zum einen<br />

behindert H 2<br />

O 2<br />

das Messen von Wasserdampf, indem es die<br />

Poren auf der Oberfläche des Sensors besetzt und zum anderen<br />

DER FEUCHTESENSOR IST<br />

RESISTENTER GEGEN WASSER-<br />

STOFFPEROXID ALS VIELE<br />

ANDERE SENSOREN<br />

kann es empfindliche Materialien, wie das in Feuchtesensoren<br />

verwendete Polymer, angreifen. Eine Lösung bietet Process Sensing<br />

Technologies (PST) mit der Fühler-Generation Rotronic<br />

HC2A-SX-HH. Rotronic, ein Unternehmen der PST-Gruppe, hat<br />

speziell dafür den Sensor Hygromer@HH-1-SK mit zusätzlichem<br />

Schutzgitter entwickelt. Die Fühler sind so resistenter gegen H 2<br />

O 2<br />

und haben laut Eigenaussage eine viel längere Lebensdauer als<br />

Standardsensoren für diese Anwendungen.<br />

VOR UND NACH STERILISATION MESSEN<br />

Wenn ein Prozess in hohem Maße wiederholbar ist und genau<br />

kontrolliert wird, kann man den Erfolg eines H 2<br />

O 2<br />

-Dekontaminationszyklus<br />

anhand spezifischer Messungen der Luftfeuchtigkeit<br />

und der Temperatur beurteilen. Denn die H 2<br />

O 2<br />

-Injektion mit verdampftem<br />

H 2<br />

O 2<br />

beeinflusst die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur<br />

in einem Raum. Eine genaue Messung dieser Parameter vor<br />

und nach dem Dekontaminationszyklus kann helfen festzustellen,<br />

ob das gewünschte Niveau erreicht wurde. Oft wird auch direkt<br />

die H 2<br />

O 2<br />

-Konzentration in der Luft gemessen, wobei ein geeignetes<br />

H 2<br />

O 2<br />

-Messgerät verwendet wird. Es ist jedoch zu beachten,<br />

dass die Messung der H 2<br />

O 2<br />

Konzentration in der Luft nicht<br />

unbedingt ausreicht, um den Erfolg eines H 2<br />

O 2<br />

-Verfahrens zu beurteilen,<br />

da auch andere Faktoren wie die Raumgröße, die Dauer<br />

der Sterilisation und die verwendete H 2<br />

O 2<br />

-Konzentration den Erfolg<br />

beeinflussen können.<br />

Bilder: PST<br />

www.processsensing.com<br />

UNTERNEHMEN<br />

Process Sensing Technologies PST GmbH<br />

Einsteinstrasse 17-23, 76275 Ettlingen<br />

Tel. 07243 6019 000<br />

E-Mail: de.rotronic.sales@processsensing.com<br />

ÜBER PST<br />

PST bietet eine breite Palette von Gas-,<br />

Sauerstoff- und Füllstandssensoren sowie<br />

Messinstrumente wie Fühler, Messumformer<br />

und Analysegeräte für Feuchtigkeit, Taupunkt,<br />

Sauerstoff und Spurenverunreinigungen an.<br />

28 VERFAHRENSTECHNIK <strong>2024</strong>/03 www.verfahrenstechnik.de

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