Vier Anwendungen, bei denen Jade Smart Cloud seine Stärken ausspielt

Jade Logger mit Sonde HMP115 installiert in einem Kunstmuseum
Gebäude- und Raumluftqualität
Schutz der Umwelt und öffentlichen Gesundheit
Industrielle Fertigung und Prozesse
Industrielle Messungen

Ihre Organisation muss möglicherweise aus vielen Gründen Feuchte und Temperatur überwachen, von der Konservierung verderblicher Waren über die zeitliche Planung der Verlegung von Bodenbelägen auf neuen Betonböden bis hin zum Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens von Mitarbeitenden und Besucher*innen. Vaisala Jade Smart Cloud ist eine intuitive, vielseitige und zuverlässige Lösung, die einfach zu installieren ist und genaue Echtzeitmessungen liefert, wobei die Daten automatisch in der Cloud gespeichert und verwahrt werden. Von dort aus können die Daten von überall abgerufen und zur Verwendung in Entscheidungsprozessen geteilt werden.

Vaisala hat die Jade Smart Cloud als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach intelligenten, vernetzten, automatisierten digitalen Lösungen entwickelt, um Probleme zu lösen, die typischerweise mit der manuellen Überwachung und Verarbeitung von Daten verbunden sind, wie ungenaue Messungen, unzuverlässige Aufzeichnungsprozesse und langsame Datenverfügbarkeit.

Anpassungsfähige, zuverlässige Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung

„Anwender können so viele Datenlogger installieren, wie sie benötigen, um Messungen von verschiedenen Orten durchzuführen, und da die Logger mit drahtloser Funktechnologie arbeiten und batteriebetrieben sind, können sie später bei Bedarf an einer anderen Stelle eingesetzt werden“, erklärt Jarno Mitjonen, Produktmanager bei Vaisala. „Außerdem können sie in vorhandenen Räumen näher an den zu messenden Objekten oder Prozessen platziert werden, ohne dass Kabel verlegt oder bauliche Anpassungen vorgenommen werden müssen, um sie unterzubringen.“

Die von den hochpräzisen Messsonden von Vaisala gesammelten Daten werden von den Loggern aufgezeichnet und direkt an den drahtlosen Zugangspunkt gesendet, der sie wiederum mit der Cloud synchronisiert. Von dort aus kann mit der Anwendung Jade Smart Cloud über ein Telefon, Tablet oder einen Computer darauf zugegriffen werden. „Die Anwendung ist vielseitig und benutzerfreundlich, Sie bietet einen Echtzeit-Datenfeed und eine grafikfähige Anzeige, auf der sich Trends von ausgewählten Loggern und Zeiträumen anzeigen lassen. Außerdem können Benutzer Zugriffsrechte definieren und eigens definierte Warnungen einrichten, die ausgelöst werden, wenn die Feuchte oder Temperatur einen bestimmten oberen oder unteren Grenzwert überschreitet“, sagt Jarno.
Die Jade Smart Cloud erhält ihre hohe Messgenauigkeit durch hochwertige Kalibrierungen der Messsonden, die von Vaisala durchgeführt werden. Die Sonden sind austauschbar und können zur Kalibrierung einfach vom Logger getrennt werden – oder es können vorkalibrierte Ersatzsonden im Voraus bestellt werden, um eine Unterbrechung der Datenerfassung zu vermeiden. 

Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf einige der Anwendungen, in denen die Jade Smart Cloud wirklich glänzt: Museen und Archive, Lager, Neubau und Renovierung sowie Zustandsüberwachung von Innenräumen.

Probe HMP115 at a museum corridor

 

Schutz wertvoller Gegenstände in Museen und Archiven

„Das Hauptanliegen von Museen und Archiven ist es, ihre Investitionen zu schützen und kostspielige Reparaturen zu vermeiden, indem Schäden an den aufbewahrten oder ausgestellten wertvollen Gegenständen wie Gemälden, Skulpturen oder Dokumenten vermieden werden“, betont Jarno. Die Funk-Datenlogger von Jade Smart Cloud können entweder in der Nähe von zu überwachenden Objekten platziert oder an verschiedenen Stellen in den Ausstellungsräumen platziert werden, um die Umgebungsbedingungen zu überwachen. Die drahtlose Einrichtung ist auch praktisch, wenn die Logger bewegt werden müssen, weil sich die Anordnung des Raums ändert.

Wenn ein Gebäudeautomationssystem verwendet wird, kann mit den hochwertigen, stabilen Messungen von Jade Smart Cloud überprüft werden, ob das System zu jeder Zeit die erforderlichen Bedingungen aufrechterhält. „Um eine ausreichende Genauigkeit zu gewährleisten, ist es oft wichtig, die Messungen so nah wie möglich an den Objekten vorzunehmen, da der Luftstrom auch in Innenräumen unterschiedliche Bedingungen verursachen kann“, erklärt Jarno. „Ein Logger kann leicht hinter einer Vitrine oder anderen Möbeln verborgen werden, indem er über ein Kabel mit der sorgfältig platzierten Messsonde verbunden wird.“

Buchen Sie einen Demo-Call, um mehr zu erfahren!

Jade logger measuring temperature and humidity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagerung hochwertiger Waren

Für Lagerhäuser, in denen Artikel wie Elektronik oder verderbliche Waren und Lebensmittel wie Kaffee, Schokolade oder Blumen gelagert werden, ist häufig eine zuverlässige Berichterstattung erforderlich, um den Kunden nachzuweisen, dass die Produkte unter geeigneten Bedingungen gelagert wurden, beispielsweise um zu untersuchen, ob ein Produkt irgendwann in der Lieferkette beeinträchtigt wurde. Mit der Jade Smart Cloud können Lagerbetreiber historische oder Echtzeitdaten schnell finden und mit relevanten Parteien teilen, wodurch Transparenz gewährleistet wird und sowohl für das Lager als auch für seine Kunden alles einfacher wird.

Da es sich bei Lagerhäusern oft um große Räume handelt, ist die robuste Funkverbindung mit großer Reichweite ein weiteres wertvolles Merkmal, da nur eine minimale Anzahl von Zugangspunkten erforderlich ist, um Signale von allen Loggern zu empfangen. Und wie Jarno erklärt, bietet die Funktionsweise von Jade Smart Cloud auch Möglichkeiten für Lagerhäuser, ihre Einnahmen zu steigern und ihr Serviceangebot durch die Bereitstellung von Mehrwertdiensten zu erweitern: „Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Vermietung eines Datenloggers an einen Kunden für den Einsatz im Ort, an dem ihre Produkte gelagert werden, und exklusiven Zugriff auf die Berichte dieser Logger zu gewähren.“

Buchen Sie einen Demo-Call, um mehr zu erfahren!

 

Messungen der Feuchte in Baustoffen im Bauwesen

Eine der wichtigsten Anwendungen für Jade Smart Cloud bei Neubau- und Renovierungsprojekten ist die Überwachung des Feuchtegehalts im Beton und dessen Umfeld während des Trocknungsprozesses. „Bei optimalen Umgebungsbedingungen trocknet der Beton möglichst schnell und entwickelt maximale Festigkeit ohne Risse“, sagt Jarno. Die meisten Länder haben auch Vorschriften, die eine relative Feuchte vorschreiben, die der Beton unterschreiten muss, bevor er abgedeckt wird, um Schimmelbildung zwischen dem Beton und dem Bodenbelag zu verhindern. Mit Jade Smart Cloud und einer im Beton installierten Sonde kann die Feuchte aus der Ferne überprüft werden, wobei automatische Warnmeldungen eingerichtet werden, um die Bediener zu warnen, wenn die Umgebungsbedingungen nicht optimal sind. Sie werden benachrichtigt, sobald der Zielfeuchtewert erreicht ist.

Jade Smart Cloud kann auch verwendet werden, um ungewöhnliche oder unvorhersehbare Strukturen – wie isolierte Wand- und Deckenkonstruktionen oder moderne Konstruktionen in historischen Gebäuden – zu überwachen, um Schimmelschäden zu vermeiden und sicherzustellen, dass sich die Materialien wie gewünscht verhalten. „Automatische Warnungen sind besonders hilfreich in Szenarien, in denen Temperatur und Feuchte erheblich schwanken können. Sie bieten Sicherheit durch frühzeitige Warnungen, so dass rechtzeitige Korrekturmaßnahmen möglich werden“, sagt Jarno.

Buchen Sie einen Demo-Call, um mehr zu erfahren!
 

Innenraumbedingungen in öffentlichen Gebäuden

Die atmosphärischen Bedingungen in öffentlichen Räumen wie Einkaufszentren, Schulen und Veranstaltungsorten können aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich der Menge der zu- und abströmenden Menschen, erheblich schwanken. „Mit der Jade Smart Cloud können Sie die Bedingungen in Innenräumen langfristig überwachen. Dadurch können Sie eine weitaus bessere Abdeckung als mit herkömmlichen regelmäßigen Stichproben erzielen, da sie ein vollständigeres Bild davon vermitteln, wie die Bedingungen im Laufe der Zeit schwanken und sich je nach Tag, Uhrzeit und Anzahl der Personen im Gebäude ändern“, erklärt Jarno.

Jade logger in a building entrance

 

Betrieben mittels modernster Technologie

Die Jade Smart Cloud kombiniert mehrere moderne Technologien, die sie extrem zuverlässig machen:

  • Skalierbarkeit: Als modulares System lässt sich Jade Smart Cloud problemlos für eine Vielzahl von Zwecken skalieren. Benutzer können einfach so viele Logger und Zugangspunkte einrichten, wie sie benötigen, und weitere hinzufügen, wenn sich ihre Anforderungen ändern. 
  • Speicherung in der Cloud: Alle gesammelten Daten werden in der Cloud gespeichert, sodass Sie sich keine Gedanken über die IT-Infrastruktur, Sicherheit, Systemwartung oder das Bereitstellen von Serverplatz für die Datenspeicherung machen müssen.
  • Extrem gute Funkverbindung: Die drahtlose Konnektivität der Jade Smart Cloud basiert auf der bereits weithin anerkannten LoRa-Funktechnologie. Vaisala hat diese durch Modifizierung der Funktionen noch weiter entwickelt, um sicherzustellen, dass es auch die anspruchsvollsten Anforderungen unserer Kunden erfüllt.
  • Regelmäßige Firmware-Updates: Die Software von Jade Smart Cloud wird automatisch aktualisiert, ohne dass der Endbenutzer etwas unternehmen muss, da die neue Firmware-Version direkt aus der Cloud auf dem lokalen System installiert wird.
  • Vaisala HUMICAP®-Sensoren: Da das System bewährte HUMICAP-Sensoren verwendet, liefert es äußerst stabile und qualitativ hochwertige Messungen.

Die Jade Smart Cloud wird auch durch die starke globale Präsenz, die vertrauenswürdige Marke und den Umfang der Geschäftstätigkeit von Vaisala unterstützt. Dies bietet unseren Kunden Sicherheit und stellt sicher, dass sie auf jedem Kontinent lokalen Support erhalten. Dies ist besonders vorteilhaft für multinationale Unternehmen mit zahlreichen lokalen Niederlassungen, die zuverlässige Unterstützung in ihrer eigenen Sprache benötigen.


Besuchen Sie unsere Produktseite, um mehr über die Jade Smart Cloud von Vaisala zu erfahren – falls Sie Fragen zu dieser Lösung haben, klicken Sie auf „Demo buchen“, um einen Demo-Call zu erhalten.
 

Comment

Malogica Software

Sept. 20, 2024
Great insights into the capabilities of Vaisala's Jade Smart Cloud! Its real-time monitoring and easy installation make it an invaluable tool for diverse applications, from preserving artifacts in museums to ensuring optimal conditions in warehouses. The ability to access data anytime enhances decision-making and protects valuable assets effectively.

Neuen Kommentar absenden

Hochmoderne Plasmaforschung am Institute of Physics Belgrade wird von bewährter Vaisala Feuchtemesstechnik unterstützt

Submitted by Anonymous (not verified) on
Andjelija Petrovic, Junior Researcher, bei ihrer Arbeit.
Industrielle Messungen
Innovationen und Inspirationen
Belgrad
Serbia

Plasma – neben fest, flüssig und gasförmig einer der vier Aggregatzustände – besteht  aus  positiven Ionen, negativen Elektronen, neutralen Molekülen, UV-Licht und angeregten Molekülen, die eine enorme Menge an innerer Energie besitzen können.  Plasma  entsteht  aus Gas auf die gleiche Weise wie Gas aus Flüssigkeit und Flüssigkeit aus Feststoff:  durch Energiezufuhr.


Plasmen, die unter Umgebungsbedingungen wirken,  haben  sich in den letzten Jahren zu einem wertvollen und immer beliebter werdenden Mittel in der wissenschaftlichen Forschung entwickelt. Am  Institute of Physics Belgrade, Serbien, helfen die kompakten Taupunktmesswertgeber DMT143 von Vaisala Forscher*innen bei ihren Experimenten,  um neue Anwendungen für Atmosphärendruckplasmen zu entdecken,  einschließlich der Behandlung von  Krebszellen.

Vielseitiges Werkzeug für biomedizinische Anwendungen

Eines der europäischen Center  of Excellence für Plasmaforschung ist das Institute  of Physics Belgrade mit 25  Labors und 200  Forschungsmitarbeiter*innen. Gefördert vom  serbischen Bildungsministerium  konzentriert sich eines dieser Labors auf angewandte Forschung  mit Niederdruckplasmen  bei Raumtemperatur. Und genau hier  spielt die Vaisala Taupunktmesswertgebertechnik  eine entscheidende  Rolle bei spannenden neuen  wissenschaftlichen Entdeckungen.

„In den letzten zehn Jahren haben  kalte Plasmen bei Atmosphärendruck (Raumtemperatur)  in einer Vielzahl von Anwendungen,  einschließlich der medizinischen und landwirtschaftlichen Forschung, zugenommen“,  erklärt Andjelija Petrovic, Junior  Researcher. „Im Gegensatz zu heißen Plasmen,  die biologische Proben schädigen  können, ist die Verwendung von kalten Plasmen  in diesen Bereichen sicher. Sie können helfen,  Samen zu keimen und Krebszellen abzutöten,  während gesunde Zellen unberührt bleiben“,  fährt sie fort.  Weitere  Anwendungsbeispiele  für diese Plasmatypen  umfassen die Wundbehandlung, die Inaktivierung von Krankheitserregern wie  Bakterien und Viren,  die Sterilisation von medizinischen Geräten und die Dekontamination von  Wasser.

Kraft der Feuchte

Die Wirkung eines Plasmas  kann durch Anpassung des Anteils  von Stickstoff und atomarem Sauerstoff  im Gasgemisch, der Menge und Quelle  der zugeführten Energie, des Drucks,  der Feuchte und anderer  Faktoren beeinflusst werden. Heutzutage ist die  Plasmatechnologie in so unterschiedlichen  Branchen wie der Automobil-, Mikroelektronik-, Verpackungs- und  Medizingeräteindustrie weit verbreitet, und  Plasma muss an die  unterschiedlichen Anforderungen jeder  einzelnen angepasst werden.

„Messung und Überwachung  der Feuchte in unseren Plasmasystemen ist  sehr wichtig, da Feuchte bei den  plasmachemischen Prozessen eine  bedeutende Rolle spielt.  Die Dissoziation von Wasser (H2O) eröffnet  eine Vielzahl von  nachfolgenden plasmachemischen Reaktionen“, sagt Andjelija  Petrovic. „Die aus den  Wasserreaktionswegen stammenden Produkte, z. B. Hydroxylradikal (OH),  atomarer Sauerstoff (O) und  Wasserstoffperoxid (H2O2), erzeugen in biologischen Proben oxidativen Stress“,  erzählt Andjelija  Petrovic. „Bei biomedizinischen  Anwendungen hat die Änderung der  Feuchte nicht nur Einfluss auf das Plasma,  sondern auch auf die zu behandelnden  biologischen Ziele, die Zellen oder Zellstrukturen, Flüssigkeiten  oder Samen darstellen können.“

Process

Vaisala DMT143 – ein vertrauenswürdiges Teammitglied

Aufgrund des  geringen Umfangs der Plasmaexperimente, die Andjelija  Petrovic unterstützt, ist der Vaisala  Miniatur-Taupunktmesswertgeber DMT143 die  ideale Wahl. „Das Gas  wird aus einer Flasche in ein Glasrohr von nur 6  mm Durchmesser und 20  cm Länge geleitet, in dem sich zwei Elektroden befinden,  um das Gas zu entzünden“, beschreibt Andjelija Petrovic.  „Der DMT143  wird in die Rohrleitung zwischen Gasflasche und  Reaktionsrohr eingebaut. Wir können damit genau  erkennen, was mit dem Feuchtegehalt passiert,  bevor wir den Gasfluss  starten, und wie Feuchte den  Gasfluss beeinflusst. Sobald wir das Gas entzünden,  um Plasma zu erzeugen,  können wir die Feuchtekonzentration  mithilfe von Messungen des DMT143 genau steuern,  um die Plasmachemie  nach Bedarf zu beeinflussen.“ Siehe  Abbildung oben.

Das Labor verfügt über zwei Vaisala DMT143 Geräte, welche seit etwa sechs  Jahren im Einsatz sind. „Genaue  Feuchtemessungen sind bei unserer  Arbeit absolut entscheidend,  und wir verlassen uns seit mehreren Jahren auf unsere Vaisala  DMT143. Sie sind wirklich  einfach zu bedienen.  Aufgrund ihrer Größe können wir  sie integrieren, ohne unseren Versuchsaufbau  ändern zu müssen.  Wir platzieren sie nach Bedarf“, betont Andjelija  Petrovic.

Während Andjelija Petrovic und das Team  ihre Erforschung neuer Anwendungen für Plasma fortsetzen,  werden ihre Vaisala DMT143  Geräte weiterhin eine wichtige Rolle dabei spielen,  neue Wege in diesem vielversprechenden Gebiet  wissenschaftlicher Experimente zu  beschreiten.

Erfahren Sie mehr über den DMT143, oder kontaktieren Sie uns.

Lesen Sie den Artikel im PDF-Format.

Alle Bilder: Mit freundlicher Genehmigung des Institue of Physics Belgrade, Serbien.

Zugehörige Produkte

Vorteile der digitalen Modbus-Kommunikation im Vergleich zur analogen Signalübertragung

Submitted by maaret.helenius on
Leiterplatte
Industrielle Fertigung und Prozesse
Industrielle Messungen
Life-Science

Obwohl analoge Sonden und Datenerfassungstechnologie viel zu bieten haben, bergen sie auch einige Risiken. Modbus ist ein digitales Kommunikationsprotokoll, das viele dieser Probleme bewältigt. In diesem ersten von drei Blogbeiträgen über Modbus stellen wir dieses etablierte Feldbusprotokoll vor, besprechen seine Vorteile und untersuchen, wie es in Vaisala Geräten implementiert wird.

Was ist Modbus?
Modbus wurde 1979 von Modicon entwickelt. Es ist eines der ältesten verfügbaren Feldbusprotokolle. Die ursprüngliche Absicht war, ein offenes Protokoll zu erstellen. Dank des Erfolgs dieser Strategie wird Modbus heute als Industriestandardprotokoll angesehen. Es wird von den meisten speicherprogrammierbaren Steuerungsmarken (SPS) unterstützt, da keine Lizenzen und keine betriebseigene Hardware erforderlich sind und ein Steuerungssystem frei implementiert werden kann. Vaisala Produkte nutzen entweder Modbus RTU, das auf dem RS-232- oder RS-485-Protokoll basiert, oder Modbus TCP/IP, das ein Ethernet-Netzwerk verwendet. Ein potenzieller Nachteil von Modbus, insbesondere bei der Kommunikation über serielle Datenverbindungen (RS-485), besteht darin, dass bei einer Konfiguration mit mehreren Anbietern, die Messgeräte verschiedener Hersteller im selben Netzwerk verwendet, Kompatibilitätsprobleme zwischen den verschiedenen Marken auftreten können.

Vaisala Indigo201 Analogmesswertgeber
Die Vaisala Indigo Plattform wird in einer Vielzahl von anspruchsvollen Industrieanwendungen umfassend eingesetzt. Das Produkt besteht aus einem analogen Datenmesswertgeber, der an eine intelligente austauschbare Sonde angeschlossen wird, die Variablen wie relative Feuchte, Temperatur, Taupunkttemperatur, Kohlendioxid oder Wasserstoffperoxidkonzentration misst. Alle Messungen und Berechnungen werden digital von der Indigo kompatiblen Sonde durchgeführt, die auch als eigenständiges Gerät ohne Messwertgeber betrieben werden kann. Die Sonde gibt die Daten an den Messwertgeber weiter, der sie dann in analoger Form an eine SPS sendet.

Indigo201


Problem bei analoger Signalübertragung
Typischerweise ist eine digitale Feuchtesonde, in diesem Fall eine Vaisala HMP3, mit zwei Sensoren ausgestattet – einen für die Temperaturmessung, z. B. PT100 Sensor, und einen für die relative Feuchte, z. B. Vaisala HUMICAP® Sensor. In Wirklichkeit messen diese Sensoren Beständigkeits- bzw. Kapazitätsänderungen. Die Sonde wandelt die analogen Signale in digitale Daten um, führt die notwendigen Berechnungen für Temperatur und relative Feuchte durch und sendet die genauen digitalen Daten an den analogen Messwertgeber Indigo201. Der Messwertgeber wandelt dieses Signal dann wieder in analoge Form um, um es über eine analoge Verkabelung an die SPS zu übertragen. Dort wird es erneut in digitale Daten zur Verarbeitung und Speicherung umgewandelt.

Wie zu erwarten ist, führt die Umwandlung der digitalen Daten in eine analoge Form im Datenmesswertgeber und dann zurück in eine digitale Form in der SPS oder einem anderen Steuerungssystem zu zusätzlichen Fehlerquellen. Die Sicherstellung genauer Messungen ist sowohl aus qualitativer als auch aus regulatorischer Sicht wichtig. Eine Möglichkeit zur Minimierung von Fehlern besteht in der Verwendung digitaler Kommunikation. Hier kommt Modbus ins Spiel.

Vorteile von Modbus
Die gleichen Sonden, die mit dem Indigo201 verwendet werden können, sind auch mit dem digitalen Kommunikationsprotokoll Modbus RTU kompatibel. Da bei Modbus digitale Kommunikation zum Einsatz kommt, kann die Sonde zusätzlich zur relativen Feuchte und Temperatur auch zur Messung vieler anderer Parameter verwendet werden, darunter Taupunkt-/Frostpunkttemperatur, absolute Feuchte, Mischungsverhältnis, Feuchttemperatur und Enthalpie sowie weitere Informationen wie Gerätestatus, Seriennummer und Sicherheits-Hash. Wenn Sie dem Modbus-Master erlauben, den Sicherheits-Hash-Status zu überprüfen, können Sie sicherstellen, dass der Sensor nicht manipuliert und die Sondenkonfiguration nicht geändert wurden. Es ist auch möglich, mehrere Sonden mit demselben Netzwerk zu verbinden. Bei einem analogen System würde dies einen erheblichen Aufwand an zusätzlicher Verkabelung und E/A-Modulen im SPS-System erfordern. Modbus reduziert auch das Risiko von Datenfehlern, indem es Umwandlungen zwischen analog und digital minimiert. Dadurch ist es eine fantastische Option für die digitale Datenübertragung.

Messwertgeber ist nicht nur ein Analog-Digital-Protokollwandler 
Obwohl die Indigo kompatiblen Sonden als eigenständige Messgeräte eingesetzt werden können, wird die beste Benutzungsfreundlichkeit oft zusammen mit einem Messwertgeber erreicht, der eine lokale Nutzungsoberfläche, Anzeige, verschiedene Stromversorgungsoptionen und einige davon mit den Vorteilen der digitalen Kommunikation bietet. Der Messwertgeber Indigo202 nutzt dieselbe Modbus RTU-Kommunikation wie die Sonde, und die Messwertgeber der Indigo500 Serie können über das Modbus TCP/IP-Protokoll kommunizieren.

Sehen Sie sich das englischsprachige Modbus 101-Webinar  an, oder kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.

Zugehörige Produkte
Indigo520 mit Sonde

Messwertgeber der Serie Indigo500

Die Vaisala Messwertgeber der Serie Indigo500 sind Host-Geräte für Vaisala Indigo-kompatible, eigenständige intelligente Sonden. Die Indigo500 Serie umfasst multifunktionale Indigo520 Messwertgeber und Indigo510 Messwertgeber mit Basisfunktionen.

Comment

victor m pliego aguilar

Okt. 11, 2021
excelente y amigable

Neuen Kommentar absenden

Sicherstellung einer genauen Feuchtemessung in industriellen Prozessen

Profile picture for user tiina.vainio
Submitted by tiina.vainio on
Maschinenwerkstatt für metallurgische Arbeiten
Gebäude- und Raumluftqualität
Gewächshäuser und Indoor-Farming
Industrielle Fertigung und Prozesse
Industrielle Messungen
Innovationen und Inspirationen
Life-Science
Nachhaltigkeit

Von der Automobilindustrie bis zur Lebensmittelproduktion und von der Pharmaindustrie bis zur Stahl- oder Chemikalienproduktion ist die Feuchtemessung ein wesentlicher Bestandteil vieler industrieller Prozesse. Da möglicherweise Hunderte oder sogar Tausende von Messpunkten benötigt werden, ist die Gewährleistung einer stabilen, präzisen und zuverlässigen Messung äußerst wichtig.

Dies gestaltet sich in Umgebungen mit hoher relativer Feuchte (über 90 %rF) schwieriger. Bei einer hohen relativen Feuchte weisen alle Objekte, einschließlich der Feuchtesensoren, eher eine Temperatur auf, die nahe dem Sättigungspunkt liegt. In einer solchen Umgebung ist der Dampfdruckgradient nicht ausreichend, um das flüssige Wasser auf der Sensoroberfläche effektiv verdampfen zu lassen. Der Sensor kann einige Minuten oder länger feucht bleiben und einen längeren Messausfall verursachen, selbst wenn die Umgebung nicht mehr gesättigt ist.

Wood drying in containers

Modulare Sonden und Messwertgeber

Um stabile und zuverlässige Messungen in rauen Industrieumgebungen zu gewährleisten, hat Vaisala die erstklassigen modularen Messwertgeber der Serie Indigo500 entwickelt. Diese sind mit unseren branchenführenden Messsonden kompatibel. Lösungen sind für alle industriellen und sogar Messanwendungen im Außenbereich verfügbar. Dazu zählen die Feuchtesonden mit der von Vaisala entwickelten beheizten Sonde für zuverlässige und genaue Messungen selbst in Umgebungen mit 100 % relativer Feuchte. Die Indigo500 Serie unterstützt auch Sonden zur Messung von Temperatur, Taupunkt, Feuchte in Öl, Kohlendioxid (CO2) und verdampftem Wasserstoffperoxid (H2O2), was Benutzer*innen enorm viel Messflexibilität ermöglicht.

Unabhängig von der Anwendung sind alle Indigo Sonden äußerst genau und zuverlässig und weisen eine hervorragende Langzeitstabilität auf.  So können Sie selbst die schwächsten Signale erkennen und bessere und frühzeitigere Entscheidungen auf der Grundlage genauer Daten treffen.

Markteinführung des  Indigo510

Das erste Produkt der Indigo500 Reihe war der Indigo520, der die größte Auswahl an Anpassungsoptionen und -funktionen bietet, einschließlich der Unterstützung für zwei Sonden. Er wurde für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickelt und verfügt über ein extrem robustes Metallgehäuse, das sich in Anwendungsfällen weltweit bewährt hat. Für Kund*innen, die nicht alle Funktionen des Indigo520 und Unterstützung für nur eine Sonde benötigen, bieten wir jetzt eine ebenso robuste  Alternative.

Der neue Indigo510 basiert auf derselben Plattform. Metallgehäuse, Software, Display und Modularität sind dieselben wir bei unserem Vorzeigeprodukt Indigo520. Zu den Funktionen zählen die modulare Unterstützung für eine einzelne Vaisala Sonde (d. h. der Sondentyp kann bei Bedarf gewechselt werden), ein Gleichstromeingang und zwei Analogausgänge. Während die hochwertige Bauweise und die branchenführende Messfähigkeit gleich bleiben, führt der reduzierte Funktionsumfang zu einem wirtschaftlicheren Preis. Dies macht den Indigo510 ideal für Anwendungen, bei denen eine präzise und zuverlässige Messung für eine einzelne Variable (wie Feuchte) auch unter rauen Bedingungen erforderlich ist. Kund*innen von Indigo510 profitieren außerdem von regelmäßigen Plattformupdates und Softwareverbesserungen für ihren  Messwertgeber.

In Kombination mit der Vaisala Insight Software bildet die Indigo Serie aus Messwertgebern und Sonden ein fundiertes Ökosystem, um Energieeffizienz, Sicherheit und Endproduktqualität in Ihren Betriebsabläufen zu gewährleisten.  

Erfahren Sie mehr über die Indigo Serie oder kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.

Zugehörige Produkte
Indigo520 mit Sonde

Messwertgeber der Serie Indigo500

Die Vaisala Messwertgeber der Serie Indigo500 sind Host-Geräte für Vaisala Indigo-kompatible, eigenständige intelligente Sonden. Die Indigo500 Serie umfasst multifunktionale Indigo520 Messwertgeber und Indigo510 Messwertgeber mit Basisfunktionen.

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP4 is designed for high-pressure applications

HMP4 Messsonde für relative Feuchte und Temperatur

Die Vaisala HUMICAP® Feuchte- und Temperatursonde HMP4 wurde für Hochdruckprozesse in Anwendungsbereichen wie Schifffahrt, Atemluft und Industrie entwickelt, bei denen Performance und chemische Beständigkeit von besonderer Bedeutung sind.

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP5 is designed for high temperature applications

HMP5 Messsonde für relative Feuchte und Temperatur

Die Vaisala HUMICAP® Feuchte- und Temperatursonde HMP5 wurde für hohe Temperaturen in Anwendungsbereichen wie Trockenöfen, Teigtrocknern und industrielle Darröfen entwickelt, bei denen Performance und chemische Beständigkeit von besonderer Bedeutung sind.

HMP8 and HMP8L

HMP8 Messsonde für relative Feuchte und Temperatur

Die Vaisala HUMICAP® Feuchte- und Temperatursonde HMP8 eignet sich für Hochdruck-Installationen, beispielsweise Druckluftsysteme, Kältetrockner, Klimakammern und für andere industrielle Druckluftanwendungen, die die problemlose Montage und Demontage der Sonde sowie eine justierbare Installationstiefe in der Rohrleitung erfordern.

The Compact Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP9 is designed for easy installation in rapidly changing environments.

Kompakte Feuchte- und Temperatursonde HMP9

Die Vaisala HUMICAP® Feuchte- und Temperatursonde HMP9 ist für die einfache Installation in sich schnell ändernden Umgebungen ausgelegt, in denen eine schnelle Ansprechzeit, Messgenauigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien entscheidend sind.

Vaisala Temperature Probe TMP1 is designed for demanding temperature measurements in industrial applications.

Temperatursonde TMP1

Die Vaisala Temperatursonde TMP1 wurde für anspruchsvolle Temperaturmessungen in industriellen Anwendungen entwickelt, z. B. in der Pharmaindustrie und in Kalibrierlabors, wo Genauigkeit und Robustheit von entscheidender Bedeutung sind.

Vaisala DRYCAP®  Dew Point and Temperature Probe DMP5 is designed for in-line humidity measurement in industrial drying applications.

Taupunkt- und Temperatursonde DMP5

Die Vaisala DRYCAP® Taupunkt- und Temperatursonde DMP5 ist für die Inline-Feuchtemessung in industriellen Trocknungsanwendungen mit hohen Temperaturen und einem breiten Taupunktbereich ausgelegt.

Probe head and probe body of the DMP6 for very high temperatures

Taupunktsonde DMP6

Die Vaisala DRYCAP® Taupunkt- und Temperatursonde DMP6 ist für die Inline-Feuchtemessung in industriellen Trocknungsanwendungen mit sehr hohen Temperaturen und einem breiten Taupunktbereich ausgelegt.

DMP8 head and body

Taupunkt- und Temperatursonde DMP8

Die Vaisala DRYCAP® Taupunkt- und Temperatursonde DMP8 wurde für industrielle Anwendungen bei geringer Feuchte mit Drücken bis zu 40 bar entwickelt.

Neuen Kommentar absenden