Reinheitsüberwachung medizinischer Gase

Medizinische Gase wie Sauerstoff, Stickstoff und medizinische Luft müssen strenge Reinheitsanforderungen erfüllen, um Patientensicherheit und regulatorische Konformität zu gewährleisten. Selbst geringste Spuren­ver­un­rei­nigungen können die therapeutische Wirksamkeit beeinträchtigen oder Gesundheitsrisiken darstellen. Daher ist eine kontinuierliche und zuverlässige Gasanalyse entlang der gesamten Produktions‑, Lager‑ und Distributionskette unerlässlich.

Eine präzise Reinheitsmessung umfasst sowohl die Quantifizierung des Hauptgases (Assay) als auch die Erfassung kritischer Verunreinigungen im ppm‑ bis ppb‑Bereich. Moderne Analysetechnologien ermöglichen eine Echtzeitüberwachung und Verifizierung gemäß Pharmakopöe‑Anforderungen und unterstützen eine gleichbleibend hohe Qualität medizinischer Gase.

Messung von CO‑Spuren­ver­un­rei­nigungen

Der Spurengas-Monitor GA-370 oder der Kohlenmonoxid-Monitor APMA-380 von HORIBA messen mittels NDIR‑Photometrie Spuren von Kohlenmonoxid (CO) mit Messbereichen von 0–5 ppm in Sauerstoff‑, Stickstoff‑ oder Luftmatrix.

 O2O2 (93%)N2Med. Luft
Assay> 99.5%
PMD
90% < O2 < 96%
PMD
> 99.5%
GC
20.4% < O2 < 21.4%
PMD
CO< 5 ppm
IR
< 5 ppm
IR
< 5 ppm
IR
< 5 ppm
IR

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GA-370 Spurengas-Monitor

GA-370 Spurengas-Monitor

APMA-380 Kohlenmonoxid-Monitor

APMA-380 Kohlenmonoxid-Monitor

Messung von CO2- und CH4‑Spuren­ver­un­rei­nigungen

Der Mehrkomponenten-Gasanalysator VA‑5000 und der Kohlendioxid-Monitor APCA‑370 von HORIBA messen mittels NDIR‑Photometrie Spuren von Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4).

CO2‑Messung in Sauerstoff (O2), Stickstoff (N2) oder Luft:

  • VA‑5000 ab 0–300 ppm
  • APCA‑370 ab 0–500 ppm
     

CH4‑Messung in Helium (He):

  • VA‑5000 ab 0–100 ppm
  • APCA‑370 ab 0–50 ppm
 O2O2 (93%)N2Med. LuftHe
Assay> 99.5%

PMD
> 90%
< 96%
PMD
> 99.5%

GC
O2 > 20.4%
O2 < 21.4%
PMD
> 99.5%

GC
CO2< 300 ppm
IR
< 300 ppm
IR
< 300 ppm
IR
< 500 ppm
IR
 
CH4    < 50 ppm
IR

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VA-5000 Mehrkomponenten-Gasanalysator

VA-5000 Mehrkomponenten-Gasanalysator

APCA-370 Kohlendioxid-Monitor

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Messung von NOx‑Spuren­ver­un­rei­nigungen

Der Stickoxid‑Monitor APNA‑380 von HORIBA verwendet modulierte Chemilumineszenz (CLD) zur Messung von Stickoxiden (NOx). In Kombination mit einem Verdünnungssystem sind Messbereiche bis 0–2 ppm in Sauerstoff, Lachgas, Kohlendioxid oder Luft möglich.

 O2 (93%)N2OCO2Med. Luft
Assay90% < O2 < 96%
PMD
> 98%
IR
> 99.5%
IR
20.4% < O2 < 21.4%
PMD
NOx< 2 ppm
CLD
< 2 ppm
CLD
< 2 ppm
CLD
< 2 ppm
CLD

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APNA-380 Stickoxid-Monitor

APNA-380 Stickoxid-Monitor

Messung von SO2- und Gesamtschwefel-Verunreinigungen im Spurenbereich

Der APSA‑380 Schwefeldioxid‑Monitor von HORIBA nutzt UV‑Fluoreszenz (UVF) zur Messung von Schwefeldioxid (SO2) und Gesamtschwefel. Mit Verdünnungssystem sind Messungen bis 0–1 ppm in O2‑, CO2‑ oder Luftmatrix möglich.

 O2 (93%)CO2Med. Luft
Assay90% < O2 < 96%
PMD
> 99.5%
IR
20.4% < O2 < 21.4%
PMD
SO2< 1 ppm
UVF
 < 1 ppm
UVF
Gesamtschwefel < 1 ppm
UVF
 

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APSA-380 Schwefeldioxid-Monitor

APSA-380 Schwefeldioxid-Monitor

Messung von NO‑Spuren­ver­un­rei­nigungen

Der Online-Gasanalysator EXM500-L von HORIBA misst mittels UV‑Spektroskopie Stickstoffdioxid (NO2) mit Messbereichen von 0–400 ppm in NO‑Matrix.

 NO
NO2< 400 ppm
UV

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EXM500-L Online-Gasanalysator

EXM500-L Online-Gasanalysator

Lösungen für Assays

Der VA‑5000 Mehrkomponenten-Gasanalysator und der GA‑370 Spurengas-Monitor von HORIBA eignen sich zur Messung verschiedener Assays, z. B. von Rest-Sauerstoff (O2), Rest-Lachgas (N2O), Rest-Kohlendioxid (CO2) oder Kohlenmonoxid (CO) in Stickstoff (N2).

 O2O2 (93%)N2OCO2Med. LuftSyn. med. Luft5% CO in N2
Assay> 99.5%

PMD
> 90%
< 96%
PMD
> 98%

IR
> 99.5%

IR
O2 > 20.4%
O2 < 21.4%
PMD
O2 > 21.0%
O2 < 22.5%
PMD
CO > 4.75%
CO < 5.25%
IR

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VA-5000 Mehrkomponenten-Gasanalysator

VA-5000 Mehrkomponenten-Gasanalysator

GA-370 Spurengas-Monitor

GA-370 Spurengas-Monitor

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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Die AP-380-Serie umfasst das Modell APNA-380 zur Messung von Stickoxiden, das Modell APSA-380 zur Messung von Schwefeldioxid, das Modell APOA-380 zur Messung von Ozon und das Modell APMA-380 zur Messung von Kohlenmonoxid.

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Die VA-5000-Serie ist ein konfigurierbarer Mehrkomponenten-Gasanalysator für die Umweltüberwachung, Energieanwendungen, Qualitätskontrolle und CEMS, der bis zu vier Detektormodule in einem einzigen Gehäuse unterstützt.

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Produkte

GA-370
GA-370

Trace Gas Monitor

APCA-370
APCA-370

Ambient Carbon Dioxide Monitor

VA-5000 / VA-5000WM Series
VA-5000 / VA-5000WM Series

Multi-Component Gas Analyzer

EXM500-L
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Online Gas Analyser

APSA-380
APSA-380

Sulfur Dioxide Monitor

APNA-380
APNA-380

Nitrogen Oxides Monitor

APOA-380
APOA-380

Ozone Monitor

APMA-380
APMA-380

Carbon Monoxide Monitor

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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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