Füllkörper.d 1/09 – 0,000 – BP6651
Die Informationen aus diesem Prospekt sind grundsätzlich richtig, jedoch können daraus keine Ansprüche auf Haftung oder Leistungsgarantie erhoben werden.
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Füllkörper für - Stoff- und Wärmeübergang - Chemie, Petrochemie, Umwelttechnik - höchste Leistungen
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Füllkörper von RVT Process Equipment für höchste Ansprüche Bei chemischen Reaktionen und physikalischen Stoff- und Wärmeaustauschprozessen mit gasförmigen und flüssigen Medien sowie in der Biotechnik müssen im Inneren der Apparate hohe spezifische Oberflächen verfügbar sein, um die erwünschten Prozesse möglichst rasch und mit geringem Energieeintrag ablaufen zu lassen. Füllkörper schaffen diese Möglichkeit. Vielfältige Geometrien und eine breite Werkstoffpalette bieten für jeden praktischen Einsatzfall den optimalen Typ.
Hiflow®-Ringe Bei Hiflow ®-Ringen handelt es sich um ausgesprochene HochleistungsFüllkörper. Die ausgeprägte Stegstruktur sorgt für eine hohe mechanische Festigkeit bei gleichzeitig sehr großem Lückenvolumen. Das geringe Gewicht und die mechanische Festigkeit erlauben hohe Schütthöhen ohne Zwischentragroste. Hohe Belastbarkeit bei großen Gas- und Flüssigkeits-
strömen, äußerst niedriger Druckverlust und sehr geringe Randgängigkeit zeichnen Hiflow ®-Ringe neben der Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen und Ablagerungen aus. Ersetzen Hiflow ®-Ringe konventionelle Füllkörper, so können in bestehenden Kolonnen die Durchsätze erheblich erhöht bzw. die Energiekosten stark gesenkt werden.
Hiflow® - Ringe Typ/ Größe Keramik 20-4 35-5 50-6 75-9
Gewicht kg/m3 693 658 466 485
Oberfläche m2/m3
Lückengrad in %
280 128 102 70
71 73 81 80
313 214 150 110 95 90 76
91 91 94 94 94 94 97
Gewichtsangaben beziehen sich auf Porzellan
Kunststoff 15-7 25-7 38-1 50-0 50-3 50-6 90-7
80 85 58 50 52 46 30
Gewichtsangaben beziehen sich auf Polypropylen
Metall 25-5 28-5 38-5 40-5 50-5 110-8
Standardwerkstoffe Keramik:
372 372 255 244 175 147
85 185 145 143 95 52
Gewichtsangaben beziehen sich auf Edelstahl 1.4301 (AISI 304) mit 0,5 mm und 0,8 mm Wandstärke
95 95 96 97 98 98
Steinzeug, Porzellan, Sinterkorund
Kunststoff: PP, PPH,HDPE, PVC, C-PVC, PVDF, PFA Metall:
C-Stahl, Edelstahl, Hastelloy, Titan, Nickel, Kupfer, Aluminum
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Raflux-Ringe Raflux-Ringe gehören zu den Standard-Füllkörpern. Die aufgebrochene Struktur sorgt für eine gleichmäßige Berieselung innerhalb der Schüttung und senkt den Druckverlust. Raflux-Ringe werden aus Keramik, Kunststoffen und Metallen gefertigt. Ausführungen aus Kunststoffen und Metallen erlauben hohe Gasgeschwindigkeiten bei guten Stoffübergängen.
Raflux Ringe Typ/ Größe
Gewicht kg/m3
Keramik 25-3 35-4 50-5 75-8 80-8 90-9 100-10
620 540 550 540 520 504 450
Oberfläche m2/m3 220 165 120 98 80 77 55
Lückengrad in % 73 76 77 77 78 78 81
Gewichtsangaben beziehen sich auf Steinzeug, produktionsbedingt Abweichungen möglich
Kunststoff 15-7 25-0 25-7 25-8 35-0 38-7 38-8 50-0 50-7 50-8 75-0 90-0 90-8
80 90 56 78 78 64 68 69 41 60 65 56 38
313 220 163 220 160 144 175 110 85 110 98 86 86
91 90 93 91 92 93 92 93 95 93 94 94 96
360 215 145 112 78 65
95 95 96 97 98 98
Gewichtsangaben beziehen sich auf Polypropylen
Metall 15-3 25-5 35-5 50-5 70-7 90-8
340 393 285 207 198 179
Gewichtsangaben beziehen sich auf Edelstahl 1.4301 (AISI 304) mit 0,3 mm und 1,0 mm Wandstärke
Standardwerkstoffe Keramik:
Steinzeug, Porzellan
Kunststoff: PP, PPH,HDPE, PVC, C-PVC, PVDF, PFA Metall:
C-Stahl, Edelstahl, Hastelloy, Titan, Nickel, Kupfer, Aluminum
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RMSR – RVT Metall Sattel Ringe RMSR (RVT Metall Sattel Ringe) bieten durch die ausgeprägte Streifenstruktur lange zusammenhängende Flächen zur Ausbildung von ergiebigen Benetzungsflächen, die einen verbesserten Stoffaustausch im Vergleich zu Pallringen mit gleichem hydraulischem Durchmesser zur Folge haben.
Durch die offene Struktur sind die RMSR in einem weiten Belastungsbereich einsetzbar und zeichnen sich durch niedrige Druckverluste und sehr gute Stoff- und Wärmeaustauschleistungen aus. Die spezielle Formgebung sorgt für ein sehr homogen geschüttetes Füllkörperbett. Die hervorragende mechanische Stabilität der Einzelkörper erlaubt hohe Schütthöhen ohne zusätzliche Tragroste und Wiederverteiler für die Flüssigkeit.
RVT Metall Sattel Ringe (RMSR) Typ/ Größe
Gewicht kg/m3
Metall 25-3 40-4 50-4 60-4 70-5
228 241 158 127 116
Oberfläche m2/m3 235 170 115 90 67
Lückengrad in % 97 97 98 98 98
Wandstärke 0,3 - 0,6 mm Gewichtsangaben beziehen sich auf Werkstoff 1.4301 (AISI 304)
HiDur™Inertkugeln HiDur™ Inertkugeln sind die einfachsten, regelmäßig geformten Füllkörper. Füllkörperschüttungen aus Kugeln weisen eine relativ kleine Oberfläche pro Schüttvolumen auf. Wegen des geringen Lückenvolumens innerhalb der Schüttung ist der Druckverlust vergleichsweise hoch.
HiDur™ werden häufig als Katalysator-Träger und Strömungsgleichrichter eingesetzt. Sie zeichnen sich besonders beim Einsatz in thermischen Nachverbrennungen und Regenerativbrennern durch ihre hohe Wärmespeicherkapazität aus.
HiDur™ Inertkugeln Typ/ Größe
Gewicht kg/m3
Keramik 1/ ” 8 1/ ” 4 3/ ” 8 1/ ” 2 3/ ” 4 1” 1 1/2” 2”
1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Gewichtsangaben beziehen sich auf Steinzeug
Standardwerkstoffe Keramik:
Steinzeug, Korund
Oberfläche m2/m3 720 520 360 275 190 144 100 72
Lückengrad in % 44 44 44 45 45 45 45 4
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Sattelkörper Sattelkörper werden den StandardFüllkörpern zugeordnet. Durch die glatte Oberfläche werden eine gute chemische Beständigkeit und hohe Festigkeit des Einzelkörpers erreicht. Aufgrund der relativ einfachen Geometrie können Sattelkörper kosten-
günstig hergestellt werden. Keramische Sattelkörper eignen sich für viele Destillationsaufgaben und werden häufig als Wärmespeicher in thermischen Abluftreinigungsanlagen eingesetzt.
Sattelkörper Typ/ Größe Keramik 1/ ” 2 3/ ” 4 1” 1 1/2” 2” 3”
Gewicht kg/m3 778 682 616 583 528 459
Oberfläche m2/m3 540 338 250 164 142 92
Lückengrad in % 66 67 74 75 76 78
Gewichtsangaben beziehen sich auf Steinzeug, produktionsbedingt Abweichungen möglich
Kunststoff 1” 1 1/2” 2”
105 91 84
258 170 120
89 91 92
Gewichtsangaben beziehen sich auf Polypropylen
Hiflow® - Sättel Typ/ Größe Kunststoff 1” 2”
Gewicht kg/m3 76 53
Oberfläche m2/m3 260 83
Lückengrad in % 92 95
Gewichtsangaben beziehen sich auf Polypropylen
Berl-Sättel Typ/ Größe Keramik 3/ ” 8 3/ ” 4 1” 1 1/2” 2”
Gewicht kg/m3 850 750 700 650 600
Gewichtsangaben beziehen sich auf Steinzeug
Oberfläche m2/m3 660 430 260 178 120
Lückengrad in % 65 68 70 73 75
Standardwerkstoffe Keramik:
Steinzeug, Porzellan, Mullit, Sinterkorund
Kunststoff: PP, PPH, HDPE, PVC, C-PVC, PVDF, PFA
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Keramische Wabenkörper Die Wabengeometrie mit einer hohen spezifischen Oberfläche findet neben den traditionellen Anwendungen als Katalysatorträger, aktiver Katalysator und Strömungsgleichrichter zunehmend Anwendung bei einer Vielzahl von Wärmeaustauschprozessen. Neben den aufgelisteten Standardgeometrien und -werkstoffen können auch abweichende Abmessungen und weitere keramische Werkstoffe angeboten werden.
Standardabmessungen 150 x 150 x 300mm
Standardwerkstoffe Keramik:
Steinzeug, Tonerdeporzellan, Cordierit dicht und porös, Mullit
Keramische Wabenkörper Kanalzahl /Wabe CSI* Keramik 25 x 25 40 x 40 50 x 50
Kanalweite mm
Oberfläche m2/m3
4,90 3,00 2,40
540 825 1005
18 46 72
freier Querschnitt % 67 65 57
*Cells per square inch
Biologisches Trägermaterial In der Abwasser- und Abluftreinigung finden zunehmend biologische Verfahren Anwendung, wofür spezielle Trägerkörper für den mikrobiologischen Bewuchs verwendet werden. Bioflow-Aufwuchsträger werden in sogenannten Schwebebettverfahren eingesetzt. Durch ihr Design sind sie optimal auf diese Anwendung angepasst, da sie eine hohe vor Abrieb geschützte Oberfläche bei gleichzeitig guter Durchströmung aufweisen. Die mechanische Stabilität sichert eine lange Haltbarkeit auch bei rauen Umwälzbedingungen.
Bioflow Typ Kunststoff Bioflow 99 Bioflow 30 Bioflow 40
Gewicht kg/m3 145 100 91
Oberfläche m2/m3 800 320 305
Werkstoffe PE-/PP-PE, Regranulat aus Produktionsabfällen PE, neu schwarz PE, neu schwarz
Abmessungen
9 x 77 30/35 x 29 40/45 x 35
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Zylindrische Füllringe Zylindrische Füllringe stellen die einfachste Form der StandardFüllkörper dar und lassen sich preiswert aus allen Werkstoffen herstellen. Füllringe haben eine um 30% größere Oberfläche als Vollzylinder oder Kugeln. Die Elemente haben eine hohe mechanische Festigkeit und werden gerne dort eingesetzt, wo sie sich seit Jahren in der Anwendung bewährt haben.
Zylindrische Füllringe Typ/ Größe
Gewicht kg/m3
Keramik 6 8 10 15 25 35 50 80 100
880 850 830 700 620 560 550 535 578
Oberfläche m2/m3 940 550 450 310 190 140 98 61 65
Lückengrad in %
65 65 70 73 76 78 77 81
Gewichtsangaben beziehen sich auf Steinzeug, produktionsbedingt Abweichungen möglich
Kunststoff 15 -1,5 25 -1,5 35 -1,5 50 -1,75 80-2,5
164 138 82 71 66
350 220 150 110 65
81 85 90 92 93
350 220 150 110
92 93 96 97
Gewichtsangaben beziehen sich auf Polypropylen
Metall 15-5 25-5 35-5 50-5
640 380 285 207
Gewichtsangaben beziehen sich auf Werkstoff 1.4301 (AISI 304)
Standardwerkstoffe Keramik:
Steinzeug, Porzellan, Sinterkorund
Kunststoff: PP, PPH, HDPE, PVC, C-PVC, PVDF, PFA Metall:
C-Stahl, Edelstahl, Hastelloy, Titan, Nickel, Kupfer, Aluminum
Rostbeläge In der Säuretechnik werden aufgrund der Aggressivität der gasförmigen und flüssigen Komponenten nahezu ausschließlich Tragroste spezieller Konstruktionen aus hoch säurebeständigen Keramiken verwendet. Je nach Erfordernis bieten wir die gewünschten Belagelemente an.
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RVT Process Equipment GmbH Produktprogramm
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Füllkörper.d 1/09 – 0,000 – BP6651
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Verfahren zur Rückgewinnung von Ammoniak
Stuttgar
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