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