HOME
COMPANY
PRODUCT
GAS ANALYSIS
APPLICATION
NEWS
CONTACT

MZD-Produktportfolio für industrielle Messtechnik im Bereich „Grünes Erdgas“

2026-09-08      1

BACK TO LIST

← Zurück zur Übersicht über grünes Erdgas


MZD-Produktportfolio für industrielle Messtechnik im Bereich „Grünes Erdgas“


Um alle kritischen Messpunkte in Anlagen zur anaeroben Vergärung, Biomassevergasung, Power-to-Gas (P2G) und Biomethanaufbereitung abzudecken, bietet die MZD Analytik GmbH ein fortschrittliches Portfolio an Messgeräten in Industriequalität an. Unsere Hardware wurde speziell für die rauen chemischen und thermischen Umgebungsbedingungen im Bereich der erneuerbaren Gase entwickelt und basiert auf den Kernprinzipien physikalischer Stabilität, driftfreier Mechanik, intelligenter Druck- und Feuchtigkeitsisolierung sowie patentierter Kompensationstechnologien. Dieses Portfolio minimiert den Wartungsaufwand, verhindert Fehlalarme und gewährleistet langfristige Betriebssicherheit in aggressiven Anlagen zur Erzeugung grüner Energie.


I. Analysegeräte für Gasreinheit und Prozesssicherheit

1. Wärmeleitfähigkeitsdetektoren (TCD) Analysator mit MZD VaporSense™ Technologie

  • Messprinzip: Misst Konzentrationsunterschiede von binären oder mehrkomponentigen Gasen auf der Grundlage der Wärmeleitfähigkeit bestimmter Gasmoleküle im Vergleich zu einem Referenzgas oder einem Standardhintergrund.

  • Technische Kernherausforderung: Bei nassem Biogas, grünem Wasserstoff mit hoher Luftfeuchtigkeit und gesättigten Synthesegasströmen (100 % relative Luftfeuchtigkeit) kommt es bei herkömmlichen TCD-Sensoren zu starken Basislinienabweichungen und Messfehlern von 1–5 %, da Wasserdampf die Wärmeleitfähigkeit der Trägergasmatrix verändert.

  • MZD Engineering – Lösung(MZD VaporSense™): Integrierte Algorithmen zur aktiven Wasserdampfkompensation und temperaturstabilisierte Messzellen kompensieren thermische Störungen durch Feuchtigkeit dynamisch. Dies ermöglicht eine direkte, driftfreie Messung der Rohgasreinheit (CH₄, H₂) in vollständig gesättigten Prozessströmen, ohne dass komplexe externe Kühler oder eine Trocknung der Proben durch Entnahme erforderlich sind.

  • Hauptanwendungsbereiche: Profilierung von AD-Rohbiogas, Überprüfung der Reinheit von grünem P2G-Wasserstoff und Überwachung der Zusammensetzung von Synthesegas.


2. Optischer Sauerstoffanalysator mit MZD BaroSense™ Technologie

  • Messprinzip: Nutzt eine robuste Technologie zur Löschung der Lumineszenzfluoreszenz. Ein blauer Lichtimpuls regt einen Luminophor-Sensorpunkt an; die zurückkehrende Lumineszenzlebensdauer bzw. -intensität ist umgekehrt proportional zum Partialdruck der umgebenden Sauerstoffmoleküle. Völlig frei von chemischen Verbrauchsmaterialien, beweglichen Teilen oder flüssigen Elektrolyten.

  • Kerntechnische Herausforderung: Druckschwankungen in der Anlage – verursacht durch das Ein- und Ausschalten von Kompressoren, das Umschalten von Gebläsen oder das Schließen von Ventilen – führen zu Partialdruckspitzen, die herkömmliche optische und elektrochemische Sensoren fälschlicherweise als tatsächliche Änderungen der Sauerstoffkonzentration interpretieren und dadurch falsche Sicherheitsabschaltungen auslösen.

  • MZD Engineering – Lösung (MZD BaroSense™): Integrierte, hochpräzise Luftdrucksensoren in Verbindung mit digitalen Echtzeit-Kompensationsalgorithmen isolieren die optischen Sauerstoffmesswerte dynamisch von wetterbedingten oder durch Rohrleitungen verursachten Druckspitzen und gewährleisten so die absolute Einhaltung der LEL-Sicherheitsvorschriften.

  • Hauptanwendungsbereiche: Sauerstoff-Sicherheitsüberwachung im AD-Brunnenfeld, Erkennung von H₂/O₂-Crossover bei P2G sowie Steuerung der Sauerstoffzufuhr in das Stromnetz.


II. Messgeräte für Spurenverunreinigungen und Feuchtigkeit

1. Spurenfeuchtigkeitsanalysatoren

  • Messprinzip: Basiert ausschließlich auf dem Faradayschen Gesetz der Elektrolyse. Das Messgas strömt durch eine spezielle Doppelgelzelle mit Phosphorpentoxid (P₂O₅), in der Feuchtigkeit quantitativ absorbiert und zu Wasserstoff und Sauerstoff elektrolysiert wird. Der dabei entstehende Elektrolyse-Strom ist direkt proportional zum absoluten Massenstrom des Wasserdampfs.

  • Technische Kernherausforderung: Herkömmliche kapazitive oder resistive Feuchtigkeitssensoren sind anfällig für chemische Vergiftung, langsame Ansprechzeiten und Kalibrierungsabweichungen, wenn sie Spuren von Schwefelverbindungen (H₂S) oder schweren Teerstoffen ausgesetzt sind, die in Strömen aus erneuerbaren Gasen vorkommen.

  • MZD Engineering Resolution: Provides absolutely accurate, drift-free humidity measurements (down to the single-digit ppm or ppb range) with automatic, self-cleaning regeneration cycles and corrosion-resistant flow paths that come into contact with the medium, thereby ensuring reliable dew point protection under high-pressure conditions.

  • Hauptanwendungsbereiche: Schutz von Methanisierungskatalysatoren, Schutz von Hochdruck-Erdgas-Förderkompressoren und Nachverfolgung von Exporten in Pipeline-Qualität.


2. NDIR Gas Analysatoren & TDLAS Gas Analysatoren

  • Messprinzip: Die nichtdispersive Infrarotspektroskopie (NDIR) und die abstimmbare Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie (TDLAS) ermöglichen eine hochauflösende, molekülspezifische Absorptionsverfolgung bei Gasen mit aktiven Dipolmomenten.

  • MZD Engineering Resolution: Verfügt über passivierte optische Zellen, beheizte interne Probenkammern zur Verhinderung der Kondensation schwerer organischer Verbindungen oder saurer Gase sowie fortschrittliche Algorithmen zur Unterdrückung von Kreuzinterferenzen für die Mehrkomponenten-Verfolgung (CH₄, CO₂, CO, H₂S, NH₃).

  • Hauptanwendungsbereiche: Überwachung des Methanaustritts bei der Aufbereitung von Restgas, Regelung des Rest-CO₂-Gehalts und Optimierung des WGS-Verhältnisses im Synthesegas.


III. Analytik von Flüssigkeiten in der Industrie

1. Nichtporöse Festkörper-Referenz-pH-/ORP-Messgeräte

  • Messprinzip: Fortschrittliche ionenselektive Festkörpermessung in Verbindung mit einer festen Referenzmatrix, wodurch Flüssigkeitsübergänge, interne Referenzelektrolyte und poröse Keramikfritten vollständig entfallen.

  • Kerntechnische Herausforderung: Herkömmliche pH-Glaselektroden versagen in anaeroben Faulschlämmen und chemischen Gaswäschern schnell, da die Referenzstelle durch Proteine und Fette verstopft wird, es zu einer Silbervergiftung durch Sulfide (H₂S) kommt und ein KCl-Mangel auftritt.

  • MZD Engineering-Lösung: Die Konstruktion verzichtet auf Flüssigkeitsübergänge, um hohen Salzgehalt, ammoniakreichen Gärrest und aggressive Gaswäscherkreisläufe ohne Verstopfung oder Referenzvergiftung zu überstehen, und weist eine außergewöhnlich niedrige Langzeitdrift von <1 mV/Monat auf.

  • Hauptanwendungsbereiche: Überwachung des Säure-Basen-Gleichgewichts in AD-Fermentern, Schutz vor VFA-Schocks und Regelung des Abschlämmwassers in Gaswäschern.


2. 4-Elektroden-Leitfähigkeitsmessgeräte

  • Messprinzip: Es wird eine Vier-Elektroden-Konfiguration in Ringform oder mit Kontaktanschluss verwendet, die den Erregungsstrom von den Spannungsmesskreisen entkoppelt.

  • MZD Engineering-Lösung: Bekämpft wirksam Elektrodenpolarisation und Ablagerungen über einen enormen dynamischen Bereich hinweg – von gewöhnlichem Prozesskühlwasser bis hin zu konzentrierten chemischen Reinigungslösungen und Gärresten mit hohem Salzgehalt.

  • Hauptanwendungsbereiche: Leckageerkennung im Hilfskühlwasserkreislauf und Überwachung von Industrieabwässern.


Kontakt

Um vollständige Zeichnungen des Instrumentierungslayouts, Formulare zur Auswertung der Gasmatrix und technische Datenblätter anzufordern, die speziell auf Ihr Projekt für grünes Erdgas zugeschnitten sind, wenden Sie sich bitte an: sales@mzdd.de.




This website uses cookies. Further information can be found in our Privacy policy.

OK Reject