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Proof

Bewährte Physik, Zahlen, geliefert für Ihren Prozessstrom.

Thiosulfat und Sulfat sind stark Raman-aktive Oxoanionen mit klar definierten Banden – die symmetrische Sulfat-Streckschwingung bei etwa 976 cm⁻¹ wurde in einer Gekko-Düngemittelstudie direkt gemessen. Ihre Machbarkeitsstudie baut das chemometrische Modell auf Ihrer ATS-, KTS/CaTS- oder AMS-Matrix auf und legt die Genauigkeitskennzahlen sowie den Einsparungsfall auf den Tisch.

01 Machbarkeit zuerst

Ihre Studie liefert die Zahlen für Ihren Prozessstrom.

Eine Gekko-Machbarkeitsstudie erstellt ein validiertes chemometrisches Modell auf Ihrer ATS-, KTS/CaTS- oder AMS-Matrix und liefert Ihnen die Genauigkeitskennzahlen sowie den Einsparungsfall – die quantifizierte Grundlage für die Inline-Entscheidung. Inline bedeutet, dass der Analysator die Thiosulfatkonzentration und das N/S-Verhältnis direkt im Absorptionsstrom, in der Rohrleitung oder im Tank selbst misst – ohne Probenahme und ohne 20- bis 60-minütige Wartezeit auf das Labor.

Die Studie wird im Gekko-Labor am Tischgerät Spectrally X1 LAB durchgeführt – derselbe Mess- und Modellstack, der später am Spectrally X1 INLINE an Ihrer Linie läuft. Was der Bericht zeigt, ist das, was der Analysator in der Produktion misst.

Die Methode

Ihre Proben, gemessen gegen Ihre Referenzmethode

Thiosulfatlaugen sind eine klar definierte Raman-Matrix. Die Studie korreliert das Raman-Spektrum Ihres ATS-, KTS/CaTS- oder AMS-Stroms mit der von Ihnen heute eingesetzten Methode – iodometrische Thiosulfattitration oder Ionenchromatographie – und berichtet die Übereinstimmung, die Arbeitsbanden und den Gültigkeitsbereich auf Basis Ihrer eigenen Chemie.

  • Gemessen mit einem Spectrally X1 Raman-Spektrometer – 785-nm- oder 1064-nm-Laser, 8 cm⁻¹ Auflösung, 300–3500 cm⁻¹ Bereich.
  • At-line in Vials, inline mit einer Immersionssonde oder vor Ort an der Absorptionslinie mit einem mobilen Gerät.
  • Modellmetriken, berichtet gegen Ihre Referenzwerte, mit Angabe des Gültigkeitsbereichs
Sampling point and valve on a liquid ammonium thiosulfate fertilizer pipeline
Eingabe
Proben oder F&E-Daten

Repräsentatives Prozessmaterial aus dem Absorptionsstrom, Tank oder der Linie – oder vorhandene Spektren und Referenzdatensätze zu ATS, KTS/CaTS oder AMS.

Methode
Raman + Chemometrie

Vollspektrum-Modelle – Bandenintegration, Regression, CNN-Kern – korreliert mit Ihrer Referenzmethode auf Ihrer eigenen Matrix.

Ausgabe
Validiertes Modell + Bericht

Spektren, Bandenzuordnungen, Modellkennzahlen gegenüber Ihren Referenzwerten sowie das validierte Modell auf Ihrer ATS/KTS/AMS-Chemie.

Verpflichtung
Zahlen vor Hardware

Die Studie liefert die Genauigkeitskennzahlen und den Einsparungsfall vor jeder Geräteentscheidung, sodass der Pilotversuch auf quantifizierten Fakten beruht.

02 Warum Raman diese Chemie erfasst

Thiosulfat und Sulfat sind starke Raman-Signale.

Die Physik ist geklärt, bevor eine einzige Probe versendet wird. Thiosulfat und Sulfat sind stark Raman-aktive Oxoanionen mit klar definierten Schwingungsbanden, und Wasser – der Hauptbestandteil jeder ATS-, KTS- oder AMS-Lauge – ist ein schwacher Raman-Streuer, sodass das Analytsignal sauber vor einem ruhigen Hintergrund gelesen wird.

Thiosulfat, eine starke Oxoanionenbande

Das Thiosulfat-Ion (S₂O₃²⁻) ist ein starker Raman-Streuer mit klar definierten Banden – der direkte optische Zugriff auf die Thiosulfatkonzentration und, über die Lösungshomogenität, auf das N/S-Verhältnis, das das Produkt definiert.

Sulfat bei 976 cm⁻¹, direkt gemessen

Die symmetrische Sulfat-Streckschwingung (νₛ [SO₄]²⁻) liegt auf einer starken, isolierten Bande bei etwa 976 cm⁻¹ – direkt gemessen an einer Gekko-Düngemittel-Versuchslinie (FS-001) und als Sauberkeitsindikator in Spülwasser bestätigt (FS-003). Ein direkter Messwert für die Sulfatseite und die Stromqualität.

Wasser bleibt aus dem Weg

Raman funktioniert zuverlässig inline in wässrigen Strömen: Wasser streut schwach, die Bandenintensität folgt der Konzentration, und es ist keine Probenvorbereitung erforderlich. ATS-, KTS- und AMS-Laugen sind klare, wenig verschmutzende Lösungen, die sich im Prozess gut messen lassen.

Klassifizierung
TIER S – bereit zur Bereitstellung

Gekko klassifiziert ATS als direkt einsatzbereite Konfiguration: starke Analytbanden, eine klare wässrige Matrix und etablierte Raman-Chemie für Schwefeloxoanionen.

Technik-Eignung
Raman, nicht FT-IR

Wo Wasser FT-IR durch Absorption überwindet, liest Raman die Schwefeloxoanionen direkt im wässrigen Strom – ein Ergebnis in Sekunden, ohne Reagenzien, ohne Probenahme.

Positionierung
Eine verteidigbare Nische

Die Schwefeldüngemittel-Nische weist wenig publizierte Wettbewerbsreferenzarbeit auf; eine dokumentierte Inline-Raman-Messung von Thiosulfat und Sulfat ist eine glaubwürdige technische Position, die als Tatsache dargestellt wird.

03 Reference case - Phenol-formaldehyde resins

Was eine inline-Raman-Implementierung zurückgibt.

Die folgenden Zahlen stammen aus einer Bereitstellung in einer anderen Produktfamilie – Phenol-Formaldehyd-Harze, nicht ATS – und zeigen die Form der Rendite, die eine Inline-Raman-Installation erzielt, sobald ein Modell an der Linie läuft. Ein europäischer PF-Harzhersteller betreibt eine selbstreinigende Reaktorsonde, die Phenol und Formaldehyd inline misst und die Chargen-zu-Chargen-Variabilität unter 1,5 % hält. Ihre ATS-Machbarkeitsstudie liefert die entsprechenden Zahlen für Ihren eigenen Strom.

Amortisation · Harze
6.5

Monate bis zur Amortisation an der Phenol-Formaldehyd-Harzlinie – der schnellste ROI im Gekko-Portfolio.

Jährliche Einsparungen · Harze
180

180.000 EUR an wiederkehrenden jährlichen Einsparungen bei der PF-Harz-Bereitstellung.

Rohstoffverluste · Harze
10

Engere Reagenzienkontrolle durch Inline-Messung von Phenol und Formaldehyd.

Produktionsabfälle · Harze
12

Weniger spezifikationsabweichende Chargen über die Reaktion, Abfall um 12 % reduziert.

04 Wie die Studie abläuft

Von einer Kiste mit Proben zu einem validierten Modell.

Der Ablauf ist derselbe, ob die Studie im Gekko-Labor oder vor Ort in Ihrem Werk mit einer mobilen Einheit durchgeführt wird.

Studienablauf
Proben
Messen
Modell
Bericht
Senden Sie repräsentative Proben oder vorhandene F&E-Daten. Die Messung erfolgt auf einem Spectrally X1 Raman-Spektrometer – 785 nm oder 1064 nm, 8 cm⁻¹ Auflösung, 300–3500 cm⁻¹ – parallel zu Ihrer Referenzmethode. Ein chemometrisches Modell wird auf dem vollständigen Spektrum aufgebaut und gegen Ihre Referenzwerte validiert. Der Bericht schließt mit dem validierten Modell und den Zahlen für Ihren Prozessstrom..

Gemessen gegen Ihre Referenzmethode

Studienproben werden parallel auf dem Raman-System und mit der von Ihnen heute eingesetzten Methode – iodometrische Thiosulfattitration oder Ionenchromatographie – gelesen. Das Modell trägt die Übereinstimmung mit diesen Werten, und genau diese Übereinstimmung zeigt der Bericht.

Der Modus passt zu Ihrem Prozess

At-line in Vials für das Screening, mit einer Immersionssonde für prozessnahe Bedingungen oder vor Ort an der Absorptionslinie mit einem mobilen Gerät. Sobald der Analysator an der Linie ist, liegt jedes Ergebnis in 5 s vor.

Eine klare Arbeitsteilung

Raman deckt die Zusammensetzung ab – Thiosulfatkonzentration, N/S-Verhältnis und Sulfat. Wo eine Norm eine Spurenmetall-Zertifizierung vorschreibt, bleibt diese bei ICP, und die beiden Methoden decken das Dossier gemeinsam ab.

05 Liefergegenstände

Was auf Ihrem Schreibtisch landet.

Jede Studie endet mit dem gleichen Satz an Ergebnissen – dem validierten Modell und den Zahlen für die Durchführung eines Pilotversuchs.

01 · Bericht
Spektren, Banden, Metriken

Gemessene Spektren mit Bandenzuordnungen, Modellleistung gegenüber Ihren Referenzwerten und das Ergebnis auf Ihrer Matrix.

02 · Modell
Auf Ihre Matrix abgestimmt

Ein chemometrisches Modell, zugeschnitten auf Ihre ATS-, KTS/CaTS- oder AMS-Chemie – Vollspektrum-Regression, CNN-Kern oder direkte Bandenintegration – mit seinem Gültigkeitsbereich.

03 · Empfehlung
Messmodus und Installationspunkt

Wo die Messung sitzt – Immersionssonde in der Absorptionslinie, im Tank oder im Umlaufkreislauf – sowie die empfohlene Hardwarekonfiguration für einen Pilotversuch.

04 · Gültigkeitsbereich
Vorab angegeben

Der Konzentrations- und Matrixbereich, über den das Modell validiert ist, sowie der auf Ihren Durchsatz quantifizierte Einsparungsfall.

Bereit für den Einsatz

Die Hardware, auf der das Modell läuft

Ein validiertes Modell wird als Spectrally X1 INLINE mit der Immersionssonde Spectrally X1 PROBE und deren Selbstreinigungsmodul in den Prozess übertragen – der Zyklus aus Rückzug, Spülung und Rückkehr hält das optische Fenster sauber, ohne die Messung zu unterbrechen – und Spectrally OS wandelt das Spektrum in Thiosulfatkonzentration, N/S-Verhältnis und PASS/FAIL für Ihre SPS, DCS und MES um. Gleiche Chemie, gleiche Banden, an Ihrer Linie, 24/7, mit einer Bereitstellungszeit von typischerweise 3 bis 5,5 Monaten.

Interior of a sulfur and thiosulfate fertilizer plant with stainless absorption tanks and process piping
Ihr nächster Schritt

Führen Sie die Studie an Ihrem ATS-Strom durch.

Senden Sie repräsentative Proben oder F&E-Daten aus Ihrem ATS-, KTS/CaTS- oder AMS-Prozess. Wir messen sie gegen Ihre Referenzmethode – iodometrische Titration oder Ionenchromatographie –, bauen das chemometrische Modell auf Ihrer Matrix auf und übergeben Ihnen das validierte Modell, die Genauigkeitskennzahlen und den Einsparungsfall, bereit für einen Pilotversuch.

Was möchten Sie tun?

Spectrally X1 INLINE erkunden →