Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Verteiler/Verteilersammler

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Verteiler/Verteilersammler im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Nennweite bis Anzahl der Ausgänge eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Verteiler/Verteilersammler wird durch die Baugruppe aus Hauptkörper und Anschlussfittings beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine Komponente in Kühlsystemen, die Kühlmittel von einer einzigen Quelle auf mehrere Auslässe verteilt oder von mehreren Einlässen zu einem einzigen Auslass sammelt.

Technische Definition

In Kühlsystemen ist der Verteiler/Verteilersammler eine kritische Komponente, die als zentrale Drehscheibe für die Fluidverwaltung dient. Er besteht typischerweise aus einem Hauptkörper mit mehreren Anschlüssen oder Abzweigungen, die an verschiedene Kühlkreisläufe, Wärmetauscher oder Kühlzonen angeschlossen sind. Seine Hauptfunktion besteht darin, eine gleichmäßige Verteilung des Kühlmittelflusses sicherzustellen, um eine konstante Temperaturregelung im gesamten System aufrechtzuerhalten, oder den Rückfluss aus mehreren Kreisläufen zurück zum Hauptkühlgerät zu sammeln. Der Verteiler ist für einen Nenndurchmesserbereich von DN15 bis DN100 ausgelegt, wobei die Anzahl der Auslässe je nach den Anforderungen des Systems zwischen 2 und 12 variiert. Der Betriebsdruck liegt zwischen 1,0 und 1,6 MPa, die Betriebstemperatur zwischen -40°C und 120°C. Der Durchflusskoeffizient (Cv) liegt zwischen 2,5 und 25 US gal/min und gibt den Druckabfall in Abhängigkeit von der Durchflussrate an. Häufig verwendete Materialien sind Edelstahl (Güten 304 oder 316L), Aluminiumlegierung, Messing und technische Kunststoffe. Dichtungsmaterialien sind typischerweise EPDM oder PTFE, ausgewählt basierend auf Temperatur und Fluidverträglichkeit. Verbindungsarten können Gewinde oder Flansch sein, wobei Flanschverbindungen für größere Größen bevorzugt werden. Die Oberflächengüte liegt zwischen Ra 0,8 und 1,6 μm, und das Gewicht variiert je nach Größe und Material zwischen 2 und 15 kg. Diese Parameter sind Referenzbereiche; tatsächliche Werte müssen mit dem Hersteller für spezifische Modelle und Anwendungen verifiziert werden. Normen wie ISO 6708, ASTM A240, GB/T 9113 und ISO 1302 werden für Abmessungen, Druckprüfung, Material, Verbindungen bzw. Oberflächengüte referenziert. Stellen Sie immer sicher, dass die Konformität mit den relevanten Normen für Ihre beabsichtigte Verwendung bestätigt wird.

Funktionsprinzip

Der Verteiler/Verteilersammler arbeitet nach den Prinzipien der Fluiddynamik und verwendet interne Kanäle und Anschlusskonfigurationen, um den Kühlmittelfluss zu teilen oder zu kombinieren. Im Verteilermodus erhält er druckbeaufschlagtes Kühlmittel von der Hauptpumpe und teilt es proportional auf mehrere Kreisläufe auf, basierend auf Druckdifferenzen und Anschlussgrößen. Im Sammelmodus kombiniert er Rückflüsse aus mehreren Kreisläufen und enthält oft Funktionen zum Druckausgleich und zur Verhinderung von Rückströmung zwischen den Kreisläufen. Das Design gewährleistet eine gleichmäßige Durchflussverteilung, was für die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperaturregelung im gesamten System entscheidend ist. Die richtige Dimensionierung der Anschlüsse und internen Kanäle ist unerlässlich, um Druckverluste zu minimieren und ein Ungleichgewicht im Durchfluss zu vermeiden. Die Betriebsdruck- und Temperaturbereiche müssen eingehalten werden, um Materialabbau oder Dichtungsversagen zu verhindern. Es wird empfohlen, Dichtungen und Innenflächen regelmäßig zu überprüfen, um Verschleiß oder Verschmutzung zu erkennen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
NennweiteDN15–DN100 mmDetermines flow capacity and connection size.ISO 6708
Anzahl der Ausgänge2–12Matches system branch requirements.
Betriebsdruck1.0–1.6 MPa
Betriebstemperatur-40–120 °CExceeding range may cause material degradation.
Durchflusskoeffizient2.5–25 US gal/minIndicates pressure drop vs. flow rate.
Gehäusematerial304/316L316L for higher corrosion resistance.ASTM A240
DichtungsmaterialEPDM/PTFEPTFE for high temp, EPDM for water.
AnschlussartThreaded/FlangedFlanged for larger sizes, threaded for small.GB/T 9113
OberflächenrauheitRa 0.8–1.6 μmSmoother finish reduces fouling.ISO 1302
Gewicht2–15 kgDepends on size and material.

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 Aluminiumlegierung Messing Technische Kunststoffe

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Hauptkörper
    Primärstruktur mit internen Strömungskanälen
    Material: Edelstahl oder Aluminium
  • Anschlussfittings
    Gewinde- oder Flanschverbindungen für Schlauch-/Rohranschluss
    Material: Messing oder Edelstahl
  • Montagewinkel
    Befestigungspunkte zur Sicherung des Verteilerblocks an der Ausrüstung
    Material: Stahl
  • Dichtungen/Dichtungselemente
    Verhindern Leckagen an Verbindungsstellen
    Material: Synthetischer Kautschuk oder PTFE

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Kühlmittel-pH-Wert < 6,5 oder > 8,5, der elektrochemische Korrosion verursacht Wanddickenreduzierung über 1,5 mm/Jahr, die zu Nadelstichlecks führt Einbau von 316L-Edelstahl mit 2,5 mm Korrosionszuschlag und Zink-Opferanoden bei 850 mV Schutzpotential
Wasserschlag-Druckstoß, der 1,5× den Systemdruck für >100 ms Dauer überschreitet Plötzlicher Sprödbruch an Schweißnähten mit Rissausbreitungsgeschwindigkeit >300 m/s Integration von Blasenakkumulatoren mit 30 % Systemvolumenkapazität und Druckentlastungsventilen, eingestellt auf 110 % des maximalen Betriebsdrucks

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-25 bar (Überdruck), -20 °C bis 120 °C Kühlmitteltemperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
35 bar Berstdruck für Kohlenstoffstahl, 28 bar für 316L-Edelstahl, 150 °C thermische Verformungsschwelle
Überschreitung der Streckgrenze bei 250 MPa für Kohlenstoffstahl (ASTM A106) oder 205 MPa für 316L-Edelstahl (ASTM A240), die plastische Verformung verursacht; unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten (11,7 µm/m·K für Kohlenstoffstahl vs. 16,0 µm/m·K für Kupferarmaturen), die Spannungskonzentrationen induzieren
Fertigungskontext
Verteiler/Verteilersammler 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.

Industrielles Ökosystem und Lieferkette

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Bis zu 300 psi (20,7 bar)
Durchflussrate:0,5 bis 50 GPM (1,9 bis 189 l/min)
Betriebstemperatur:-40 °C bis 150 °C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Wasser-Glykol-GemischeHydrauliköleIndustrielle Kühlmittel (z.B. Propylenglykol)
Nicht geeignet: Hochkorrosive Säuren (z.B. Schwefelsäure, Salzsäure)
Auslegungsdaten
  • Gesamtsystem-Durchflussrate (GPM/l/min)
  • Anzahl der erforderlichen Auslass-/Einlassabzweigungen
  • Maximaler Betriebsdruck (psi/bar)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Korrosionsbedingte Lochfraß- und Rissbildung
Ursache: Einwirkung korrosiver Fluide oder Umgebungsbedingungen, die zu Materialabbau führen, insbesondere an Schweißnähten oder Materialfehlern, oft beschleunigt durch Kontaktkorrosion in Verbindungen unterschiedlicher Metalle.
Ermüdungsrissbildung an Abzweigverbindungen
Ursache: Zyklische Druckschwankungen oder thermische Spannungen, die zu Spannungskonzentrationen an Stutzen-Hauptrohr-Schweißnähten oder scharfen Übergängen führen und im Laufe der Zeit zu Rissbildung und -ausbreitung führen.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbares Schwitzen oder kleine Lecks an Schweißnähten oder Flanschverbindungen, die auf Rissentwicklung hindeuten
  • Abnormale Vibrationen oder hörbare Hammerschlaggeräusche während des Betriebs, die auf strömungsinduzierte Resonanz oder Wasserschlag-Effekte hindeuten
Technische Hinweise
  • Implementierung regelmäßiger Ultraschall-Dickenmessungen und Phased-Array-Prüfungen an hochbelasteten Bereichen, um Wanddünnung und Rissbildung vor dem Versagen zu erkennen
  • Einbau richtig dimensionierter Pulsationsdämpfer oder Druckstoßdämpfer und Sicherstellung ausreichender Abstandshalterung, um vibrationsinduzierte Ermüdungsspannungen zu minimieren

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ASME B31.3 (Prozessrohrleitungen)Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Fertigungsgenauigkeit
  • Bohrungsdurchmesser: +/-0,05 mm
  • Oberflächenebenheit: 0,1 mm pro 100 mm
Qualitätsprüfung
  • Hydrostatischer Drucktest
  • Maßliche Prüfung mit Koordinatenmessgerät

Hersteller von Verteiler/Verteilersammler

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.

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Häufige Fragen

Was ist der typische Bereich für die Anzahl der Auslässe bei einem Verteiler/Verteilersammler?

Laut den Referenzdaten liegt die Anzahl der Auslässe typischerweise zwischen 2 und 12. Die genaue Anzahl hängt von den Anforderungen des Systems ab und muss mit dem Hersteller für ein bestimmtes Modell bestätigt werden.

Welche Materialien werden üblicherweise für Verteiler/Verteilersammler verwendet?

Häufige Materialien sind Edelstahl (Güten 304 oder 316L), Aluminiumlegierung, Messing und technische Kunststoffe. Die Wahl hängt von Faktoren wie Korrosionsbeständigkeit, Temperatur und Druckanforderungen ab. Verifizieren Sie die Materialeignung immer mit dem Hersteller.

Welche Normen sind für Verteiler/Verteilersammler relevant?

Relevante Normen umfassen ISO 6708 für Nenndurchmesser, ASTM A240 für Edelstahlmaterial, GB/T 9113 für Verbindungsarten und ISO 1302 für Oberflächengüte. Diese Normen dienen als Referenz für Beschaffung und Verifizierung; die Konformität muss mit dem Lieferanten bestätigt werden.

Wie verifiziere ich die Leistung eines Verteilers/Verteilersammlers für meine Anwendung?

Sie sollten Betriebsdruck, Temperatur, Durchflusskoeffizient (Cv) und Verbindungsart mit Ihren Systemanforderungen abgleichen. Überprüfen Sie auch die Materialgüte und die Dichtungsmaterialverträglichkeit mit Ihrem Kühlmittel. Konsultieren Sie immer den Hersteller für modellspezifische Daten und bestätigen Sie, dass das Produkt die relevanten Normen erfüllt.

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.
Anfrage

Beschaffungsinformationen anfragenfür Verteiler/Verteilersammler

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Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
Was wir nicht zusichern
Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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