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    Rohrbündelwärmeübertrager für industrielle Prozesswärme

    sicher, effizient und langlebig

    Rohrbündelwärmeübertrager sind zentrale Komponenten industrieller Energie- und Prozesswärmesysteme. Sie übertragen thermische Energie sicher und effizient zwischen zwei Medien, ohne dass diese miteinander in Kontakt kommen. CAW entwickelt und fertigt robuste Rohrbündelwärmeübertrager für anspruchsvolle industrielle Anwendungen – ausgelegt für maximale Wärmeübertragungsraten, hohe Temperatur- und Druckstabilität sowie für lange Betriebszyklen.

    Unsere Rohrbündelwärmeübertrager werden individuell an Medium, Temperaturbereich und Prozessanforderung angepasst und kommen sowohl in Neu- als auch in Bestandsanlagen zum Einsatz.

    Wie funktioniert ein Rohrbündelwärmeübertrager?

    Ein Rohrbündelwärmeübertrager überträgt Wärme zwischen zwei Medien, die durch eine Rohrwand voneinander getrennt sind. Ein Medium strömt durch die Rohre, das andere umströmt das Rohrbündel innerhalb des Gehäuses. Die Wärmeübertragung erfolgt ausschließlich über die Rohrwand.

    Aufbau und Prozessschritte

    • Rohrbündel: Parallel oder konzentrisch angeordnete Rohre bilden die wärmeübertragende Fläche.
    • Gehäuse: Dieses umschließt das Rohrbündel und führt – je nach Art und Zusammensetzung sowie unter rein thermo- und fluiddynamischen Aspekten – eines der beiden Medien.
    • Ein- und Austrittskammern: Verteilen die Medien gleichmäßig auf die Rohre und reduzieren zugleich Gasdruckverluste.
    • Strömungsführung: Optimierte Rohrspiegel und Umlenkungen sorgen für konstant hohe Wärmedurchgangskoeffizienten.
    • Medientrennung: Absolute Trennung der Medien verhindert jegliche Vermischung und somit Kontamination.

    Technische Besonderheiten der CAW-Rohrbündelwärmeübertrager

    • Auslegung für hohe Temperaturen und geringe Differenzendrücke.
    • Große Wärmeübertragungsflächen bei kompakter Bauweise.
    • Geeignet für flüssige und gasförmige Medien.
    • Ausführungen mit zieh- und austauschbarem Rohrbündel für einfache Wartung.
    • Fertigung je nach Bedarf und Erfordernissen auch nach geltenden Druckgeräterichtlinien und Industrienormen.

    Wo werden Rohrbündelwärmeübertrager eingesetzt?

    Rohrbündelwärmeübertrager werden in unterschiedlichsten Anlagenkonzepten eingesetzt, überall dort, wo Wärme sicher übertragen, zurückgewonnen oder verteilt werden soll. CAW integriert diese Wärmetauscher passgenau in bestehende oder neue Systeme.

    Typische Anlagentypen und Einsatzumgebungen

    Thermoölanlagen

    Wärmeübertragung zwischen Thermoölen und sekundären Medien.

    Dampfanlagen

    Kondensatoren, Vorwärmer oder Abhitzesysteme.

    Ab- und Restwärmenutzungssysteme

    Rückgewinnung von Prozess- oder Abgaswärme.

    TNV- und Verbrennungsanlagen

    Nutzung heißer Abgase zur Wärmeerzeugung.

    Heißwasser- und Warmwassersysteme

    Energieverteilung in geschlossenen Kreisläufen.

    Einsatz als Bestandteil komplexer Energiesysteme

    • Zur Erzeugung von Dampf, Warm- oder Heißwasser aus Thermoöl.
    • Als Verbrennungsluftvorwärmer / Economiser zur Effizienzsteigerung von Feuerungsanlagen.
    • In Kombination mit ORC-Anlagen zur Nutzung von Abwärme.
    • Zur thermischen Trennung sicherheitskritischer Medien.

    Branchen, in denen Rohrbündelwärmeübertrager eingesetzt werden

    Rohrbündelwärmeübertrager sind universell einsetzbar und finden Anwendung in nahezu allen Industriezweigen mit thermischen Prozessen. Die Systeme von CAW sind auf raue Betriebsbedingungen bei zugleich hoher Verfügbarkeit ausgelegt.

    Typische Branchen

    Energie- und Kraftwerksindustrie

    Chemische und petrochemische Industrie

    Holz- und Holzwerkstoffindustrie

    Papier- und Zellstoffindustrie

    Lebensmittel- und Agrarindustrie

    Baustoff- und Zementindustrie

    Allgemeiner Maschinen- und verfahrenstechnischer Anlagenbau

    Umwelt- und sonstige chemische und biologische Prozesstechnik

    Typische Anwendungen

    • Erwärmung oder Kühlung von Prozessmedien
    • Ab- / Restwärmerückgewinnung aus Produktionsprozessen
    • Kondensation und Verdampfung von Medien
    • Thermische Entkopplung unterschiedlicher Kreisläufe
    • Optimierung der Energieeffizienz industrieller Anlagen

    Referenzen

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