Ammoniak gilt als sauberer Kraftstoff der nächsten Generation als gefragt, doch seine effektive Nutzung erfordert die Optimierung seiner Synthese- und Zersetzungsprozesse. Ein Schlüsselfaktor, der diese Effizienz maßgeblich beeinflusst, ist der für die Ammoniaksynthese und -zersetzung verwendete Katalysator.
Zur Beurteilung der Katalysatorleistung ist die Echtzeitanalyse der Ammoniakkonzentration unerlässlich. Herkömmliche Methoden beschränken sich jedoch auf intermittierende Verfahren wie die Quantifizierung mittels Gaschromatographie oder die Erfassung von Ammoniak mit gefährlicher Schwefelsäure und die Messung seiner Konzentration anhand von Leitfähigkeitsänderungen.
Nutzt die nichtdispersive Infrarot-Absorptionstechnologie (NDIR) und ermöglicht so eine langfristig stabile und kontinuierliche NH3-Messung.
Verfügbar mit maximalen Messbereichen von 0–100 Vol.-% und minimal 0–100 ppm (nur für trockenes Gas).
Unterstützt bis zu drei NH3-Detektoren für die parallele Installation und gleichzeitige Überwachung katalytischer Reaktionen.
Abbildung 2: Modell VA-5111 mit drei installierten NH3-Detektoren
Mehrkomponenten-Gasanalysator VA-5000
Abbildung 1: Ergebnisse der Ammoniaksynthese mit Co/Ba/MgO-Katalysator
Daten bereitgestellt von der Universität Nagoya, Abteilung für chemische Systemtechnik, Graduate School of Engineering, Nagaoka Laboratory
Vor der Implementierung des Systems musste die Leitfähigkeit manuell gemessen und gleichzeitig die Schwefelsäurekonzentrationen an den Ammoniakgehalt angepasst werden, was den Prozess komplex und gefährlich machte. Mit dem VA-5000 sind die Messungen nun automatisiert und sicher, was eine größere Anzahl von Experimenten ermöglicht.
Katsutoshi Nagaoka, Dr. Eng. Professor,
Universität Nagoya, Fakultät für Chemische Systemtechnik,
Graduiertenschule für Ingenieurwissenschaften, Institut für Innovation für die Gesellschaft der Zukunft
Mehrkomponenten-Gasanalysator
Wasserstoffgasanalysator
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