Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Entlüftungskondensator

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Entlüftungskondensator im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Wärmeübertragungsfläche bis Auslegungsdruck eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Entlüftungskondensator wird durch die Baugruppe aus Kondensatorgehäuse/-körper und Rohrbündel (für Rohrbündelwärmetauscher) beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine Komponente in einem Entgaser, die Dampf und nicht kondensierbare Gase kondensiert, die aus dem Entgasungsprozess abgeführt werden.

Technische Definition

Der Entlüftungskondensator ist ein integraler Bestandteil eines Entgasersystems, das speziell dazu dient, Dampf und nicht kondensierbare Gase (wie Sauerstoff und Kohlendioxid) zu kondensieren, die aus der Hauptentgasungskammer abgeführt werden. Er dient dazu, latente Wärme aus dem abgeführten Dampf zurückzugewinnen, die thermische Effizienz zu verbessern und nicht kondensierbare Gase aus dem System zu trennen und zu entfernen, um die Produktion von hochreinem, sauerstofffreiem Speisewasser für Kessel oder andere industrielle Prozesse sicherzustellen. Die Einheit ist typischerweise ein Rohrbündel- oder Plattenwärmeübertrager. Kühleres Speisewasser oder ein anderes Kühlmedium strömt auf einer Seite, wodurch der Dampf an den Wärmeübertragungsflächen kondensiert. Das Kondensat wird in das System zurückgeführt, während die abgetrennten nicht kondensierbaren Gase an die Atmosphäre oder ein Gasentfernungssystem abgegeben werden. Dieser Prozess nutzt Kondensation, um Wärme zurückzugewinnen und Gase basierend auf ihrer Kondensierbarkeit physikalisch zu trennen. Der Entlüftungskondensator ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, mit Wärmeübertragungsflächen von 2 bis 20 m², Auslegungsdrücken von 0,6 bis 1,6 MPa (gemäß GB/T 150) und Auslegungstemperaturen von 150 bis 200 °C (gemäß GB/T 150). Kühlwasserdurchflussraten liegen typischerweise zwischen 5 und 50 m³/h, mit Eintrittstemperaturen zwischen 20 und 35 °C. Werkstoffe umfassen Edelstahl (z. B. 304, 316) und Kohlenstoffstahl, wobei Rohrmaterialien oft als 304/316L (ASTM A312) und Mantelmaterialien als Q345R/304 (GB/T 713) spezifiziert sind. Rohrdurchmesser reichen von 19 bis 25 mm, mit Wandstärken von 1,5 bis 2,5 mm (gemäß GB/T 151). Gesamtabmessungen variieren, mit Längen von 1000 bis 4000 mm und Gewichten von 200 bis 2000 kg. Der Lecktestdruck beträgt typischerweise das 1,5-fache des Auslegungsdrucks (gemäß GB/T 150). Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten verifiziert werden.

Funktionsprinzip

Abgeführter Dampf und Gase aus dem Entgaser werden in den Entlüftungskondensator geleitet, der typischerweise ein Rohrbündel- oder Plattenwärmeübertrager ist. Kühleres Speisewasser oder ein anderes Kühlmedium strömt auf einer Seite, wodurch der Dampf an den Wärmeübertragungsflächen kondensiert. Das Kondensat wird in das System zurückgeführt, während die abgetrennten nicht kondensierbaren Gase an die Atmosphäre oder ein Gasentfernungssystem abgegeben werden. Dieser Prozess nutzt Kondensation, um Wärme zurückzugewinnen und Gase basierend auf ihrer Kondensierbarkeit physikalisch zu trennen.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Wärmeübertragungsfläche2–20 Select based on vent steam flow rate
Auslegungsdruck0.6–1.6 MPaShell and tube sideGB/T 150
Auslegungstemperatur150–200 °CMax. operating temperatureGB/T 150
Kühlwasserdurchfluss5–50 m³/hBased on heat load and ΔT
Kühlwassereintrittstemperatur20–35 °CHigher inlet reduces condensation rate
Rohrmaterial304/316LCorrosion resistanceASTM A312
MantelmaterialQ345R/304Carbon steel or stainlessGB/T 713
Rohrdurchmesser19–25 mmCommon sizesGB/T 151
Rohrwanddicke1.5–2.5 mmPressure and corrosion allowanceGB/T 151
Abmessungen (L×B×H)1000–4000 mmLength range; width and height vary
Gewicht200–2000 kgAbhängig von Baugröße und Werkstoff
Lecktestdruck1.5×design MPaHydrostatic testGB/T 150

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 (z.B. 304, 316) Kohlenstoffstahl

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Kondensatorgehäuse/-körper
    Der Hauptdruckbehälter, der die Wärmeaustauschelemente und das entlüftete Dampf-/Gasgemisch enthält.
    Material: Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
  • Rohrbündel (für Rohrbündelwärmetauscher)
    Eine Reihe von Rohren, durch die das Kühlmedium strömt und die Oberfläche für die Dampfkondensation bereitstellt.
    Material: Edelstahl (z.B. 1.4301, 1.4401 nach DIN EN 10088)
  • Platten (für Plattenbauweise)
    Gewellte Platten, die Kanäle für das Kühlmedium und entlüfteten Dampf bilden und eine große Wärmeübertragungsfläche schaffen.
    Material: Edelstahl (z.B. 1.4401/316)
  • Abgasauslass
    Eine Düse oder Verbindung, die die abgetrennten nicht kondensierbaren Gase aus dem Kondensator ableitet.
    Material: Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
  • Kondensatablauf
    Ein Auslass, der den kondensierten Dampf (Wasser) zurück zum Entlüfter oder Speisewassersystem führt.
    Material: Kohlenstoffstahl oder Edelstahl

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Sauerstoffkonzentration im Speisewasser übersteigt 7 ppb, was beschleunigte Korrosion verursacht Kohlenstoffstahl-Rohrwanddickenabnahme unter 1,2 mm Mindestdickenanforderung Einbau von Opferanoden aus Zink mit 85 % Zinkgehalt und kathodischem Schutzsystem, das ein Potential von -850 mV aufrechterhält
Thermische Zyklen über 50°C/min während Anfahr-/Abschaltsequenzen Rissbildung in der Schweißnaht zwischen 304-Edelstahlrohr und Rohrboden aufgrund unterschiedlicher thermischer Ausdehnung Begrenzung der kontrollierten Aufheiz-/Abkühlrate auf 25°C/min mit Vorwärmsystem, das eine Mindesttemperatur von 60°C aufrechterhält

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,1-1,5 bar Absolutdruck, 30-120°C Dampftemperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Die Kondensationseffizienz sinkt unter 85 %, wenn die Dampfgeschwindigkeit 15 m/s überschreitet oder die Konzentration nicht kondensierbarer Gase 2 Vol.-% übersteigt.
Dampfgrenzschichtablösung bei hohen Geschwindigkeiten reduziert den Wärmeübergangskoeffizienten unter 5000 W/m²·K, während die Ansammlung nicht kondensierbarer Gase eine isolierende Schicht mit einem Wärmewiderstand von über 0,0002 m²·K/W erzeugt.
Fertigungskontext
Entlüftungskondensator 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
Betriebsdruck:Bis zu 10 bar (145 psi) typisch, Vakuum bis moderater Druck
Durchflussrate:Variiert je nach Auslegung; typischerweise ausgelegt für 0,5–5 m³/h Dampfabführstrom
Betriebstemperatur:Bis zu 150°C (302°F) typisch, abhängig vom Material
Montage- und Anwendungskompatibilität
Dampf und WasserdampfNicht kondensierbare Gase (z.B. O2, CO2)Entlüfterabluftströme mit minimalen Partikeln
Nicht geeignet: Korrosive chemische Dämpfe (z.B. Chlor, starke Säuren) ohne spezielle Materialien
Auslegungsdaten
  • Dampfabführstrom (kg/h oder lb/h)
  • Nicht kondensierbare Gaslast (z.B. O2-Konzentration in ppm)
  • Betriebsdruck und -temperatur des Entlüfters

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Korrosionsbedingte Leckage
Ursache: Exposition gegenüber korrosivem Kondensat oder Prozessflüssigkeiten, oft beschleunigt durch ungeeignete Materialauswahl oder unzureichende Schutzbeschichtungen, was zu Lochfraß, Wanddickenabnahme und letztlich zum Versagen der Rohr- oder Gehäusewände führt.
Verschmutzung und Verkrustung
Ursache: Ablagerungen (z.B. Mineralablagerungen, biologischer Bewuchs oder Prozessverunreinigungen) auf den Wärmeübertragungsflächen, die den thermischen Wirkungsgrad verringern und den Druckverlust erhöhen, oft aufgrund unzureichender Wasseraufbereitung, mangelnder Filtration oder unregelmäßiger Reinigung.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Kondensatleckage oder Feuchtigkeit um Anschlüsse herum, die auf Dichtungsversagen oder Korrosion hinweisen.
  • Abnormale Erhöhung der Auslasstemperatur oder des Druckverlusts über den Kondensator, was auf einen verringerten Wärmeübertragungswirkungsgrad aufgrund von Verschmutzung oder Verstopfung hindeutet.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie ein routinemäßiges Wasseraufbereitungsprogramm zur Kontrolle von Verkrustungen, Korrosion und biologischem Bewuchs, angepasst an die spezifische Kondensatchemie und Betriebsbedingungen.
  • Etablieren Sie einen vorausschauenden Wartungsplan unter Verwendung zerstörungsfreier Prüfverfahren (z.B. Ultraschall-Dickenmessung) zur Überwachung der Wanddicke und Früherkennung von Korrosions- oder Erosionsanzeichen vor einem Ausfall.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ASME BPVC Section VIII - DruckbehälternormenEN 13445 - Unbefeuerte Druckbehälter
Fertigungsgenauigkeit
  • Rohr-Rohrboden-Schweißnaht: Voll durchgeschweißt mit 100% visueller Prüfung
  • Ebenheit der Rohrböden: ≤ 0,5 mm pro Meter
Qualitätsprüfung
  • Hydrostatischer Drucktest bei 1,5-fachem Auslegungsdruck
  • Wirbelstromprüfung zur Rohrintegrität

Hersteller von Entlüftungskondensator

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 die Hauptfunktion eines Entlüftungskondensators in einem Entgasersystem?

Der Entlüftungskondensator kondensiert Dampf und nicht kondensierbare Gase aus dem Entgaser, gewinnt latente Wärme zurück und entfernt Gase wie Sauerstoff und Kohlendioxid, um hochreines Speisewasser sicherzustellen.

Was sind typische Auslegungsparameter für einen Entlüftungskondensator?

Typische Referenzbereiche umfassen Wärmeübertragungsfläche 2–20 m², Auslegungsdruck 0,6–1,6 MPa, Auslegungstemperatur 150–200 °C, Kühlwasserdurchfluss 5–50 m³/h und Eintrittstemperatur 20–35 °C. Diese müssen für das spezifische Modell bestätigt werden.

Welche Materialien werden üblicherweise für Entlüftungskondensatoren verwendet?

Übliche Materialien sind Edelstahl (304, 316) und Kohlenstoffstahl. Rohrmaterial kann 304/316L nach ASTM A312 und Mantelmaterial Q345R/304 nach GB/T 713 sein. Mit Lieferanten verifizieren.

Wie überprüfe ich die Eignung eines Entlüftungskondensators für meine Anwendung?

Prüfen Sie den Dampfstrom, die Kühlwasserverfügbarkeit und die erforderliche Wärmerückgewinnung. Bestätigen Sie alle Parameter wie Wärmeübertragungsfläche, Druck, Temperatur und Materialien mit dem rechtlichen 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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