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Charakterisierung poröser Strukturen für den Einsatz in explosionsgeschützten elektrischen Geräten
10.1002/cite.200600151.abs
Die Messköpfe von Gasmessgeräten sind in den meisten Fällen potenzielle Zündquellen, die mit Hilfe einer normenkonformen konstruktiven Methode unwirksam gemacht werden müssen. Im untersuchten Anwendungsfall wird ein Sensor in ein kleines Gehäuse der Zündschutzart „Druckfeste Kapselung”︁ nach IEC/EN 60079‐1 eingebaut, welches einerseits explosionsdruckfest ist und andererseits eine ausreichende Gasdiffusion durch einen porösen metallischen Werkstoff zulässt. Es wird ein Messverfahren vorgestellt, das die Charakterisierung poröser Werkstoffe hinsichtlich ihrer flammenlöschenden Wirkung ermöglicht. Ziel des Verfahrens ist es, die Konstruktion druckfest gekapselter Gassensoren flexibler zu gestalten und eine sicherheitstechnisch validierte Basis für Produktinnovationen zu schaffen.
Charakterisierung poröser Strukturen für den Einsatz in explosionsgeschützten elektrischen Geräten
10.1002/cite.200600151.abs
Die Messköpfe von Gasmessgeräten sind in den meisten Fällen potenzielle Zündquellen, die mit Hilfe einer normenkonformen konstruktiven Methode unwirksam gemacht werden müssen. Im untersuchten Anwendungsfall wird ein Sensor in ein kleines Gehäuse der Zündschutzart „Druckfeste Kapselung”︁ nach IEC/EN 60079‐1 eingebaut, welches einerseits explosionsdruckfest ist und andererseits eine ausreichende Gasdiffusion durch einen porösen metallischen Werkstoff zulässt. Es wird ein Messverfahren vorgestellt, das die Charakterisierung poröser Werkstoffe hinsichtlich ihrer flammenlöschenden Wirkung ermöglicht. Ziel des Verfahrens ist es, die Konstruktion druckfest gekapselter Gassensoren flexibler zu gestalten und eine sicherheitstechnisch validierte Basis für Produktinnovationen zu schaffen.
Charakterisierung poröser Strukturen für den Einsatz in explosionsgeschützten elektrischen Geräten
Mecke, S. (author) / Markus, D. (author) / Thedens, M. (author) / Engelmann, F. (author) / Hilliger, A. (author) / Klausmeyer, U. (author)
Chemie Ingenieur Technik ; 79 ; 468-472
2007-04-01
5 pages
Article (Journal)
Electronic Resource
English
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