Skip to main content

Gasfeuchte

  • Chapter
Sensortechnik

Zusammenfassung

Genaue und verläßliche Messungen der Feuchte gehören zu den schwierigsten Aufgaben, denen sich die Meßtechnik gegenübergestellt sieht. Dies mag der Hauptgrund dafür sein, daß die Feuchtemeßtechnik nicht die breite Beachtung gefunden hat, die Messungen anderer chemischer und physikalischer Größen erhielten. Industrielle und wissenschaftliche Interessen fordern zunehmend eine Neu- und Weiterentwicklung kommerziell erhältlicher Hygrometer bezüglich zweier Punkte: Zum einen besteht ein Bedarf an einer Erweiterung des Einsatzbereiches kommerziell erhältlicher Meßgeräte in beiden Extremalen des Feuchtebereiches (Spurenfeuchte und Hochfeuchte), zum anderen werden preiswerte Feuchtesensoren nachgefragt, die ein flächendeckendes Monitoring von Industrieprozessen ermöglichen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 39.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. AMETEK: „Moisture Analyzers 560B/5600/5700“, Firmenschrift AMETEK Process and Analytical Instruments

    Google Scholar 

  2. AMETEK: „303B Moisture Monitor“, Firmenschrift AMETEK Process and Analytical Instruments

    Google Scholar 

  3. Bagley, E., Long, F.A.: „Two-stage Sorption and Desorption of Organic Vapors in Cellulose Acetate“, Journ. Americ. Chem. Soc, 77, (1955), p. 2172–2178

    Article  Google Scholar 

  4. Berliner, M.A.: „Feuchtemessung“, VEB Verlag Technik Berlin, 1. Aufl., (1980)

    Google Scholar 

  5. Bögel, W.: „New Approximate Equations for the Saturation Pressure of Water Vapor and for Humidity Parameters used in Meteorology“, European Space Agency, ESA-TT-509 (revised), 150 pp, (1979)

    Google Scholar 

  6. Borgwardt, C, Kallfaß, T., Lüder, E.: „Entwicklung neuer Dünn- und Dickfilmschichten für die Feuchtemessung“, BMFT-Forschungsbericht, BMFT-FB-T 85–175, (1985)

    Google Scholar 

  7. Brunauer, S., Emmett, RH., Teller, E.: „Adsorption of Gases in Multimolecular Layers“, J. Amer. Chem. Soc, 60, (1938), p. 309–319

    Article  Google Scholar 

  8. Buck, A.L.: „New Equations for Computing Vapor Pressure and Enhancement Factor“, Jour. Appl. Meteorology, 20(12), (1981), p. 1527–1532; Revised 5/92 (personal communication)

    Article  Google Scholar 

  9. Buck, A.L.: „The Lyman-Alpha Absorption Hygrometer“, in: „Moisture and Humidity 1985“, Proc. 1985 Intern. Symp. Moist. Humid. Washington D.C., Instr. Soc. America, (1985), p. 411–436

    Google Scholar 

  10. Buck, A.L., Pressey, R.E., Yesenofski, D.F., Zatko, D.A.: „A Cryogenic, Low-PPB Range Moisture Analyzer for Process Gases“, Journ. IES, 37(1), (1994), p. 31–35

    Google Scholar 

  11. Busen, R., Buck, A.L., Horn, R.D.: „The DLR Lyman-alpha Hygrometer“, Seventh Symp. Meteor. Observ. Instr. New Orleans, Amer. Meteor. Soc. (1991), p. 316–321

    Google Scholar 

  12. Caurie, M.: „A New Treatment of Multimolecular Adsorption“, in: „Moisture and Humidity 1985“, Proc. 1985 Intern. Symp. Moist. Humid. Washington D.C., Instr. Soc. America, (1985), p. 671–680

    Google Scholar 

  13. Cerbe, G., Hoffmann, HJ.: „Einführung in die Wärmelehre“, Carl Hanser Verlag, München Wien, 9. Aufl., (1990)

    Google Scholar 

  14. Christianson, K.L., Newhouse, K.N.: „Analysis of Wet-Bulb Psychrometry“, in: „Moisture and Humidity 1985“, Proc. 1985 Intern. Symp. Moist. Humid. Washington D.C., Instr. Soc. America, (1985), p. 75–78

    Google Scholar 

  15. Conrad Elektronik: „Datenblatt und Schaltbeispiele zum Valvo-Feuchtesensor“, Bestellnummer 1769 1555,(1994)

    Google Scholar 

  16. CORECI: „Datenblatt HUMICOR 6100 — Sensor für relative Luftfeuchte“, Firmenschrift CORECI GmbH

    Google Scholar 

  17. Dadachanji, F.: „Latest Advances in Chilled Mirror Hygrometry“, Proc. SENSOR ′93, Nürnberg, Vol. IV, A 12.5, (1993), p. 77–88

    Google Scholar 

  18. Demisch, U.: „Dünnschicht-Feuchtesensoren“, messen-prüfen-automatisieren, September 1989

    Google Scholar 

  19. Denton, D.D., Camou, J.B., Senturia, S.D.: „Effects of Moisture Uptake on the Dielectric Permittivity of Polyimide Films“, in: „Moisture and Humidity 1985“, Proc. 1985 Intern. Symp. Moist. Humid. Washington D.C., Instr. Soc. America, (1985), p. 505–513

    Google Scholar 

  20. DEWCON: „Feuchteanalysator Dewcon DMC 106“, Firmenschrift DEWCON Feuch-temeßtechnik

    Google Scholar 

  21. Durst, E, Still, M., Venzke, H.: „Feuchtegenerierung und Feuchtemessung“, SENSOR’93, Nürnberg, Poster-Session P 38, (1993)

    Google Scholar 

  22. Durst, E, Still, M., Venzke, H.: „Geregelte Feuchtekammer für bauphysikalische Untersuchungen“, Bauphysik, 17(3), (1995), p. 75–82

    Google Scholar 

  23. Durst, F., Still, M., Venzke, H.: „Gasfeuchte-Meßtechnik“, Universität Erlangen, Lehrstuhl für Strömungsmechanik, Juli 1995, LSTM-Bericht 448/E

    Google Scholar 

  24. E+E: „Humidity Sensor HC 500“, Firmenschrift E+E electronik

    Google Scholar 

  25. Ehrich, A.: „Gasfeuchtebestimmung mit kapazitiven Sensoren im ppb-Bereich eines Stickstoffs der Güte 7.0“, Proc. SENSOR ′93, Nürnberg, Vol. IV, A 13.6, (1993), p. 129–135

    Google Scholar 

  26. Fischer, H., Heber, K.: „Industrielle Feuchtigkeitsmeßtechnik“, Expert Verlag Ehningen,(1990)

    Google Scholar 

  27. FLUMESYS: „Taupunktspiegel-Hygrometer BUCK CR-1“, Firmenschrift FLUMESYS GmbH

    Google Scholar 

  28. GENERAL EASTERN: „Humidity Analyzer Hygro M1, M2, M3; Chilled Mirror Sensor D-2“, Firmenschriften General Eastern, Bestobell Mobrey GmbH

    Google Scholar 

  29. List, R.J., ed.: „Smithsonian Meteorological Tabellees“, Sixth Revised Edition, First Reprint, Washington D.C., Smithsonian Institution, (1958), p. 332–333

    Google Scholar 

  30. Grange, H., Bieht, C, Boucher, H., Delapierre, G.: „A Capacitive Humidity Sensor with Very Fast Response Time and Very Low Hysteresis“, Sensors Actuat. 12, (1987), p. 291–296

    Article  Google Scholar 

  31. Grange, H., Delapierre, G.: „Polymer-Based Capacitive Hygrometers“, Chemical Sensor Technology, Vol.3, (1991) Kodansha Ltd.

    Google Scholar 

  32. Greenspan, L.: „Humidity Fixed Points of Binary Saturated Aqueous Solutions“, J. Res. Natl Bur. Stand., 81A(1), (1977), p. 89–96

    Article  MathSciNet  Google Scholar 

  33. Harding, J.C.jr: „Overcoming Limitations Inherent To Aluminium Oxide Humidity Sensors“, in: „Moisture and Humidity 1985“, Proc. 1985 Intern. Symp. Moist Humid. Washington D.C., Instr. Soc. America, (1985), p. 367–378

    Google Scholar 

  34. Harrison, L.P.: „Fundamental Concepts and Definitions Relating to Humidity“, in: „Humidity and Moisture — Measurement and Control in Science and Industry“, editor: Wexler, A., Proc. 1963 Intern. Symp. Humid. Moist., Washington D.C., Reinhold Publishing Corporation New York, (1965), p. 3–69

    Google Scholar 

  35. Harrison, L.P.: „Some Fundamental Considerations Regarding Psychrometry“, in: „Humidity and Moisture — Measurement and Control in Science and Industry“, editor: Wexler, A., Proc. 1963 Intern. Symp. Humid. Moist, Washington D.C, Reinhold Publishing Corporation New York, (1965), p. 71–103

    Google Scholar 

  36. Hebbeker, H., Kammermaier, J., Knauer, R., Lindl, E, Peters, W, Rauhut, J., Theuerl, R.: „Integrierter Feuchtesensor“, BMFT-Forschungsbericht, BMFT-FB-T 81–007, (1981)

    Google Scholar 

  37. Heinze, D., Steinke, A.: „Thermodynamische Grundlagen, Modellierung und Realisierung von Siliziumtaupunktsensoren zur Gasfeuchtemessung“, Proc. SENSOR′93, Nürnberg, Vol. IV, A 13.5, (1993), p. 119–127

    Google Scholar 

  38. Horn, R.D.: „A High-Performance RH Generation System“, SENSORS, October 1993

    Google Scholar 

  39. Horn, R.D.: personal communication

    Google Scholar 

  40. Hyland, R.W.: „A Correlation for the Second Interaction Virial Coefficients and Enhancement Factors for Moist Air“, J. Res. Natl. Bur. Stand., 79A(4), (1975), p. 551–560

    Article  Google Scholar 

  41. Justi, E.: „Elektrothermische Kühlung und Heizung — Grundlagen und Möglichkeiten“, Vieweg, Düsseldorf, (1958)

    Book  Google Scholar 

  42. „Kalibrierset HMK 11 und Feuchte-Prüfset HME 32, Vaisala“, „NAMAS Eichlösungen und Eichvorrichtungen, Rotronic“, Firmenschriften VAISALA GmbH und RO-TRONIC AG

    Google Scholar 

  43. Kulwicki, B.M.: „Humidity Sensors“, J. Am. Ceram. Soc, (1991), 74(4), p. 697–708

    Article  Google Scholar 

  44. Lück, W.: „Feuchtigkeit — Grundlagen, Messen, Regeln“, Oldenbourg Verlag, München, (1964)

    Google Scholar 

  45. Lück, W: „Feuchte-Messung“, Sonderdruck aus: „Handbuch der industriellen Meßtechnik“, Oldenbourg Verlag, München, (1992)

    Google Scholar 

  46. Lück, W.: „FF3 — Ein neues Feuchtemeßsystem“, Firmenschrift Dr. Lück Meßtechnik

    Google Scholar 

  47. Magnus, G.: „Versuche über die Spannkraft des Wasserdampfes“, Ann. Phys. Chem. (Poggendorf), 61, (1844), p. 225

    Article  Google Scholar 

  48. MBW: „Taupunktmeßanlage Modell K-1806, Modell DP5-D“, Firmenschrift MBW Elektronik AG

    Google Scholar 

  49. MEECO: „MEECO ACCUPOINT Moisture Transmitter“, Firmenschrift MEECO Inc.

    Google Scholar 

  50. Mestayer, P, Rebattet, C, Goutail, F.: „Miniaturized Lyman-Alpha Hygrometer to Measure Humidity Turbulent Fluxes in Tunnel and Atmosphere“, in: „Moisture and Humidity 1985“, Proc. 1985 Intern. Symp. Moist. Humid. Washington D.C., Instr. Soc. America, (1985), p. 437–452

    Google Scholar 

  51. MICHELL: „Spiegelgekühlte Taupunktmesser; Serie S3000 und S4000“, Firmenschrift MICHELL Instruments Ltd.

    Google Scholar 

  52. „Moisture and Humidity 1985 — Measurement and Control in Science and Industry“, Proc. 1985. Intern. Symp. Moist. Humid. Washington D.C, Instr. Soc. America, (1985)

    Google Scholar 

  53. Murray, F.W.: „On the Computation of Saturation Vapor Pressure“, J. Appl. Meteor., 6, (1967), p. 203–204

    Article  Google Scholar 

  54. Neumann, D.: „Peltier-Kältegeräte in der Praxis“, Klima-Technik, 12, (1967)

    Google Scholar 

  55. PANAMETRICS: „M-Serie Aluminiumoxid-Feuchtesensor“, Firmenschrift Panametrics GmbH

    Google Scholar 

  56. Pichlmaier, J.: „Kalibriertechnik für Gassensoren“, Technisches Messen tm, 57, (1990), p. 419–423

    Google Scholar 

  57. Pichlmaier, J.: „Kalibrierung von Gassensoren in befeuchteter Atmosphäre und Modellierung des Feuchteeinflusses auf kapazitive SO2-Sensoren“, Fortschrittberichte VDI Reihe 15, Nr. 126, VDI-Verlag, Düsseldorf, (1994)

    Google Scholar 

  58. PROTIMETER: „DPS 515 High Temperature Dewpoint System“, Firmenschrift Pro-timeter GmbH

    Google Scholar 

  59. Ronge, C., Molozay, M., Simondet, F.: „From APIMS Laboratory Tool to On-Line Gas Quality Monitoring System: Trace+“, Swiss Contamination Control, 4a(3), (1990), p. 165–168

    Google Scholar 

  60. rotronic: „HYGROMER Feuchtefühler“, aus: „Feuchte- und Temperaturmessung 1993“, Firmenschrift ROTRONIC AG

    Google Scholar 

  61. Sashida Takao, Sakaino Yasushi: „An Interchangeable Humidity Sensor for an Industrial Hygrometer“, in: „Moisture and Humidity 1985“, Proc. 1985 Intern. Symp. Moist. Humid. Washington D.C., Instr. Soc. America, (1985), p. 525–534

    Google Scholar 

  62. Scholz, G.: „Marktanalyse: Sensoren und Meßgeräte für Gasfeuchte“, Technisches Messen, 59, (1992), p. 88–109

    Google Scholar 

  63. Schwotzer, G., Ecke, W., Hoffmann, K.-J., Höfer, B., Hoppe, L.: „Ein streckenneutrales faseroptisches Meßsystem für Feuchte- und Temperaturmessungen“, Proc. SENSOR′93, Nürnberg, Vol. IV, A 13.3, (1993), p. 105–111

    Google Scholar 

  64. Smith, S.E.: „The Sorption of Water Vapor by High Polymers“, Journ. Americ. Chem. Soc, 69, (1947), p. 646–651

    Article  Google Scholar 

  65. Sonntag, D.: „Important new Values of the Physic Constants of 1986, Vapour Pressure Formulations based on the ITS-90, and Psychrometer Formulae“, Zeitschrift für Meteorologie, 70(5), (1990), p. 340–344

    Google Scholar 

  66. Sonntag, D.: „Die Auswertung der Psychrometerformel nach SI-Einheiten und der IPTS-68“, Zeitschrift für Meteorologie, 27, (1977), p. 90–103

    Google Scholar 

  67. Sonntag, D.: „Internationaler Vergleich von Assmannschen Aspirationspsychrometern“, Tagungsband Feuchte′88, Kammer der Technik Suhl, (1988), p. 47–57

    Google Scholar 

  68. Stephan, K., Mayinger, F.: „Thermodynamik: Grundlagen und technische Anwendungen, Band 1 + 2“, 11. und 12. Aufl., Springer Verlag Berlin, (1988)

    Google Scholar 

  69. Still, M., Venzke, H., Durst, F.: „Feuchtegeneratoren“, Vortrag am LSTM-Seminar „Feuchtemeßtechnik 1994 — Verfahren, Praxis, Probleme“, 28729. Mai 1994, Lehrstuhl für Strömungsmechanik, Universität Erlangen, (1994)

    Google Scholar 

  70. Still, M., Venzke, H., Durst, F.: „Vergleichsmessung der Tauspiegel-Hygrometer General Eastern D2/M3, Walz TS-2 und Buck CR-1 im Taupunktbereich -50°C bis +20° C“, Arbeitsbericht September 1993, Lehrstuhl für Strömungsmechanik, Universität Erlangen, (1993)

    Google Scholar 

  71. SYSTECH: „MM 1000, MM 2000 Moisture Analyser“, Firmenschrift SYSTECH Instr. LTD.

    Google Scholar 

  72. testo: „Neuer stabiler Feuchtesensor“, Firmenschrift und PTB Testbericht, Firma TESTO GmbH & Co

    Google Scholar 

  73. ULTRAKUST: „Hygrophil-h Typ 4220: Prallstrahl-Hygrometer“, Firmenschrift UL-TRAKUST electronic gmbh

    Google Scholar 

  74. VAISALA: „Feuchtesensoren HUMICAP und INTERCAP“, aus: „Feuchte — Temperatur — Luftdruck“ und „Vaisala News“, Firmenschriften VAISALA GmbH

    Google Scholar 

  75. Venzke, H., Still, M., Durst, F.: „Einsatz eines stickstoffgekühlten Tauspiegels für die Arbeiten im Feuchtelabor des LSTM“, Vortrag am PTB-Seminar „Spurenfeuchte-messung in Gasen“, 4./5. November 1993, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Berlin, (1993)

    Google Scholar 

  76. Wada Makoto, Yarnashita Yoshihiro: „Feasible study of monitoring the content of water vapor under a very dry atmospheric condition by means of Lyman-α/OH hygrometer“, in: „Moisture and Humidity 1985“, Proc. 1985 Intern. Symp. Moist. Humid. Washington D.C., Instr. Soc. America, (1985), p. 453–461

    Google Scholar 

  77. WALZ: „Taupunktspiegel MTS MK1/TS1/TS2“, Firmenschrift Heinz Walz GmbH, WALZ Mess- und Regeltechnik

    Google Scholar 

  78. Wedler, G.: „Adsorption“, Chemische Taschenbücher 9, Verlag Chemie Weinheim, (1970)

    Google Scholar 

  79. Wexler, A., Hasegawa, S.: „Relative Humidity Temperature Relationships of Some Saturated Salt Solutions in the Temperature Range 0°C to 50°C“, J. Res. Natl. Bur. Stand., 53(1), (1954), p. 19–26

    Article  Google Scholar 

  80. Wexler, A.: „Vapor Pressure Formulation for Water in the Range 0°C to 100°C — A Revision“, J. Res. Natl. Bur. Stand., (1976), 80A, p. 775ff

    Article  Google Scholar 

  81. Wexler, A.: „Vapor pressure formulation for ice“, J. Res. Natl. Bur. Stand., 81 A, (1977), p. 5–20

    Google Scholar 

  82. Wylie, R.G., Lalas, T.: „Accurate Psychrometer Coefficients for Wet and Ice-Covered Cylinders in Laminar Transverse Airstreams“, in: „Moisture and Humidity 1985“, Proc. 1985 Intern. Symp. Moist. Humid. Washington D.C., Instr. Soc. America, (1985), p. 37–56

    Google Scholar 

  83. Wylie, R.G.: „The Psychrometer Problem — an Accurate Analysis for Laminar Boundary-Layer Flows“, in: „Moisture and Humidity 1985“, Proc. 1985 Intern. Symp. Moist. Humid. Washington D.C., Instr. Soc. America, (1985), p. 57–73

    Google Scholar 

  84. Yamazoe, N., Shimizu, Y: „Humidity Sensors: Principles and Applications“, Sensors and Actuators, 10, (1986), p. 379–398

    Article  Google Scholar 

  85. YOKOGAWA: „Zirkonia Feuchtigkeits-Analysator Modell ZH21, Rauchgasfeuchte-Analysator Modell ZA8F“, Firmenschriften YOKOGAWA

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1998 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Tränkler, HR., Obermeier, E. (1998). Gasfeuchte. In: Tränkler, HR., Obermeier, E. (eds) Sensortechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-09866-0_20

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-09866-0_20

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-09867-7

  • Online ISBN: 978-3-662-09866-0

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics