Prozessnavigation: Um den gesamten Arbeitsablauf der Anlage von der Rohsole bis zur endgültigen Einhaltung der Umweltvorschriften zu überprüfen, kehren Sie zur Chlor-Alkali-Verfahren: Überblick über analytische Messlösungen.
Die MZD Analytik GmbH (Deutschland) entwickelt spezialisierte Analyseplattformen, die speziell darauf ausgelegt sind, den extremen chemischen Belastungen – Korrosion, hohem Salzgehalt, Oxidation und Feuchtigkeit – standzuhalten, wie sie bei der Chlor-Alkali-Produktion auftreten. Durch die Integration proprietärer Sensortechnologien bieten die MZD-Geräte außergewöhnliche Stabilität, geringen Wartungsaufwand und langfristige Genauigkeit in den anspruchsvollsten industriellen Umgebungen.
1. Technologie zur Messung von Spurenfeuchte: P2O5-Spurenfeuchteanalysatoren
Die Kontrolle der Spurenfeuchte in der Chlor-Alkali-Produktion ist von entscheidender Bedeutung. Der elektrolytische Spurenfeuchteanalysator P2O5 von MZD ist der Industriestandard für diese Anwendungen.
Korrosionsbeständige Bauweise: Der aus Zirkonoxid oder Glas gefertigte Sensor ist in einer PVDF-Durchflusszelle untergebracht, die für stark korrosive saure Gase wie Cl₂, HCl und SO₂ ausgelegt ist.
Absolute Messung: Als absolute Messtechnik ist sie stabil und driftfrei, wodurch die bei herkömmlichen kapazitiven Taupunktmessverfahren auftretenden Probleme wie Sensoralterung und Kalibrierungsdrift vermieden werden.
Wartungsfreundlichkeit: Der Sensor muss regelmäßig mit Phosphorsäure regeneriert werden (in der Regel alle 3–6 Monate), wodurch die Betriebskosten äußerst gering bleiben.
2. Festkörper-Referenz-pH-/ORP-Analysatoren
Herkömmliche pH-Elektroden mit Flüssigkeitsübergang versagen in Chlor-Alkali-Umgebungen aufgrund der Diffusion von KCl-Elektrolyt und der Verstopfung des Übergangs schnell. MZD ersetzt diesen durch einen porenfreien, elektrochemisch aktiven, ionenleitenden Polymer-Referenzübergang.
Langzeitstabilität: Durch die Festkörperbauweise wird eine Verschmutzung der Verbindungsstelle verhindert, wodurch sich die Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden um das 3- bis 5-Fache verlängert.
Hohe Leistungsfähigkeit: Bietet eine Ansprechzeit von <5 Sekunden und eine monatliche Abweichung von <1 mV, selbst in Medien mit hohem Salzgehalt und stark oxidierenden Medien (z. B. Chlor, hypochlorige Säure, Natronlauge).
Einsparungen bei den Betriebskosten: Gewährleistet eine Regelgenauigkeit von ±0,05 pH, wodurch der Chemikalienverbrauch um 15–20 % gesenkt und die Austauschintervalle für kritische Geräte verdoppelt werden.
3. Innovative Gassensorik: VaporSense™ & BaroSense™ Technologien
Die innovativen Gasanalysatoren von MZD bewältigen zwei der größten Herausforderungen bei der Prozessgasmessung: durch Feuchtigkeit verursachte Messfehler und Schwankungen des Luftdrucks.
MZD VaporSense™ Technologie (Wasserstoffanalyse)
Restwasserdampf und alkalischer Nebel, die bei der Handhabung von Wasserstoff häufig auftreten, führen dazu, dass herkömmliche Wärmeleitfähigkeitsanalysatoren Fehler von 1–5 Vol.-% (oder >10 % bei Sättigung) anzeigen.
Funktionsweise: Kombiniert fortschrittliche Algorithmen zur Temperatur- und Feuchtigkeitskompensation mit einem kondensations- und staubgeschützten Design, um die Messwerte in Echtzeit zu korrigieren.
Vorteil: Gewährleistet einen stabilen Betrieb in Wasserstoffsammelleitungen und HCl-Synthesekreisläufen, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit des Gasstroms.
MZD BaroSense™ Technologie (Sauerstoffanalyse)
Änderungen des Luftdrucks können sowohl bei optischen als auch bei elektrochemischen Sauerstoffanalysatoren zu erheblichen Messfehlern führen (z. B. 1 % Druckänderung = 1 % Messfehler).
Funktionsweise: Wandelt den gemessenen Sauerstoffpartialdruck automatisch in die tatsächliche Volumenkonzentration um und gleicht Druckschwankungen in Echtzeit aus.
Vorteil: Verhindert Fehlalarme und Messwertdrift aufgrund von Witterungseinflüssen und gewährleistet so eine zuverlässige Sicherheitsüberwachung in Wasserstoff-Kathodenkammern.
4. Optische und UV-Gasplattformen
UV-Gasanalysatoren: Auf der Grundlage der UV-Absorptionsspektroskopie bieten diese eine hohe Selektivität für Cl₂, was für die Überwachung von Prozessströmen unerlässlich ist, die nicht durch Hintergrundkonzentrationen von CO₂, CO oder CH₄ beeinflusst werden.
Optische Sauerstoffanalysatoren: Diese Sensoren nutzen das Prinzip der Fluoreszenzlöschung, kommen ohne Verbrauchsmaterialien aus, haben eine erwartete Lebensdauer von >5 Jahren und weisen eine extrem geringe Drift auf, was für die sicherheitskritische Überwachung von Sauerstoff in Wasserstoff von entscheidender Bedeutung ist.
5. Verwandte Abschnitte zu Verfahren und Technik
Erfahren Sie mehr über unsere spezialisierten Anwendungsbereiche im Chlor-Alkali-Bereich und die zugrunde liegenden Messtechnologien:
Verfahren zur Reinigung und Filtration von Sole (aktueller Abschnitt)
Elektrolyse- und Entchlorungsprozess (einschließlich Wasserstoffsicherheit)
Kerntechnologien der Analytik und Geräteprofilierung (Technische Rubrik)
Für detaillierte technische Datenblätter oder eine auf Ihren Standort zugeschnittene Anwendungsberatung wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter sales@mzdd.de.