Umwelt

Bild zum Video „ Beschichtung : Übersicht über Dickenmessgeräte“
PosiTector DPM L-Serie

Die Umgebungsbedingungen während der Vorbehandlung und des Auftragens eines „ Beschichtung “-Systems sind wesentliche Faktoren, die die langfristige Leistungsfähigkeit von Beschichtungen auf Stahlkonstruktionen beeinflussen. Mit „ Taupunkt “-Messgeräten lassen sich die Umgebungsbedingungen vor, während und nach dem Lackieren überwachen. Ein elektronisches „ Taupunkt “-Messgerät eignet sich ideal für die Vorbereitung gemäß ISO 8502-4 ( Oberfläche ) und ermittelt die Wahrscheinlichkeit der Taubildung auf den zu lackierenden Konstruktionen.

DeFelsko bietet drei Arten von Messgeräten zur Erfassung von Umgebungsbedingungen an: „ Taupunkt “-Messgeräte, Windgeschwindigkeitssensoren und Infrarot-Thermometer.

Entspricht den Normen ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7, US Navy NSI 009-32 und Navy NAVSEA 009-32

Produktfoto des „ PosiTector “ 6000, Beschichtung , Dicken Messgerät , für alle Metalluntergründe, mit kabelgebundener Sonde

Digitale Messgeräte für „ Taupunkt “

PosiTector DPM- Taupunkt -Messgerät

Je nach gewähltem Modell messen und zeichnen die Messgeräte von PosiTector DPM Taupunkt folgende Klimaparametern auf: relative Luftfeuchtigkeit (%RH), air Temperatur, Oberfläche Temperatur, Taupunkt Temperatur, die Differenz zwischen Oberfläche und Taupunkt Temperaturen (Delta), Windgeschwindigkeit und Feuchtkugeltemperatur.

Verfügbare Optionen:

  • Integralsonde mit direktem Kontakt Oberfläche -Temperatur Sensor
  • Integralsonde mit Infrarot- Oberfläche -Temperaturmessung Sensor
  • Integralsonde mit K-Typ-Kabel, Temperatur Oberfläche Sensor
  • Integralsonde mit Windgeschwindigkeitsmessung Sensor
  • Kabelgebundene Sonde mit 1/2" NPT-Gewinde (für air)

Entspricht den Normen ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7, US Navy NSI 009-32 und Navy NAVSEA 009-32.

Produktfoto des „ PosiTector “ 200, Beschichtung Dicke Messgerät für nichtmetallische Untergründe

Autonome Taupunktmessgeräte Logger

PosiTector DPM L- Taupunkt -Meter-Logger-Serie

Die Messlogger „ PosiTector “ (DPM L ) und „DPM L+“ ( Taupunkt ) werden an Stahlkonstruktionen befestigt, um Umweltparameter bis zu 200 Tage (DPM L) bzw. 600 Tage (DPM L+) lang eigenständig zu messen und aufzuzeichnen. Die gespeicherten Messwerte können über die App „ PosiTector “ (iOS/Android) heruntergeladen werden.

Entspricht den Normen ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7 und US Navy NSI009-32.

Produktfoto des „ PosiTest  “PC, berührungslose Messung der Dicke von unausgehärtetem Pulver Messgerät

Berührungsloses Infrarot- Oberfläche -Thermometer

PosiTector IRT Infrarot-Thermometer

Das berührungslose Infrarot-Thermometer „ PosiTector “ (IRT ) misst Oberfläche Temperaturen an Stellen, an denen herkömmliche Sensoren nicht eingesetzt werden können, darunter schwer zugängliche Bereiche, bewegliche Teile, frisch aufgesprühtes Pulver Beschichtung sowie Objekte, deren Temperaturen über dem Messbereich von Direktkontaktsensoren liegen.

Grundsätze der Arbeitsweise

Was ist ein „ Taupunkt “-Messgerät?

Ein „Taupunkt “-Messgerät misst und protokolliert klimatische Bedingungen, darunter: relative Luftfeuchtigkeit (%RH), air , Oberfläche , Taupunkt , die Differenz zwischen Oberfläche und Taupunkt (Delta) sowie die Feuchtkugeltemperatur.

Warum werden „ Taupunkt “-Messgeräte zur Messung von Umgebungsbedingungen verwendet?

Die Umgebungsbedingungen werden während der Vorbereitung, dem Oberfläche n Auftrag und der Aushärtung von Farben und Beschichtungen mithilfe von tragbaren Handmessgeräten von Taupunkt überwacht und aufgezeichnet. Auf diese Weise können Fachleute, die Farben und Beschichtungen auftragen, feststellen, wann die optimalen Umgebungsbedingungen gegeben sind – wodurch sich die Wahrscheinlichkeit kostspieliger Nacharbeiten und eines vorzeitigen Versagens der Beschichtung oder der Farbsysteme erheblich verringert.

Lesen Sie"Messung der klimatischen Bedingungen im Freien" für weitere Informationen.

Wie wird die relative Luftfeuchtigkeit (%RH) gemessen?

Die relative Luftfeuchtigkeit ist die Menge an Feuchtigkeit in der air , ausgedrückt in Prozent des Gesamtvolumens. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit kann die Verdunstung von Lösungsmitteln verlangsamen.

Traditionell wurde die relative Luftfeuchtigkeit (RH) anhand der Messwerte der Feucht- und Trockentemperatur eines Schleifenpsychrometers (wirbelndes Hygrometer) berechnet. Schleifenpsychrometer bestehen aus zwei Thermometern, dem sogenannten Trockenthermometer und dem Feuchtthermometer, wobei letzteres mit einem mit Wasser getränkten feuchten Tuch (Docht) umwickelt ist. Sling-Psychrometer werden 90 Sekunden lang schnell geschleudert, wodurch das flüssige Wasser verdunstet und der Feuchtthermometer-Wert niedriger ausfällt als der Trockenthermometer-Wert. Nach Ablauf der entsprechenden Zeit werden beide Thermometer abgelesen und die Ergebnisse mithilfe von psychrometrischen Tabellen, Diagrammen oder Rechenschiebern in Feuchtigkeitswerte umgerechnet. Anschließend wurden die Ergebnisse mit denen verglichen, die mit einem Thermometer mit „ Oberfläche “-Anzeige ermittelt wurden.

Praktische, moderne elektronische Messgeräte Taupunkt haben die Feuchtigkeits- und Temperaturmessung vereinfacht, sodass komplexe Nachschlagetabellen oder Rechenschieber nicht mehr erforderlich sind. Multifunktionale Messgeräte Taupunkt sind in der Lage, sofortige und kontinuierliche Messwerte aller relevanten Umgebungsparameter zu erfassen, die weniger anfällig für Interpretations- und Messung Fehler des Bedieners sowie für Rechen- und Rundungsfehler sind, die mit der Verwendung von Nachschlagetabellen verbunden sind.

Das vielseitige PosiTector DPM Taupunkt -Messgerät eignet sich ideal für die kontinuierliche Messung von air -Temperatur, Oberfläche -Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent.

Wie wird „ Taupunkt “ gemessen?

Taupunkt (Taupunkt) ist die Temperatur at , bei der sich Feuchtigkeit auf einer Oberfläche zu bilden beginnt. Taupunkt ist eine Funktion von air Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit und wird als die Temperatur beschrieben, auf die ein Volumen von air abgekühlt werden muss, um den Sättigungszustand zu erreichen.

Unentdeckte Kondensation auf frisch gestrahltem Stahl kann zu Blitzrost und vorzeitigem Versagen des Beschichtung führen, wenn sich ein dünner, unsichtbarer Feuchtigkeitsfilm zwischen dem Beschichtung und dem Untergrund bildet. Um eine optimale Leistungsfähigkeit des Beschichtung -Systems zu gewährleisten, empfehlen die Richtlinien nach ISO 8502-4 und SSPC, dass die Oberfläche während der drei kritischen Phasen des Lackiervorgangs –Oberfläche Vorbereitung, Beschichtung Auftrag und Aushärtungszyklus – mindestens 5 °F bzw. 3 °C über der Taupunkt liegen muss.

Traditionell wurde der „ Taupunkt “ mithilfe eines Schlingenpsychrometers und komplexer Nachschlagetabellen oder psychometrischer Rechenschieber berechnet. Schlingenpsychrometer haben jedoch ihre Grenzen, da sie anfällig für Interpolationsfehler sind, nicht für die kontinuierliche Überwachung eingesetzt werden können und keine „ Speicher “-Speicherfunktion bieten.

Kühlspiegel-Hygrometer messen die „ Taupunkt “ mithilfe eines Kühlspiegels, eines Lichtstrahls und eines Lichtdetektors. Wenn der „ air “ abgekühlt wird, bildet sich Tau auf dem Spiegel, der das Licht blockiert und damit anzeigt, dass die „ air “ die „ Taupunkt “ erreicht hat. Während diese Technik unter Laborbedingungen gut funktionierte, war sie für die Stahlbau-Lackierindustrie aufgrund ihrer Größe, Zerbrechlichkeit und Kosten weniger effektiv.

Moderne Messgeräte zur Luftfeuchtigkeitsmessung ( Taupunkt ), wie beispielsweise das Modell DPM von PosiTector , können den Luftfeuchtigkeitsindex ( Taupunkt ) sofort berechnen, indem sie die Temperatur ( Oberfläche ) und die relative Luftfeuchtigkeit (relative humidity) mithilfe von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren ( Präzision ) messen. Einige Messgeräte berechnen lediglich den Luftfeuchtigkeitsindex ( Taupunkt ), doch die praktischeren Geräte verfügen über eine Temperatursonde ( Oberfläche ). Mit diesen Temperatursonden ( Oberfläche ) können Anwender den wichtigen Delta-Wert – also die Differenz zwischen der Luftfeuchtigkeit ( Oberfläche ) und der relativen Luftfeuchtigkeit ( Taupunkt ) – berechnen und anzeigen.

Welche Modelle des „ Taupunkt “-Messgeräts sind erhältlich?

Wählen Sie aus 5 PosiTector DPM-Sondenmodellen oder 2 autonomen PosiTector DPM-Loggern.

Tabelle
Bild von PosiTector DPM IRBild von PosiTector DPM SBild von PosiTector DPM ABild von PosiTector DPM D

Sonde Beschreibung

Integralsonde mit direktem Kontakt Oberfläche -Temperatur Sensor

Integralsonde mit Infrarot- Oberfläche -Temperaturmessung Sensor

Integralsonde mit K-Typ-Kabel, Temperatur Oberfläche Sensor

Integralsonde mit Windgeschwindigkeitsmessung Sensor

Kabelgebundene Sonde mit 1/2" NPT-Gewinde

Integralsonde mit direktem Kontakt Oberfläche -Temperatur Sensor

Oberfläche Temperatur
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Air
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Feuchtkugeltemperatur*
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Relative Luftfeuchtigkeit
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Taupunkt Temperatur
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Oberfläche Temperatur minus Taupunkt -Temperatur
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Windgeschwindigkeit
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*Nasskugeltemperatur wird nur bei PosiTector Advanced (3) Modellen angezeigt/aufgezeichnet

Welches „ Taupunkt “-Messgerät eignet sich für meine Anwendung?

Bei der Auswahl eines „ Taupunkt “-Messgeräts sind vier wichtige Entscheidungen zu treffen:

Zunächst ist es wichtig, die zu überwachenden Umgebungsparameter zu ermitteln. Im Allgemeinen können die Oberfläche, air und die Feuchtkugeltemperatur, die relative Luftfeuchtigkeit sowie die Taupunkt gemessen oder berechnet werden. Einige Taupunkt -Messgeräte, wie beispielsweise das PosiTector DPM, sind zudem in der Lage, den Delta-Wert zu berechnen. Die Messung der Temperatur unter der Dachhaut ( Oberfläche ) ist von entscheidender Bedeutung, da die Substrattemperatur darüber entscheidet, ob sich Feuchtigkeit auf der Dachhaut ( Oberfläche) bildet oder nicht. Die Temperaturen unter der Dachhaut ( Oberfläche ) und die Umgebungstemperatur (Ambient) können aufgrund von Faktoren wie direkter Sonneneinstrahlung, Schatten und sogar der Form und Masse des Gebäudes stark variieren.

Zweitens: Wenn ein Oberfläche oder ein Bauteil überwacht werden muss, sollten Sie überlegen, wie einfach der Zugriff auf dieses Oberfläche ist. Ist es für herkömmliche Oberfläche Temperatursensoren zu heiß? Ist es außer Reichweite? Taupunkt Messgeräte, die mit einem Infrarot- Oberfläche Temperatur- Sensor ausgestattet sind, wie beispielsweise das PosiTector DPM IR, können diese Aufgabe Messung erfüllen und gleichzeitig andere Parameter messen und berechnen.

Drittens: Müssen die Umgebungsbedingungen über einen längeren Zeitraum überwacht werden oder reichen Momentaufnahmen aus? Alle Modelle der Serie „ PosiTector “ DPM führen Momentaufnahmen durch und verfügen zudem über die „Auto Log“-Funktion Modus für eine kontinuierliche Aufzeichnung Messung. Die Modelle der Serie „ Advanced “ verfügen über eine erweiterte „Auto Log“-Funktion Modus , die das Gerät zwischen den Messungen ausschaltet und so eine Batterielebensdauer von bis zu 8 Monaten ermöglicht. Die Modelle „PosiTector “ DPM L und „PosiTector “ DPM L+ wurden speziell für die autonome Überwachung entwickelt. Das Modell „ PosiTector “DPM L bietet eine Batterielaufzeit von bis zu 200 Tagen, während das Modell „ PosiTector “ DPM L+ eine Batterielaufzeit von bis zu 600 Tagen aufweist. Das Modell „ PosiTector “ DPM L+ sendet die Messwerte automatisch über WLAN direkt an die cloudbasierte Plattform PosiSoft.net, sodass die Bedingungen auf der Baustelle von jedem Ort der Welt aus fernüberwacht werden können.

Gibt es schließlich Anforderungen an die „ Speicher “ und/oder die Berichterstellung? Alle Modelle der Serie „ PosiTector “ DPM Standard können bis zu 2.500 Datensätze speichern. Alle Modelle der Serie „ PosiTector “ DPM Advanced können bis zu 250.000 Datensätze oder 1.000 Batches speichern. Der „ PosiTector “ DPM L Taupunkt Meter Logger kann bis zu 10.000 Datensätze (60.000 Messwerte) speichern. Für die Anzeige, Analyse und Berichterstellung von Daten stehen Lösungen unterSoftware zur Verfügung.

Welche Umgebungsparameter werden mit den Messgeräten von „ Taupunkt “ gemessen?

Je nachdem, welches PosiTector DPM-Modell gewählt wird, kann ein Datensatz aus fünf oder mehr der unten aufgeführten Umweltparameter bestehen.

Die Standard können bis zu 2.500 Datensätze speichern.
Advanced Modelle können bis zu 250.000 Datensätze speichern.
Der PosiTector DPM L kann bis zu 10.000 Datensätze speichern.

Datensatz*
Maßnahmen
Berechnet

RH - Relative Luftfeuchtigkeit: die Menge an Feuchtigkeit in der air , ausgedrückt in Prozent des Gesamtvolumens

Ta - Air : die Temperatur der air

Ts — Oberfläche Temperatur: die Temperatur eines Oberfläche

V - Windgeschwindigkeit: die Geschwindigkeit, at der sich die air bewegtPosiTector nurPosiTector DPM A)

Td — Taupunkt Temperatur: die Temperatur at , bei der sich Feuchtigkeit auf einer Oberfläche

Ts–Td — Delta: die Differenz zwischen den Temperaturen Oberfläche und Taupunkt

Tw - Feuchtkugeltemperatur

Weitere Informationen zu Umweltparametern finden Sie in unserem Artikel"Messung von Umweltbedingungen".

*Abhängig vom Modell

FAQs

Wann ist es sicher zu streichen?

Der Unterschied zwischen der Temperatur gemäß Oberfläche und der Temperatur gemäß Taupunkt ist der entscheidende Faktor für die langfristige Leistungsfähigkeit von Beschichtungen und Auskleidungen an Stahlkonstruktionen.

In Normen wie ASTM D3276 und der internationalen Norm „ standard “ (ISO 8502-4) ist festgelegt, dass die Temperatur gemäß der „ Oberfläche “ während der drei kritischen Phasen Beschichtung – Vorbereitung, Auftrag und Aushärtung – mindestens 5 °F (3 °C) über der Taupunkttemperatur liegen muss. Dieser Mindestabstand trägt auch dazu bei, einen Temperaturabfall Oberfläche zu ermöglichen, wenn Lösungsmittel verdampfen oder wenn kalte Materialien Beschichtung aufgetragen werden.

Liegt die Temperatur der „ Taupunkt “ unter diesem Mindestabstand oder sind sie sich sogar sehr nahe, kann das Risiko der Feuchtigkeitsbildung auf dem Stahl Oberfläche unannehmbar hoch sein und zu einem Versagen der Beschichtung führen.

Warum ist es wichtig, die „ Taupunkt “ in komprimierten „ air “ zu messen?

Wenn air komprimiert wird, nehmen die Gase (Sauerstoff, Stickstoff usw.) an Dichte zu. Infolgedessen kann der flüssige Wasserdampf in dieser air leicht die Sättigung erreichen, insbesondere in wärmeren Umgebungen wie Fabriken.

In einigen Branchen werden Druckluft air -Systeme auf Feuchtigkeit und Taupunkttemperaturen überwacht, da Feuchtigkeit die Haftung, Farbe und den Glanz von sprühgeauftragenen Beschichtungen beeinträchtigen kann, bei denen Druckluft air zum Einsatz kommt. Feuchte Druckluft air kann zu Schäden an Bauteilen führen und die Bildung von Rost und Korrosion begünstigen. Die meisten Probleme lassen sich vermeiden, indem einfach die Taupunkt -Temperaturen in Druckluft air -Systemen überwacht werden.

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