EP4689595A1 - Probenentnahme - Google Patents

Probenentnahme

Info

Publication number
EP4689595A1
EP4689595A1 EP24719083.8A EP24719083A EP4689595A1 EP 4689595 A1 EP4689595 A1 EP 4689595A1 EP 24719083 A EP24719083 A EP 24719083A EP 4689595 A1 EP4689595 A1 EP 4689595A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
sample
media
sampling
flow
medium
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP24719083.8A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Ralph KONDZIELLA
Christoph WUNDERLICH
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CS Instruments GmbH and Co KG
Original Assignee
CS Instruments GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CS Instruments GmbH and Co KG filed Critical CS Instruments GmbH and Co KG
Publication of EP4689595A1 publication Critical patent/EP4689595A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2247Sampling from a flowing stream of gas
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2247Sampling from a flowing stream of gas
    • G01N1/2252Sampling from a flowing stream of gas in a vehicle exhaust
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2247Sampling from a flowing stream of gas
    • G01N1/2258Sampling from a flowing stream of gas in a stack or chimney

Definitions

  • a method for cleaning gas sensors in an exhaust system is known from the German patent application DE 10 2017 122 150 Al.
  • a gas sensor is located within the The exhaust gas sample is arranged in the exhaust pipe and takes a gas sample from its sampling end, which is then analyzed by the gas sensor.
  • the analysis result is transmitted via an electrical line to the electronic engine control unit (ECM), which carries out the exhaust gas check in accordance with standard procedures and strategies.
  • ECM electronic engine control unit
  • the exhaust gas sample taken cannot be sent back for subsequent analysis, particularly using a different gas sensor, which limits the quality of the exhaust gas analysis.
  • the German utility model DE 20 2021 104 545 Ul discloses a test kit for the detection of acetylcholinesterase inhibitors.
  • This test kit shows a sampling device in the form of a cotton swab that is inserted into various sample tubes with different reagents that react with the sample taken. These various sample tubes are tightly sealed with appropriate lids and enable a statement to be made about the presence of acetylcholinesterase inhibitors in the sample.
  • This test kit is only suitable for the detection of acetylcholinesterase inhibitors and is not suitable for automatically and reliably taking samples from a media stream.
  • a water sampling system for contamination-free water samples is known from US2013145867A1.
  • the water samples are taken depending on the depth and are introduced into tubes with the help of a pump and stored there.
  • a squeeze mechanism for the tubes enables the tubes to be filled and closed with the introduced sample.
  • the flexible tubes can then be removed.
  • the tubes prove to be suitable for storage and subsequent handling, including analysis, is not very suitable.
  • the object is achieved according to the invention with a device for taking samples from a media stream, which has the features specified in claim 1.
  • the device according to the invention for taking samples from a gaseous or fluid media stream is provided with a housing, with a media feed for feeding the medium to be examined, continuously or discontinuously fed in the form of a media stream, with a media outlet for discharging the fed medium from the housing, with a media line that enables a media flow from the media feed to the media outlet of the device.
  • several controllable valves are arranged in the media line in the housing of the device for taking samples.
  • several receptacles are provided for a gas-tight receptacle of removable sample sleeves, wherein the receptacles are connected to individual valves via a respective line.
  • the several removable sample sleeves are provided for storing samples of the media stream.
  • a control unit is provided in the housing of the device for taking samples, which is designed to control controllable valves and thereby enabling a selective supply of the media stream to individual receptacles or individual sample sleeves in the corresponding receptacle.
  • the device for taking samples from a media stream has at least one gas sensor which is assigned to the device for taking samples.
  • the gas sensor is connected to the control unit in such a way that it transmits an alarm signal to the control unit depending on whether a threshold value for the measured value of the gas sensor is exceeded or not reached.
  • the control unit then controls at least one controllable valve depending on this alarm signal so that the sample sleeve assigned to this valve is supplied with a sample volume from the media stream, whereby this takes place depending on the alarm signal.
  • the gas sensor detects that a medium being fed is too heavily contaminated with a disruptive or harmful component and the concentration of this component has therefore exceeded a predetermined threshold value, an alarm signal is generated in the gas sensor and fed to the control unit in the sampling device and, accordingly, a sample is taken from the medium flow in a situation-specific manner when the alarm condition is present and the concentration of the disruptive component is too high.
  • the duration of the sampling and thus the control of the controllable valve can be selected according to a number of different alternative options. For example, after a predetermined period of time, the controllable valve can be closed and the sampling can thus be terminated, which is a very simple control.
  • control of the controllable valve can also be terminated as soon as the alarm signal is canceled again due to the threshold value being undershot, which is a very specific and meaningful sampling with regard to the disturbing component is possible.
  • control of the valve in such a way that a defined volume is taken as a sample from the sample stream and fed into the assigned sample sleeve via the controlled valve, which is particularly reliable when a volume sensor is present in the device.
  • this device for taking samples from a media stream, it is possible to examine the medium at the current time by taking a sample volume from the media stream and examining this, and also to remove the sample volume taken, which is located in a removable sample sleeve, from the rest of the device for taking samples and thus from the receptacle and to subject it to further, in particular more in-depth analysis.
  • the device for taking samples according to the invention it is possible to obtain more in-depth and improved information on the medium to be examined.
  • the sampling and the associated possibility of later, in particular more differentiated examination or analysis plays a special role here.
  • a volume sensor is arranged in the media flow between the media feed and the first controllable valve in the direction of the media flow - i.e. downstream.
  • This information about the volume or the volume flow of the medium by the volume sensor proves to be very valuable, since different sizes of the media flows lead to very different properties, in particular compositions of the media, in particular with regard to impurities that influence on the quality of the medium. It is precisely such changes in the properties of the medium that can be very significant and make subsequent, particularly in-depth, examination or analysis of the samples taken, which are stored in removable sample tubes, possible and, if necessary.
  • the device for taking samples has a time recording unit which is connected to the control unit.
  • the time control can be directed on the one hand to the period of time in which a valve enables the associated sample sleeve to be filled, or alternatively or additionally to a defined point in time at which a specific valve or several valves enable the associated sample sleeves to be filled.
  • a particularly preferred development of the invention shows a control unit which is designed in such a way that only a single controllable valve releases the flow of the media stream to a receptacle and thus to the receptacle assigned to the valve in question or to a sample sleeve in this receptacle.
  • the stored data preferably contain information such as the date of the sample being taken, the time of the sample being taken, the duration of the sample being taken, the media volume during or when the sample is being taken, the media volume flow and thus the throughput of the medium during or when the sample is being taken, the type of gas or fluid when the sample is being taken, in particular from an associated gas sensor, the type of possible alarm information, in particular from the associated gas sensor, and/or information for identifying the device for taking the sample or the sample sleeve 7a, 7b, 7c in which the sample taken is stored for removal from the device 1.
  • the date of the sample being taken, the time of the sample being taken and/or the duration of the sample being taken are obtained with the aid of the time recording unit 14.
  • volume of the medium during or during sampling, the volume flow of the medium and thus the throughput of the medium during or during sampling are obtained using the volume sensor 13.
  • a gas sensor is integrated in the volume sensor 13.
  • the gas sensor 13 is connected to the control unit 8 in such a way that it is dependent on the signal. gig of exceeding or falling below a threshold value for the
  • Measured value of the gas sensor 13 transmits an alarm signal to the control unit 8.
  • the control unit 8 controls at least one controllable valve 10 depending on this alarm signal so that the sample sleeve 7a, 7b, 7c assigned to this valve 10 is supplied with a sample volume from the media flow, this taking place depending on the alarm signal.
  • This makes it possible, for example, if the gas sensor 13 detects that a supplied medium is too heavily loaded with a disruptive or harmful component and thus a predetermined threshold value for the concentration of this component is exceeded, an alarm signal is generated in the gas sensor 13 and fed to the control unit 8 in the sampling device 1 and accordingly, depending on the situation, a sample is taken from the media flow when the alarm state exists and thus the concentration of the disruptive component is too high.
  • the duration of the sampling and thus the control of the controllable valve 10 can be selected according to a number of different alternative possibilities. For example, after a predetermined period of time, the controllable valve 10 can be closed and the sampling thus terminated, which represents a very simple control, alternatively the control of the controllable valve 10 can be terminated as soon as the alarm signal is canceled again due to the threshold value being undershot, which enables very specific and meaningful sampling with regard to the disturbing component. Furthermore, it is also possible to select the control of the valve 10 in such a way that a defined volume is taken as a sample from the sample stream and fed via the controlled valve 10 into the associated sample sleeve 7a, 7b, 7c, which is particularly This is particularly reliable when a volume sensor 13 is present in the device 1.
  • the data storage is designed as a combination of permanent data storage and changeable data storage.
  • Information for identifying the sample sleeve or the device for taking samples 1 from a media stream is preferably written into the permanent data storage part, whereby this information is immutably and permanently engraved and is therefore permanently available for later use and thus for later reading.
  • highly variable data is preferably stored in a changeable data storage part, which is particularly the case for information on the time or period of sampling or on the volume flow.
  • the device for taking samples 1 from a media stream with the control unit 8 is designed in such a way that a controllable valve 10 enables or blocks the flow of the media stream to the associated receptacle 6a, 6b, 6c or to the associated sample sleeve 7a, 7b, 7c within the framework of predetermined specific situations.
  • a controllable valve 10 enables or blocks the flow of the media stream to the associated receptacle 6a, 6b, 6c or to the associated sample sleeve 7a, 7b, 7c within the framework of predetermined specific situations.
  • Such a situation occurs, for example, when an alarm signal from the remote gas sensor is active.
  • Another such situation occurs, for example, when another controllable valve 10 releases the flow of the media stream to the associated receptacle 6a, 6b, 6c or to the associated sample sleeve 7a, 7b, 7c for a sampling time that is selected to be equal to the sampling time with an active alarm, when the alarm signal is no longer active after the active alarm signal.
  • the alarm signal is obtained from the remote gas sensor and the time information from the time recording unit 14.
  • Another such situation occurs, for example, when another controllable valve 10 releases the flow of the media stream to the associated receptacle 6a, 6b, 6c or to the associated sample sleeve 7a, 7b, 7c for a predetermined sampling period independently of an alarm signal.
  • the time information is obtained from the time recording unit 14.
  • Such a situation can also arise if another controllable valve 11 releases the flow of the media stream to the media outlet 4 via the line 12, as soon as, for example, no alarm signal is active and/or no other controllable valve has released the flow of the media stream to the associated receptacle 6a, 6b, 6c or to the associated sample sleeve 7a, 7b, 7c.
  • the at least one removable sample sleeve 7a, 7b, 7c of the sampling device 1 is provided with a closure mechanism and is designed in two parts.
  • One part 20 has the locking mechanism and the other part 21 is designed to accommodate the sample volume and also as a sealing counterpart for the receptacle 6a, 6b, 6c.
  • a glass tube 22 for receiving and storing the sample is arranged in the second part 21 of the removable sample sleeve 7a, 7b, 7c.
  • the glass tube 22 has tapers in its end regions 23 which have a nozzle-like shape and thus enable the defined inflow from the line 9a, 9b, 9c from the valve 10 into the receiving volume of the glass tube 22 or the defined outflow after the sample sleeve 7a, 7b, 7c has been removed for later, in particular more detailed, analysis of the gas stored in the sample sleeve 7a, 7b, 7c. Sealing is also possible in a particularly effective manner thanks to this tapered shape.
  • the glass tube 22 is arranged in a tubular recess in the second part 21, the shape and size of the tubular recess corresponding to the external shape of the glass tube 22.
  • the glass tube is sealed against the tubular housing of the second part 21 of the removable sample sleeve 7a, 7b, 7c by means of an annular seal 25.
  • the provision of such a glass tube 22 has proven particularly useful, since such glass tubes 22 are particularly tight and robust and thus permanently and reliably prevent damage or contamination of the sample or at least reduce the risk of such.
  • ring-shaped seals 26 are provided on the outside of the second part 21 of the sample sleeve 7a, 7b, 7c, which are suitable for sealing against the housing 2 of the sample extraction 1, whereby this takes place in the area of the receptacle 6a, 6b, 6c for the respective sample sleeve 7a, 7b, 7c.
  • ring-shaped seals 26 are arranged at different positions and with different orientations on the outside of the second part 21 and thus seal in different ways with respect to the housing 2.
  • seals 26 achieve a very effective sealing effect of the second part 21 of the sample sleeve 7a, 7b, 7c in the receptacle 6a, 6b, 6c for the relevant sample sleeve 7a, 7b, 7c.
  • the glass tube 22 of the second part 21 of the removable sample sleeve 7a, 7b, 7c is provided with an accumulator 24 in its receiving volume for a received sample of the medium, which is suitable for storing or absorbing the received sample of the medium or parts thereof.
  • an accumulator 24 which can contain, for example, a zeolite, activated carbon and/or Anasorb, it is possible to accumulate or collect small components of the supplied sample volume over the time of sampling and thus enable a more meaningful result in the later, in particular more detailed analysis.
  • the accumulator 24 is selected so that it is adapted to the expected contaminants or impurities to be examined and can accumulate these efficiently.

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Probenentnahme (1) aus einem gasförmigen/fluidförmigen Medienstrom ist mit einem Gehäuse (2), mit einer Medienzuführung (3), mit einer Medienausleitung (4), mit einer Medienleitung (5), die einen Medienstrom von der Medienzuführung (3) zu der Medienausleitung (4) durch das Gehäuse (2) ermöglicht, versehen. in dem Gehäuse (2) sind mehrere steuerbare Ventile (10) in der Medienleitung (5) angeordnet. Auch sind mehrere Aufnahmen (6a, 6b, 6c) für die Gasdichte/ fluiddichte Aufnahme von entnehmbaren Probenhülsen (7a, 7b, 7c) vorgesehen. Die Aufnahmen (6a, 6b, 6c) sind jede mit einem einzelnen Ventil (10) mittels einer Leitung (9a, 9b, 9c) verbunden. Mehrere entnehmbare Probenhülsen (7a, 7b, 7c) zur Speicherung von Proben des gasförmigen/ fluidförmigen Medienstroms sind als Teil der Vorrichtung (1) vorgesehen und für die gasdichte/ fluiddichte Aufnahme in den Aufnahmen (6a, 6b, 6c) ausgebildet. In dem Gehäuse (2) ist weiterhin eine Steuereinheit (8) vorgesehen, die zur Ansteuerung von steuerbaren Ventilen (10) zur selektiven Leitung des Medienstroms in Richtung der zugeordneten Aufnahmen (6a, 6b, 6c) mit den darin angeordneten entnehmbaren Probenhülsen (7a, 7b, 7c) ausgebildet ist. Mit dieser Vorrichtung zur Probenentnahme (1) aus einem Medienström wird es möglich, zum aktuellen Zeitpunkt das Medium mithilfe des zugeordneten Gassensors (13) zu untersuchen, indem ein Probenvolumen aus dem Medienstrom entnommen wird und dieses untersucht wird, und zusätzlich das entnommene Probenvolumen, das sich in einer entnehmbaren Probenhülse (7a, 7b, 7c) befindet, aus der restlichen Vorrichtung zur Probenentnahme und damit aus der Aufnahme zu entnehmen und einer weiteren, insbesondere einer vertieften Analyse zuzuführen.

Description

Probenentnahme
TECHNISCHES GEBIET
Die Erfindung betri fft eine Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem fluidförmigen, insbesondere gas förmigen Medienstrom . Derartige Vorrichtungen zur Probeentnahme sind beispielsweise aus der Abgasaufbereitung bei Verbrennungsmotoren bekannt . Derartige Vorrichtungen zur Probeentnahme sind auch für die Reingasüberwachung geeignet .
STAND DER TECHNIK
Derartige Vorrichtungen zur Probeentnahme in einem fluidförmigen, insbesondere gas förmigen Medienstrom werden häufig verwendet , um die Zusammensetzung von Gasen zu untersuchen und dabei auf störende Konzentrationen von gefährlichen oder auf unerwünschte Gase in dem zu untersuchenden Medium hinzuweisen beziehungsweise abhängig davon bestimmte Maßnahmen in die Wege zu leiten, um die negativen Wirkungen eines gefährlichen oder unerwünschten Gases zu beseitigen oder zu lindern . Derartige Vorrichtungen zur Probeentnahme in einem fluidförmigen, insbesondere gas förmigen Medienstrom werden insbesondere in der Abgasreinigung oder auch in der Reingasüberwachung eingesetzt .
Aus der Deutschen Patentanmeldung DE 10 2017 122 150 Al ist ein Verfahren zur Reinigung von Gassensoren in einem Abgassystem bekannt . Bei diesem ist ein Gassensor innerhalb der Abgasleitung angeordnet und dieser entnimmt an seinem Probenentnahmeende eine Gasprobe , die durch den Gassensor analysiert wird . Über eine elektrische Leitung wird das Analyseergebnis an das elektronische Motorsteuergerät ECM weitergeleitet , das die Kontrolle im Abgas gemäß gängigen Verfahren und Strategien vornimmt . Die entnommene Abgasprobe kann nicht erneut einer späteren, nachträglichen Untersuchung insbesondere mittels eines anderen Gassensors zugeführt werden, wodurch die Qualität der Untersuchung des Abgases beschränkt ist .
Aus dem deutschen Gebrauchsmuster DE 20 2020 005 856 Ul ist eine Analysevorrichtung und ein Analysesystem zum Analysieren eines in einem Probengas enthaltenen Mess zielgases bekannt . Die Analysevorrichtung zeigt eine Fülleinheit , die eingerichtet ist , um mit einem Probengas gefüllt zu werden, welches das Mess zielgas enthält . Uber eine Strahlungseinheit wird Messlicht in die Filtereinheit eingeleitet und anhand der Wirkung der optischen Eigenschaften des Probengases beziehungsweise des Mess zielgases wird die Konzentration des Messzielgases in der einen Fülleinheit bestimmt . Bei Bedarf wird die Fülleinheit mit einem Spülgas gereinigt oder mithil fe eines Referenzgases kalibriert . Auch diese Analyse ermöglicht es im Nachhinein nicht , dass das analysierte Probengas erneut insbesondere einer weitergehenden Untersuchung zugeführt werden kann .
Eine andere Probenentnahmevorrichtung zur Entnahme von Proben aus einem Medienstrom als Teil einer Abgasnachbehandlungsvorrichtung eines Kraftfahrzeuges ist aus dem Deutschen Patent DE 10 2015 217 178 B3 bekannt . Bei diesem wird an verschiedenen Stellen des Abgasstroms mittels einer Mehrzahl von Probenentnahmeelementen im Abgasrohr Proben aus dem Abgasstrom entnommen und damit eine Analyse ermöglicht . Diese Analyse ermöglicht eine räumlich di f ferenzierte Information zu den Messwerten . Anhand dieser wird das elektronische Motorsteuergerät ECM des Fahrzeugs die Kontrolle im Abgasstrom gemäß gängigen Verfahren und Strategien vornehmen . Auch diese Analyse ermöglicht es im Nachhinein nicht , dass das analysierte Probengas erneut insbesondere einer weitergehenden Untersuchung zugeführt werden kann .
Das deutsche Gebrauchsmuster DE 20 2021 104 545 Ul of fenbart ein Testkit zur Detektion von Acetylcholinesterasehemmern . Dieses Testkit zeigt eine Probenentnahmevorrichtung in Form eines Wattestäbchens , das in verschiedene Probenröhren mit unterschiedlichen Reagenzien eingebracht wird, die mit der entnommenen Probe reagieren . Diese verschiedenen Proberöhren werden mit entsprechenden Deckeln dicht verschlossen und ermöglichen eine Aussage über das Vorhandensein von Acetylcholinesterasehemmern in der Probe . Dieses Testkit ist ausschließlich zur Detektion von Acetylcholinesterasehemmern geeignet und ist nicht geeignet , automatisiert und verlässlich Proben aus einem Medienstrom zu entnehmen .
Diese Vorrichtungen zur Probeentnahme erweisen sich als wenig geeignet , Proben aus einem gas förmigen oder fluidförmigen Medienstrom zu entnehmen und diese einer späteren insbesondere genaueren Untersuchung beziehungsweise Analyse zuzuführen .
Aus der US2013145867A1 ist ein Wasserprobenahmesystem für kontaminations freie Wasserproben bekannt . Die Wasserproben werden dabei tiefenabhängig entnommen und dabei in Schläuchen mit Hil fe einer Pumpe eingebracht und darin gelagert . Ein Quetschmechanismus für die Schläuche ermöglicht das befüllen und das Verschießen der Schläuche mit der eingebrachten Probe . Anschließend können die flexiblen Schläuche entnommen werden . Die Schläuche erweisen sich für die Aufbewahrung und die spätere Handhabung einschließlich der Analyse als wenig geeignet .
BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde , eine gegenüber dem Stand der Technik verbesserte Vorrichtung zur Probeentnahme aus einem gas förmigen oder fluidförmigen Medienstrom anzugeben .
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer Vorrichtung zur Probeentnahme aus einem Medienstrom gelöst , welche die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale aufweist .
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche .
Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem gas förmigen oder fluidförmigen Medienstrom ist mit einem Gehäuse , mit einer Medienzuführung für die Zuführung des zu untersuchenden, kontinuierlich oder diskontinuierlich zugeführten Mediums in Form eines Medienstroms , mit einer Medienausleitung zur Ableitung des zugeführten Mediums aus dem Gehäuse , mit einer Medienleitung, die einen Medienstrom von der Medienzuführung zu der Medienausleitung der Vorrichtung ermöglicht , versehen . Weiterhin sind in dem Gehäuse der Vorrichtung zur Probenentnahme in der Medienleitung mehrere steuerbare Ventile angeordnet . Auch sind mehrere Aufnahmen für eine gasdichte Aufnahme von entnehmbaren Probenhülsen vorgesehen, wobei die Aufnahmen mit einzelnen Ventilen über eine j eweilige Leitung verbunden sind . Die mehreren, entnehmbaren Probenhülsen sind dabei zur Speicherung von Proben des Medienstroms vorgesehen . In dem Gehäuse der Vorrichtung zur Probenentnahme ist eine Steuereinheit vorgesehen, die zur Ansteuerung von steuerbaren Ventilen ausgebildet ist und dadurch eine selektive Zuführung des Medienstroms zu einzelnen Aufnahmen oder einzelnen Probenhülsen in der entsprechenden Aufnahme ermöglicht . Dabei zeigt die Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom wenigstens einen Gassensor, der der Vorrichtung zur Probenentnahme zugeordnet ist . Dabei ist der Gassensor mit der Steuereinheit signaltechnisch so verbunden, dass er abhängig vom Über- oder Unterschreiten eines Schwellwertes für den Messwert des Gassensors ein Alarmsignal an die Steuereinheit überträgt . Im Folgenden steuert die Steuereinheit abhängig von diesem Alarmsignal wenigstens ein steuerbares Ventil so an, dass die diesem Ventil zugeordnete Probenhülse mit einem Probenvolumen aus dem Medienstrom beaufschlagt wird, wobei dies abhängig von dem Alarmsignal erfolgt . Damit wird es beispielsweise möglich, dass , wenn der Gassensor eine zu hohe Belastung eines zugeführten Mediums mit einer störenden oder schädlichen Komponente erfasst und damit eine Überschreitung eines vorgegebenen Schwellwertes für die Konzentration dieser Komponente gegeben ist , ein Alarmsignal in dem Gassensor erzeugt wird und der Steuereinheit in der Vorrichtung zur Probenentnahme zugeführt wird und dementsprechend situationsspezi fisch eine Probe aus dem Medienstrom bei Vorliegen des Alarmzustands und damit der zu hohen Konzentration der störenden Komponente entnommen wird . Dabei kann die Dauer der Probenentnahme und damit der Ansteuerung des steuerbaren Ventils nach einer Reihe von verschiedenen alternativen Möglichkeiten gewählt werden . Beispielsweise kann nach einer vorgegebenen Zeitspanne das steuerbare Ventil geschlossen werden und die Probenentnahme damit beendet werden, was eine sehr einfache Steuerung darstellt , alternativ kann auch die Ansteuerung des steuerbaren Ventils beendet werden, sobald das Alarmsignal aufgrund der Unter- schreitung des Schwellwertes wieder aufgehoben wird, was eine sehr spezi fische und aussagekräftige Probenentnahme im Hinblick auf die störende Komponente ermöglicht . Weiterhin ist es auch möglich, die Ansteuerung des Ventils so zu wählen, dass ein definiertes Volumen als Probe aus dem Probenstrom entnommen und über das angesteuerte Ventil in die zugeordnete Probenhülse geleitet wird, was insbesondere bei einem in der Vorrichtung vorhandenen Volumensensor besonders verlässlich möglich ist .
Mit dieser erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom wird es möglich, zum aktuellen Zeitpunkt das Medium zu untersuchen, indem ein Probenvolumen aus dem Medienstrom entnommen wird und dieses untersucht wird, und zusätzlich das entnommene Probenvolumen, das sich in einer entnehmbaren Probenhülse befindet , aus der restlichen Vorrichtung zur Probenentnahme und damit aus der Aufnahme zu entnehmen und einer weiteren, insbesondere einer vertieften Analyse zuzuführen . Damit wird es nun möglich, zu einem späteren Zeitpunkt diese weitere , insbesondere vertiefte Analyse beispielsweise mit einem zusätzlichen Gassensor oder nach einem spezi fischen, anderen Verfahren zur Analyse des Mediums eine zusätzliche , insbesondere bessere Information zu den Eigenschaften des zu untersuchenden Mediums zu gewinnen . Mithin gelingt es mithil fe der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Probenentnahme , vertiefte und verbesserte Informationen zu dem zu untersuchenden Medium zu gewinnen . Dabei spielt die Entnahme und die damit verbundene Möglichkeit der späteren insbesondere di f ferenzierten Untersuchung oder Analyse eine besondere Rolle .
Darüber hinaus hat es sich auch als sehr vorteilhaft gezeigt , dass nicht nur eine Probenhülse vorgesehen ist , die selektiv über die steuerbaren Ventile angesteuert werden kann und damit selektiv mit dem Medium aus dem Medienstrom beaufschlagt werden kann . Vielmehr sind mehrere Probenhülsen beziehungsweise Aufnahmen dafür vorgesehen, die j eweils einem steuerbaren Ventil zugeordnet sind . Dadurch wird es möglich, dass mehrere unterschiedliche Probenvolumen für eine spätere und insbesondere di f ferenzierte Analyse zur Verfügung stehen, wobei diese unterschiedlichen Probenvolumen insbesondere zu verschiedenen Zeitpunkten aus dem Medienstrom entnommen werden und dadurch die Möglichkeit einer di f ferenzierten Betrachtung des Medienstroms insbesondere der Veränderung des Medienstroms gegeben ist . Eine solche Analyse kann beispielsweise mittels PID, Massenspektroskopie oder ähnliche Verfahren erfolgen . Damit erweisen sich derartige Vorrichtungen zur Probeentnahme in einem fluidförmigen, insbesondere gas förmigen Medienstrom insbesondere in der Abgasreinigung oder auch in der Reingasüberwachung als besonders geeignet .
Dabei hat es sich besonders bewährt , die erfindungsgemäße Vorrichtung so weiterzubilden, dass ein Volumensensor im Medienstrom zwischen der Medienzuführung und dem in Richtung des Medienstroms - also stromabwärts - ersten steuerbaren Ventils angeordnet ist . Dadurch gelingt es , eine verlässliche Aussage über den Medienstrom im Hinblick auf das Volumen des strömenden Mediums beziehungsweise im Hinblick auf das Maß des Volumenstroms und damit des Durchsatzes des Mediums als Gesamtes zu gewinnen, denn der gesamte über die Medienzuführung zugeführte Medienstrom wird diesem ersten, stromabwärts angeordneten, steuerbaren Ventil zugeführt . Diese Information über das Volumen beziehungsweise den Volumenstrom des Mediums durch den Volumensensor erweist sich als sehr wertvoll , da unterschiedliche Maße der Medienströme zu sehr unterschiedlichen Eigenschaften insbesondere Zusammensetzungen der Medien insbesondere im Hinblick auf Verunreinigungen, die Einfluss auf die Qualität des Mediums haben können, führen können . Gerade derartige Veränderungen in den Eigenschaften des Mediums können sehr bedeutsam sein und eine spätere , insbesondere vertiefte Untersuchung oder Analyse der entnommenen Proben, die in entnehmbaren Probenhülsen gespeichert sind, möglich und gegebenenfalls notwendig machen .
In entsprechender Weise hat sich bewährt , dass die Vorrichtung zur Probenentnahme dahingehend weitergebildet ist , dass sie eine Zeiterfassungseinheit aufweist , die mit der Steuereinheit verbunden ist . Mithil fe der Zeiterfassungseinheit wird es möglich, eine Steuerung der steuerbaren Ventile anhand der Zeitinf ormation der Zeiterfassungseinheit vorzunehmen . Dabei kann die Zeitsteuerung einerseits auf die Zeitdauer, in der ein Ventil die Befüllung der zugeordneten Probenhülse ermöglicht , gerichtet sein beziehungsweise alternativ oder ergänzend auf einen definierten Zeitpunkt , zu dem ein bestimmtes oder mehrere Ventile die Befüllung der zugeordneten Probenhülsen möglich machen, gerichtet sein . Dies führt zu einer sehr flexiblen und aussagekräftigen Möglichkeit , Proben aus dem Medienstrom mithil fe der Vorrichtung zur Probenentnahme zu entnehmen und einer di f ferenzierten, insbesondere vertieften, späteren Untersuchung oder Analyse zuzuführen . Dies gilt umso mehr, da das Wissen über den Zeitraum der Befüllung des Probenvolumens beziehungsweise der Zeitpunkt der Befüllung über die Steuereinheit mit zugeordneter Zeiterfassungseinheit bekannt ist und bei Bedarf ausgelesen werden kann .
Neben der Möglichkeit der Anordnung eines Gassensors außerhalb des Gehäuses der Vorrichtung zur Probenentnahme mit einer signaltechnischen Verbindung zu der Steuereinheit hat sich eine besonders bevorzugte Weiterbildung der Erfindung als besonders vorteilhaft erwiesen, die eine Anordnung eines Gassensors in dem Gehäuse zwischen der Medienzuführung und dem in Richtung des Medienstroms ersten steuerbaren Ventil zeigt . Durch diese Weiterbildung wird eine sehr kompakte und autarke Vorrichtung zur Probenentnahme geschaf fen, die voll funktions fähig ist und die die Möglichkeit einer späteren, insbesondere vertieften Untersuchung oder Analyse der entnommenen Probenvolumina in den entnehmbaren Probenhülsen schaf ft und dadurch eine bessere Aussagekraft und Information über das untersuchte Medium ermöglicht .
Eine besonders bevorzugte Weiterbildung der Erfindung zeigt eine Steuereinheit , die so ausgebildet ist , dass j eweils nur ein einziges steuerbares Ventil den Durchfluss des Medienstroms zu einer Aufnahme und damit zu der dem betref fenden Ventil zugeordneten Aufnahme beziehungsweise zu einer Probenhülse in dieser Aufnahme freigibt . Durch diese Weiterbildung der Vorrichtung zur Probenentnahme gelingt es , die aus dem Medienstrom entnommene Probe und damit das Probenvolumen in eine einzige Probenhülse zu leiten und darin zu speichern . Da diese Probenhülse entnehmbar ist und dabei das Probenvolumen gas- beziehungsweise fluiddicht gegen die Umgebung der Probenhülse abschirmt , wird es möglich, dieses entnommene Probenvolumen auf sehr einfache Weise einer weitergehenden, insbesondere späteren Untersuchung oder Analyse zuzuführen, was zu einem sehr aussagekräftigen Ergebnis führt , da die Zuordnung des entnommenen Probenvolumens zu einem einzigen Entnahmevorgang aus dem Medienstrom verlässlich gegeben ist .
Eine besonders bevorzugte Weiterbildung der Erfindung zeigt eine oder mehrere oder alle entnehmbaren Probenhülsen, die mit einen Datenspeicher versehen sind . Dabei ist der Datenspeicher mit der Steuereinheit so verbunden, dass Daten über die Steuereinheit auf den Datenspeicher der Probenhülse beaufschlagt und darin abgespeichert und damit für eine spätere Lesbarkeit insbesondere bei entnommener Probenhülse zur Verfügung gestellt werden können . Damit gelingt es , die Handhabbarkeit der Vorrichtung zur Probenentnahme weiter zu verbessern und die Qualität der Informationen, die relevant für eine spätere , insbesondere vertiefte Untersuchung oder Analyse der entnommenen Probe in der Probenhülse mit dem Datenspeicher sind oder sein können für die spätere , insbesondere vertiefte Analyse zur Verfügung zu stellen .
Vorzugsweise enthalten die Daten Informationen wie beispielsweise das Datum der Probenentnahme , den Zeitpunkt der Probenentnahme , die Zeitdauer der Probenentnahme , das Medienvolumen während oder bei der Probenentnahme , den Medienvolumenstrom und damit den Durchsatz des Mediums während oder bei der Probenentnahme , die Art des Gases oder Fluids bei der Probenentnahme insbesondere von einem zugeordneten Gassensor, die Art einer möglichen Alarminformation insbesondere des zugeordneten Gassensors und/oder eine Information zur Identi fikation der Vorrichtung zur Probenentnahme beziehungsweise der Probenhülse , in der die entnommene Probe zur Entnahme aus der Vorrichtung gespeichert ist . Auch hat es sich bewährt , die Temperatur und/oder den Druck des Mediums im Medienstrom während der Probenentnahme zu erfassen und ergänzend oder auch alternativ mit den anderen Informationen in dem Datenspeicher der Probenhülse zu erfassen . Diese Informationen können für die weitere Untersuchung oder Analyse und Zuordnung der aus der Probe später mithil fe der weitergehenden Untersuchung o- der Analyse gewonnenen Erkenntnisse von wesentlicher Bedeutung sein und für die Auswertung entscheidend sein . Dadurch wird es möglich, dass die Vorrichtung zur Probenentnahme we- sentlich verbesserte Informationen beziehungsweise Erkenntnisse zu der entnommenen Probe ermöglicht .
Dabei hat es sich besonders bewährt , den Datenspeicher elektronisch, insbesondere kontaktlos elektronisch auslesbar zu gestalten, wodurch eine einfache und sichere Möglichkeit zum Auslesen insbesondere zum automatischen Auslesen des Inhalts des Datenspeichers mit den vorgenannten Daten gegeben ist . Ergänzend oder alternativ hat es sich auch bewährt , die Probenhülse mit einem Display zu versehen, das einzelne Informationen direkt lesbar darstellt , was die Handhabbarkeit merklich vereinfacht .
Eine weitere , besonders bevorzugte Weiterbildung der Erfindung zeigt einen Datenspeicher, der als permanenter Datenspeicher und/oder als veränderbarer Datenspeicher ausgebildet ist . Vorzugsweise werden in einem permanenten Datenspeicher Informationen zur Identi fi zierung der Probenhülse beziehungsweise der Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom eingeschrieben, wodurch diese unveränderlich und dauerhaft eingeprägt sind und dadurch dauerhaft für eine spätere Benutzung und damit für ein späteres Auslesen zur Verfügung stehen . Dagegen werden stark variable Daten bevorzugt in einem veränderbaren Datenspeicher abgelegt , was insbesondere für Informationen zum Zeitpunkt oder zum Zeitraum der Probenentnahme oder auch zum Volumenstrom der Fall ist . Besonders bewährt hat sich dabei die Ausbildung des Datenspeichers aus einem Teil mit permanentem Datenspeicher und einem weiteren Teil mit veränderbarem Datenspeicher . Dadurch können die relevanten Informationen sehr sicher und aktuell abgespeichert und für eine spätere Auswertung zur Verfügung gestellt werden, was zu einer aussagekräftigen Information zu dem untersuchten Medium führen kann . Eine besonders bevorzugte Weiterbildung der Erfindung zeigt entnehmbare Probenhülsen, die j eweils formschlüssig mit einer Aufnahme für Probenhülsen verbindbar sind und in dieser Position gesichert werden können . Diese Ausbildung der Verbindung zwischen einer Probenhülse und der ihr zugeordneten Aufnahme wird auf einfache und sichere Weise gewährleistet , sodass eine gas- beziehungsweise fluiddichte Verbindung durch die Formschlüssigkeit erreicht ist . Durch die vorgesehene Sicherung dieser Position der dichten, formschlüssigen Verbindung ist es auch möglich, diese Dichtheit auch bei schwierigen äußeren Umständen beispielsweise durch Erschütterungen oder schwierigen, aggressiven Umgebungen zu gewährleisten, was die Entnahme einer Probe aus den Medienstrom und die Überführung in die Probenhülse besonders verlässlich macht und dadurch die Qualität bei einer Analyse der Probe in der entnommenen Probenhülse zu einem späteren Zeitpunkt besonders aussagekräftig und verlässlich macht .
Dabei hat es sich besonders bewährt , die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom so weiterzubilden, dass wenigstens eine entnehmbare Probenhülse einen Verschlussmechanismus aufweist , der ein Probenvolumen in der Probenhülse bei Entnahme aus der Aufnahme automatisch verschließt und das aufgenommene Probenvolumen des Mediums von der Umgebung dicht abschließt . Durch das Vorsehen des Verschlussmechanismus in der entnehmbaren Probenhülse gelingt es , den Innenraum der Probenhülse , der zur Aufnahme des aus dem Medienstrom entnommenen Probenvolumens vorgesehen ist , dicht , insbesondere gasdicht gegenüber der Umgebung abzuschirmen, sodass eine Kontaminierung der entnommenen Probe weitgehend ausgeschlossen werden kann . Durch das Vorsehen eines automatischen Verschließens mittels des Verschlussmechanismus bei der Entnahme wird der Schutz vor einer Kontaminie- rung im besonderen Maße erreicht , was sich positiv auf die
Aussagekraft einer späteren, insbesondere vertieften Analyse der entnommenen Probe aus dem Medienstrom auswirkt .
Weiterhin hat es sich besonders bewährt , die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom so weiterzubilden, dass wenigstens eine entnehmbare Probenhülse mit Verschlussmechanismus zweiteilig ausgebildet ist und der eine Teil den Verschlussmechanismus aufweist und der andere Teil für die Aufnahme des Probenvolumens ausgebildet ist . Dadurch gelingt es , die Handhabung und die Fertigung und damit auch die Betriebssicherheit der zweiteiligen Probenhülse zu verbessern . Dies gilt umso mehr, da die Dichtigkeit der Probenhülse und damit der Schutz des eingebrachten Probenvolumens gegenüber der Umgebung bei einfacher Fertigung und Handhabung auch im Fall einer Wartung in besonderem Maße gewährleistet ist , was sich positiv auf die Aussagekraft späterer, insbesondere vertiefter Analysen der Probe auswirkt .
Um den Einsatzbereich der Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom viel fältig zu gestalten, hat es sich besonders bewährt , die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom so weiterzubilden, dass wenigstens eine entnehmbare Probenhülse einen oder mehrere gegebenenfalls voneinander getrennte Akkumulatoren aufweist , der in der Probenhülse angeordnet ist und geeignet ist , die aufgenommene Probe des Mediums oder Teile davon zu speichern beziehungsweise zu absorbieren . Durch das Vorsehen eines oder mehrerer Akkumulatoren, der beispielsweise ein Zeolith, Aktivkohle und/oder Anasorb enthalten kann, gelingt es , geringe Bestandteile des zugeführten Probenvolumens über die Zeit der Probenentnahme auf zukumulieren beziehungsweise auf zusammeln und dadurch ein aussagekräftigeres Ergebnis bei der späteren, insbesondere weitergehenden Analyse zu ermöglichen . Dabei wird der Akkumulator so gewählt , dass er an die erwarteten Störstof fe beziehungsweise Verunreinigungen angepasst ist und diese ef fi zient auf akkumulieren kann . Auch kann durch Vorsehen verschiedener Akkumulatoren oder verschieden großer Akkumulatoren eine noch di f ferenzierte Information über die Störstof fe gewonnen werden . Insbesondere gelingt es dadurch, Einflüsse des Rauschens durch ein verbessertes Nutzsignal aufgrund des zu sensierenden, akkumulierten Bestandteils zu beschränken und dadurch die Qualität der Auswertung zu verbessern .
Dabei hat es sich besonders bewährt , die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom so weiterzubilden, dass wenigstens eine entnehmbare Probenhülse ein Glasrohr aufweist , das ein Aufnahmevolumen für eine aufgenommene Probe des Mediums definiert . Das Vorsehen eines solchen Glasrohres hat sich besonders bewährt , da derartige Glasrohre besonders dicht und robust sind und dadurch dauerhaft und verlässlich eine Beschädigung oder Kontaminierung der Probe ausschließen oder zumindest das Risiko einer solchen reduzieren .
Dabei hat es sich besonders bewährt , die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom so weiterzubilden, dass eine Bypassleitung vorgesehen ist , die mittels eines von der Steuereinheit steuerbaren Ventils den Medienstrom direkt , ohne über weitere Ventile geführt zu werden, zu der Medienausleitung führt . Durch diese Weiterbildung mit einer Bypassleitung gelingt es , die Vorrichtung sehr wartungsarm aus zubilden, denn der Medienstrom wird für die Zeit , in der keine Entnahme eines Probenvolumens aus dem Medienstrom zur Aufnahme in einer entnehmbaren Probenhülse vorgesehen ist , direkt ohne Zwischenschaltung der schaltbaren, mit den Aufnahmen für Probenhülsen verbundenen Ventilen an die Medienausleitung weitergeleitet . Damit gelingt es , den Strömungswiderstand zu reduzieren und die Gefahr, dass die schaltbaren, mit den Aufnahmen für Probenhülsen verbundenen Ventile durch den Medienstrom verschmutzt oder beschädigt werden, zu verringern . Auch gelingt es hierdurch, die Funktions fähigkeit der Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom im besonderen Maße sicherzustellen und dadurch die Qualität einer möglichen späteren oder vertieften Analyse der entnommenen Probe in einer entnehmbaren Probenhülse zu erhöhen .
Dabei hat es sich besonders bewährt , die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom mit der Steuereinheit so weiterzubilden, dass ein steuerbares Ventil den Durchfluss des Medienstroms zu der zugeordneten Aufnahme beziehungsweise zu der zugeordneten Probenhülse im Rahmen vorgegebener spezi fischen Situationen freigibt oder sperrt . Eine solche Situation liegt beispielsweise vor, wenn ein Alarmsignal aktiv ist .
Eine weitere solche S ituation liegt beispielsweise vor, wenn ein anderes steuerbares Ventil den Durchfluss des Medienstroms zu der zugeordneten Aufnahme beziehungsweise zu der zugeordneten Probenhülse für eine Entnahmezeit , die insbesondere gleich der Entnahmezeit mit aktivem Alarm gewählt ist , freigibt , wenn nach dem aktiven Alarmsignal das Alarmsignal nicht mehr aktiv ist .
Eine weitere solche Situation liegt beispielsweise vor, wenn ein anderes steuerbares Ventil den Durchfluss des Medienstroms zu der zugeordneten Aufnahme beziehungsweise zu der zugeordneten Probenhülse für einen vorgegebenen Entnahmezeitraum unabhängig von einem Alarmsignal freigibt . Auch kann eine solche Situation beispielsweise vorliegen, wenn ein anderes steuerbares Ventil den Durchfluss des Medienstroms zu der Medienausleitung freigibt , wenn kein Alarmsignal aktiv ist und/oder kein anderes steuerbares Ventil den Durchfluss des Medienstroms zu der zugeordneten Aufnahme beziehungsweise zu der zugeordneten Probenhülse freigegeben hat . Diese verschiedenen beispielhaften Situationen können einzeln oder auch in Kombination oder alternativ zueinander realisiert sein, wobei diese Situationen regelmäßig nebeneinander für die Ansteuerung nebeneinander realisierter, steuerbarer Ventile mit zugeordneten Aufnahmen und zugeordneten Probenhülsen vorgesehen sind . Dies bedeutet , dass diese vier beispielhaften Situationen durch vier beispielhafte Anordnungen aus nebeneinander realisierter Kombination aus ansteuerbarem Ventil , aus dem Ventil zugeordneter Aufnahme und aus dem Ventil zugeordneter Probenhülse nebeneinander situationsabhängig und damit di f ferenziert angesteuert werden können und damit abhängig von der Situation unterschiedliche Probenhülsen mit Proben aus dem Medienstrom versehen werden . Diese situationsabhängige Ansteuerung der steuerbaren Ventile durch die Steuereinheit , abhängig von der j eweiligen Situation, ermöglicht eine di f ferenzierte Analyse der verschiedenen Proben in den verschiedenen Probenhülsen, wodurch sehr aussagekräftige Informationen zu den Proben und dem zu untersuchenden Gas oder Fluid gewonnen werden können .
Dabei hat es sich besonders bewährt , die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom so weiterzubilden, dass im Bereich der Medienzuführung ein Vorfilter insbesondere ein als Partikel filter ausgebildeter Vorfilter angeordnet ist . Durch diesen Vorfilter wird gewährleistet , dass Stof fe , die die Vorrichtung zur Probenentnahme insbesondere die schaltbaren Ventile , den Volumensensor oder auch die Leitungen für den Medienstrom schädigen können . Beispielsweise hat es sich bei einer Vorrichtung zur Probenentnahme von gas förmigen Medien, die durch Feststof fe oder Flüssigleiten geschädigt werden kann, bewährt , diese durch das Vorsehen eines Partikel filters , der Feststof fe ( z . B . Staub ) oder Flüssigkeiten ( z . B . Öltröpfchen) heraus filtert , als Vorfilter aus zubilden . Damit gelingt es , die Funktions fähigkeit der Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom im besonderen Maße sicherzustellen und dadurch die Qualität einer möglichen späteren oder vertieften Analyse der entnommenen Probe in einer entnehmbaren Probenhülse zu erhöhen .
Dabei hat es sich besonders bewährt , die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom so weiterzubilden, dass in der Medienleitung keine Medienpumpe zur Förderung des Medienstroms vorgesehen ist , so dass die Förderung des Medienstroms passiv erfolgt . Dies wird bevorzugt dadurch erreicht , dass der Druck des Mediums im Bereich der Medienzuführung höher gewählt ist als der Druck des Mediums im Bereich der Medienausleitung, wodurch ein Druckgefälle in der Medienleitung im Gehäuse der Vorrichtung entsteht , das dafür sorgt , dass das Medium passiv also allein durch das Druckgefälle in Richtung Medienausleitung geführt wird . Sind einzelne steuerbare Ventile in der Medienleitung zwischen Medienzuführung und Medienausleitung geschlossen, so steht der Druck des Mediums der Zuführung auch an dem ersten geschlossenen steuerbaren Ventil an . Wird dieses so geöf fnet , dass die zugeordnete Probenhülse befüllt werden kann, strömt das Medium in die Probenhülse . Dies kann solange erfolgen, bis der Mediendruck in der Probenhülse im Gleichgewicht zu dem Medium in den Medienstrom im Bereich des steuerbaren Ventils steht , oder es kann zeitgesteuert oder auch volumengesteuert erfolgen, was zu definierten insbesondere vorgegebenen Medi- enmengen in der zugeordneten Probenhülse führt . Durch diese Ausbildung der Vorrichtung zur Probenentnahme gelingt es , eine einfache und robuste Vorrichtung zu schaf fen, die auch die Möglichkeit schaf ft , sehr spezi fische Probenvolumen beziehungsweise Probenmengen in einer Probenhülse zu speichern und einer späteren Analyse zuführen zu können .
Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter Aus führungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Abbildungen beispielhaft erläutert . Die Erfindung ist nicht auf diese bevorzugten Aus führungsbeispiele beschränkt .
Fig . 1 zeigt in einer schematischen Darstellung einer beispielhaften, erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Probenentnahme aus einem Medienstrom und
Fig . 2 zeigt eine schematische Ansicht einer beispielhaften, erfindungsgemäßen entnehmbaren Probenhülse aus Figur 1 .
In Fig . 1 ist schematisch eine Vorrichtung zur Probenentnahme 1 aus einem gas förmigen/ fluidförmigen Medienstrom, dargestellt . Die Vorrichtung 1 ist mit einem Gehäuse 2 , mit zwei Medienzuführungen 3 , mit einer Medienausleitung 4 , mit einer Medienleitung 5 , die einen Medienstrom von der Medienzuführung 3 zu der Medienausleitung 4 durch das Gehäuse 2 ermöglicht , versehen .
In dem Gehäuse 2 sind mehrere steuerbare Ventile 10 in der Medienleitung 5 angeordnet . Auch sind mehrere Aufnahmen 6a, 6b, 6c für die gasdichte/ fluiddichte Aufnahme von entnehmbaren Probenhülsen 7a, 7b, 7c vorgesehen . Die Aufnahmen 6a, 6b, 6c sind j ede mit einem einzelnen Ventil 10 mittels ei- ner Leitung 9a, 9b, 9c verbunden . Mehrere entnehmbare Probenhülsen 7a, 7b, 7c zur Speicherung von Proben des gas förmigen/ fluidförmigen Medienstroms sind als Teil der Vorrichtung 1 vorgesehen und für die gasdichte/ fluiddichte Aufnahme in den Aufnahmen 6a, 6b, 6c ausgebildet . In dem Gehäuse 2 ist weiterhin eine Steuereinheit 8 vorgesehen, die zur Ansteuerung von steuerbaren Ventilen 10 zur selektiven Leitung des Medienstroms in Richtung der zugeordneten Aufnahmen 6a, 6b, 6c mit den darin angeordneten entnehmbaren Probenhülsen 7a, 7b, 7c ausgebildet ist .
Mit dieser Vorrichtung zur Probenentnahme 1 aus einem Medienstrom wird es möglich, zum aktuellen Zeitpunkt das Medium mithil fe des zugeordneten Gassensors zu untersuchen, indem ein Probenvolumen aus dem Medienstrom entnommen wird und dieses untersucht wird, und zusätzlich das entnommene Probenvolumen, das sich in einer entnehmbaren Probenhülse 7a, 7b, 7c befindet , aus der restlichen Vorrichtung zur Probenentnahme und damit aus der Aufnahme zu entnehmen und einer weiteren, insbesondere einer vertieften Analyse zuzuführen . Damit wird es nun möglich, zu einem späteren Zeitpunkt diese weitere , insbesondere vertiefte Analyse beispielsweise mit einem zusätzlichen Gassensor oder nach einem spezi fischen, anderen Verfahren zur Analyse des Mediums eine zusätzliche , insbesondere bessere Information zu den Eigenschaften des zu untersuchenden Mediums zu gewinnen . Eine solche Analyse kann auch beispielsweise mittels Gas-Flüssigkeits-Chromatographie , Gaschromatographie ( insbesondere mittels Photoionisationsdetektion PID, Flammenionisationsdetektion EID oder Wärmeleitfä- higkeitsdetektion WLD) , Massenspektroskopie oder ähnlichen Verfahren erfolgen .
Darüber hinaus hat es sich auch als sehr vorteilhaft gezeigt , dass nicht nur eine Probenhülse 7a, 7b, 7c vorgesehen ist , die selektiv über die steuerbaren Ventile 10 angesteuert werden kann und damit selektiv mit dem Medium aus dem Medienstrom beaufschlagt werden kann . Vielmehr sind mehrere Probenhülsen 7a, 7b, 7c beziehungsweise Aufnahmen 6a, 6b, 6c dafür vorgesehen, die j eweils einem steuerbaren Ventil 10 zugeordnet sind . Dadurch wird es möglich, dass mehrere unterschiedliche Probenvolumen für eine spätere und insbesondere di f ferenzierte Analyse zur Verfügung stehen, wobei diese unterschiedlichen Probenvolumen insbesondere zu verschiedenen Zeitpunkten aus dem Medienstrom entnommen werden können und dadurch die Möglichkeit einer di f ferenzierten Betrachtung des Medienstroms insbesondere der Veränderung des Medienstroms gegeben ist . Damit erweisen sich derartige Vorrichtungen zur Probeentnahme 1 in einem fluidförmigen, insbesondere gas förmigen Medienstrom insbesondere in der Abgasreinigung oder auch in der Reingasüberwachung als besonders geeignet . Beispielsweise können dabei die Reinheit von Gasen wie Druckluft im Hinblick auf störende Stof fe wie Öltröpfchen oder Öldämpfe überwacht werden und durch diese Vorrichtungen zur Probeentnahme 1 wird es möglich zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere , insbesondere vertiefte Analyse beispielsweise mit einem zusätzlichen Gassensor oder nach einem spezi fischen, anderen Verfahren zur Analyse des Mediums zu unterziehen und dadurch eine zusätzliche , insbesondere bessere Information zu den Eigenschaften des zu untersuchenden Mediums zu gewinnen .
Dabei ist die Steuereinheit 8 so ausgebildet , dass nur ein einziges steuerbares Ventil 10 den Durchfluss des Medienstroms zu einer Aufnahme 6a, 6b, 6c beziehungsweise zu einer Probenhülse 7a, 7b, 7c freigibt .
Durch diese Ausbildung der Vorrichtung zur Probenentnahme 1 gelingt es , die aus dem Medienstrom entnommene Probe und damit das Probenvolumen in eine einzige Probenhülse 7a, 7b, 7c zu leiten und darin zu speichern . Da diese Probenhülse 7a, 7b, 7c entnehmbar ist und dabei das Probenvolumen gas- beziehungsweise fluiddicht gegen die Umgebung der Probenhülse 7a, 7b, 7c abschirmt , wird es möglich, dieses entnommene Probenvolumen auf sehr einfache Weise einer weitergehenden, insbesondere späteren Untersuchung oder Analyse zuzuführen, was zu einem sehr aussagekräftigen Ergebnis führt , da die Zuordnung des entnommenen Probenvolumens zu einem einzigen Entnahmevorgang aus dem Medienstrom verlässlich gegeben ist .
Die Vorrichtung zur Probenentnahme 1 zeigt einen Volumensensor 13 , der im Medienstrom zwischen den Medienzuführungen 3 und dem in Richtung des Medienstroms ersten steuerbaren Ventil 10 angeordnet ist . Weiterhin zeigt die Vorrichtung zur Probenentnahme 1 eine Zeiterfassungseinheit 14 , die in die Steuereinheit 8 integriert und damit mit dieser signaltechnisch verbunden ist .
Die Steuereinheit 8 der Vorrichtung zur Probenentnahme 1 ist mit wenigstens einem, von der Vorrichtung 1 getrennten und abgesetzten Gassensor signaltechnisch so verbunden, dass der Gassensor abhängig vom Uber- oder Unterschreiten eines Schwellwertes für den Messwert des Gassensors ein Alarmsignal an die Steuereinheit 8 übertragen kann und die Steuereinheit 8 der Vorrichtung 1 abhängig von diesem Alarmsignal wenigstens ein steuerbares Ventil 10 zielgerichtet so öf fnen oder schließen kann, dass die diesem zugeordnete entnehmbare Probenhülse 7a, 7b, 7c eine aus dem Medienstrom entnommene Probe aufnehmen, speichern und einer späteren insbesondere weitergehenden Analyse zuführen kann .
Die Vorrichtung zur Probenentnahme 1 zeigt mehrere entnehmbaren Probenhülsen 7a, 7b, 7c, die mit einen Datenspeicher versehen sind . Dabei ist der Datenspeicher mit der Steuereinheit 8 so verbunden, dass Daten über die Steuereinheit 8 auf den Datenspeicher der Probenhülse 7a, 7b, 7c beaufschlagt und darin abgespeichert und damit für eine spätere Lesbarkeit insbesondere bei entnommener Probenhülse 7a, 7b, 7c zur Verfügung gestellt werden können . Damit gelingt es , die Handhabbarkeit der Vorrichtung zur Probenentnahme 1 weiter zu verbessern und die Qualität der Informationen, die relevant für eine spätere , insbesondere vertiefte Untersuchung oder Analyse der entnommenen Probe in der Probenhülse 7a, 7b, 7c mit dem Datenspeicher sind oder sein können, für die spätere , insbesondere vertiefte Analyse zur Verfügung zu stellen .
Vorzugsweise enthalten die abgespeicherten Daten Informationen wie beispielsweise das Datum der Probenentnahme , den Zeitpunkt der Probenentnahme , die Zeitdauer der Probenentnahme , das Medienvolumen während oder bei der Probenentnahme , den Medienvolumenstrom und damit den Durchsatz des Mediums während oder bei der Probenentnahme , die Art des Gases oder Fluids bei der Probenentnahme insbesondere von einem zugeordneten Gassensor, die Art einer möglichen Alarminformation insbesondere des zugeordneten Gassensors und/oder eine Information zur Identi fikation der Vorrichtung zur Probenentnahme beziehungsweise der Probenhülse 7a, 7b, 7c, in der die entnommene Probe zur Entnahme aus der Vorrichtung 1 gespeichert ist . Dabei werden das Datum der Probenentnahme , der Zeitpunkt der Probenentnahme und/oder die Zeitdauer der Probenentnahme mithil fe der Zeiterfassungseinheit 14 gewonnen .
Dabei werden das Medienvolumen während oder bei der Probenentnahme , der Medienvolumenstrom und damit der Durchsatz des Mediums während oder bei der Probenentnahme mithil fe der Volumensensors 13 gewonnen . Zusätzlich ist in Volumensensor ein Gassensor integriert 13 . Der der Gassensor 13 ist mit der Steuereinheit 8 signaltechnisch so verbunden, dass er abhän- gig vom Über- oder Unterschreiten eines Schwellwertes für den
Messwert des Gassensors 13 ein Alarmsignal an die Steuereinheit 8 überträgt . Im Folgenden steuert die Steuereinheit 8 abhängig von diesem Alarmsignal wenigstens ein steuerbares Ventil 10 so an, dass die diesem Ventil 10 zugeordnete Probenhülse 7a, 7b, 7c mit einem Probenvolumen aus dem Medienstrom beaufschlagt wird, wobei dies abhängig von dem Alarmsignal erfolgt . Damit wird es beispielsweise möglich, dass , wenn der Gassensor 13 eine zu hohe Belastung eines zugeführten Mediums mit einer störenden oder schädlichen Komponente erfasst und damit eine Überschreitung eines vorgegebenen Schwellwertes für die Konzentration dieser Komponente gegeben ist , ein Alarmsignal in dem Gassensor 13 erzeugt wird und der Steuereinheit 8 in der Vorrichtung zur Probenentnahme 1 zugeführt wird und dementsprechend situationsspezi fisch eine Probe aus dem Medienstrom bei Vorliegen des Alarmzustands und damit der zu hohen Konzentration der störenden Komponente entnommen wird . Dabei kann die Dauer der Probenentnahme und damit der Ansteuerung des steuerbaren Ventils 10 nach einer Reihe von verschiedenen alternativen Möglichkeiten gewählt werden . Beispielsweise kann nach einer vorgegebenen Zeitspanne das steuerbare Ventil 10 geschlossen werden und die Probenentnahme damit beendet werden, was eine sehr einfache Steuerung darstellt , alternativ kann auch die Ansteuerung des steuerbaren Ventils 10 beendet werden, sobald das Alarmsignal aufgrund der Unterschreitung des Schwellwertes wieder aufgehoben wird, was eine sehr spezi fische und aussagekräftige Probenentnahme im Hinblick auf die störende Komponente ermöglicht . Weiterhin ist es auch möglich, die Ansteuerung des Ventils 10 so zu wählen, dass ein definiertes Volumen als Probe aus dem Probenstrom entnommen und über das angesteuerte Ventil 10 in die zugeordnete Probenhülse 7a, 7b, 7c geleitet wird, was insbeson- dere bei einem in der Vorrichtung 1 vorhandenen Volumensensor 13 besonders verlässlich möglich ist .
Auch hat es sich bewährt , die Temperatur und den Druck des Mediums im Medienstrom während der Probenentnahme mit einem Temperaturfühler 15 beziehungsweise einem Drucksensor 15 zu erfassen und ergänzend oder auch alternativ mit den anderen Informationen in dem Datenspeicher der Probenhülse 7a, 7b, 7c zu erfassen . Diese Informationen können für die weitere Untersuchung oder Analyse und Zuordnung der aus der Probe später mithil fe der weitergehenden Untersuchung oder Analyse gewonnenen Erkenntnisse von wesentlicher Bedeutung sein und für die Auswertung entscheidend sein .
Es hat sich besonders bewährt , den Datenspeicher kontaktlos elektronisch auslesbar zu gestalten, wodurch eine einfache und sichere Möglichkeit zum Auslesen insbesondere zum automatischen Auslesen des Inhalts des Datenspeichers mit den vorgenannten Daten gegeben ist .
Dabei ist der Datenspeicher als eine Kombination aus permanentem Datenspeicher und aus veränderbarem Datenspeicher ausgebildet . In dem permanenten Datenspeicherteil werden bevorzugt Informationen zur Identi fi zierung der Probenhülse beziehungsweise der Vorrichtung zur Probenentnahme 1 aus einem Medienstrom eingeschrieben, wodurch diese unveränderlich und dauerhaft eingeprägt sind und dadurch dauerhaft für eine spätere Benutzung und damit für ein späteres Auslesen zur Verfügung stehen . Dagegen werden stark variable Daten bevorzugt in einem veränderbaren Datenspeicherteil abgelegt , was insbesondere für Informationen zum Zeitpunkt oder zum Zeitraum der Probenentnahme oder auch zum Volumenstrom der Fall ist .
Die Vorrichtung zur Probenentnahme 1 aus einem Medienstrom mit der Steuereinheit 8 ist dabei so ausgebildet , dass ein steuerbares Ventil 10 den Durchfluss des Medienstroms zu der zugeordneten Aufnahme 6a, 6b, 6c beziehungsweise zu der zugeordneten Probenhülse 7a, 7b, 7c im Rahmen vorgegebener spezi fischer Situationen freigibt oder sperrt . Eine solche Situation liegt beispielsweise vor, wenn ein Alarmsignal von dem abgesetzten Gassensor aktiv ist .
Eine weitere solche Situation liegt beispielsweise vor, wenn ein anderes steuerbares Ventil 10 den Durchfluss des Medienstroms zu der zugeordneten Aufnahme 6a, 6b, 6c beziehungsweise zu der zugeordneten Probenhülse 7a, 7b, 7c für eine Entnahmezeit , die insbesondere gleich der Entnahmezeit mit aktivem Alarm gewählt ist , freigibt , wenn nach dem aktiven Alarmsignal das Alarmsignal nicht mehr aktiv ist . Dabei werden das Alarmsignal von dem abgesetzten Gassensor und die Zeitinformation von der Zeiterfassungseinheit 14 gewonnen .
Eine weitere solche Situation liegt beispielsweise vor, wenn ein anderes steuerbares Ventil 10 den Durchfluss des Medienstroms zu der zugeordneten Aufnahme 6a, 6b, 6c beziehungsweise zu der zugeordneten Probenhülse 7a, 7b, 7c für einen vorgegebenen Entnahmezeitraum unabhängig von einem Alarmsignal freigibt . Dabei wird die Zeitinf ormation von der Zeiterfassungseinheit 14 gewonnen .
Auch kann eine solche Situation vorliegen, wenn ein anderes steuerbares Ventil 11 über die Leitung 12 den Durchfluss des Medienstroms zu der Medienausleitung 4 freigibt , sobald beispielsweise kein Alarmsignal aktiv ist und/oder kein anderes steuerbares Ventil den Durchfluss des Medienstroms zu der zugeordneten Aufnahme 6a, 6b, 6c beziehungsweise zu der zugeordneten Probenhülse 7a, 7b, 7c freigegeben hat .
Diese verschiedenen Situationen sind gemeinsam realisiert .
Dies bedeutet , dass diese vier beispielhaften Situationen durch vier beispielhafte Anordnungen aus nebeneinander realisierter Kombination aus ansteuerbarem Ventil 10 , aus dem Ventil 10 zugeordneter Aufnahme 6a, 6b, 6c und aus dem Ventil 10 zugeordneter Probenhülse 7a, 7b, 7c nebeneinander situationsabhängig und damit di f ferenziert angesteuert werden können und damit abhängig von der Situation unterschiedliche Probenhülsen 7a, 7b, 7c mit Proben aus dem Medienstrom versehen werden . Diese situationsabhängige Ansteuerung der steuerbaren Ventile 10 durch die Steuereinheit 8 , abhängig von der j eweiligen Situation, ermöglicht eine di f ferenzierte Analyse der verschiedenen Proben in den verschiedenen Probenhülsen 7a, 7b, 7c, wodurch sehr aussagekräftige Informationen zu den Proben und dem zu untersuchenden Gas oder Fluid gewonnen werden können .
Die Vorrichtung zur Probenentnahme zeigt entnehmbare Probenhülsen 7a, 7b, 7c, die j eweils formschlüssig mit einer Aufnahme 6a, 6b, 6c für Probenhülsen 7a, 7b, 7c verbindbar sind und in dieser Position gesichert werden können . Diese Ausbildung der Verbindung zwischen einer Probenhülse 7a, 7b, 7c und der ihr zugeordneten Aufnahme 6a, 6b, 6c wird auf einfache und sichere Weise gewährleistet , sodass eine gas- beziehungsweise fluiddichte Verbindung durch die Formschlüssigkeit erreicht ist . Dieser Formschluss wird durch entsprechende Formgebung und Bemaßung der aneinanderstoßenden Teile der entnehmbaren Probenhülsen 7a, 7b, 7c und der Aufnahmen 6a, 6b, 6c erreicht . Dies kann durch Vorsehen zusätzlicher Dichtungen, insbesondere gummielastischer Dichtungen verbessert werden . Durch die vorgesehene Sicherung dieser Position der dichten, formschlüssigen Verbindung ist es auch möglich, diese Dichtheit auch bei schwierigen äußeren Umständen beispielsweise durch Erschütterungen oder schwierige , aggressive Umgebungen zu gewährleisten, was die Entnahme einer Probe aus den Medienstrom und die Überführung in die Probenhülse 7a, 7b, 7c besonders verlässlich macht und dadurch die Qualität bei einer Analyse der Probe in der entnommenen Probenhülse 7a, 7b, 7c zu einem späteren Zeitpunkt besonders aussagekräftig und verlässlich macht .
Durch das Vorsehen des Verschlussmechanismus in der entnehmbaren Probenhülse 7a, 7b, 7c gelingt es , den Innenraum der Probenhülse 7a, 7b, 7c, der zur Aufnahme des aus dem Medienstrom entnommenen Probenvolumens vorgesehen ist , dicht , insbesondere gasdicht gegenüber der Umgebung abzuschirmen, sodass eine Kontaminierung der entnommenen Probe weitgehend ausgeschlossen werden kann . Durch das Vorsehen eines automatischen Verschließens mittels des Verschlussmechanismus , beispielsweise durch Rückschlagelemente oder federbewehrte Elemente zum gas- und7oder fluiddichten Verschließen, wird der Schutz vor einer Kontaminierung bei der Entnahme der Probenhülse 7a, 7b, 7c im besonderen Maße erreicht , was sich positiv auf die Aussagekraft einer späteren, insbesondere vertieften Analyse der entnommenen Probe aus dem Medienstrom auswirkt .
In Fig . 2 ist schematisch eine entnehmbare Probenhülse 7a, 7b, 7c der Vorrichtung zur Probenentnahme 1 aus einem gasförmigen/ fluidförmigen Medienstrom aus Fig . 1 dargestellt .
Die wenigstens eine entnehmbare Probenhülse 7a, 7b, 7c der Vorrichtung zur Probenentnahme 1 ist mit einem Verschlussmechanismus versehen und zweiteilig ausgebildet .
Dabei weist der eine Teil 20 den Verschlussmechanismus auf und der andere Teil 21 ist für die Aufnahme des Probenvolumens und zusätzlich als dichtendes Gegenstück für die Aufnahme 6a, 6b, 6c ausgebildet . Dadurch gelingt es , die Handhabung und die Fertigung und damit auch die Betriebssicherheit der zweiteiligen Probenhülse 7a, 7b, 7c zu verbessern . Dies gilt umso mehr, da die Dichtigkeit der Probenhülse 7a, 7b, 7c und damit der Schutz des eingebrachten Probenvolumens gegenüber der Umgebung bei einfacher Fertigung und Handhabung auch im Fall einer Wartung in besonderem Maße gewährleistet ist , was sich positiv auf die Aussagekraft späterer, insbesondere vertiefter Analysen der Probe auswirkt .
Dabei ist in dem zweiten Teil 21 der entnehmbaren Probenhülse 7a, 7b, 7c ein Glasrohr 22 zur Aufnahme und Speicherung der Probe angeordnet . Das Glasrohr 22 zeigt in seinen Endbereichen 23 Verj üngungen, die eine düsenförmige Gestalt haben und dadurch einerseits das definierte Einströmen aus der Leitung 9a, 9b, 9c von dem Ventil 10 in das Aufnahmevolumen des Glasrohres 22 oder das def inierte Ausströmen nach der Entnahme der Probenhülse 7a, 7b, 7c für die späteres , insbesondere weitergehende Analyse des in der Probenhülse 7a, 7b, 7c gespeicherten Gases ermöglichen . Auch eine Abdichtung ist durch diese verj üngende Formgebung besonders wirkungsvoll möglich . Dabei ist das Glasrohr 22 in einer rohrförmigen Ausnehmung in dem zweiten Teil 21 angeordnet , wobei die Form und Größe der rohrförmigen Ausnehmung der äußeren Form des Glasrohres 22 entspricht . Das Glasrohr ist dabei mittels einer ringförmigen Dichtung 25 gegen das rohrförmige Gehäuse des zweiten Teils 21 der entnehmbaren Probenhülse 7a, 7b, 7c abgedichtet . Das Vorsehen eines solchen Glasrohres 22 hat sich besonders bewährt , da derartige Glasrohre 22 besonders dicht und robust sind und dadurch dauerhaft und verlässlich eine Beschädigung oder Kontaminierung der Probe ausschließen oder zumindest das Risiko einer solchen reduzieren .
Weiterhin sind 2 ringförmige Dichtungen 26 an der Außenseite des Zweiten Teils 21 der Probenhülse 7a, 7b, 7c vorgesehen, die geeignet sind gegen das Gehäuse 2 der Probenentnahme 1 abzudichten, wobei dies im Bereich der Aufnahme 6a, 6b, 6c für die betref fende Probenhülse 7a, 7b, 7c erfolgt . Dabei sind die ringförmigen Dichtungen 26 an unterschiedlichen Stellungen und mit unterschiedlichen Orientierungen an der Außenseite des Zweiten Teils 21 angeordnet und dichten somit in unterschiedliche Weise gegenüber dem Gehäuse 2 ab . Durch diese Dichtungen 26 ist eine sehr wirkungsvolle Dichtwirkung des Zweiten Teils 21 der Probenhülse 7a, 7b, 7c in der Aufnah- me 6a, 6b, 6c für die betref fende Probenhülse 7a, 7b, 7c erreicht .
Das Glasrohr 22 des zweiten Teils 21 der entnehmbaren Probenhülse 7a, 7b, 7c ist in seinem Aufnahmevolumen für eine aufgenommene Probe des Mediums mit einem Akkumulator 24 versehen, der geeignet ist , die aufgenommene Probe des Mediums oder Teile davon zu speichern beziehungsweise zu absorbieren . Durch das Vorsehen eines Akkumulators 24 , der beispielsweise ein Zeolith, Aktivkohle und/oder Anasorb enthalten kann, gelingt es , geringe Bestandteile des zugeführten Probenvolumens über die Zeit der Probenentnahme auf zukumulieren beziehungsweise auf zusammeln und dadurch ein aussagekräftigeres Ergebnis bei der späteren, insbesondere weitergehenden Analyse zu ermöglichen . Dabei wird der Akkumulator 24 so gewählt , dass er an die erwarteten zu untersuchenden Störstof fe beziehungsweise Verunreinigungen angepasst ist und diese ef fi zient aufkumulieren kann . Dadurch gelingt es , Einflüsse des Rauschens durch ein verbessertes Nutzsignal aufgrund des zu sensieren- den, akkumulierten Bestandteils zu beschränken und dadurch die Qualität der Auswertung zu verbessern . Bezugs zeichenliste Vorrichtung zur Probenentnahme Gehäuse Medienzuführung Medienausleitung Medienleitung a Aufnahme für die gasdichte/ fluiddichte Aufnahme von entnehmbaren Probenhülsen b Aufnahme für die gasdichte/ fluiddichte Aufnahme von entnehmbaren Probenhülsen c Aufnahme für die gasdichte/ fluiddichte Aufnahme von entnehmbaren Probenhülsen a entnehmbare Probenhülse b entnehmbare Probenhülse c entnehmbare Probenhülse Steuereinheit a Leitung zwischen steuerbarem Ventil ( 10 ) und der Aufnahme für entnehmbare Probenhülsen b Leitung zwischen steuerbarem Ventil ( 10 ) und der Aufnahme für entnehmbare Probenhülsen c Leitung zwischen steuerbarem Ventil ( 10 ) und der Aufnahme für entnehmbare Probenhülsen 0 Steuerbares Ventil 1 Steuerbares Ventil
1 . 12Leitung zwischen steuerbarem Ventil ( 10 ) und Medienausleitung3 Volumensensor oder Gassensor Zeiterfassungseinheit Temperatur- und Drucksensor Erster Teil der Probenhülse mit Verschlussmechanismus Zweiter Teil der Probenhülse für das Probenvolumen Glasrohr Endbereich des Glasrohrs Akkumulator Dichtung Glasrohr 22 gegen Gehäuse des Zweiten Teils 21 Dichtung Zweites Teil gegen Gehäuse 2 in Aufnahme
6a, 6b, 6c

Claims

Ansprüche
1. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) aus einem gasförmigen/ fluidförmigen Medienstrom, mit einem Gehäuse (2) , mit einer Medienzuführung (3) , mit einer Medienausleitung (4) , mit einer Medienleitung (5) , die einen Medienstrom von der Medienzuführung (3) zu der Medienausleitung (4) ermöglicht, wobei in dem Gehäuse (2) mehrere steuerbare Ventile (10) in der Medienleitung (5) angeordnet sind, wobei mehrere Aufnahmen (6a, 6b, 6c) für die gasdichte/ fluiddichte Aufnahme von entnehmbaren Probenhülsen (7a, 7b, 7c) vorgesehen sind und die Aufnahmen (6a, 6b, 6c) mit einzelnen Ventilen (10) mit einer Leitung (9a, 9b, 9c) verbunden sind, wobei mehrere entnehmbare Probenhülsen (7a, 7b, 7c) zur Speicherung von Proben des gasförmigen/f luidförmigen Medienstroms vorgesehen sind, wobei mit dem Gehäuse (2) eine Steuereinheit (8) vorgesehen ist, die zur Ansteuerung von steuerbaren Ventilen (10) zur selektiven Leitung des Medienstroms ausgebildet ist, und wobei der Vorrichtung zur Probenentnahme (1) wenigstens ein Gassensor zugeordnet ist, wobei der Gassensor (13) mit der Steuereinheit (8) signaltechnisch verbunden ist und abhängig vom Über- oder Unterschreiten eines Schwellwertes für den Messwert des Gassensors ein Alarmsignal an die Steuereinheit (8) überträgt, die abhängig von diesem Alarmsignal wenigstens ein steuerbares Ventil (10) ansteuert.
2. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach Anspruch 1, wobei ein Volumensensor (13) im Medienstrom zwischen der Medienzuführung (3) und dem in Richtung des Medienstroms ersten steuerbaren Ventils (10) angeordnet ist.
3. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach Anspruch 1, wobei der Gassensor in dem Gehäuse (3) zwischen der Medienzuführung (3) und dem in Richtung des Medienstroms ersten steuerbaren Ventil (10) angeordnet ist.
4. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Steuereinheit (8) so ausgebildet ist, dass nur ein einziges steuerbares Ventil
(10) den Durchfluss des Medienstroms zu einer Aufnahme (6a, 6b, 6c) beziehungsweise zu einer Probenhülse (7a, 7b, 7c) freigibt.
5. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei eine oder mehrere oder alle entnehmbaren Probenhülsen (7a, 7b, 7c) mit einen Datenspeicher versehen sind, der mit der Steuereinheit (8) verbunden ist und der über diese Steuereinheit (8) mit Daten, wie insbesondere Datum, Zeitpunkt, Zeitdauer der Entnahme, Mediendruck, Medientemperatur, Medienvolumen, Medienvolumenstrom, Art des Gases, Art der Alarminformation und/oder Identifikation der Vorrichtung zur Probenentnahme (1) oder der Probenhülse (7a, 7b, 7c) beaufschlagt werden kann.
6. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die entnehmbaren Probenhülsen formschlüssig mit jeweils einer Aufnahme (6a, 6b, 6c) für Probenhülsen (7a, 7b, 7c) verbindbar sind und in dieser Position gesichert werden können.
7. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei wenigstens eine entnehmbare Probenhülse (7a, 7b, 7c) einen Verschlussmechanismus aufweist, der ein Probenvolumen in der Probenhülse bei Entnahme aus der Aufnahme (6a, 6b, 6c) automatisch verschließt und die aufgenommene Probe des Mediums von der Umgebung dicht abschließt.
8. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach Anspruch 7, wobei wenigstens eine entnehmbare Probenhülse (7a, 7b, 7c) mit Verschlussmechanismus zweiteilig ausgebildet ist und der eine Teil (20) den Verschlussmechanismus aufweist und der andere Teil (21) für die Aufnahme des Probenvolumens ausgebildet ist.
9. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei wenigstens eine entnehmbare Probenhülse (7a, 7b, 7c) einen oder mehrere gegebenenfalls voneinander getrennte Akkumulatoren (24) aufweist, wobei der oder die Akkumulatoren (24) in einem Probenvolumen in der Probenhülse angeordnet sind und die aufgenommene Probe des Mediums oder Teile davon speichern.
10. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei wenigstens eine entnehmbare Probenhülse (7a, 7b, 7c) ein Glasrohr (22) aufweist, das Glasrohr aufweist, das ein Aufnahmevolumen für eine aufgenommene Probe des Mediums definiert.
11. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei eine Bypassleitung vorgesehen ist, die mittels eines von der Steuereinheit (8) steuerbaren Ventils den Medienstrom direkt, ohne über weitere Ventile (10) geführt zu werden, zu der Medienausleitung
(4) führt.
12. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die Steuereinheit (8) so ausgebildet ist, dass ein steuerbares Ventil (10) den Durchfluss des Medienstroms zu der zugeordneten Aufnahme (6a, 6b, 6c) beziehungsweise zu der zugeordneten Probenhülse (7a, 7b, 7c) freigibt, wenn ein Alarmsignal aktiv ist, dass ein anderes steuerbares Ventil (10) den Durchfluss des Medienstroms zu der zugeordneten Aufnahme (6a, 6b, 6c) beziehungsweise zu der zugeordneten Probenhülse
(7a, 7b, 7c) für eine Entnahmezeit, die insbesondere gleich der Entnahmezeit mit aktivem Alarm gewählt ist, freigibt, wenn nach dem aktiven Alarmsignal das Alarmsignal nicht mehr aktiv ist, insbesondere dass ein anderes steuerbares Ventil (10) den Durchfluss des Medienstroms zu der zugeordneten Aufnahme (6a, 6b, 6c) beziehungsweise zu der zugeordneten Probenhülse (7a, 7b, 7c) für einen vorgegebenen Entnahmezeitraum unabhängig von einem Alarmsignal freigibt, und insbesondere dass ein anderes steuerbares Ventil
(11) den Durchfluss des Medienstroms zu der Medienausleitung (4) freigibt, wenn kein Alarmsignal aktiv ist und/oder kein anderes steuerbares Ventil (10) den Durchfluss des Medienstroms zu der zugeordneten Aufnahme (6a, 6b, 6c) beziehungsweise zu der zugeordneten Probenhülse (7a, 7b, 7c) freigegeben hat.
13. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei im Bereich der Medienzuführung (3) ein Vorfilter insbesondere ein als Partikelfilter ausgebildeter Vorfilter angeordnet ist.
14. Vorrichtung zur Probenentnahme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei in der Medienleitung keine Medienpumpe zur Förderung des Medienstroms vorgesehen ist, so dass Förderung des Medienstroms passiv erfolgt.
EP24719083.8A 2023-04-06 2024-03-26 Probenentnahme Pending EP4689595A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102023108817.3A DE102023108817A1 (de) 2023-04-06 2023-04-06 Probenentnahme
PCT/DE2024/100261 WO2024208396A1 (de) 2023-04-06 2024-03-26 Probenentnahme

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP4689595A1 true EP4689595A1 (de) 2026-02-11

Family

ID=90731578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP24719083.8A Pending EP4689595A1 (de) 2023-04-06 2024-03-26 Probenentnahme

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP4689595A1 (de)
DE (1) DE102023108817A1 (de)
WO (1) WO2024208396A1 (de)

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1036154C (zh) * 1992-02-24 1997-10-15 中国科学院大气物理研究所 甲烷自动采集和分析系统及其方法
DE19604417C5 (de) * 1996-02-07 2011-06-22 Roppelt, Helmut, 76694 Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Schadstoffkonzentration in Abgasen, insbesondere in Abgasen von Kraftfahrzeugen
CN102033001B (zh) * 2009-09-24 2015-04-15 北京化工大学 事故现场自动气体采样过程及其装置
US20130145867A1 (en) * 2010-07-30 2013-06-13 Battelle Memorial Institute Contamination free water sampler and system
CN102297789B (zh) * 2011-05-27 2013-02-13 同济大学 一种深海海水中气体的原位分时采集系统
DE102015217178B3 (de) 2015-09-09 2016-04-28 Ford Global Technologies, Llc Probenentnahmevorrichtung
US10138794B2 (en) 2016-09-28 2018-11-27 GM Global Technology Operations LLC Methods of cleaning gas sensors
CN208223909U (zh) * 2018-04-25 2018-12-11 上海因士环保科技有限公司 一种气体自动留样系统
CN110632166A (zh) * 2019-09-27 2019-12-31 山西鑫华翔科技发展有限公司 一种固定污染源VOCs PID监测及超标留样装置和使用方法
WO2021124937A1 (ja) 2019-12-17 2021-06-24 株式会社堀場製作所 分析装置、及び、分析システム
CN212748852U (zh) * 2020-07-22 2021-03-19 河北谱云科技有限公司 一种恶臭气体在线监测仪
DE202021104545U1 (de) 2021-08-24 2022-11-28 Dr. Franz Köhler Chemie GmbH Testkit zur Detektion von Acetylcholinesterasehemmern

Also Published As

Publication number Publication date
DE102023108817A1 (de) 2024-10-10
WO2024208396A1 (de) 2024-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE602005002031T2 (de) Adaptor für gerät zur entnahme kleinvolumiger luftproben
DE102008002745A1 (de) Vorrichtung zum mobilen Sammeln von atmosphärischen Proben zur chemischen Analyse
DE102011080579A1 (de) Wechselarmatur
DE102017006349A1 (de) Vorrichtung zur Messung und Klassifizierung der Partikelemissionen einer Radbremse eines Fahrzeuges
DD256373A5 (de) Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Entnahme einer heißen Gasprobe aus einem Reaktionsraum für eine Gasanalyse
DE3125535A1 (de) "molekularsiebfalle fuer den nachweis und die bestimmung von stickstoffverbindungen
EP4689595A1 (de) Probenentnahme
DE202023101770U1 (de) Probenentnahme
DE102020106340A1 (de) Verfahren zur Analyse von Wasser
EP3719476B1 (de) Rohrleitung mit einer messvorrichtung zur erfassung von partikeln und vorrichtung zur übermittlung von daten aus einer rohrleitung
DE10325702B3 (de) Abgasmessvorrichtung
EP3379228A1 (de) Gasentnahmesonde, gasbehälter mit einer solchen gasentnahmesonde sowie ein verfahren zur entnahme einer gasprobe mit einer solchen gasentnahmesonde
EP0672900A2 (de) Verfahren zur Reinigung einer Flaschenprüfvorrichtung
DE10015788A1 (de) Vorrichtung zur Untersuchung der Sterilität von Fluiden
WO2024003161A1 (de) Untersuchungsanordnung, primärgasführendes system und verfahren
DE102006030310B3 (de) Verfahren zur Analyse einer Flüssigkeit aus einem Flüssigkeitsstrom oder -vorrat, sowie Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens
DE102020000486A1 (de) Verlegbares Sicherheitscontainment mit einer Filterdichtsitzprüfeinrichtung
DE102015122506A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung eines Anteils eines Elements in einer Probe
DE102019135311B4 (de) Mikrofiltertiegel zur Probenfiltration und Verwendung zur direkten Bestimmung von Mikroplastik mittels thermischer Analyse
DE4221561A1 (de) Gaspruefer
DE19522596C2 (de) Vorrichtung zur Rückgewinnung und/oder Reinigung von kontaminierten Schmierölen
DE102020215850A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Untersuchen von Behältern auf Fremdstoffe
DE10000148A1 (de) Vorrichtung zur On-bord-Messung der Gebrauchseigenschaften von Motorenölen
DE20215855U1 (de) Mehrfachsammler für Gase, Aerosole und Flüssigkeiten mit Auffangvorrichtungen
DE102013004208A1 (de) Filteraufnahme, Einrichtung zur gravimetrischen Staubmessung und Verfahren zur gravimetrischen Staubmessung

Legal Events

Date Code Title Description
STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: UNKNOWN

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE

PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20251009

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR