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CORE-THERM / QVF Hochdruckwärmeübertrager |
Abdichtung / Reinigung / QVF CORE-THERM Rohrboden / Innenrohre / DDPS Emaille Mantel / Optionen
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- Einzelrohrabdichtung mit Doppelkeilringen
- Diffusionsdichter Rohrboden
- DN 100-DN 300: -1/10 bar, -40 / +200°C
DN 450: -1/8 bar, -40 / +180°C
- 0,4 - 40 m² Austauschfläche
Wärmeübertrager aus inerten, metallfreien Materialien sind eine Forderung der chemischen- und pharmazeutischen Industrie, die Wechselwirkungen des Werkstoffes mit den Prozessstoffen vermeiden muss. Neben der chemischen Beständigkeit sind Abriebfestigkeit und gute Reinigbarkeit eine zentrale Anforderung an diese Apparate.
Nicht metallische Materialien, die diese Anforderungen erfüllen, können üblicherweise nicht verschmolzen oder geschweißt werden, so dass die Qualität dieser Werkstoffkombinationen in der Güte der Abdichtungen zwischen Innenrohr und Rohrboden liegt.
QVF verwendet die Materialien Emaille (Mantel), SiC (Innenrohre) und PFA/PTFE (Boden/Baffel). Als nicht drucktragende Abstandshalter kommen Glasstäbe zum Einsatz.
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QVF Einzelrohrabdichtung
Die von QVF eingesetzte Keilringabdichtung des Einzelrohres aus reinem PTFE bietet hier eine hohe Sicherheit. Jede Abdichtung wird auf die notwendige Dichtkraft eingestellt und kann auch im Wartungsfall, beim Austausch eines Rohre, wieder optimal nachgestellt werden.
Die Schrägen an den Berührungsflächen zwischen Verschraubung (1) und Keilringdichtung (3) einerseits und zwischen Keilringdichtung und Rohrboden (2) andererseits, sind dabei so gewählt, dass sich der Dichtring doppelt linienförmig an das Wärmetauscherrohr andrückt. Zusammen mit den polierten Enden der eingesetzten SiC-Rohre, ist dieses Prinzip die Gewähr für hohe und kontrollierte Dichtkräfte und damit höchste Dichtigkeit auch nach langer Betriebszeit.
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Reinigung der Service Seite
Im realen Betrieb ist die Verschmutzung der Wärmeübertrager- Rohre auf der Service-Seite durch das Kühlwasser-Netz oft nicht zu verhindern, so dass die effiziente Reinigung ein Hauptkriterium für die Auswahl eines Wärmeübertragers werden kann. CORE-THERM bietet die Möglichkeit, die Innenrohre mechanisch zu reinigen und einzeln auszutauschen, ohne die Dichtkraft der übrigen Rohre zu verändern. Der Rohrboden bleibt auch bei der Demontage der Service-Haube mit dem Mantel verspannt.
Der neue Rohrboden
Der diffusionsdichte CORE-THERM Rohrboden ist mit seiner integrierten Stützplatte und den korrosionsfesten Werkstoffen PFA und PTFE sowohl für die hohen Drücke bis 10 bar geeignet, als auch für den Betrieb unter Vakuum. Wegen der Korrosionsbeständigkeit von Innenrohren und Mantel können Service- und Produkt-Seite nach den betrieblichen Erfordernissen gewählt werden. Lediglich die standardmäßigen Edelstahlhauben müssen gegen korrosionsfeste Spezialhauben ausgetauscht werden.
Die optimierte Rohrteilung ermöglicht die maximale Rohranzahl pro Durchmesserstufe.
Siliciumcarbid-Innenrohre
Selbstverständlich erfüllt SiC alle Anforderungen an ein optimales Wärmeübertrager-Innenrohr, durch seine hohe Wärmeleitfähigkeit von 125 W/m2K und die hohe Korrosionfestigkeit.
Die Vorteile von SiC sind:
- sehr gute chemische Beständigkeit, ähnlich Borosilicatglas
- hohe Druckfestigkeit
- sehr gute Wärmeleitfähigkeit
- sehr gute Temperatur- und Temperaturwechselbeständigkeit
Das gesinterte SiC ist ein monolithischer Werkstoff, der neben SiC keine weiteren Bestandteile im Gefüge enthält.
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DDPS Emaille Mantel
Die übliche Betriebsweise eines Rohrbündel Kondensators ist die Produktführung im Mantel. Damit gelten für den Mantel die gleichen Anforderungen an die Korrosionsfestigkeit und an die mechanische Stabilität für die Innenrohre. Besonders im Wechselbetrieb von Vakuum und Druck haben sich hier neben Glas die Emaille Mäntel von DDPS bewährt. Die besondere Rundheit der DDPS Emaille Mäntel gewährleisten die optimale Abdichtung der Umlenksegmente.
Optionen
- Leckagekammer mit zwei separaten Abdichtungen, welche
Cross Kontamination ausschließt
- Korrosionsfeste Turbulenzpromotoren für die Innenrohre
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Technische Daten
DN |
Fläche
[qm] |
L
[mm] |
DN1 |
DN2/3 |
DN4 |
100 |
0,4 |
1588 |
80 |
50 |
25 |
0,7 |
2368 |
1,0 |
3368 |
1,6 |
4588 |
150 |
1,3 |
1588 |
100 |
50 |
50 |
2,2 |
2368 |
3,5 |
3368 |
5 |
4588 |
200 |
2,3 |
1638 |
150 |
50 |
80 |
4 |
2418 |
6,2 |
3418 |
8,7 |
4638 |
300 |
5 |
1739 |
250 |
80 |
100 |
8,7 |
2519 |
13,5 |
3519 |
19,2 |
4739 |
450 |
18 |
2716 |
300 |
100 |
150 |
28 |
3716 |
40 |
4936 |

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Literaturseite
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