Überwachung der H2-Gasreinheit in Dampfreformern

Überwachung der Wasserstoffreinheit

Methanreformer wandeln Methan (CH4) durch hochtemperaturkatalytische Reaktionen mit Wasserdampf, Kohlendioxid (CO2) oder Sauerstoff (O2) in wasserstoffreiches Synthesegas um. Sie werden zur Wasserstofferzeugung in Raffinerien, der chemischen Prozessindustrie und Energieanwendungen eingesetzt.

Nachgeschaltet reinigt eine Druckwechsel-Adsorption (DWA oder PSA - Pressure Swing Adsorption) den Wasserstoff. Typische Restverunreinigungen sind dabei CO, CO2 und CH4.

Für Wasserstoff als Kraftstoff definiert die Norm ISO 14687 strenge Grenzwerte für Verunreinigungen. Kohlenmonoxid (CO) dient dabei als zentraler Indikator für die Wasserstoffqualität.

Schematische Darstellung des PSA‑Prozesses

Schematische Darstellung des PSA‑Prozesses

Messung von CO-, CO2- und CH4‑Verunreinigungen im Spurenbereich

Der Spurengas-Monitor GA‑370 von HORIBA misst mittels NDIR‑Photometrie Spuren von Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4) mit Messbereichen ab 0–1 ppm und einer Nachweisgrenze von bis zu 10 ppb.

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GA-370 Spurengas-Monitor

GA-370 Spurengas-Monitor

Messung von NH3‑Spuren­ver­un­rei­nigungen

Der Online-Gasanalysator EXM500-L von HORIBA verwendet UV‑Spektroskopie zur Detektion von Spuren­ver­un­rei­nigungen durch Ammoniak (NH3) in der Wasserstoffproduktion.

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EXM500-L Online-Gasanalysator

EXM500-L Online-Gasanalysator

Broschüren

Der Spurengasmonitor GA-370 ermöglicht die kontinuierliche, hochempfindliche Überwachung von CO, CO2, CH4 und N2O in hochreinen Gasen und unterstützt so eine zuverlässige Qualitätskontrolle in Luftzerlegungs- und Halbleiteranlagen.

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Produkte

GA-370

CO, CO2, CH4 Spurengas Analysator

EXM500-L
EXM500-L

Online Gas Analyser

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Verwandte Anwendungen

Webinar zum Thema

Nehmen Sie am 20. Mai 2026 an unserem Webinar "Continuous Gas Analysis for High-Quality Industrial and Medical Gases" teil und erfahren Sie, wie sich die Gasreinheit und die allgemeine Gasqualität mithilfe verschiedener Analysetechnologien messen lassen.
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Überwachung von Verunreinigungen in H₂ für Brennstoffzellenfahrzeuge

Kontinuierliche Messung von Verunreinigungen in Wasserstoffgas für Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV/FCV) mit einem hochempfindlichen Analysegerät.

Wasserstoffenergie

Unser breites Spektrum an firmeneigenen Mess- und Analysetechnologien ermöglicht eine optimierte Energienutzung in der Produktion durch den Einsatz von Wasserstoff, Ammoniak und anderen Energieformen. So lassen sich Kosten einsparen und Energieverschwendung vermeiden.

Wissenswertes

Gase und ihre Quellen

N2, O2, Ar: Luftzerleger

CO2: Industrielle Quellen oder Verbrennung

CO: Methanreformer (HyCO)

H2: Wasserelektrolyse und Methanreformer

NH3: Haber‑Bosch‑Verfahren

N2O: Erhitzung von Ammoniumnitrat (NH4NO3)

NO: Oxidation von NH3

He: Erdgasquellen

C2H4: Steamcracker

Optische Technologien zur Gasanalyse

NDIR‑Photometrie
Wird zur Messung von Verunreinigungen und Reinheitsgraden in CO, CO2, N2O, CH4, usw. verwendet.

UV‑Fluoreszenz (nach Oxidation)
Dient zur Messung von Verunreinigungen in SO2, H2S und anderen schwefelhaltigen Verbindungen (TRS, TS).

Weitere Analysetechnologien

Paramagnetischer Detektor (PMD)
Dient zur Messung von Verunreinigungen und Reinheit in O2.

Chemilumineszenzdetektor (CLD)
Dient zur Messung von Verunreinigungen in NO, NO2, NOx.

Flammenionisationsdetektor (FID)
Dient zur Messung von Verunreinigungen in CH4, C2H6, etc.

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