Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Kühlmittelbehälter/-reservoir

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Kühlmittelbehälter/-reservoir im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Fassungsvermögen bis Betriebsdruck eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Kühlmittelbehälter/-reservoir wird durch die Baugruppe aus Behälterkörper und Füllverschluss beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Behälter zur Speicherung und Bereitstellung von Kühlmittel in einem Kühlsystem.

Kühlmittelbehälter/-reservoir in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Der Kühlmittelbehälter oder das Kühlmittelreservoir ist eine kritische Komponente von Kühlsystemen und dient als Speicher- und Versorgungsbehälter für Kühlmittel. Er hält den richtigen Kühlmittelstand aufrecht, ermöglicht die thermische Ausdehnung der Flüssigkeit, bietet eine visuelle Anzeige zur Überwachung des Kühlmittelstands und dient oft als Einfüllpunkt für das System. In vielen Systemen fungiert er auch als Entgasungskammer, um Luftblasen aus dem Kühlmittel zu entfernen. Diese Komponente wird im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt, wo sie in Kühlkreisläufe integriert wird, um eine konstante Kühlmittelverfügbarkeit und Systemstabilität zu gewährleisten. Der Behälter wird typischerweise aus Materialien wie Polypropylen, Polyethylen hoher Dichte, Edelstahl oder Aluminium hergestellt, abhängig von den Anwendungsanforderungen. Zu den wichtigsten Parametern gehören Fassungsvermögen (10–500 l), Betriebsdruck (0,1–0,6 MPa), Betriebstemperatur (-20 bis 80 °C), Wanddicke (2–6 mm), Leckrate (≤0,01 ml/min bei Nenndruck), Oberflächengüte (≤0,8 μm Ra, gemäß ISO 1302), Gewicht (5–200 kg), Einlass-/Auslassanschluss (G1/4–G2, gemäß ISO 228-1), Druckabfall (≤0,05 MPa bei Nenndurchfluss), Durchflussrate (5–100 l/min) und IP-Schutzart (IP54–IP65, gemäß IEC 60529). Materialgüten wie 304/316L-Edelstahl werden gemäß ASTM A240 referenziert, wobei 316L für korrosive Kühlmittel empfohlen wird. Diese Werte sind Referenzbereiche für das Verzeichnis und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Der Behälter funktioniert, indem er ein abgedichtetes oder belüftetes Reservoir bereitstellt, das an das Hauptkühlmittelumlaufsystem angeschlossen ist. Er hält eine Reserve an Kühlmittel bereit, die bei Bedarf in das System gezogen werden kann, gleicht thermische Ausdehnung und Kontraktion des Kühlmittels aus und ermöglicht eine einfache Sichtprüfung und Nachfüllung des Kühlmittelstands. In Druckbeaufschlagten Systemen hält er den Systemdruck aufrecht und passt sich Volumenänderungen an. Bei der Auswahl eines Kühlmittelbehälters sollten Systemdurchflussrate, Wärmelast und Kompatibilität mit dem Kühlmittel berücksichtigt werden. Bitte verifizieren Sie modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Der Kühlmittelbehälter funktioniert, indem er ein abgedichtetes oder belüftetes Reservoir bereitstellt, das an das Hauptkühlmittelumlaufsystem angeschlossen ist. Er hält eine Reserve an Kühlmittel bereit, die bei Bedarf in das System gezogen werden kann, gleicht thermische Ausdehnung und Kontraktion des Kühlmittels aus und ermöglicht eine einfache Sichtprüfung und Nachfüllung des Kühlmittelstands. In Druckbeaufschlagten Systemen hält er den Systemdruck aufrecht und passt sich Volumenänderungen an. Der Behälter kann auch als Entgasungskammer dienen, um Luftblasen zu entfernen, was eine effiziente Wärmeübertragung gewährleistet und Kavitation verhindert. Sein Design muss die angegebenen Betriebsdruck- und Temperaturbereiche berücksichtigen, mit geeigneter Wanddicke und Materialauswahl, um strukturelle Integrität und Dichtheit zu gewährleisten.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Fassungsvermögen10–500 LSelect based on system flow rate and heat load.
Betriebsdruck0.1–0.6 MPaAbove 0.6 MPa may require reinforced design.
Betriebstemperatur-20–80 °CExceeding range may degrade seals and material.
Werkstoff304/316L316L for corrosive coolants.ASTM A240
Wanddicke2–6 mmThicker for higher pressure or larger capacity.
Leckrate≤0.01 mL/minAt rated pressure.
Oberflächenrauheit≤0.8 μm RaSmoother for cleanliness and corrosion resistance.ISO 1302
Gewicht5–200 kgDepends on capacity and material.
Ein /AuslassanschlussG1/4–G2 ZollThread size per system piping.ISO 228-1
Druckverlust≤0.05 MPaAt rated flow rate.
Durchflussrate5–100 L/minMatch to pump capacity.
SchutzartIP54–IP65Higher for dusty or wet environments.IEC 60529

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

Polypropylen Polyethylen hoher Dichte Edelstahl Aluminium

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Behälterkörper
    Der Behälter selbst: hält das Arbeitsmedium und lässt Luft und Verunreinigungen sich abscheiden.
  • Füllverschluss
    Dichtet die Tanköffnung ab, hält den Druck aufrecht und ermöglicht das Nachfüllen von Kühlmittel
    Material: Kunststoff oder Metall mit Dichtring
  • Sichtglas/Füllstandsanzeige
    Ermöglicht die visuelle Kontrolle des Kühlmittelstands im Behälter
    Material: Transparentes Kunststoff oder Glas
  • Montagewinkel
    Befestigt den Tank am Gerätegestell oder der Struktur
    Material: Stahl oder Aluminium
  • Druckentlastungsventil
    Verhindert Überdruck durch Abgabe von überschüssigem Druck
    Material: Messing oder rostfreier Stahl mit Federmechanismus
  • Einlass-/Auslassanschlüsse
    Anschlusspunkte für Kühlmittelschläuche zum Hauptsystem
    Material: Spritzgegossene Kunststoff- oder Metallarmaturen

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Kühlmittelkontamination mit Chloridionen über 25 ppm Konzentration Spannungsrisskorrosion, die an Schweißnähten einsetzt Materialauswahl unter Verwendung von Duplex-Edelstahl (UNS S32205) mit PREN > 40, Implementierung kontinuierlicher Leitfähigkeitsüberwachung mit 5 µS/cm Grenzwertalarm
Thermische Zyklen zwischen 20 °C und 90 °C mit einer Frequenz > 10 Zyklen/Stunde Niederzyklische Ermüdungsrissausbreitung von Spannungskonzentratoren Finite-Elemente-Analyse-Optimierung, um die Von-Mises-Spannung unter 0,67σ_y zu halten, Implementierung von Dehnungsausgleichern mit mindestens 15 mm Bewegungsfähigkeit

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,1-2,0 bar (Überdruck), 5-95 °C Temperatur, 50-5000 L Kapazität
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Materialstreckgrenze überschritten bei 3,5 bar Innendruck für Stahlbehälter, 2,0 bar für Polymerbehälter; Temperatur über 120 °C verursacht Polymerabbau oder über 150 °C verursacht Dichtungsversagen
Von-Mises-Spannung, die die Materialstreckgrenze (σ_y = 250 MPa für Kohlenstoffstahl) aufgrund von Druckzyklen überschreitet; Arrhenius-Gleichungsabbau (k = A·e^(-Ea/RT)) für Polymermaterialien bei erhöhten Temperaturen
Fertigungskontext
Kühlmittelbehälter/-reservoir wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

coolant tank

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:0 bis 2 bar (Überdruck)
Durchflussrate:0 bis 50 L/min
Betriebstemperatur:-20°C bis +80°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Ethylenglykol/Wasser-GemischPropylenglykol/Wasser-GemischDeionisiertes Wasser
Nicht geeignet: Salzsäure (HCl)-Lösungen
Auslegungsdaten
  • Erforderliches Kühlmittelvolumen (L)
  • Maximale Systemdurchflussrate (L/min)
  • Verfügbarer Installationsraum (LxBxH in mm)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Korrosion
Ursache: Chemischer Abbau des Behältermaterials aufgrund von Kühlmittelzusätzen, pH-Wert-Ungleichgewicht oder galvanischen Reaktionen mit unedleren Metallen im System.
Leckage an Nähten/Schweißnähten
Ursache: Thermische Wechselbeanspruchung, vibrationsinduzierte Ermüdung oder unsachgemäße anfängliche Schweiß-/Fügeverbindung, die zu Rissausbreitung führt.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbares Kühlmittelsickern oder Pfützen um die Behälterbasis oder Anschlüsse herum
  • Ungewöhnliche Glucker- oder Luftansauggeräusche während des Pumpenbetriebs, die auf niedrigen Flüssigkeitsstand oder Lufteintritt hinweisen
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie routinemäßige Kühlmittelanalysen, um pH-Wert, Konzentration und Kontaminationswerte zu überwachen und bei Bedarf anzupassen, um korrosive Bedingungen zu verhindern.
  • Installieren Sie Schwingungsdämpfer oder flexible Kupplungen an angeschlossenen Rohrleitungen, um die Spannungsübertragung auf den Behälter zu reduzieren, und führen Sie periodische Schweißnahtinspektionen mit zerstörungsfreien Prüfmethoden durch.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ANSI/ASME B31.3 (Prozessrohrleitungen)DIN 4754 (Wassererwärmer und Speicherbehälter)
Fertigungsgenauigkeit
  • Wandstärke: +/-0,5 mm
  • Schweißnahtausrichtung: +/-1,0 mm
Qualitätsprüfung
  • Hydrostatischer Drucktest
  • Visuelle Inspektion auf Oberflächendefekte

Hersteller von Kühlmittelbehälter/-reservoir

1 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

JTLD AUTOMOTIVE PARTS CO., LIMITED
Qingdao · CN
Fertigt außerdem: Laser Welding Machine、Pressure Regulator、Header Manifold und 3 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Coolant tank”
Quellseite ansehen ↗ jtldautomotive.com · geprüft am 2026-08-26

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.

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Häufige Fragen

Welche Materialien werden üblicherweise für Kühlmittelbehälter verwendet?

Häufige Materialien sind Polypropylen, Polyethylen hoher Dichte, Edelstahl (304/316L) und Aluminium. Die Wahl hängt vom Kühlmitteltyp, der Betriebstemperatur und den Druckanforderungen ab. Für korrosive Kühlmittel wird oft 316L-Edelstahl spezifiziert.

Wie bestimme ich das erforderliche Fassungsvermögen eines Kühlmittelbehälters?

Das Fassungsvermögen sollte basierend auf der Durchflussrate und der Wärmelast des Systems ausgewählt werden. Das Verzeichnis listet einen Referenzbereich von 10–500 Litern. Bestätigen Sie das genaue Fassungsvermögen für Ihre Anwendung mit dem Systemplaner oder Hersteller.

Welche Bedeutung hat die IP-Schutzart bei einem Kühlmittelbehälter?

Die IP-Schutzart gibt den Schutzgrad gegen Staub und Wasser an. Für staubige oder feuchte Umgebungen wird eine höhere Schutzart wie IP65 empfohlen. Der Referenzbereich ist IP54–IP65 gemäß IEC 60529. Verifizieren Sie die erforderliche Schutzart für Ihre Installationsbedingungen.

Kann ein Kühlmittelbehälter in Druckbeaufschlagten Systemen verwendet werden?

Ja, aber der Behälter muss für den Betriebsdruck ausgelegt sein. Der Referenzbereich ist 0,1–0,6 MPa, und über 0,6 MPa kann eine verstärkte Konstruktion erforderlich sein. Verifizieren Sie die Druckstufe immer mit dem Hersteller und stellen Sie die Einhaltung von sicher.

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 · 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.
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