„Magerluft" – Versionsunterschied

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''Magerluft'' ist künstlich hergestellte „Luft" mit geringerem Sauerstoffanteil. Der Sauerstoffanteil von 20,95 Vol.-% in [[Luft]] soll also auf einen geringeren Anteil (z. B. 4–10 Vol.-% [[Sauerstoff]] im [[Gasgemisch]]) reduziert (abgemagert) werden. Dazu werden Gase gemischt: entweder ''Technische Luft'' ([[Druckluft]]) oder [[Sauerstoff]] mit [[Stickstoff]], so dass Magerluft mit einer gewünschten Sauerstoffkonzentration erzeugt wird.
''Magerluft'' ist künstlich hergestellte „Luft" mit geringerem Sauerstoffanteil. Der Sauerstoffanteil von 20,95 Vol.-% in [[Luft]] soll also auf einen geringeren Anteil (z. B. 4–10 Vol.-% [[Sauerstoff]] im [[Gasgemisch]]) reduziert (abgemagert) werden. Dazu werden Gase gemischt: entweder ''Technische Luft'' ([[Druckluft]]) oder [[Sauerstoff]] mit [[Stickstoff]], so dass Magerluft mit einer gewünschten Sauerstoffkonzentration erzeugt wird.


Magerluft kann abgefüllt in [[Gasflasche]]n oder Gasflaschen-Bündeln bei Herstellern technischer Gase beschafft werden.<ref>{{Internetquelle |autor=Linde Gas AG |url=https://www.linde-gas.de/de/images/PM_Marl_2017_tcm565-429946.pdf |titel=Linde eröffnete das europaweit erste vollautomatisierte Gasefüllwerk im Industriepark Marl |werk=https://www.linde-gas.de|abruf=2020年02月13日 |sprache=DE}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=http://specialtygases.messergroup.com/download/SL_en_V1_9.pdf |titel=Syntetic Air |abruf=2020年02月17日 |hrsg=Messr Group GmbH |sprache=en |format=PDF}}</ref> Bei höherem Mengenbedarf betreiben Unternehmen üblicherweise eigene Anlagen zur Magerluft-Erzeugung.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.lt-gasetechnik.de/branchen-referenzen/chemieindustrie/ |titel=LT Gasetechnik |abruf=2020年02月17日}}</ref> Anlagen zur Erzeugung solcher [[Gasgemisch(削除) |Gasgemische (削除ここまで)]], werden ''Gasmischer'', spezifischer ''Magerluftanlagen'' oder ''Luftkonditionierungsanlagen''(削除) <ref>{{Internetquelle |autor= |url=https://de.wikipedia.org/wiki/Gasgemisch |titel=Gasgemisch |werk=Wikipedia |hrsg= |datum= |abruf=2020年02月18日 |sprache=de}}</ref> (削除ここまで) genannt.
Magerluft kann abgefüllt in [[Gasflasche]]n oder Gasflaschen-Bündeln bei Herstellern technischer Gase beschafft werden.<ref>{{Internetquelle |autor=Linde Gas AG |url=https://www.linde-gas.de/de/images/PM_Marl_2017_tcm565-429946.pdf |titel=Linde eröffnete das europaweit erste vollautomatisierte Gasefüllwerk im Industriepark Marl |werk=https://www.linde-gas.de|abruf=2020年02月13日 |sprache=DE}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=http://specialtygases.messergroup.com/download/SL_en_V1_9.pdf |titel=Syntetic Air |abruf=2020年02月17日 |hrsg=Messr Group GmbH |sprache=en |format=PDF}}</ref> Bei höherem Mengenbedarf betreiben Unternehmen üblicherweise eigene Anlagen zur Magerluft-Erzeugung.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.lt-gasetechnik.de/branchen-referenzen/chemieindustrie/ |titel=LT Gasetechnik |abruf=2020年02月17日}}</ref> Anlagen zur Erzeugung solcher [[Gasgemisch]](追記) e (追記ここまで), werden ''Gasmischer'', spezifischer ''Magerluftanlagen'' oder ''Luftkonditionierungsanlagen'' genannt.


== Verwendung ==
== Verwendung ==
Magerluft wird häufig bei Prozessen zur Versorgung von Lösemittelkesseln und Reaktoren benötigt, z.&nbsp;B. bei der Herstellung von [[Harz (Material)|Kunstharzen]] (auch Resins genannt).<ref>{{Internetquelle |url=https://www.farbeundlack.de/Markt-Branche/Unternehmen-und-Maerkte/Synthopol-Chemie-Deutschland-setzt-auf-Expansion |titel=Synthopol Chemie Deutschland setzt auf Expansion |datum=2014年05月16日 |abruf=2020年02月17日 |sprache=de}}</ref><ref>{{(削除) Internetquelle (削除ここまで) |(削除) url (削除ここまで)=(削除) https://patents.google.com/patent/EP2365036A1/en (削除ここまで) |(削除) titel (削除ここまで)=(削除) Patent (削除ここまで) |(削除) abruf (削除ここまで)=(削除) 2020 (削除ここまで)-(削除) 02 (削除ここまで)-(削除) 17 (削除ここまで) |(削除) sprache (削除ここまで)=(削除) en (削除ここまで)}}</ref> Bei diesen Prozessen wird (削除) Temperatur (削除ここまで) zugeführt und es entweichen aus dem Produkt [[brennbare Gase]]. Somit würden bei Herstellung unter normaler [[Atemluft]] die drei benötigten Faktoren des [[Verbrennungsdreieck(削除) |Verbrennungsdreiecks (削除ここまで)]] ([[Brennbarer Stoff]], (削除) [[ (削除ここまで)Sauerstoff(削除) ]] (削除ここまで), [[Zündenergie]]) räumlich und zeitlich zusammentreffen, was zu einer [[Explosion]] oder [[Deflagration|Verpuffung]] führen kann, mit in der Folge schweren Unfällen. Die (削除) Überdeckung (削除ここまで) des Produkts während der Herstellung mit reinem (削除) [[ (削除ここまで)Stickstoff(削除) ]] (削除ここまで) verhindert die (削除) [[ (削除ここまで)Explosion(削除) ]] (削除ここまで) oder (削除) [[Deflagration| (削除ここまで)Verpuffung(削除) ]] (削除ここまで). Produktanteile benötigen allerdings zur gewünschten [[Chemische Reaktion|chemischen Reaktion]] [[Sauerstoff]]. Dazu wird Magerluft verwendet, mit einem Sauerstoffanteil(削除) in der Magerluft (削除ここまで) der sicher unter einer definierten Grenzkonzentration bleibt, so dass die untere [[Explosionsgrenze]] nicht überschritten wird und so Unfälle vermieden werden.
Magerluft wird häufig bei Prozessen zur Versorgung von Lösemittelkesseln und Reaktoren benötigt, z.&nbsp;B. bei der Herstellung von [[Harz (Material)|Kunstharzen]] (auch Resins genannt).<ref>{{Internetquelle |url=https://www.farbeundlack.de/Markt-Branche/Unternehmen-und-Maerkte/Synthopol-Chemie-Deutschland-setzt-auf-Expansion |titel=Synthopol Chemie Deutschland setzt auf Expansion |datum=2014年05月16日 |abruf=2020年02月17日 |sprache=de}}</ref><ref>{{(追記) Patent (追記ここまで) |(追記) Land (追記ここまで)=(追記) EP (追記ここまで) |(追記) V-Nr =2365036|Typ (追記ここまで)= |(追記) Titel (追記ここまで)=(追記) Radiation curable aqueous coating compositions |A-Datum =2010 (追記ここまで)-(追記) 03 (追記ここまで)-(追記) 12 (追記ここまで) |(追記) V-Datum (追記ここまで)=(追記) 2011年09月14日 |Erfinder =Philippe De Micheli, Edmund Urbano |Anmelder =Cytec Surface Special Ties, S.A. (追記ここまで)}}</ref> Bei diesen Prozessen wird (追記) Wärme (追記ここまで) zugeführt und es entweichen aus dem Produkt [[brennbare Gase]]. Somit würden bei Herstellung unter normaler [[Atemluft]] die drei benötigten Faktoren des [[Verbrennungsdreieck]](追記) s (追記ここまで) ([[Brennbarer Stoff]], Sauerstoff, [[Zündenergie]]) räumlich und zeitlich zusammentreffen, was zu einer [[Explosion]] oder [[Deflagration|Verpuffung]] führen kann, mit in der Folge schweren Unfällen. Die (追記) Überlagerung (追記ここまで) des Produkts während der Herstellung mit reinem Stickstoff verhindert die Explosion oder Verpuffung. Produktanteile benötigen allerdings zur gewünschten [[Chemische Reaktion|chemischen Reaktion]] [[Sauerstoff]]. Dazu wird Magerluft verwendet, mit einem Sauerstoffanteil der sicher unter einer definierten Grenzkonzentration bleibt, so dass die untere [[Explosionsgrenze]] nicht überschritten wird und so Unfälle vermieden werden.


Durch die regelmäßige Anwendung in [[Explosionsschutz|explosionsgefährdeten Bereichen]] ist die Einhaltung des für die Magerluft vorgegebenen Sauerstoffanteils, also sowohl für die Qualität des Produktionsprozesses (gewünschte chemische Reaktion), als auch für sicherheitstechnische Belange ((削除) [[ (削除ここまで)Verbrennungsdreieck(削除) ]] (削除ここまで)), essenziell.
Durch die regelmäßige Anwendung in [[Explosionsschutz|explosionsgefährdeten Bereichen]] ist die Einhaltung des für die Magerluft vorgegebenen Sauerstoffanteils, also sowohl für die Qualität des Produktionsprozesses (gewünschte chemische Reaktion), als auch für sicherheitstechnische Belange (Verbrennungsdreieck), essenziell.


== Anforderungen an die Magerlufterzeugung ==
== Anforderungen an die Magerlufterzeugung ==
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=== Sicherheit ===
=== Sicherheit ===
Die sichere Einhaltung einer definierten Sauerstoffkonzentration in der Magerluft beeinflusst die Sicherheit der versorgten Prozess-Anlage. Die [[funktionale Sicherheit]] kann über eine [[Sicherheitsanforderungsstufe|Safety-Integrety-Level]]-Betrachtung (SIL-Betrachtung) nochmals erhöht werden. Als ''SIL'' oder ''Sicherheitsstufe'' wird eine (削除) [[ (削除ここまで)Sicherheitsanforderungsstufe(削除) ]] (削除ここまで) gemäß der Normung [[IEC 61508]] / IEC 61511 bezeichnet. Das dafür verwendete Überwachungssystem (üblicherweise bestehend aus Gasanalysator, Ausgangsabschaltung, Ausblaseleitung-Magnetventil) wird durch diese SIL-Betrachtung gemeinsam hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit bewertet. Dadurch wird das Risiko einer Fehlfunktion noch weiter reduziert.
Die sichere Einhaltung einer definierten Sauerstoffkonzentration in der Magerluft beeinflusst die Sicherheit der versorgten Prozess-Anlage. Die [[funktionale Sicherheit]] kann über eine [[Sicherheitsanforderungsstufe|Safety-Integrety-Level]]-Betrachtung (SIL-Betrachtung) nochmals erhöht werden. Als ''SIL'' oder ''Sicherheitsstufe'' wird eine Sicherheitsanforderungsstufe gemäß der Normung [[IEC 61508]] / IEC 61511 bezeichnet. Das dafür verwendete Überwachungssystem (üblicherweise bestehend aus Gasanalysator, Ausgangsabschaltung, Ausblaseleitung-Magnetventil) wird durch diese SIL-Betrachtung gemeinsam hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit bewertet. Dadurch wird das Risiko einer Fehlfunktion noch weiter reduziert.


=== Verfügbarkeit ===
=== Verfügbarkeit ===
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* Eingangsseitige Gasfilter, zur Vermeidung der Beeinträchtigung der Funktionsweise der Armaturen durch Partikeleintrag
* Eingangsseitige Gasfilter, zur Vermeidung der Beeinträchtigung der Funktionsweise der Armaturen durch Partikeleintrag
* [[Druckminderer|Druckregelung]] von Druckluft und Stickstoff auf den gleichen Mischdruck, damit das [[Avogadrosches Gesetz|Avogadrosche Gesetz idealen Gases]] gilt, also die Dichte der Gase bei gleichem Druck und gleicher Temperatur zur molaren Masse proportional ist
* [[Druckminderer|Druckregelung]] von Druckluft und Stickstoff auf den gleichen Mischdruck, damit das [[Avogadrosches Gesetz|Avogadrosche Gesetz(追記) ]] (追記ここまで) (追記) des [[ideales Gas| (追記ここまで)idealen Gases]] gilt, also die Dichte der Gase bei gleichem Druck und gleicher Temperatur zur molaren Masse proportional ist
* Verschaltung der Gleichdruckregler in den Eingangssträngen, damit die unzulässige Anreicherung an Zumischgas jederzeit ausgeschlossen wird Zusätzliche Verriegelung über die Gasanalyse, damit eine redundante Sicherheitsverriegelung entsteht
* Verschaltung der Gleichdruckregler in den Eingangssträngen, damit die unzulässige Anreicherung an Zumischgas jederzeit ausgeschlossen wird Zusätzliche Verriegelung über die Gasanalyse, damit eine redundante Sicherheitsverriegelung entsteht
* Messung des Volumenstroms (Temperatur- und Druck kompensiert)
* Messung des Volumenstroms (Temperatur- und Druck kompensiert)
* Einsatz von Gasrücktrittsicherungen in jedem Einzelgasstrang, um ein Umfüllen zu verhindern
* Einsatz von Gasrücktrittsicherungen in jedem Einzelgasstrang, um ein Umfüllen zu verhindern
* Ermöglichung kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Gasgemisch-Abnahme durch konstruktive Maßnahmen
* Ermöglichung kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Gasgemisch-Abnahme durch konstruktive Maßnahmen
* Sicherstellung des autarken Anlagenbetriebs, auch bei Störung eines übergeordneten (削除) [[Prozessleitsystem| (削除ここまで)Prozessleitsystems(削除) ]] (削除ここまで) oder der Kommunikation damit.
* Sicherstellung des autarken Anlagenbetriebs, auch bei Störung eines übergeordneten Prozessleitsystems oder der Kommunikation damit.


== Weblinks ==
== Weblinks ==

Version vom 18. Februar 2020, 13:48 Uhr

Magerluft ist Luft mit einem Sauerstoff-Anteil, welcher niedriger ist als der Sauerstoff-Anteil der normalen Atemluft. Der Oberbegriff dafür ist Synthetische Luft und kann Gasgemische mit niedrigerem, aber auch höherem Sauerstoffanteil bezeichnen. Synthetische Luft wird z. B. bei der Gasanalyse als Null- oder Betriebsgas[1] [2] zum Nachweis von Stickoxiden eingesetzt[3] . In chemischen Prozessen wird das Gemisch in deutlich größeren Mengen eingesetzt und hat dort Einfluss auf die Produktqualität. Die Forderungen nach Menge, Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit sind individuell abgestuft und entsprechen unternehmensspezifischen Notwendigkeiten.

Begriffsdefinition

Magerluft ist künstlich hergestellte „Luft" mit geringerem Sauerstoffanteil. Der Sauerstoffanteil von 20,95 Vol.-% in Luft soll also auf einen geringeren Anteil (z. B. 4–10 Vol.-% Sauerstoff im Gasgemisch) reduziert (abgemagert) werden. Dazu werden Gase gemischt: entweder Technische Luft (Druckluft) oder Sauerstoff mit Stickstoff, so dass Magerluft mit einer gewünschten Sauerstoffkonzentration erzeugt wird.

Magerluft kann abgefüllt in Gasflaschen oder Gasflaschen-Bündeln bei Herstellern technischer Gase beschafft werden.[4] [5] Bei höherem Mengenbedarf betreiben Unternehmen üblicherweise eigene Anlagen zur Magerluft-Erzeugung.[6] Anlagen zur Erzeugung solcher Gasgemische, werden Gasmischer, spezifischer Magerluftanlagen oder Luftkonditionierungsanlagen genannt.

Verwendung

Magerluft wird häufig bei Prozessen zur Versorgung von Lösemittelkesseln und Reaktoren benötigt, z. B. bei der Herstellung von Kunstharzen (auch Resins genannt).[7] [8] Bei diesen Prozessen wird Wärme zugeführt und es entweichen aus dem Produkt brennbare Gase. Somit würden bei Herstellung unter normaler Atemluft die drei benötigten Faktoren des Verbrennungsdreiecks (Brennbarer Stoff, Sauerstoff, Zündenergie) räumlich und zeitlich zusammentreffen, was zu einer Explosion oder Verpuffung führen kann, mit in der Folge schweren Unfällen. Die Überlagerung des Produkts während der Herstellung mit reinem Stickstoff verhindert die Explosion oder Verpuffung. Produktanteile benötigen allerdings zur gewünschten chemischen Reaktion Sauerstoff. Dazu wird Magerluft verwendet, mit einem Sauerstoffanteil der sicher unter einer definierten Grenzkonzentration bleibt, so dass die untere Explosionsgrenze nicht überschritten wird und so Unfälle vermieden werden.

Durch die regelmäßige Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen ist die Einhaltung des für die Magerluft vorgegebenen Sauerstoffanteils, also sowohl für die Qualität des Produktionsprozesses (gewünschte chemische Reaktion), als auch für sicherheitstechnische Belange (Verbrennungsdreieck), essenziell.

Anforderungen an die Magerlufterzeugung

Aus der beschriebenen Verwendung ergibt sich, dass für den Prozessanlagenbetreiber die Einflüsse Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit wichtig sind.[9] In Bezug auf Magerluftanlagen bedeutet dies:

  1. Genaue Einhaltung der definierten Sauerstoffkonzentration im Magerluft-Gasgemisch zur Produktion einer gleichbleibenden Produktqualität (Qualität)
  2. Sichere Abschaltung, falls eine festgelegte Sauerstoffkonzentration überschritten wird, damit keine Explosionsgefahr entsteht (Sicherheit)
  3. Durch Backup-Lösungen oder einen Bypass mit reinem Stickstoff Sicherstellung der Verfügbarkeit der Produktionsanlage (Verfügbarkeit)

Die Wahl der Anlagentechnik selbst hat einen Einfluss auf die Gasgemischqualität und damit auf die Produktqualität.

Qualität

Als zusätzliche Maßnahme zur Überwachung der richtigen Gasgemischqualität kann ein Gasanalysator vorgesehen werden, der die Sauerstoffkonzentration kontinuierlich überwacht. Der gemessene Sauerstoff-Wert kann angezeigt und über eine Online-Kopplung zu einem übergeordneten Prozessleitsystem übertragen werden. Bei Grenzwertüberschreitung kann eine Veränderung der Gasgemischqualtität (bei automatischen, dynamischen Magerluftanlagen) eingeleitet, eine Abschaltung oder Umschaltung auf einen eventuell vorhandenen Bypass initiiert werden.

Sicherheit

Die sichere Einhaltung einer definierten Sauerstoffkonzentration in der Magerluft beeinflusst die Sicherheit der versorgten Prozess-Anlage. Die funktionale Sicherheit kann über eine Safety-Integrety-Level-Betrachtung (SIL-Betrachtung) nochmals erhöht werden. Als SIL oder Sicherheitsstufe wird eine Sicherheitsanforderungsstufe gemäß der Normung IEC 61508 / IEC 61511 bezeichnet. Das dafür verwendete Überwachungssystem (üblicherweise bestehend aus Gasanalysator, Ausgangsabschaltung, Ausblaseleitung-Magnetventil) wird durch diese SIL-Betrachtung gemeinsam hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit bewertet. Dadurch wird das Risiko einer Fehlfunktion noch weiter reduziert.

Verfügbarkeit

Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit einer fachgerecht ausgeführten Magerluftanlage sind zumindest folgende Maßnahmen üblich:[10]

  • Eingangsseitige Gasfilter, zur Vermeidung der Beeinträchtigung der Funktionsweise der Armaturen durch Partikeleintrag
  • Druckregelung von Druckluft und Stickstoff auf den gleichen Mischdruck, damit das Avogadrosche Gesetz des idealen Gases gilt, also die Dichte der Gase bei gleichem Druck und gleicher Temperatur zur molaren Masse proportional ist
  • Verschaltung der Gleichdruckregler in den Eingangssträngen, damit die unzulässige Anreicherung an Zumischgas jederzeit ausgeschlossen wird Zusätzliche Verriegelung über die Gasanalyse, damit eine redundante Sicherheitsverriegelung entsteht
  • Messung des Volumenstroms (Temperatur- und Druck kompensiert)
  • Einsatz von Gasrücktrittsicherungen in jedem Einzelgasstrang, um ein Umfüllen zu verhindern
  • Ermöglichung kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Gasgemisch-Abnahme durch konstruktive Maßnahmen
  • Sicherstellung des autarken Anlagenbetriebs, auch bei Störung eines übergeordneten Prozessleitsystems oder der Kommunikation damit.
  1. basi Gas GmbH: basi Synthetische Luft, KW-frei - Produktdatenblatt. basi Gas GmbH, abgerufen am 17. Februar 2020. 
  2. Nullgase. Abgerufen am 13. Februar 2020. 
  3. Chemilumineszenz. Abgerufen am 13. Februar 2020. 
  4. Linde Gas AG: Linde eröffnete das europaweit erste vollautomatisierte Gasefüllwerk im Industriepark Marl. In: https://www.linde-gas.de. Abgerufen am 13. Februar 2020 (deutsch). 
  5. Syntetic Air. (PDF) Messr Group GmbH, abgerufen am 17. Februar 2020 (englisch). 
  6. LT Gasetechnik. Abgerufen am 17. Februar 2020. 
  7. Synthopol Chemie Deutschland setzt auf Expansion. 16. Mai 2014, abgerufen am 17. Februar 2020. 
  8. Patent EP2365036: Radiation curable aqueous coating compositions. Angemeldet am 12. März 2010, veröffentlicht am 14. September 2011, Anmelder: Cytec Surface Special Ties, S.A., Erfinder: Philippe De Micheli, Edmund Urbano.
  9. Alexander C. Hanf: Sauerstoffanteil in der Magerluft muss sicher unter einer definierten Grenzkonzentration bleiben. In: https://www.chemanager-online.com. ChemManager Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 7. August 2018, abgerufen am 13. Februar 2020. 
  10. Alexander C. Hanf: Magerluftanlagen. 15. Januar 2017, abgerufen am 13. Februar 2020. 
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