
- THERMACERN(R): Die neue Methode!
- Physikalische Prinzipien
- Liste der detektierbaren Niederschlagsarten
- Verhalten unterkühlter Tropfen auf THERMACERN
- THERMACERN(R): Applikativ
- Viel mehr als ein Eisdetektor
- THERMACERN(R), integriert in Thies-Produkten wie auch als industrielle Komponente
- Graph: Auswertung von Temperaturspitzen (Spikes)
THERMACERN(R): Die neue Methode!

THERMACERN(R) lässt sich aufgrund der blauen Oberfläche leicht erkennen, von links: WSC11, Clima Sensor US, WSC Advanced, WSC Agrar (neu, in Kürze verfügbar), Precipitation Analyser.
Physikalische Prinzipien
Die Sensoroberfläche besteht aus einem wärmeleitenden, keramischen Werkstoff, auf dessen Rückseite Temperatursensoren aufgebracht sind. Zudem ist der Sensor als elektrischer Schwingkreis ausgeführt, wobei die Sensoroberfläche eine von der Benetzung abhängige Kapazität bildet.
Folgende Messprinzipien kommen zur Anwendung:
- Detektion charakteristischer Temperaturspitzen, die beim Gefrieren von Wasser aufgrund der freigesetzten Kristallisationswärme entstehen.
Änderung der dielektrischen Eigenschaften von Wasser und Eis: Diese Eigenschaften dienen zur Unterscheidung von festen und flüssigen Benetzungen der Oberfläche
Messung der Sensorkapazität: die Sensorkapazität hängt sowohl von der Benetzung der Sensoroberfläche als auch vom benetzenden Wasser- und Eisanteil ab. Mit THERMACERN(R) lassen sich feste und flüssige Benetzungen sicher unterscheiden.
Liste der detektierbaren Niederschlagsarten
Verhalten unterkühlter Tropfen auf THERMACERN
Verhalten unterkühlter Tropfen auf THERMACERN(R) ohne Kristallisation (Abbildung rechts) Schematische Darstellung des thermischen Zustands, wenn ein kleiner unterkühlter Tropfen auf die Sensorplatte trifft. Bei gefrierendem Nieselregen (FZDZ) oder gefrierendem Nebel (FZFG) kommt es nicht zur Kristallisation, wenn die kinetische Energie des Tropfens beim Auftreffen auf die Oberfläche zu gering ist. Die Tropfen bleiben unterkühlt auf der Sensoroberfläche stehen. Da keine Kristallisationswärme freigesetzt wird, kommt es zu keinem Wärmestrom in das Substrat, es treten keine Temperaturspitzen auf. Da es jederzeit zur Kristallisation kommen kann, ist die Gefahr, die von (zunächst) nicht-kristallisierenden unterkühlten Flüssigkeiten ausgeht genauso groß wie die von sofort kristallisierenden Niederschlägen. Mit THERMACERN(R) lässt sich auch nicht-kristallisiertes unterkühltes Wasser nachweisen. Denn die dielektrischen Eigenschaft entspricht in diesem Fall nicht der von Eis sondern unverändert der von Wasser, obwohl die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt.
THERMACERN(R): Applikativ
- Gebäudeleittechnik
- Flughäfen, ermöglicht vollständige automatische METAR-Codierung durch die Erkennung von unterkühltem Niederschlag (FZFG, FZDZ, FZRA) und anderen gefährlichen Phasenwechseln, wichtige Daten für die Berechnung der Holdover-Zeit auf Flughäfen
- Schifffahrt, Erkennung von Freezing Spray in Salzwasser- und Süßwasser-Situationen auf See
- Energie: Rechtzeitige Vereisungswarnung ermöglicht den Schutz von Windkraftanlagen und Stromtrassen vor strukturellen Schäden.
- Straßenverkehr: Sichere Verkehrswege - THERMACERN(R) ermöglicht die rechtzeitige Warnung vor Vereisungsgefahren auf Straßen und Brücken, insbesondere bei Blitzeis.
- Meteorologische Netze
- Div. industrielle Applikationen: Prozesstechnische Maschinen und Anlagen beispielsweise in der Chemie- und Prozessindustrie oder agrartechnisches Equipment
Viel mehr als ein Eisdetektor
bietet THERMACERN(R) eine präzisere Analyse und Unterscheidung von Niederschlagsereignissen, einschließlich unterkühlter Niederschläge.
Durch die genaue Erfassung von Benetzungsphasen und Phasenänderungen bietet THERMACERN(R) ein völlig neues Analysewerkzeug zur Bewertung von Wetterphänomenen.
THERMACERN(R), integriert in Thies-Produkten wie auch als industrielle Komponente
THERMACERN(R) ist eine innovative Technologie, die sowohl in hauseigenen Produkten wie auch als Komponente in Produkten industrieller Drittanwender verfügbar ist. Durch die Integration von THERMACERN(R) in unsere hauseigenen Produkte bieten wir unseren Kunden eine kompakte Niederschlagsanalysefunktion, die bei minimaler Leistungsaufnahme umfassende und zuverlässige Ergebnisse liefert. Wir bieten THERMACERN(R) zudem als Komponente mit Design-in Support für industrielle Anwendungen an. Einsatzgebiete von THERMACERN(R) sind prozesstechnische Maschinen und Anlagen beispielsweise in der Chemie- und Prozessindustrie oder agrartechnisches Equipment.
Anwendern bietet sich auf diese Weise die Chance, Geräte in kurzer Zeit mit umfassender Funktionalität zu Benetzungszuständen, Phasenzuständen und Phasenübergängen aufzuwerten.
Produkte mit THERMACERN(R): Thies CLIMA Niederschlagsmessgeräte, Kombigeräte und Wetterstationen:
WSC 11
Clima Sensor US
Precipitation Analyzer
NEU: WSC Advanced & WSC Agrar
Graph: Auswertung von Temperaturspitzen (Spikes)
als Merkmal unterkühlter Niederschläge

K3T1 = Temperaturmessstelle 1 unter Keramik 3.
K3T2 = Temperaturmessstelle 2 unter Keramik 3.
T_ext = Außentemperatur bzw. Lufttemperatur
Freq 3 = Frequenz von Keramik 3
In der Keramik sind Spikes an der Temperaturmessstelle 3 und 2 erkennbar (gelbe und orangene Kurve).
K3T2 = Temperaturmessstelle 2 unter Keramik 3.
T_ext = Außentemperatur bzw. Lufttemperatur
Freq 3 = Frequenz von Keramik 3
In der Keramik sind Spikes an der Temperaturmessstelle 3 und 2 erkennbar (gelbe und orangene Kurve).

