Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Rührblatt für Chemiereaktoren

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Rührblatt für Chemiereaktoren im Bereich Grundchemikalienherstellung anhand von Durchmesser bis Blattstärke eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Rührblatt für Chemiereaktoren wird durch die Baugruppe aus Blattplatte und Nabe beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein präzisionsgefertigtes mechanisches Bauteil, das für die Montage auf Rührwellen in Chemiereaktoren ausgelegt ist.

Rührblatt für Chemiereaktoren in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Ein präzisionsgefertigtes mechanisches Bauteil, das für die Montage auf Rührwellen in Chemiereaktoren ausgelegt ist. Es erzeugt die primäre Mischwirkung, indem es durch chemische Lösungen rotiert und so eine homogene Vermischung, Wärmeübertragung und Reaktionseffizienz gewährleistet. Diese Blätter sind entscheidend für die Aufrechterhaltung konsistenter Prozessbedingungen in der diskontinuierlichen und kontinuierlichen chemischen Fertigung. Sie sind so hergestellt, dass sie korrosiven Umgebungen und mechanischen Belastungen standhalten. Erhältlich in Edelstahl 316L, Hastelloy C-276 und Titanlegierung, sind diese Blätter für anspruchsvolle chemische Anwendungen geeignet. Zu den wichtigsten Parametern gehören ein Gesamtdurchmesser von 800–2000 mm, eine Blattdicke von 8–20 mm, eine Nabenbohrung von 50–120 mm und 3–6 Blätter pro Anordnung. Der Neigungswinkel beträgt 30–45 Grad, die maximale Drehzahl 150–300 U/min. Der Betriebsdruck liegt bei 1,0–1,6 MPa, die Betriebstemperatur zwischen -40 und 200 °C. Die Oberflächengüte beträgt Ra 0,8–1,6 μm, die Auswuchtgüte G6,3 (ISO 1940) und das Gewicht 50–200 kg. Die Materialgüte für Edelstahl ist 316L gemäß ASTM A240. Diese Blätter sind für den Einsatz in der Grundchemie konzipiert, wo sie eine effiziente Vermischung und Wärmeübertragung gewährleisten. Sie werden typischerweise auf einer Welle montiert und rotieren, um Flüssigkeitsbewegung zu erzeugen und eine gleichmäßige Verteilung von Reaktanten und Temperatur zu fördern. Die Blätter sind so konstruiert, dass sie Vibrationen minimieren und unter korrosiven Bedingungen zuverlässig arbeiten. Für spezifische Anwendungen ist es wichtig, modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten zu verifizieren, da die aufgeführten Parameter Referenzbereiche sind. Die richtige Auswahl hängt von Reaktorgröße, Prozessanforderungen und Materialverträglichkeit ab. Regelmäßige Inspektion und Wartung sind notwendig, um optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Funktionsprinzip

Das Rührblatt ist auf einer rotierenden Welle in einem Chemiereaktor montiert. Wenn sich die Welle dreht, bewegt sich das Blatt durch die Flüssigkeit und erzeugt Flüssigkeitsströmung und Turbulenz. Diese Bewegung fördert das Mischen, die Wärmeübertragung und die chemische Reaktion, indem sie eine gleichmäßige Verteilung von Reaktanten und Temperatur sicherstellt. Der Neigungswinkel und die Drehzahl des Blattes bestimmen die Intensität der Mischung und der Scherkräfte. Das Blatt ist für den Betrieb innerhalb bestimmter Druck- und Temperaturbereiche ausgelegt, und sein Material wird aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit gewählt. Die Rotation erzeugt einen Wirbel oder ein Strömungsmuster, das die Vermischung verbessert und Stagnation verhindert. Die Geometrie und die Anzahl der Blätter beeinflussen die Mischeffizienz und den Stromverbrauch. Eine korrekte Montage und Ausrichtung sind entscheidend, um Vibrationen und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Durchmesser800–2000 mmGesamtschaufeldurchmesser
Blattstärke8–20 mmMaterialstärke am Blatt
Nabenbohrungsdurchmesser50–120 mmGröße der Aufnahmebohrung für die Welle
Anzahl der Schaufeln3–6 StückSchaufeln pro Baugruppe
Steigungswinkel30–45 GradBlattwinkel relativ zur Welle
Betriebstemperatur-40–200 °CMaterial limits apply
Maximale Drehzahl150–300 rpmHigher speed increases shear
Werkstoffgüte316LCorrosion resistantASTM A240
OberflächenrauheitRa 0.8–1.6 μmSmooth for cleaning
Gewicht50–200 kgDepends on size and material
WuchtgüteG6.3Reduces vibrationISO 1940

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Edelstahl 316L Hastelloy C-276 Titanlegierung

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Blattplatte
    Primäre Fluidverdrängungsfläche
    Material: Edelstahl
  • Nabe
    Wellenverbindung und Drehmomentübertragung
    Material: Schmiedestahl
  • Versteifungsrippen
    Strukturelle Unterstützung gegen Biegung
    Material: Gleiches Material wie das Blatt
  • Montageschrauben
    Befestigung der Schaufel am Nabenkörper
    Material: Legierungsstahl

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Resonanzanregung bei Blatteigenfrequenz von 47 Hz Ermüdungsbruch an Blattwurzel-Ausrundung Steifigkeitsabstimmung zur Verschiebung der Eigenfrequenz auf 35 Hz, Erhöhung des Ausrundungsradius auf 15 mm
Kavitationsblasen-Kollapsdruck von 150 MPa Oberflächenmulden-Erosion mit 0,1 mm/Jahr Rate Hydrodynamische Neuauslegung zur Gewährleistung von NPSHa > NPSHr um 1,5 m, Auftragung gehärteter Beschichtung mit 300 HV

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-3,0 m/s Umfangsgeschwindigkeit, 0,1-5,0 Pa·s Fluidviskosität, 20-150 °C Temperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Überschreitung der Streckgrenze bei 250 MPa Spannung (AISI 316L), 0,8 mm Rissausbreitungslänge, 10 % Blattmassenverlust durch Erosion
Hochzyklische Ermüdung durch turbulente Wirbelablösung bei Strouhal-Zahl 0,21, Spannungsrisskorrosion in Chloridumgebungen über 60 °C, abrasiver Verschleiß bei Partikelgeschwindigkeiten über 2,5 m/s
Fertigungskontext
Rührblatt für Chemiereaktoren wird innerhalb von Grundchemikalienherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

reactor agitator blade mixing blade stirrer blade

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Bis zu 10 bar
Durchflussrate:0,5 bis 5 m/s Umfangsgeschwindigkeit
Betriebstemperatur:-20 °C bis 200 °C
slurry concentration:Bis zu 40 % Feststoffanteil nach Gewicht
Montage- und Anwendungskompatibilität
Wässrige LösungenPolymerschmelzenOrganische Lösungsmittel
Nicht geeignet: Fluorwasserstoffsäure-Umgebungen
Auslegungsdaten
  • Reaktorgefäß-Durchmesser
  • Erforderliche Mischintensität (Reynolds-Zahl)
  • Fluidviskositätsbereich

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Ermüdungsrissbildung
Ursache: Zyklische Belastung durch turbulente Strömung, Resonanz oder Werkstofffehler, die zu Rissinitiierung und -ausbreitung an Spannungskonzentratoren wie Schweißnähten oder Blattwurzeln führen.
Korrosions-Erosion
Ursache: Chemischer Angriff kombiniert mit Fluidimpingement, oft beschleunigt durch hohe Temperaturen, aggressive Medien (Säuren, Chloride) oder galvanische Paarungen in gemischten Materialbaugruppen.
Wartungsindikatoren
  • Ungewöhnliche Vibration oder Geräusche (z.B. rhythmisches Klopfen, hochfrequentes Pfeifen), die auf Unwucht, Lockerheit oder Blattschäden hinweisen.
  • Sichtbarer Materialverlust, Lochfraß oder Risse an Blättern während der Inspektion, insbesondere nahe Kanten oder geschweißten Bereichen.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie regelmäßige Schwingungsanalyse und dynamisches Auswuchten, um frühzeitig Unwucht- oder Resonanzprobleme vor katastrophalem Versagen zu erkennen.
  • Wählen Sie korrosionsbeständige Werkstoffe (z.B. Duplex-Edelstähle, Beschichtungen) und gewährleisten Sie korrekte Schweißverfahren, um Spannungskonzentrationen und Kontaktkorrosion zu minimieren.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 2858:2012 - Kreiselpumpen mit Spiralgehäuse (Bezeichnung, Nennbetriebspunkt und Abmessungen)ASME B73.1-2012 - Spezifikation für horizontale Kreiselpumpen mit axialem Saugstutzen für chemische ProzesseDIN 28136 - Rührwerke für Reaktionsgefäße; Hauptabmessungen
Fertigungsgenauigkeit
  • Blattdicke: +/-0,5 mm
  • Wellenausrichtung: 0,05 mm pro Meter
Qualitätsprüfung
  • Eindringprüfung auf Oberflächendefekte
  • Werkstoffzusammensetzungsprüfung mittels spektrographischer Analyse

Hersteller von Rührblatt für Chemiereaktoren

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Häufige Fragen

Welche Materialien sind für dieses Rührblatt verfügbar?

Das Blatt ist in Edelstahl 316L, Hastelloy C-276 und Titanlegierung erhältlich. Diese Materialien werden aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und mechanischen Festigkeit in chemischen Umgebungen ausgewählt.

Was ist der typische Durchmesserbereich für dieses Blatt?

Der Gesamtdurchmesser des Blattes liegt zwischen 800 und 2000 mm, abhängig von der Reaktorgröße und den Mischungsanforderungen. Der genaue Durchmesser sollte mit dem Hersteller für Ihre spezifische Anwendung bestätigt werden.

Welchen Betriebsbedingungen hält dieses Blatt stand?

Das Blatt ist für Betriebsdrücke von 1,0–1,6 MPa und Temperaturen von -40 bis 200 °C ausgelegt. Die maximale Drehzahl beträgt 150–300 U/min. Verifizieren Sie diese Werte immer mit dem Lieferanten für Ihren Prozess.

Wie überprüfe ich Auswuchtung und Oberflächengüte?

Das Blatt ist auf Güte G6,3 gemäß ISO 1940 ausgewuchtet, und die Oberflächengüte beträgt Ra 0,8–1,6 μm. Diese Parameter sollten mit dem Hersteller bestätigt werden, um sicherzustellen, dass sie Ihre Prozessanforderungen erfüllen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Grundchemikalienherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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