Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Staubsammelbehälter

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Staubsammelbehälter im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Staubsammelbehälter wird durch die Baugruppe aus Behälterkörper und Zugangstür beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Behälter, der Staubpartikel aus industriellen Prozessen sammelt und lagert.

Technische Definition

Der Staubsammelbehälter ist eine kritische Komponente von Staubabsauganlagen und dient als primäres Auffangbehältnis für erfasste Partikel. Er fungiert als Endpunkt, an dem sich Staub ansammelt, nachdem er durch Filtersysteme aus dem Luftstrom abgeschieden wurde, und ermöglicht eine periodische Entleerung bei kontinuierlichem Betrieb der Absauganlage.

Funktionsprinzip

Staubbeladene Luft tritt in die Absauganlage ein und durchströmt Filtermaterialien, wo Partikel abgeschieden werden. Der gesammelte Staub fällt durch Schwerkraft in den darunter befindlichen Sammelbehälter. Der Behälter weist typischerweise eine dichte Bauweise auf, um ein Wiederaufwirbeln von Staub zu verhindern, und kann Füllstandsanzeigen oder Sensoren zur Signalisierung des Entleerungsbedarfs enthalten.

Hauptmaterialien

Feuerverzinkter Stahl Edelstahl Polyethylen

Komponenten / BOM

Behälterkörper
Primärbehälterstruktur zur Aufnahme von gesammeltem Staub
Material: Feuerverzinkter Stahl
Abgedichtete Öffnung zum Entleeren des gesammelten Staubes
Material: Stahl mit Dichtungsgummi
Montageflansch
Schnittstelle zum Anschluss an die Staubabsaugungseinheit
Material: Stahl
Visueller oder elektronischer Sensor zur Anzeige des Staubfüllstands
Material: Polycarbonat/Edelstahl

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Elektrostatische Entladungsakkumulation über 10 mJ Zündenergie Staubwolken-Deflagration mit 300 m/s Ausbreitungsgeschwindigkeit Eigensichere Erdung mit Widerstand <1 Ohm, leitfähige Polymerauskleidungen mit Oberflächenwiderstand <10^6 Ohm/□
Zyklische Belastung mit 0,5 Hz Frequenz und 0,3 mm Schwingungsamplitude Ermüdungsrissinitiierung an Schweißnahtübergang mit Paris-Gesetz-Konstante C=1,5e-10 Durchgeschweißte Nähte mit Übergangsradius >3 mm, Wärmenachbehandlung bei 650 °C für 1 Stunde pro Zoll Dicke

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-1,5 bar Differenzdruck, 0-80 °C Umgebungstemperatur, 0-95 % relative Luftfeuchtigkeit
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Strukturelles Versagen bei 2,1 bar Differenzdruck, Materialversprödung unter -20 °C, Korrosionsbeschleunigung über 60 °C bei Chloridkonzentration >100 ppm
Trichter-Spannungskonzentration über 235 MPa Streckgrenze (ASTM A36 Stahl), Polymerketten-Spaltung bei Glasübergangstemperatur (Tg) für Polypropylen-Komponenten, galvanisches Korrosionspotenzial >0,25 V zwischen ungleichen Metallen
Fertigungskontext
Staubsammelbehälter wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau 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 bis 0,5 bar (Überdruck)
Verstellbereich / Reichweite:Bis zu 5000 m³/h
Einsatztemperatur:-20 °C bis 80 °C
Montage- und Anwendungskompatibilität
HolzstaubMetallschleifpartikelKunststoffpulver
Nicht geeignet: Hochkorrosive chemische Dämpfe
Auslegungsdaten
  • Maximale Staubentstehungsrate (kg/h)
  • Erforderliches Speichervolumen (m³)
  • Verfügbare Installationsgrundfläche (m²)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Strukturelle Ermüdungsrissbildung
Cause: Zyklische Belastung durch Materialakkumulations-/Entleerungszyklen in Kombination mit Vibrationen angeschlossener Geräte, die zu Spannungskonzentrationen an Schweißnähten oder Übergängen führen.
Trichterbrückenbildung/-verkeilung
Cause: Materialverdichtung aufgrund von Feuchtigkeitsaufnahme, ungünstiger Trichtergeometrie oder unzureichender Austragshilfen, was zu Durchflussbehinderung und potenziellem Überdruck führt.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbarer Staubaustritt an Nähten oder Zugangspunkten, der auf Dichtungsversagen oder strukturelle Beeinträchtigung hinweist
  • Ungewöhnliche Vibrationen oder hörbare 'Schlaggeräusche' während des Betriebs, die auf Materialanhaftungen oder mechanische Interferenz hindeuten
Technische Hinweise
  • Durchführung regelmäßiger interner Inspektionen auf Wanddünnung und Schweißnahtintegrität, insbesondere an Übergangszonen und Auflagepunkten
  • Einbau und Instandhaltung geeigneter Trichterheizung/-isolierung und Vibrationshilfen zur Verhinderung von Materialbrückenbildung und Sicherstellung eines gleichmäßigen Durchflusses

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 16890:2016 - Luftfilter für die allgemeine RaumlufttechnikANSI/ASME B31.3 - Prozessrohrleitungen für DruckintegritätCE-Kennzeichnung - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für Sicherheit
Manufacturing Precision
  • Schweißnahtdurchdringung: 100 % ohne Poren
  • Filterdichtungsflächenebenheit: 0,5 mm über den Durchmesser
Quality Inspection
  • Druckabfall-Lecktest bei 1,5-fachem Betriebsdruck
  • Materialzertifizierungsprüfung für Korrosionsbeständigkeit

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 sind für Staubsammelbehälter verfügbar?

Unsere Staubsammelbehälter sind in feuerverzinktem Stahl für Korrosionsbeständigkeit, Edelstahl für Hochtemperaturanwendungen und Polyethylen für chemische Beständigkeit und leichte Bauweise erhältlich.

Wie überwache ich den Staubfüllstand im Sammelbehälter?

Unsere Behälter verfügen über eine Füllstandsanzeige, die visuelles oder elektronisches Feedback zur Staubakkumulation liefert, um eine rechtzeitige Entleerung zu ermöglichen und eine Überfüllung zu verhindern, die die Systemleistung beeinträchtigen könnte.

Welche Wartung ist für industrielle Staubsammelbehälter erforderlich?

Die regelmäßige Wartung umfasst die Inspektion der Dichtungen an der Zugangstür, die Reinigung des Füllstandsensors, die Überprüfung der Befestigungsflansche auf sicheren Sitz und die ordnungsgemäße Entsorgung des gesammelten Staubs gemäß Sicherheitsvorschriften.

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 · 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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