Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Fallenkörper

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Fallenkörper im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Nennweite bis Auslegungstemperatur eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Fallenkörper wird durch die Baugruppe aus Einlassstutzen und Auslassstutzen beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Das Hauptstrukturgehäuse einer Kühlfalle/Kondensator, das den Kühlmechanismus enthält und kondensierte Substanzen sammelt.

Technische Definition

Der Fallenkörper ist die primäre Strukturkomponente einer Kühlfalle oder eines Kondensatorsystems. Er dient als Behälter, der die Kühlelemente (wie Spulen oder Mäntel) aufnimmt und das Innenvolumen bereitstellt, in dem Dämpfe oder Gase gekühlt und zu Flüssigkeiten oder Feststoffen kondensiert werden. Er bildet die Hauptkammer, in der der Phasenwechsel stattfindet und in der sich gesammelte Substanzen zur Entfernung ansammeln. Der Fallenkörper wird typischerweise aus Materialien wie Edelstahl, Kohlenstoffstahl oder Glas hergestellt, abhängig von den Anwendungsanforderungen. Zu den wichtigsten Parametern gehören Nenndurchmesser (DN15–DN300, nach ISO 6708), Auslegungsdruck (1,0–1,6 MPa), Auslegungstemperatur (-40–85°C), Körpermaterial (304/316L, nach ASTM A240), Wanddicke (5–15 mm, nach ASME B16.34), Oberflächenrauheit (0,8–1,6 μm Ra, nach ISO 1302), Leckrate (≤0,1 mL/min), Gewicht (5–50 kg), Verbindungsart (Flansch oder Gewinde, nach ASME B16.5) und Druckstufe (PN16–PN40, nach ISO 7005). Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Der Fallenkörper ist so ausgelegt, dass er eine geschlossene Umgebung für effiziente Wärmeübertragung und Kondensation bietet. Die Auswahl sollte auf der Grundlage der Prozessbedingungen erfolgen, einschließlich Durchflusskapazität, Druck, Temperatur und Art des Mediums. Eine ordnungsgemäße Installation und Wartung sind unerlässlich, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und Lecks oder Materialabbau zu verhindern. Überprüfen Sie immer modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Der Fallenkörper bietet eine geschlossene Umgebung, in die heiße Dämpfe oder Gase eintreten und mit gekühlten Oberflächen in Kontakt kommen. Wenn die Substanzen Wärmeenergie an die gekühlten Wände oder internen Kühlelemente verlieren, durchlaufen sie einen Phasenwechsel vom Gas-/Dampfzustand in den flüssigen/festen Zustand. Das kondensierte Material sammelt sich am Boden des Körpers zur anschließenden Entwässerung oder Entfernung. Das Design des Körpers gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung und die Eindämmung des Prozessmediums.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
NennweiteDN15–DN300 mmMatches pipe size for flow capacityISO 6708
Auslegungstemperatur-40–85 °COutside range material properties degrade
Gehäusewerkstoff304/316L316L for corrosive mediaASTM A240
Wanddicke5–15 mmPressure rating and corrosion allowanceASME B16.34
Oberflächenrauheit0.8–1.6 μm RaSmooth finish reduces foulingISO 1302
Leckrate≤0.1 mL/minAt rated pressure, class A
Gewicht5–50 kgDepends on size and material
AnschlussartFlanged/ThreadedFlanged for high pressureASME B16.5
NenndruckPN16–PN40 barHigher rating for severe serviceISO 7005

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 Kohlenstoffstahl Glas

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Einlassstutzen
    Eintrittspunkt für Dämpfe oder Gase in das Abscheidergehäuse
    Material: Edelstahl
  • Auslassstutzen
    Austrittspunkt für nicht kondensierte Gase aus dem Abscheidergehäuse
    Material: Edelstahl
  • Entwässerungsventilanschluss
    Anschlusspunkt zur Entfernung gesammelter Kondensate
    Material: Edelstahl
  • Kühlmantel-/Kühlspulenbefestigung
    Schnittstelle zur Befestigung von Kühlelementen am Fallenkörper
    Material: Gleiches Material wie Gehäuse
  • Isolierschicht
    Wärmedämmung zur Aufrechterhaltung niedriger Temperaturen und Verhinderung von Wärmeeintrag
    Material: Polyurethanschaum oder Mineralwolle
  • Gekühlte Wand
    Die Sperrwand selbst: Dampf gibt hier seine Wärme ab und das Kondensat läuft nach unten zum Boden.
  • Internes Kühlelement
    Eine Spule oder ein Finger im Inneren der Falle, verwendet, wenn Wandkühlung allein nicht ausreicht.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Unterbrechung des Kühlmittelflusses für 120 Sekunden bei -80 °C Betriebstemperatur Thermospannungsrissbildung an hartgelöteten Kupfer-Aluminium-Grenzflächen aufgrund von Unterschieden im thermischen Ausdehnungskoeffizienten (17,0 vs. 23,1 μm/m·°C) Redundantes Thermoelement-Array mit PID-gesteuerter Zweikanal-Kühlmittelzirkulation und Notfall-Warmstickstoff-Spülsystem
Kondensatansammlung, die 85 % des Volumenkapazität mit einer Viskosität >500 cP überschreitet Hydrostatischer druckinduzierter Verformung, der die 0,2 %-Dehngrenze von kaltverformtem 316L überschreitet, was zu einer Dichtflansch-Fehlausrichtung >0,05 mm führt Kapazitiver Füllstandssensor mit automatischer Entwässerungsventilbetätigung bei 70 % Kapazität, plus verstärkte Rippenstruktur mit 45°-Helixwinkel

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,1-10 bar absoluter Druck, -196 °C bis 150 °C Temperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
15 bar Innendruck, der die Streckgrenze von 316L-Edelstahl (205 MPa) bei -50 °C verursacht, oder thermischer Schock, der einen Temperaturgradienten von 200 °C/min überschreitet
Sprödbruch aufgrund der Duktilitäts-Sprödigkeits-Übergangstemperatur von austenitischem Edelstahl unter -100 °C, kombiniert mit Spannungskonzentration an Schweißverbindungen, die die Bruchzähigkeit des Materials (200 MPa·m¹/²) überschreitet
Fertigungskontext
Fallenkörper 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:0 bis 10 bar (ü)
Weitere Spezifikationen:Durchflussrate: 0,5-50 L/min, Suspensionskonzentration: ≤15 % Feststoffe nach Volumen
Betriebstemperatur:-100 °C bis 150 °C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Organische Lösungsmittel (Aceton, Ethanol)Wasserbasierte KondensateNiedrigviskose Öle
Nicht geeignet: Hochkorrosive Säuren (z.B. konzentrierte Schwefelsäure)
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Kühlleistung (W)
  • Einlassgas-Durchflussrate (L/min)
  • Zielkondensationstemperatur (°C)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Korrosionsbedingte Leckage
Ursache: Chemischer Angriff durch Prozessflüssigkeiten oder Umgebungseinflüsse, der zu Materialabbau und Verlust der Dichtheitsintegrität führt.
Mechanische Ermüdungsrissbildung
Ursache: Zyklische thermische oder Druckbelastungen, Vibration oder unsachgemäße Installation, die Rissbildung und -ausbreitung im Kältefalle-Gehäuse verursachen.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare externe Korrosion, Lochfraß oder Schwitzen an Schweißnähten/Verbindungen
  • Hörbares Zischen oder kontinuierlicher Dampfaustritt, der auf ein Versagen des ordnungsgemäßen Schließens hinweist
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie regelmäßige Ultraschall-Dickenmessungen, um Wanddünnung zu überwachen und proaktive Austausche vor Ausfall zu planen.
  • Stellen Sie eine korrekte Dimensionierung der Falle, Installation mit ausreichender Abstützung und Verwendung von Dehnungsfugen sicher, um thermische Spannungen und vibrationsbedingte Schäden zu minimieren.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ANSI/ASME B16.34 (Armaturen - Flansch-, Gewinde- und Schweißenden)DIN EN 12266-1 (Industriearmaturen - Prüfung von metallischen Armaturen)
Fertigungsgenauigkeit
  • Bohrungsdurchmesser: +/-0,05 mm
  • Oberflächenebenheit: 0,08 mm über Dichtfläche
Qualitätsprüfung
  • Hydrostatischer Drucktest (Leckageverifizierung)
  • Maßliche Überprüfung mit Koordinatenmessgerät (KMG)

Hersteller von Fallenkörper

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

Wofür wird ein Fallenkörper verwendet?

Ein Fallenkörper ist das Hauptgehäuse einer Kühlfalle oder eines Kondensators. Er enthält den Kühlmechanismus und bietet die Kammer, in der Dämpfe oder Gase gekühlt und zu Flüssigkeiten oder Feststoffen kondensiert werden, die dann zur Entfernung gesammelt werden.

Welche Materialien sind für Fallenkörper verfügbar?

Häufige Materialien sind Edelstahl, Kohlenstoffstahl und Glas. Die Wahl hängt von der Anwendung ab, z. B. Korrosionsbeständigkeit oder Temperaturanforderungen. Zum Beispiel wird 304 oder 316L Edelstahl oft für korrosive Medien verwendet.

Was sind typische Auslegungsparameter für einen Fallenkörper?

Typische Parameter umfassen Nenndurchmesser (DN15–DN300), Auslegungsdruck (1,0–1,6 MPa), Auslegungstemperatur (-40–85°C), Wanddicke (5–15 mm) und Oberflächenrauheit (0,8–1,6 μm Ra). Dies sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell bestätigt werden.

Wie überprüfe ich die Eignung eines Fallenkörpers für meinen Prozess?

Sie sollten das Datenblatt des Herstellers auf die genauen Spezifikationen prüfen, einschließlich Druckstufe, Temperaturgrenzen und Materialkompatibilität. Überprüfen Sie immer modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

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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