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26.10.15

Präzise Konzentrationsmessung von Schwefelsäure und Oleum mit Schallgeschwindigkeit

Die Sicherheit und Effizienz von Produktionsanlagen lässt sich erhöhen, indem die Schwefelsäure- und Oleumkonzentration inline, direkt im Prozess gemessen wird. Die Messwerte stehen online und in Echtzeit zu Verfügung. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften von Schwefelsäure und Oleum eignen sich für die Konzentrationsbestimmung am besten Schallgeschwindigkeitsmessgeräte. Die LiquiSonic® Inline-Analysenmesstechnik von SensoTech misst mit nur einem Sensor eindeutig und hochpräzise die Schwefelsäure- und Oleumkonzentration in den relevanten Konzentrationsbereichen.


Anwendungsbereiche der Messtechnik sind zum Beispiel die Schwefelsäure- und Oleumproduktion, Alkylierung, Synthesegastrocknung, Düngemittelherstellung, der Erzaufschluss im Bergbau oder Ätz- und Beizbäder. Die LiquiSonic® Technologie basiert auf der Schallgeschwindigkeitsmessung, die stabile Messwerte mit einer Genauigkeit von bis zu 0,03 m% liefert. Über- oder unterschreiten die Messwerte prozessspezifische Grenzen, wird sofort ein Signal gesendet, so dass sich rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten lassen. Die Echtzeit-Informationen steigern deutlich die Prozesssicherheit, Produktqualität und Wirtschaftlichkeit.

Der LiquiSonic® Sensor ist aus Hastelloy C-2000 gefertigt und dadurch absolut korrosionsbeständig. Die robuste Konstruktion benötigt weder Dichtungen noch bewegliche Teile, so dass der Sensor wartungsfrei und langzeitstabil arbeitet. Der Sensoreinbau erfolgt direkt in die vorhandene Rohrleitung oder Behälter. Die Messwerte werden im Sekundentakt aktualisiert und können über 4-20 mA Signal, digitale Ausgänge, Feldbus oder Ethernet an Prozessleitsysteme zur automatisierten Steuerung übertragen werden. Der LiquiSonic® Controller zeigt die Messwerte an und speichert diese dauerhaft. Das Messsystem wird als Plug&Play ausgeliefert, so dass eine einfache und schnelle Inbetriebnahme garantiert ist.

Download PDF: Applikationbericht "Schwefelsäure und Oleum"


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