WO2015055679A1 - Sensor zur messung einer eigenschaft einer aggressiven flüssigkeit - Google Patents

Sensor zur messung einer eigenschaft einer aggressiven flüssigkeit Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a sensor for measuring a property of an aggressive liquid having the features of the preamble of claim 1.
  • a commercially available sensor has a metal tube, in which a window is soldered or in which a glazed capacitive electrode structure is seen before ⁇ .
  • a metal tube protects the corresponding sensor parts against the aggressive liquid to be measured, but brings with it certain disadvantages, such as high costs, high manufacturing costs, high expansion coefficient, etc.
  • a sensor having the features of the preamble of claim 1 is known from EP 0 335 268 B1.
  • This sensor is a liquid chromatography detector cell in which the at least one part that extends through the wall of the intended tube is an optical lens.
  • AI chromatographic components are known, d. H. also an optical sensor unit.
  • a pipe provided at least partially made of a chemically resistant polymer.
  • the invention has for its object to provide a sensor of the initially reproduced type, which is characterized by a particularly great robustness in a simple configuration. This object is achieved with a sensor of ⁇ given type by the characterizing features of claim 1.
  • the use of chemically resistant polymers to form the sensor tube can be dispensed with metal pipes.
  • the at least partially made of the chemically resistant polymer tube has a great robustness against the measured aggressive liquid to be measured, is easy to manufacture and is inexpensive. It usually has a low thermal expansion coefficient compared to metal, has a high chemical resistance and has a high temperature resistance.
  • the material can be processed well and brought into the desired shape without expensive manufacturing process. It has great adhesion to materials such as metals, and therefore, it can also be used in conjunction with them.
  • the modulus of elasticity is correspondingly large.
  • the tube consists at least partially of a chemically resistant polymer based on epoxy resin.
  • the part of the measuring device extending through the pipe wall is an electrode guided through the pipe wall.
  • a measuring tube can be arranged within the tube, from which a corresponding electrode extends through the tube wall.
  • the measuring tube can be arranged freely suspended in the tube, but also be stored within the tube on supports.
  • electrode material through the Tube wall extends, there are advantages in that open electrode structures on and in the pipe wall are possible. A connection of the electrical contact material with, for example, sensor elements, heaters, etc.
  • the at least partially made of the chemically resistant polymer tube may contain any functional geometry, such as SAE standard connections.
  • SAE standard connections In a simple way, the integration of sealing surfaces or mechanical contact points is possible, for example, bolting, Pressfitan Kunststoffen etc. The same applies to the use of leadframes as a contact electrode.
  • the tube or measuring tube designed according to the invention it is possible to combine open, large-area electrodes or even multiple electrodes (at different measuring points).
  • the tube also allows easy incorporation of additional shaping elements, for example, to form a laminar flow.
  • the tube is a combination of a metal tube and a polymer tube.
  • the tube can in particular be a metal tube into which a partial point made of a chemically resistant polymer is integrated. Such a partial point can be injected, for example, into the tube. In such a section, it may be z. B. to act an electrode.
  • the tube may further include inductive coupling in / out of the signals / energy through the tube wall.
  • the electric ⁇ denmaterial may be flush or coated applied to the pipe wall.
  • a wiring / leadframe can be arranged in the pipe wall.
  • one or more active and / or passive elements / body may be arranged, wherein the tube may in particular contain a flow-forming element.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a sensor provided with a tube made of a chemically resistant polymer
  • Figure 2 is a corresponding representation of another embodiment of a sensor.
  • Figure 1 shows a schematic representation of a first
  • Embodiment of a sensor for measuring a property of an aggressive liquid for example, to measure the quality of the liquid.
  • the sensor has a tube 1 and a measuring device, at least part of which extends through the tube wall.
  • this is a measuring tube 2 with an electrode connection 3. Die corresponding electrode extends through the wall of the tube 1, as shown at 4.
  • the tube 1 in this embodiment is made of an epoxy resin-based polymer. With such a material, the electrode can easily lead in a sealed manner through the pipe ⁇ wall.
  • the embodiment of a sensor shown in FIG. 2 differs from that of FIG. 1 only in that in this case the measuring tube 2 arranged in the interior of the tube 1 is mounted on two supports 5, which are mounted on the bottom of the tube 1.
  • the existing of the epoxy resin pipe 1 therefore also very well suited for the arrangement of parts of the measuring device within the tube.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Sensor zur Messung einer Eigenschaft einer aggressiven Flüssigkeit mit einem Rohr (1) und einer Messeinrichtung, von der sich mindestens ein Teil durch die Rohrwandung erstreckt, wobei das Rohr (1) zumindest teilweise aus einem chemisch resistenten Polymer besteht. Um einen Sensor der eingangs wiedergegebenen Art zu schaffen, der sich bei einer einfachen Ausgestaltung durch eine besonders große Robustheit auszeichnet, ist das sich durch die Rohrwandung erstreckende Teil eine durch die Rohrwandung geführte Elektrode (3) mit offener Elektrodenstruktur an und in der Rohrwandung. In einer weiteren Ausführung ist ein Messrohr (2) innerhalb des Rohres (1) angeordnet.

Description

Beschreibung
Sensor zur Messung einer Eigenschaft einer aggressiven Flüssigkeit
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sensor zur Messung einer Eigenschaft einer aggressiven Flüssigkeit mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Patentanspruch 1.
Sensoren zur Messung einer Eigenschaft einer aggressiven Flüssigkeit sind bekannt. Ein im Handel befindlicher Sensor besitzt ein Metallrohr, in das ein Fenster eingelötet ist oder bei dem eine eingeglaste kapazitive Elektrodenstruktur vor¬ gesehen ist. Ein solches Metallrohr schützt die entsprechenden Sensorteile gegenüber der zu messenden aggressiven Flüssigkeit, bringt aber bestimmte Nachteile mit sich, wie hohe Kosten, hoher Herstellaufwand, hoher Ausdehnungskoeffizient etc.
Ein Sensor mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Patentanspruch 1 ist aus der EP 0 335 268 Bl bekannt. Bei diesem Sensor handelt es sich um eine Detektorzelle für Flüssigkeitschromatographie, bei der das mindestens eine Teil, das sich durch die Wandung des vorgesehenen Rohres erstreckt, eine optische Linse ist.
Aus der WO 2011/044474 AI sind Chromatographiekomponenten bekannt, d. h. ebenfalls eine optische Sensoreinheit. Auch hierbei besteht ein vorgesehenes Rohr zumindest teilweise aus einem chemisch resistenten Polymer.
Weitere optische Sensoren sind in der JP 20000146826 (A) und der DE 35 39 248 AI beschrieben.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Sensor der eingangs wiedergegebenen Art zu schaffen, der sich bei einer einfachen Ausgestaltung durch eine besonders große Robustheit auszeichnet. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei einem Sensor der an¬ gegebenen Art durch die kennzeichnenden Merkmale von Patentanspruch 1 gelöst. Durch die Verwendung von chemisch resistenten Polymeren zur Ausbildung des Sensorrohres kann auf Metallrohre verzichtet werden. Das zumindest teilweise aus dem chemisch resistenten Polymer hergestellte Rohr weist eine große Robustheit gegenüber der zu messenden aggressiven Flüssigkeit auf, lässt sich einfach herstellen und ist kostengünstig. Es besitzt in der Regel einen im Vergleich zu Metall geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten, hat eine große chemische Resistenz und besitzt eine hohe Temperaturbeständigkeit. Das Material lässt sich gut verarbeiten und ohne aufwendige Herstellverfahren in die gewünschte Form bringen. Es besitzt eine große Adhäsion in Bezug auf Materialien, wie beispielsweise Metalle, und lässt sich daher auch im Verbund mit diesen verarbeiten. Der E-Modul ist entsprechend groß.
Des Weiteren können bei derartigen Polymeren Beimischungen oder Blends realisiert werden, deren Eigenschaften auf einfache Weise geändert werden können, so dass ohne weiteres eine Anpassung an den jeweiligen Einsatzzweck erfolgen kann.
Bei einer speziellen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sensors besteht das Rohr zumindest teilweise aus einem chemisch resistenten Polymer auf Epoxidharzbasis. Insbesondere mit einem derartigen Polymer lassen sich die vorstehend angegebenen Eigenschaften und Vorteile erzielen. Das sich durch die Rohrwandung erstreckende Teil der Mess¬ einrichtung ist eine durch die Rohrwandung geführte Elektrode. Hierbei kann beispielsweise innerhalb des Rohres ein Messrohr angeordnet sein, von dem aus sich eine entsprechende Elektrode durch die Rohrwandung erstreckt. Das Messrohr kann dabei freihängend im Rohr angeordnet sein, aber auch innerhalb des Rohrs auf Stützen gelagert sein. Bei der erfindungsgemäßen Ausführungsform, bei der sich Elektrodenmaterial durch die Rohrwandung erstreckt, ergeben sich insofern Vorteile, als dass offene Elektrodenstrukturen an und in der Rohrwandung möglich sind. Eine Verbindung des elektrischen Kontaktmateriales mit beispielsweise Sensorelementen, Heizungen etc. lässt sich in einfacher Weise erreichen. Ferner können zusätzliche mechanische Stützelemente oder beispielsweise auch Strömungsformelemente (Laminierstrecken) im Rohr angeordnet sein. Ein solcher Sensor eignet sich insbesondere für ein kapazitives Messverfahren. Was die Herstellung des Rohres anbetrifft, so kann dieses aus einem Stück hergestellt sein, aber auch aus zwei oder mehr miteinander verschweißten oder verklebten Halbschalen gefertigt sein. Natürlich sind auch andere Herstellmöglichkeiten denkbar. Des Weiteren sind im Rohr beliebige Aussparungen bzw.
Freisparungen möglich.
Durch den zumindest teilweisen Ersatz einer metallischen Lösung für das Rohr (Messrohr) durch eine polymere Lösung lassen sich daher ohne weiteres Kombinationen aus einem Rohr bzw. Messrohr mit einer Elektrodendurchführung durch die Rohrwandung realisieren. Das zumindest teilweise aus dem chemisch resistenten Polymer bestehende Rohr kann eine beliebige Funktionsgeometrie enthalten, beispielsweise SAE-Standardanschlüsse . Auf einfache Weise ist die Einbindung von Dichtflächen oder von mechanischen Kontaktstellen möglich, beispielsweise von Anschraubstellen, Pressfitanbindungen etc. Gleiches trifft auf die Verwendung von Leadframes als Kontaktelektrode zu. Mit dem erfindungsgemäß ausgebildeten Rohr bzw. Messrohr lassen sich offene, großflächige Elektroden oder auch Mehr- fach-Elektroden (an verschiedenen Messstellen) kombinieren. Das Rohr ermöglicht des Weiteren die einfache Einbringung von zusätzlichen Formgebungselementen, beispielsweise um eine laminare Strömung zu formen. Bei einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist das Rohr eine Kombination aus einem Metallrohr und einem Polymerrohr. Hierbei kann das Rohr insbesondere ein Metallrohr sein, in das eine Teilstelle aus einem chemisch resistenten Polymer inte- griert ist. Eine solche Teilstelle kann beispielsweise in das Rohr eingespritzt sein. Bei einer derartigen Teilstelle kann es sich z. B. um eine Elektrode handeln.
Das Rohr kann ferner eine induktive Ein-/Auskopplung der Signale/Energie durch die Rohrwandung umfassen. Das Elektro¬ denmaterial kann bündig oder beschichtet auf die Rohrwandung aufgebracht sein. Auch kann eine Leitungsführung/Leadframe in der Rohrwandung angeordnet sein. Im Rohr können ein oder mehrere aktive und/oder passive Elemente/Körper angeordnet sein, wobei das Rohr insbesondere ein Strömungsformelement enthalten kann.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung im Einzelnen erläutert. Es zeigen :
Figur 1 eine schematische Darstellung eines mit einem Rohr aus einem chemisch resistenten Polymer versehenen Sen- sors; und
Figur 2 eine entsprechende Darstellung einer anderen Ausführungsform eines Sensors. Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform eines Sensors zur Messung einer Eigenschaft einer aggressiven Flüssigkeit, beispielsweise zur Messung der Qualität der Flüssigkeit. Der Sensor besitzt ein Rohr 1 und eine Messeinrichtung, von der sich mindestens ein Teil durch die Rohrwandung erstreckt. Bei der Messeinrichtung handelt es sich hierbei um ein Messrohr 2 mit einem Elektrodenanschluss 3. Die entsprechende Elektrode erstreckt sich hierbei durch die Wandung des Rohres 1, wie bei 4 gezeigt.
Das Rohr 1 besteht bei dieser Ausführungsform aus einem Polymer auf Epoxidharzbasis . Mit einem derartigen Material lässt sich die Elektrode problemlos in abgedichteter Weise durch die Rohr¬ wandung führen.
Die in Figur 2 gezeigte Ausführungsform eines Sensors unter- scheidet sich von der der Figur 1 nur dadurch, dass hierbei das im Inneren des Rohres 1 angeordnete Messrohr 2 auf zwei Stützen 5 gelagert ist, welche auf dem Boden des Rohres 1 angebracht sind. Das aus dem Epoxidharzmaterial bestehende Rohr 1 eignet sich daher ferner sehr gut für die Anordnung von Teilen der Mess- einrichtung innerhalb des Rohres.

Claims

Sensor zur Messung einer Eigenschaft einer aggressiven Flüssigkeit mit einem Rohr und einer Messeinrichtung, von der sich mindestens ein Teil durch die Rohrwandung erstreckt, wobei das Rohr zumindest teilweise aus einem chemisch resistenten Polymer besteht, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das sich durch die Rohrwandung erstreckende Teil eine durch die Rohrwandung geführte Elektrode (3) mit offener Elektrodenstruktur an und in der Rohrwandung ist.
Sensor nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass innerhalb des Rohres (1) ein Messrohr (2) angeordnet ist, von dem aus sich die Elektrode (3) durch die Rohrwandung erstreckt.
Sensor nach Anspruch 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Messrohr (2) innerhalb des Rohres (1) auf Stützen (5) angeordnet ist.
Sensor nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Rohr (1) zumindest teilweise aus einem chemisch resistenten Polymer auf Epoxidharzbasis besteht.
Sensor nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Rohr (1) aus einem Stück hergestellt ist.
Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Rohr aus zwei oder mehr miteinander verschweißten oder verklebten Halbschalen hergestellt ist. Sensor nach einen der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Rohr eine Kombination aus einem Metallrohr und einem Polymerrohr ist .
Sensor nach Anspruch 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Rohr ein Metallrohr ist, in das eine Teilstelle aus einem chemisch resistenten Polymer integriert ist.
Sensor nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Rohr eine induktive Ein-/Auskopplung der Signale/Energie durch die Rohrwandung umfasst.
Sensor nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass Elektroden¬ material bündig oder beschichtet auf die Rohrwandung aufgebracht ist.
Sensor nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass eine Lei- tungsführung/Leadframe in der Rohrwandung angeordnet ist
Sensor nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass ein oder mehrere aktive und/oder passive Elemente/Körper im Rohr angeordnet sind.
13. Sensor nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Rohr ein Strömungsformelement enthält.
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