Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Füllstutzen-Baugruppe

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Füllstutzen-Baugruppe im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Füllstutzen-Baugruppe wird durch die Baugruppe aus Düsenkörper/Gehäuse und Düsenkopf/Bohrung beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine Präzisionsbaugruppe, die die Dosierung von Elektrolyt in Batteriezellen während des Füllprozesses steuert.

Technische Definition

Die Füllstutzen-Baugruppe ist eine kritische Komponente des Elektrolyt-Füllsystems, die für den genauen, kontrollierten und dichten Transfer von flüssigem Elektrolyt vom Versorgungssystem in einzelne Batteriezellen verantwortlich ist. Sie gewährleistet eine präzise volumetrische Dosierung und verhindert Kontamination oder Auslaufen.

Funktionsprinzip

Die Baugruppe wird an die Elektrolyt-Zuleitung angeschlossen. Ein Ventilmechanismus in der Baugruppe öffnet, um den unter Druck stehenden Elektrolyten durch die Stutzenöffnung in die Zelle fließen zu lassen. Der Durchfluss wird durch die SPS des Systems basierend auf eingestellten Volumenparametern präzise gesteuert, woraufhin das Ventil schließt, um die Leitung abzudichten.

Hauptmaterialien

Edelstahl (316L) Fluorpolymer (z.B. PTFE, PFA) Keramik

Komponenten / BOM

Düsenkörper/Gehäuse
Hauptstrukturkomponente, die interne Teile aufnimmt und Anschlusspunkte bereitstellt.
Material: Edelstahl
Düsenkopf/Bohrung
Präzisionsgefertigtes Endstück, das den Elektrolytfluss in die Zelle lenkt; oft austauschbar.
Material: Edelstahl oder Keramik
Elektrisch betätigtes Ventil, das öffnet/schließt, um den Elektrolytfluss zu starten/stoppen.
Material: Edelstahl, Dichtungen aus Fluoropolymer
Dichtungen/Dichtungselemente
Gewährleisten dichte Verbindungen zwischen Bauteilen und an der Zellenschnittstelle.
Material: Fluoropolymer (z.B. PTFE, Viton)
Sensoranschluss (optional)
Anschluss zur Integration von Sensoren (z.B. Druck-, Tropfsensoren) zur Prozessüberwachung.
Material: Edelstahl

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Elektrolytkristallisation an der Stutzenöffnung aufgrund von ΔT>5 °C zwischen Elektrolyt (25 °C) und Umgebung (20 °C) Durchflussbegrenzung steigt von 1,0 l/min auf <0,3 l/min innerhalb von 30 Zyklen Peltier-Heizelement, das die Stutzenöffnung bei 30±0,5 °C mit PID-Regelung hält (Kp=2,5, Ki=0,1, Kd=0,05)
Isolationsdurchschlag der Magnetspule bei >85 °C (Grenzwert Isolationsklasse B) aufgrund von I²R-Erwärmung bei >12 V DC Dauerbetrieb Festgeklemmtes Ventil verursacht Überfüllung über 115 % der Zellvolumenspezifikation PTFE-beschichteter Magnetdraht mit 155 °C Temperaturklasse und Strombegrenzung auf 0,8 A via PWM bei 25 kHz

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,8-1,2 bar (12-17,4 psi) bei 25 °C mit 1,0±0,05 mm Öffnungsdurchmesser
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Kavitation tritt bei einem Dampfdruck ≤0,023 bar absolut (0,33 psi) für wässrige Elektrolyte bei 25 °C auf, was Durchflussinstabilität über ±15 % vom Sollwert verursacht
Bernoulli-Prinzip: Druckabfall über die Öffnung (ΔP=ρv²/2) reduziert den lokalen Druck unter den Elektrolytdampfdruck, bildet Dampfblasen, die stromabwärts kollabieren und Erosion verursachen (Kavitationsschadensrate >0,1 mm/Jahr bei 10⁸ Blasenkollapsen)
Fertigungskontext
Füllstutzen-Baugruppe wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung 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.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Traglast:0-5 bar
Verstellbereich / Reichweite:0,1-10 ml/s
Einsatztemperatur:-20 °C bis 80 °C
slurry concentration:Bis zu 60 % Feststoffe nach Gewicht
Montage- und Anwendungskompatibilität
Lithium-Ionen-BatterieelektrolytWässrige ElektrolytlösungenPolymer-Gel-Elektrolyte
Nicht geeignet: Hochabrasive Suspensionen mit >60 % Feststoffgehalt
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Durchflussrate (ml/s)
  • Elektrolytviskosität (cP)
  • Erforderlicher Stutzenöffnungsdurchmesser (mm)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Abrasive Erosion
Cause: Hochgeschwindigkeitsfluss von partikelbeladenen Fluiden, der Materialverschleiß an kritischen Dichtflächen und inneren Durchgängen verursacht.
Kavitation
Cause: Schnelle Druckabfälle unter den Dampfdruck der Flüssigkeit, die Dampfblasen bilden und kollabieren lassen, was lokale Lochfraßbildung und Materialermüdung erzeugt.
Wartungsindikatoren
  • Unregelmäßiges Sprühbild oder Durchflussabweichung von den Konstruktionsspezifikationen
  • Ungewöhnliche Vibration oder hörbares Klopfen während des Betriebs
Technische Hinweise
  • In-line-Filtration implementieren, um die Partikelkonzentration in Prozessflüssigkeiten zu reduzieren
  • Betriebsdruck über der Dampfdruckschwelle der Flüssigkeit halten und plötzliche Druckabfälle vermeiden

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 9001:2015 - QualitätsmanagementsystemeANSI B16.5 - Rohrflansche und FlanschverbindungenDIN 11851 - Stutzen für die Lebensmittelindustrie
Manufacturing Precision
  • Bohrungsdurchmesser: +/-0,02 mm
  • Oberflächenebenheit: 0,1 mm pro 100 mm
Quality Inspection
  • Eindringprüfung auf Oberflächendefekte
  • Druckprüfung auf Dichtheit (hydrostatisch/pneumatisch)

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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

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.

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Häufige Fragen

Welche Materialien werden in dieser Füllstutzen-Baugruppe verwendet und warum?

Die Baugruppe verwendet Edelstahl 316L für Korrosionsbeständigkeit, Fluoropolymere wie PTFE/PFA für chemische Inertheit gegenüber Elektrolyten und Keramik für Verschleißfestigkeit an der Öffnung, was eine lange Lebensdauer in rauen Batteriefertigungsumgebungen sicherstellt.

Wie verbessert das Magnetventil in dieser Baugruppe die Füllgenauigkeit?

Das integrierte Magnetventil ermöglicht eine präzise Ein-/Ausschalt-Steuerung des Elektrolytflusses, was konsistente Dosier-Volumina verhindert und Tropfen oder Überfüllung verhindert, was für die Batterieleistung und Fertigungseffizienz kritisch ist.

Kann diese Stutzenbaugruppe verschiedene Elektrolyttypen und Viskositäten verarbeiten?

Ja, die Kombination aus Edelstahl 316L, Fluorpolymer-Dichtungen und Keramikkomponenten macht sie mit verschiedenen Elektrolytchemien und Viskositäten kompatibel, die üblicherweise in Lithium-Ionen-, Blei-Säure- und anderen Batterietypen verwendet werden.

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 v2.6.05 · Elektrogeräteherstellung

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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