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TraceHumGen

Die Brizena GmbH entwickelt als Gemeinschaftsprojekt einen neuartigen Feuchtemessgenerator zur Ermittlung von Spurenfeuchte. Das Projektziel ist zunächst die Fertigung eines Prototyps für einen robusten, kostengünstigen, feldtauglichen und portablen Feuchtegenerator im Spurenfeuchtebereich ‑20°C Fp bis ‑80°C  Fp.

Die Projektpartner sind:

  • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. ( DLR ) Standort Berlin
  • Dr. Wernecke Feuchtemesstechnik GmbH
  • AIF Projekt GmbH²

²Als beliehener Projektträger des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) betreut die AIF Projekt GmbH innovationswillige Unternehmen.   Die Fördersäule FuE-Kooperationsprojekte des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM), dem derzeit größten Förderprogramm des Bundes für innovative Mittelständler kann bei passendem Innovationsprojekt kleinen und Mittelständischen Unternehmen zugesprochen werde.

 

 

Ausgangslage

Für viele Bereiche der industriellen Prozessmesstechnik und der Sicherheitsüberwachung ist die zuverlässige Messung oder Einstellung der Spurenfeuchte in Gasen im Konzentrationsbereich (- 20 bis – 80) °C Frostpunkt (Fp) bzw. (1000 bis 0,5) ppmV mit hoher Genauigkeit von entscheidender Bedeutung. Insbesondere nehmen die Applikationen und Anforderungen bei der Messung des Wasserdampfgehaltes im Spurenfeuchtebereich unter 10 ppmV in den letzten Jahren deutlich zu. Ursache ist die signifikante Zunahme an Industrieprozessen bei denen zu hohe Wasserdampfkonzentrationen selbst schon im Spurenfeuchtebereich erhebliche Schäden verursachen, da der Wasserdampf in Gasen mit einer großen Anzahl von Werkstoffen wechselwirkt und deren Eigenschaften bzw. Funktionsfähigkeit wesentlich beeinflusst. Das erfordert vor allem in der Halbleiterindustrie aber auch bei der Herstellung von Lithium-Batterien und bei der Verarbeitung von korrosiven und giftigen Gasen wie Chlor eine strikte Kontrolle der Gasfeuchte im Spurenbereich. Mit der rasanten Zunahme derartiger industrieller Prozesse, steigen demgemäß auch die Einsatzrisiken beim Einsatz von Gasen mit geringer Restfeuchte. Für diese geringen Feuchten ist es erforderlich, hochsensitive und hochselektive Sensoren und Messsysteme einzusetzen, mit denen Wasserdampf unabhängig von den Umgebungsbedingungen bis in den Konzentrationsbereich unterhalb von 1 ppmV bestimmt werden kann. Andererseits ergibt sich aus dieser Notwendigkeit auch die Verfügbarkeit von Instrumenten mit denen Gase mit definierter Restfeuchte im Bereich zwischen < – 80°C bis – 20 °C Frostpunkt im industriellen Umfeld schnell und unkompliziert mit hoher Genauigkeit bereitgestellt werden können, um diese Messinstrumente kalibrieren und Prozesse einfahren zu können.

 

 

Projektziel

 

Für viele Bereiche der industriellen Prozessmesstechnik und der Sicherheitsüberwachung ist die zuverlässige Messung oder Einstellung der Spurenfeuchte in Gasen im Konzentrationsbereich (- 20 bis – 80) °C Frostpunkt (Fp) bzw. (1000 bis 0,5) ppmV mit hoher Genauigkeit von entscheidender Bedeutung. Insbesondere nehmen die Applikationen und Anforderungen bei der Messung des Wasserdampfgehaltes im Spurenfeuchtebereich unter 10 ppmV in den letzten Jahren deutlich zu. Ursache ist die signifikante Zunahme an Industrieprozessen bei denen zu hohe Wasserdampfkonzentrationen selbst schon im Spurenfeuchtebereich erhebliche Schäden verursachen, da der Wasserdampf in Gasen mit einer großen Anzahl von Werkstoffen wechselwirkt und deren Eigenschaften bzw. Funktionsfähigkeit wesentlich beeinflusst. Das erfordert vor allem in der Halbleiterindustrie aber auch bei der Herstellung von Lithium-Batterien und bei der Verarbeitung von korrosiven und giftigen Gasen wie Chlor eine strikte Kontrolle der Gasfeuchte im Spurenbereich. Mit der rasanten Zunahme derartiger industrieller Prozesse, steigen demgemäß auch die Einsatzrisiken beim Einsatz von Gasen mit geringer Restfeuchte. Für diese geringen Feuchten ist es erforderlich, hochsensitive und hochselektive Sensoren und Messsysteme einzusetzen, mit denen Wasserdampf unabhängig von den Umgebungsbedingungen bis in den Konzentrationsbereich unterhalb von 1 ppmV bestimmt werden kann. Andererseits ergibt sich aus dieser Notwendigkeit auch die Verfügbarkeit von Instrumenten mit denen Gase mit definierter Restfeuchte im Bereich zwischen < – 80°C bis – 20 °C Frostpunkt im industriellen Umfeld schnell und unkompliziert mit hoher Genauigkeit bereitgestellt werden können, um diese Messinstrumente kalibrieren und Prozesse einfahren zu können.

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