← Startseite • Produkte • Vakuumentgasung ↓ Zusammenfassung • Ausführungsbeispiel • Anwendungen • Technische Daten • Downloads
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf thermische Vakuumentgasung von Wasser, d.h. Entgasung bei Unterdruck mit kontinuierlicher Wärmezufuhr. Intermittierende Verfahren ohne Wärmezufuhr werden hier nicht behandelt; →thermische Entgasung bei Überdruck wird an anderer Stelle ausführlicher beschrieben.
Thermische Entgasung ist ein physikalisches Verfahren zur Entfernung von gelösten Gasen aus Wasser. Bei der thermischen Entgasung wird das zu entgasende Wasser durch Zufuhr von Wärme auf Siedetemperatur erhitzt. Für die Vakuumentgasung wird das Wasser unter Vakuum zum Sieden gebracht, wodurch die Siedetemperatur weniger als 100 °C beträgt. Dies ist insbesondere bei Warm- und Heißwassersystemen von Vorteil, z.B. in der Fernwärmeversorgung.
Ein Vakuumentgaser kann entweder als separat stehender Apparat, oder auf einem nachgeschalteten Vorratsbehälter aufgebaut ausgeführt werden. Die erforderliche Wärmezufuhr erfolgt üblicherweise durch Dampf oder Heißwasser, entweder direkt durch Eindüsen und Vermischen oder indirekt über ein Heizrohrbündel. Das Vakuum wird üblicherweise durch Strahl- oder Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen erzeugt, unterstützt durch Kondensationsvorgänge in einem Brüdenkondensator.
Vakuumentgasungsanlage: Vakuumentgaser, stehend, ohne Vorratsbehälter, mit Brüdenkondensator, Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen, Armaturen und Meßtechnik.
Massenstrom entgastes Wasser | Liefermöglichkeit von ca. 5 000 bis 300 000 kg/h ≈ 1,5 ... 80 kg/s je Straße | ||
Anzahl der Straßen | üblicherweise 1x100 % | ||
Qualität entgastes Wasser | Sauerstoff |
< 20 μg/L O2 (Standard) < 50 μg/L O2 (Option) |
|
freie Kohlensäure | < 1 mg/L CO2 | ||
Betriebsdruck, absolut | < 1 bar, üblicherweise ca. 0,1 ... 0,6 bar | ||
Betriebstemperatur | < 100 °C, üblicherweise ca. 45 ... 85 °C | ||
Vorratszeit Wasservorlage |
bei stehender Ausführung ca. 5 ... 15 Minuten mit nachgeschaltetem Vorratsbehälter üblicherweise ca. 30 ... 120 Minuten |
||
Werkstoffoptionen | Vakuumentgaser | • nichtrostender Stahl (z.B. 1.4541, 1.4571) | |
Vorratsbehälter |
• unlegierter Stahl (z.B. S235JR, P265GH) • nichtrostender Stahl (z.B. 1.4541, 1.4571) |
||
Rohrleitungen |
• Polyvinylchlorid (PVC-C) • Polypropylen (PP) • unlegierter Stahl (z.B. P235GH) • nichtrostender Stahl (z.B. 1.4541, 1.4571) |
||
Armaturen |
• Polyvinylchlorid (PVC-C) • Polypropylen (PP) • Grauguss (z.B. 5.1301) • Sphäroguss (z.B. 5.3103, 5.3106) • Stahlguss (z.B. 1.0619) • nichtrostender Stahl (z.B. 1.4408) |
||
Dichtungen |
• EPDM • PTFE • NBR-Verbundwerkstoff • Grafit-Verbundwerkstoff |
||
Automatisierungsoptionen | Druckregelung |
• elektronisch, intermittierend (an/aus) • elektronisch, kontinuierlich (PI, PID, 3-Punkt-Schritt) |
|
Temperaturregelung |
• mechanisch, kontinuierlich (P) • elektronisch, kontinuierlich (PI, PID, 3-Punkt-Schritt) |
||
Füllstandregelung |
• mechanisch, kontinuierlich (P) • elektronisch, intermittierend (auf/zu) • elektronisch, kontinuierlich (PI, PID, 3-Punkt-Schritt) |
–
05.05.2018 • EWT Eckert Wassertechnik GmbH • Datenschutz • Impressum