Strukturierte Komponentendaten · 2026

Kühlmantel/-gehäuse

Ein Kühlmantel oder -gehäuse ist eine technische Ummantelung, die um Industrieanlagen, insbesondere Gaskühler, angebracht wird, um eine kontrollierte Wärmeabfuhr zu ermöglichen.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Kühlmantel/-gehäuse wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Kühlmantel oder -gehäuse ist eine technische Ummantelung, die um Industrieanlagen, insbesondere Gaskühler, angebracht wird, um eine kontrollierte Wärmeabfuhr zu ermöglichen. Es besteht aus einer doppelwandigen Struktur, die einen abgedichteten Ringraum bildet, durch den ein Kühlmedium (typischerweise Wasser, Glykol oder Kältemittel) zirkuliert. Diese Komponente absorbiert über Wärmeleitung und Konvektion thermische Energie von den heißen Oberflächen der Maschine und führt sie ab, um optimale Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten, thermische Degradation zu verhindern und die Prozesseffizienz in industriellen Anwendungen sicherzustellen. Der Kühlmantel arbeitet nach dem Prinzip der konvektiven Wärmeübertragung. Ein Kühlmittel wird durch den Ringraum zwischen der Innen- und Außenwand des Mantels gepumpt. Während das Fluid strömt, nimmt es durch Wärmeleitung Wärme von der heißen Innenfläche (in Kontakt mit dem Gaskühler) auf. Das erwärmte Fluid wird dann zu einem externen Kühlsystem (wie einem Kühler oder Kühlturm) transportiert, wo es die Wärme abgibt, bevor es rezirkuliert wird. Dieser kontinuierliche Kreislauf hält ein stabiles Temperaturgefälle aufrecht und verhindert eine Überhitzung der Gaskühlerkomponenten.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Kühlmantel oder -gehäuse ist eine technische Ummantelung, die um Industrieanlagen, insbesondere Gaskühler, angebracht wird, um eine kontrollierte Wärmeabfuhr zu ermöglichen. Es besteht aus einer doppelwandigen Struktur, die einen abgedichteten Ringraum bildet, durch den ein Kühlmedium (typischerweise Wasser, Glykol oder Kältemittel) zirkuliert. Diese Komponente absorbiert über Wärmeleitung und Konvektion thermische Energie von den heißen Oberflächen der Maschine und führt sie ab, um optimale Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten, thermische Degradation zu verhindern und die Prozesseffizienz in industriellen Anwendungen sicherzustellen.

Der Kühlmantel arbeitet nach dem Prinzip der konvektiven Wärmeübertragung. Ein Kühlmittel wird durch den Ringraum zwischen der Innen- und Außenwand des Mantels gepumpt. Während das Fluid strömt, nimmt es durch Wärmeleitung Wärme von der heißen Innenfläche (in Kontakt mit dem Gaskühler) auf. Das erwärmte Fluid wird dann zu einem externen Kühlsystem (wie einem Kühler oder Kühlturm) transportiert, wo es die Wärme abgibt, bevor es rezirkuliert wird. Dieser kontinuierliche Kreislauf hält ein stabiles Temperaturgefälle aufrecht und verhindert eine Überhitzung der Gaskühlerkomponenten.
Funktionsprinzip
The cooling jacket operates on the principle of convective heat transfer. A coolant fluid is pumped through the annular space between the inner and outer walls of the jacket. As the fluid flows, it absorbs heat from the hot inner surface (in contact with the gas cooler) through conduction. The heated fluid is then transported away to an external cooling system (like a chiller or cooling tower), where it dissipates the heat before being recirculated. This continuous cycle maintains a stable temperature gradient, preventing overheating of the gas cooler components.
Materialien
Typischerweise aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt: Kohlenstoffstahl (ASTM A106/A53) für allgemeine AnwendungenEdelstahl (AISI 304/316) für korrosive UmgebungenKupferlegierungen für hohe Wärmeleitfähigkeit oder Aluminium für leichte Konstruktionen. Innenflächen können Beschichtungen (z. B. EpoxidVerzinkung) für erhöhte Haltbarkeit aufweisen.
Verstellbereich / Reichweite
5-100 L/min
Connection Size
DN15-DN100
Traglast
10-50 bar
Jacket Thickness
3-12 mm
Einsatztemperatur
-20°C to 200°C
Heat Transfer Area
0.5-10 m²
Normen
ISO 15547DIN 28180ASME BPVC Section VIII

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Kühlmantel/-gehäuse.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Corrosive coolant or environmental exposure->Material degradation and pitting, leading to leaks->Use corrosion-resistant materials (e.g., stainless steel), apply protective coatings, and implement regular inspection schedules.
Inadequate maintenance or fouling->Reduced heat transfer efficiency and increased energy consumption->Schedule routine cleaning, monitor coolant quality, and install filtration systems to prevent debris buildup.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Corrosion and scaling reduce heat transfer efficiency
1
Leakage due to weld failures or material fatigue
2
Insufficient cooling leading to equipment overheating
3
Pressure buildup causing jacket rupture

Konformität und Prüfung

tolerance
Dimensional tolerances per ISO 2768-m, pressure testing at 1.5x operating pressure for 30 minutes
test method
Hydrostatic pressure testing, thermal performance validation via ISO 15547, non-destructive testing (NDT) for weld integrity

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

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.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What is the primary function of a cooling jacket in a gas cooler?

The primary function is to remove excess heat generated during gas compression or processing by circulating a coolant around the equipment, preventing overheating and maintaining operational efficiency.

How do I select the right material for a cooling jacket?

Material selection depends on the coolant type, operating temperature, pressure, and environmental conditions. Stainless steel is preferred for corrosive fluids, while carbon steel is cost-effective for non-corrosive applications.

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 Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

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.

Beschaffungsinformationen anfragen für Kühlmantel/-gehäuse

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Vorherige Komponente
Kühlmantel-/Kühlschlangenhalterung
Naechste Komponente
Kühlmantel/Kühlschlangen
URN:CNFX:ME:UNIT:COOLING_JACKET_CASING