Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Wassersammelbehälter

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Wassersammelbehälter im Bereich Chemische Herstellung anhand von Auslegungstemperatur bis Fassungsvermögen eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Wassersammelbehälter wird durch die Baugruppe aus Sumpfgehäuse/-körper und Einlassverteiler/Strömungsumlenker beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Becken an der Basis eines Quench-Turms, das Wasser nach dem Durchlaufen der Packung oder des Sprühsystems sammelt und vorübergehend hält.

Technische Definition

Der Wassersammelbehälter ist eine kritische Komponente am Boden eines Quench-Turms und dient als Reservoir, das das im Quenchprozess verwendete Wasser sammelt. Nachdem heiße Gase oder Dämpfe durch direkten Kontakt mit Wasser in den oberen Abschnitten des Turms gekühlt wurden, fällt das Wasser und sammelt sich in diesem Behälter. Er ermöglicht die Trennung mitgerissener Feststoffe, bietet ein Puffervolumen für die Systemstabilität und dient oft als Punkt, von dem Wasser zurück zum Verteilungssystem des Turms rezirkuliert oder zur weiteren Behandlung oder Entsorgung geleitet wird. Der Behälter arbeitet nach dem Prinzip der Schwerkraftsammelung und Flüssigkeitsrückhaltung. Wasser, das durch den Quench-Turm absteigt, fließt in das offene Becken des Behälters. Das Volumen des Behälters bietet Verweilzeit, die thermische Angleichung, Partikelabscheidung und manchmal den Abschluss chemischer Reaktionen ermöglicht. Füllstandsregelungen oder Überlaufwehre verwalten das Wasservolumen und gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb ohne Überflutung oder Trockenlauf. Typische Designparameter umfassen einen eine Auslegungstemperatur von 80–120 °C (ASME B16.5), ein Fassungsvermögen von 5–20 m³, eine Wanddicke von 6–12 mm (ASME B16.5), eine Leckrate von 0,1–0,5 ml/min, eine Oberflächengüte von 0,8–1,6 μm Ra (ISO 1302), ein Gewicht von 500–2000 kg, Abmessungen von 2000×1500×1000 mm, Einlass-/Auslassgröße DN100–DN300 (EN 1092-1), eine Korrosionszugabe von 1,5–3,0 mm (ASME B31.3) und einen hydrostatischen Prüfdruck von 1,5×Auslegung. Materialien in den Unterlagen umfassen Edelstahl (z. B. 304, 316L), Kohlenstoffstahl mit Schutzauskleidung und glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK). Diese Werte sind Referenzbereiche; bestätigen Sie modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Der Behälter arbeitet nach dem Prinzip der Schwerkraftsammelung und Flüssigkeitsrückhaltung. Wasser, das durch den Quench-Turm absteigt, fließt in das offene Becken des Behälters. Das Volumen des Behälters bietet Verweilzeit, die thermische Angleichung, Partikelabscheidung und manchmal den Abschluss chemischer Reaktionen ermöglicht. Füllstandsregelungen oder Überlaufwehre verwalten das Wasservolumen und gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb ohne Überflutung oder Trockenlauf.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Auslegungstemperatur80–120 °CAbove 120°C requires special gasket materialASME B16.5
Fassungsvermögen5–20 Determines residence time for settling
Werkstoff316LCorrosion-resistant for acidic waterASTM A240
Wanddicke6–12 mmThicker for higher pressure or corrosion allowanceASME B16.5
Leckrate0.1–0.5 mL/minClass 1–2 for water service
Oberflächenrauheit0.8–1.6 μm RaSmoother finish reduces foulingISO 1302
Gewicht500–2000 kgAffects foundation and lifting requirements
Abmessungen (L×B×H)2000×1500×1000 mmCustomizable to fit tower footprint
Ein /AuslassgrößeDN100–DN300 mmMatches piping systemEN 1092-1
Korrosionszuschlag1.5–3.0 mmBased on water chemistry and design lifeASME B31.3
Hydrostatischer Prüfdruck1.5×design MPaEnsures integrity before shipping

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 (z.B. 1.4301, 1.4404) Kohlenstoffstahl (mit Schutzauskleidung) Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Sumpfgehäuse/-körper
    Bildet das primäre Aufnahmegefäß für das gesammelte Wasser.
    Material: Edelstahl, Kohlenstoffstahl oder GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Einlassverteiler/Strömungsumlenker
    Leitet den eintretenden Wasserstrom, um Turbulenzen zu minimieren, Sedimentation zu fördern und Erosion des Sumpfbodens zu verhindern.
    Material: Edelstahl oder verstärkter Kunststoff
  • Auslassdüse/Anschluss
    Bildet den Austrittspunkt für Wasser, das aus dem Sumpf umgewälzt oder abgepumpt wird.
    Material: Edelstahl oder Kohlenstoffstahl (mit Flansch)
  • Überlaufwehr oder Düse
    Verhindert das Überfüllen des Sumpfes durch Bereitstellung eines Notablaufweges, wenn der normale Auslass blockiert ist oder der Durchfluss die Kapazität überschreitet.
    Material: Edelstahl
  • Entwässerungsventil
    Ermöglicht die vollständige Entleerung des Sumpfes für Wartung, Inspektion oder Reinigung.
    Material: Edelstahl (Kugel- oder Schieberventil)
  • Stützfüße/Rahmen
    Hebt und stützt die Sumpfstruktur über dem Bodenniveau.
    Material: Kohlenstoffstahl
  • Niveaukontrolle
    Hält den Sumpfpegel zwischen Grenzwerten, statt sich nur auf das Überlaufwehr zu verlassen.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Korrosionsbedingte Wanddickenabnahme unter 6mm Mindestdicke Katastrophaler Bruch bei Betriebsdruck 316L-Edelstahl-Plattierung mit 3mm Korrosionszuschlag, kathodischer Schutz bei -850mV vs Cu/CuSO4
Sedimentablagerung übersteigt 40% des Beckenvolumens Reduzierte effektive Kapazität verursacht Systemüberlauf 45° geneigter Beckenboden mit doppelten Wirbelbrecher-Einbauten, automatische Entschlammung bei 30% Füllstandsschwelle

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-2,5 bar Überdruck, 5-95°C Temperatur, 0-100 m³/h Durchfluss
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Strukturelles Versagen bei 3,8 bar Innendruck (150% des Auslegungsdrucks), Materialfließen bei 120°C für Kohlenstoffstahl, Überlauf bei 110% der Auslegungskapazität (110 m³/h)
Hydrostatischer Druck überschreitet Streckgrenze von ASTM A36 Kohlenstoffstahl (250 MPa), thermische Ausdehnungsdifferenzspannung bei ΔT>75K, wirbelinduzierte Kavitation bei NPSHa<3m
Fertigungskontext
Wassersammelbehälter wird innerhalb von Chemische Herstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Industrielles Ökosystem und Lieferkette

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärendruck bis 0,5 bar (7,25 psi) Überdruck
Durchflussrate:Bis zu 5000 m³/h (22000 gpm) abhängig von den Beckenabmessungen
Betriebstemperatur:Umgebungstemperatur bis 90°C (194°F) typisch, bis 120°C (248°F) mit spezifischen Materialien
Montage- und Anwendungskompatibilität
Kühlturm-AblasswasserProzesswasser mit milden Chemikalien (pH 6-9)Industrieabwasser mit geringen Schadstoffgehalten
Nicht geeignet: Hochkorrosive Medien (pH <2 oder >12) oder Fluide mit abrasiven Feststoffen >5mm
Auslegungsdaten
  • Maximaler momentaner Durchfluss (m³/h oder gpm)
  • Erforderliche Verweil-/Haltezeit (Minuten)
  • Verfügbare Grundrissabmessungen (Länge × Breite)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Korrosion und Lochfraß
Ursache: Einwirkung aggressiver Chemikalien, hoher Chloridgehalt oder saure/alkalische Wasserbedingungen führen zu Materialabbau, insbesondere an Schweißnähten und Nähten.
Sedimentablagerung und Verstopfung
Ursache: Akkumulation von Feststoffen, Ablagerungen oder biologischem Wachstum (z.B. Algen, Biofilm) reduziert die Beckenkapazität, verstopft Pumpen und verursacht ungleichmäßige Belastung oder Überlauf.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Roststreifen, Lochfraß oder Materialverlust an den Beckenwänden, insbesondere in der Nähe der Wasserlinie oder Ablaufpunkte.
  • Ungewöhnliche Geräusche von Pumpen (z.B. Kavitationsgeräusche, Schleifgeräusche) oder häufiges Pumpen-Takten, was auf reduzierte Beckenkapazität oder Blockierung hinweist.
Technische Hinweise
  • Einführen regelmäßiger Inspektions- und Reinigungspläne zur Entfernung von Sediment und Ablagerungen; Einbau eines Vorfiltersystems zur Reduzierung der in das Becken eintretenden Feststoffe in Betracht ziehen.
  • Schutzbeschichtungen oder Auskleidungen (z.B. Epoxid, Polyurethan) auf Innenflächen auftragen; Materialauswahl (z.B. Edelstahl, GFK) basierend auf der Wasserchemie zur Korrosionsbekämpfung sicherstellen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ANSI/ASME B16.5 - Rohrflansche und FlanschverbindungenDIN 19569-10 - Kläranlagen - Grundsätze für die Bauausführung von baulichen Anlagen und für die Ausrüstung
Fertigungsgenauigkeit
  • Wanddicke: +/-0,5mm
  • Gesamtabmessungen: +/-2mm
Qualitätsprüfung
  • Hydrostatischer Drucktest
  • Sichtprüfung auf Oberflächendefekte

Hersteller von Wassersammelbehälter

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.

LieferketteVerwandte Produkte und Komponenten

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Häufige Fragen

Was ist die Hauptfunktion eines Wassersammelbehälters?

Er sammelt und hält vorübergehend Wasser, das nach dem Durchlaufen der Packung oder des Sprühsystems des Quench-Turms anfällt, ermöglicht die Trennung von Feststoffen und bietet ein Puffervolumen für die Systemstabilität.

Welche Materialien werden üblicherweise verwendet?

Edelstahl (z. B. 304, 316L), Kohlenstoffstahl mit Schutzauskleidung und glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) sind als Optionen aufgeführt.

Welche Designparameter sollten vor der Beschaffung verifiziert werden?

Wichtige Parameter sind Auslegungsdruck, Temperatur, Fassungsvermögen, Wanddicke, Leckrate, Oberflächengüte, Gewicht, Abmessungen, Einlass-/Auslassgröße, Korrosionszugabe und hydrostatischer Prüfdruck. Bestätigen Sie diese immer mit dem Hersteller.

Wie gewährleistet der Behälter einen kontinuierlichen Betrieb?

Füllstandsregelungen oder Überlaufwehre verwalten das Wasservolumen, verhindern Überflutung oder Trockenlauf, während das Volumen des Behälters Verweilzeit für Abscheidung und thermische Angleichung bietet.

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 · Chemische Herstellung

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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