Pumpen n Armaturen n Service. Pumpen und Armaturen für CO 2. -Anwendungen.

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1 Pumpen n Armaturen n Service Pumpen und Armaturen für CO 2 -Anwendungen.

2 02 Einleitung KSB ist Ihr Partner für CO 2 -Anwendungen. Technologien, die immer wichtiger werden. Um die ehrgeizigen Klimaschutz-Ziele einhalten zu können, brauchen Industrieunternehmen und Energieversoger eine Möglichkeit, entstandenes Kohlendioxid zu isolieren, zu transportieren, sicher zu speichern oder weiterzuverarbeiten. Die CO 2 -Abscheidung und Speicherung wird international als Carbon Capture and Storage (CCS) bezeichnet, die Verwendung als Carbon Capture and Utilization (CCU). Der gesamte Prozess ist eine Verfahrenskette, die die Schritte Abscheidung, Kompression, Transport und Injektion sowie die anschließende Lagerung oder weitere Verwendung umfasst. Perfekte Produkte, besondere Beratung. Wir sind durch unsere langjährige Erfahrung der ideale Partner, um individuelle Lösungen für alle Schritte und Abscheidungsmethoden sowie jeden Anlagentyp sicher und effizient umzusetzen. Als einer der Weltmarkt führer für Pumpen, Armaturen und Systeme sind wir der perfekte Partner für alle Betreiber, Planer und Anlagen bauer. Mit über Mitarbeitern und 160 Service Centern garantieren wir den Erfolg unserer Kunden durch zwei Dinge: n Produkte, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen, minimale Lebens zykluskosten verursachen und sich durch eine hervorragende Umweltbilanz auszeichnen. n Erfahrung in der Kraftwerkstechnik, die man braucht, um Ihre ganz besondere Anforderung umzusetzen. Rufen Sie uns an reden Sie mit den Spezialisten.

3 03 KSB-Lösungen für CO 2 -Prozesse

4 04 Abscheidungsverfahren Das Pre-Combustion-Verfahren. Beim Pre-Combustion-Verfahren wird das Kohlendioxid vor der eigentlichen Verbrennung abgetrennt. Dabei wird Kohle in einem Vergaser bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck zu Systemgas umgewandelt, welches im wesentlichen aus Wasserstoff (H 2 ) und Kohlenmonoxid (CO) besteht. Energiegewinnung inklusive. Durch eine Shift-Reaktion entsteht weiterer Wasserstoff und Kohlendioxid, das ausgewaschen werden kann. Der Wasserstoff wird in einer Gasturbine verbrannt und erzeugt Energie. Dieses Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) genannte Verfahren eignet sich besonders für neue Anlagen.

5 05 KSB Pumpen und Armaturen: A Pumpe für Kühlwasserkreisläufe (Brenner) B Pumpe für Kühlwasserkreisläufe (Synthesegas) C für die Rauchgasreinigung D für Speisewasser- und Frischwasseranwendung E für die Schmutzwasserbehandlung 1 Absperrarmatur 2 Rückschlagarmatur

6 06 Abscheidungsverfahren Das Post-Combustion-Verfahren. Das Post-Combustion-Verfahren ist ein Abscheidungsprozess, in dem das Kohlendioxid nach der Verbrennung des Brennstoffs aus dem Rauchgasstrom separiert wird. Es sind unterschiedliche Varianten möglich es gibt physikalische und chemische Waschverfahren. Zur Nachrüstung geeignet: Das Rauchgas wird zunächst von Asche, Schwefel und Stickoxiden befreit und gekühlt. Anschließend wird es in einen Wäscher (Absorber) eingeleitet, in dem ein Lösungsmittel das Kohlendioxid aufnimmt. Das Lösungsmittel wird in einen Desorber gepumpt. Dort wird das Kohlendioxid durch Wärmezufuhr aus dem Lösungsmittel herausgelöst. Es ist anschließend bereit zur weiteren Behandlung. Das Lösungsmittel kann dem Prozess wieder zugeführt werden.

7 07 KSB Pumpen und Armaturen: A Pumpe für die Rauchgasreinigung B Pumpe für Kühlwasserkreisläufe C Pumpe für den Lösungsmitteltransport D Pumpe für den Transport von Lösungen 1 Absperrarmatur 2 Rückschlagarmatur

8 08 Abscheidungsverfahren Das Oxyfuel-Verfahren. Der Begriff Oxyfuel kommt von Oxygen (Sauerstoff) und fuel (Brennstoff). Der Name sagt es bereits: bei dieser Abscheidungsmethode wird die Kohle nicht mehr wie üblich mit Luft, sondern mit reinem Sauerstoff verfeuert. Die Luft wird zunächst in einer Luftzerlegungsanlage in reinem Sauerstoff und Stickstoff zerlegt. Das Verbrennen des Brennstoffes mit Sauerstoff führt zu einer hohen CO 2 -Konzentration im Rauchgas. Anschließend werden Unreinheiten wie Asche, SO 2 und SO 3 aus dem Rauchgas entfernt und das Rauchgas gekühlt. Durch das Kondensieren des Wassers bei niedrigen Temperaturen kann so das Kohlendioxid in einem sehr reinen Zustand separiert, verpresst, transportiert und gespeichert oder weiterverarbeitet werden.

9 09 Oxyfuel-Verfahren B Fernwärme CO2 Luft Stickstoff Rauchgasreinigung Desorber Rauchgaskühler Dampfturbine Luftzerlegungsanlage Generator Transformator Wasser Rezirkulation Rauchgas 1 Kondensator A Sauerstoff 2 Dampf 1 A B Pumpe für Kühlwa Pumpe für Fernwä Brennstoff Speisewasser Speisewasserbehälter 1 Absperrarmatur 2 Rückschlagarmatur KSB Pumpen und Armaturen: A Pumpe für Kühlwasserkreisläufe B Pumpe für Fernwärme 1 Absperrarmatur 2 Rückschlagarmatur

10 10 Kompression Weniger Energiekosten durch Kompression mit einer Pumpe. Der Einsatz einer Kreiselpumpe bei der Verdichtung und Förderung von flüssigem und überkritischen Kohlendioxid bietet viele Vorteile. Die letzten Verdichtungsstufen können umgangen werden, was weniger spezifische Kompressionsarbeit und damit weniger Energieaufwand bedeutet. Der Betrieb findet bei geringeren Temperaturen statt, sodass die thermischen Verluste reduziert werden und auch das Material vor thermischer Belastung geschützt wird. Der Energieverbrauch bei der CO2-Verdichtung kann mit Hilfe einer Kreiselpumpe deutlich verringert werden. So kann ein Energiesparpotenzial von bis zu 23 % erreicht werden. CO2 ABSCHEIDUNG CO2 KOMPRESSION CO2 TRANSPORT

11 Transport und Injektion 11 Die richtige Lösung für Transport und Injektion. Um Kohlendioxid über längere Distanz zu transportieren, sind Pipelines oder Schiffe notwendig. Dafür werden Hochdruckpumpen eingesetzt, die speziell für diese Anwendung ausgelegt sind. Auch für die CO 2 -Injektion in die Erde werden spezielle Hochdruckpumpen benötigt. Die Injektion presst das Kohlendioxid in unter irdische Gesteinsschichten und verhindert so, dass die Treib hausgase in die Atmosphäre gelangen. Aber auch zur gezielten Tertiärförderung von Erdöl oder Erdgas kann das eingepresste Kohlendioxid eingesetzt werden. Es erhöht den Druck in der Erdöllagerstätte und vermindert die Viskosität des Öls.

12 12 Abscheidungsverfahren Schritt für Schritt zu Ihrer Ideallösung: der KSB CO 2 -Prüfstand. Mit dem Prüfstand entwickelt KSB Lösungen für unterschiedlichste Anforderung in der CO 2 -Förderung. Der geschlossene Edelstahl-Prüfkreislauf kann mit der einstufigen Kreiselpumpe verschiedenste Situationen simulieren und wertvolle Messergebnisse gewinnen. Kohlendioxid stellt als kompressibles Medium hohe Ansprüche an eine Pumpensystem. Für eine optimale Auslegung muss der Verlauf der Dichteänderung zwischen Pumpenein- und Pumpenaustritt betrachtet werden. Um Leckagen und damit Vereisungen zu verhindern, müssen Anlagen optimal abgedichtet sein. Doppeltwirkende Gleitringdichtungen mit Sperrdruckregelung wurden zu diesem Zweck bereits erfolgreich am Testfeld geprüft. Weitere Sperr medien und Dichtungssysteme werden getestet. Aber nicht nur die richtige Abdichtung gehört zum Sicherheitskonzept des Prüfstands, auch eine CO 2 -Detektion wurde eingerichtet. Um verschiedene Zustände und Mischungen von Kohlendioxid zu messen und abzugleichen, verfügt das Testfeld über eine Heiz- und Kühlmöglichkeit. Beimischungen können hinzugefügt sowie der Systemdruck auf bis zu 100 bar erhöht werden. Mit Hilfe von Sensoren werden Temperatur, Druck, Volumenstrom, Wellenmoment und Dichte gemessen und mit bestehenden Daten abgeglichen. Auf diesem Wege wurde ein Verfahren zur angepassten hydraulischen Aus legung der Pumpe entwickelt.

13 13 Die Versuchsergebnisse: Performance Curves n = /min; p = 85bar; s = 0,56 mm n Im überkritischen Bereich bis 100 bar sowie bei einer Dichte über 600kg/m³ hat die Pumpe eine konstante Förderleistung. n Die gemessene Temperaturerhöhung durch Kompression stimmt mit den thermodynamischen Berechnungen überein. CO 2 T = 25 C CO 2 T = 37 C H 2 O

14 14 Pumpen und Armaturen Jedes Produkt ein Stück Sicherheit. Mit Pumpen und Armaturen von KSB sind Sie für alle CO 2 -Anwendungen ideal gerüstet. Unsere tech nisch ausgereiften Produkte schaffen die beste Voraussetzung für den sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Anlage. HG/ HGM CHTR Multitec RDLO/ Omega KWP HPK / HPK-L HPH Kühlwasserkreisläufe (Brenner) Abscheidungssysteme Pre-Combustion Post-Combustion Kühlwasserkreisläufe (Synthesegas) HG HGD Rauchgasreinigung Speisewasser- und Frischwasseranwendungen Schmutzwasserbehandlung Rauchgasreinigung Kühlwasserkreisläufe Lösungsmitteltransport Transport von Lösungen Oxy- Fuel Kühlwasserkreisläufe Fernwärme Kompression/ Transport Flüssiggastransport

15 15 RPH Mega CPK SEZ/SNW/ PNW/PHZ/PNZ ITUR CTN ISORIA/ MAMMOUTH DANAIS 150 PSA KHG ECOLINE BLT SISTO-20 / SISTO-KB

16 16 Pumpen Pumpen für CO 2 -Anwendungen. HGB / HGC / HGD Kesselspeisepumpe DN Q [m 3 /h] max H [m] max p [bar] max. 560 T [ C] max n [min -1 ] max Beschreibung: Horizontale, quergeteilte Gliederpumpe mit Radialrädern, ein- oder zweiströmig, mehrstufig. Einsatz: Zur Speisewasser- und Kondensatförderung in Kraftwerken und Industrieanlagen, zur Druckwassererzeugung für Entrindungs-, Entzunderungsanlagen und Schneekanonen, etc. auch in 60 Hz verfügbar HGM Kesselspeisepumpe DN Q [m 3 /h] max. 274 H [m] max p [bar] max. 140 T [ C] max n [min -1 ] max Beschreibung: Horizontale, quergeteilte, fördermediumgeschmierte, mehrstufige Gliederpumpe mit Radialrädern, Einlauf axial und radial einströmig. Einsatz: Zur Speisewasserförderung in Kraftwerken, Kesselspeisung und Kondensatförderung in Industrieanlagen. auch in 60 Hz verfügbar CHTR Hochdruckpumpe BB5 nach API 610 DN Q [m 3 /h] max. 900 H [m] max p [bar] max. 250 T [ C] max n [min -1 ] max Beschreibung: Horizontale Hochdruck-Mantelgehäusepumpen mit Radialrädern, ein- und zweiströmig, mehrstufig, mit Flanschen / Schweißstutzen nach DIN, API 610 und ANSI. Einsatz: In Raffinerien, in der petrochemischen Industrie und bei der Dampferzeugung. auch in 60 Hz verfügbar Multitec Hochdruckpumpe in Gliederbauart DN Q [m 3 /h] max. 850 H [m] max. 630 (1000) p [bar] max. 63 (100) T [ C] -10 bis +200 n [min -1 ] max Beschreibung: Mehrstufige, horizontale oder vertikale Kreiselpumpe in Glieder-bauart, in Grundplatten- und Blockversion, mit axialem oder radialem Saugstutzen, gegossenen Radiallaufrädern. ATEX-Ausführung erhältlich. Einsatz: In der Wasser- und Trinkwasserversorgung, Industrie, Druckerhöhung, Bewässerung, in Kraftwerken, Heizungs-, Filter-, Feuerlösch-, Umkehrosmose-, Schnee- und Waschanlagen etc. PumpMeter Hyamaster PumpDrive auch in 60 Hz verfügbar Omega Längsgeteilte Spiralgehäusepumpe DN DN Q [m 3 /h] max H [m] max. 210 p [bar] max. 25 T [ C] max. +80 n [min -1 ] max Daten bezogen auf 50 Hz Betrieb * Temperaturen bis 140 C auf Anfrage. Beschreibung: Horizontal oder vertikal aufgestellte einstufige, längsgeteilte Spiralgehäusepumpe mit zweiströmigem Radialrad, Anschlussflansche nach DIN EN oder ASME. Einsatz: Zur Förderung von Wasser mit geringem Feststoffgehalt z.b. in Wasserwerken, Be- und Enwässerungspumpwerken, Ensalzungsanlagen für die Entnahme, Kraftwerken, Feuerlöschsystemen, in der Schifftechnik und Fernwärme / Fernkühlung. PumpMeter Hyamaster auch in 60 Hz verfügbar Automatisierbar

17 17 RDLO Längsgeteilte Spiralgehäusepumpe DN DN Q [m 3 /h] max H [m] max. 240 p [bar] max. 25 T [ C] max. +80 n [min -1 ] max Beschreibung: Horizontal oder vertikal aufgestellte, einstufige, längsgeteilte Spiralgehäusepumpe mit zweiströmigem Radialrad, Anschlussflansche nach DIN EN oder ASME. Einsatz: Zur Förderung von Wasser mit geringem Feststoffgehalt z.b. in Wasserwerken, Be- und Enwässerungspumpwerken, Ensalzungsanlagen für die Entnahme, Kraftwerken, Feuerlöschsystemen, in der Schifftechnik und Fernwärme / Fernkühlung. Hyamaster auch in 60 Hz verfügbar KWP / KWP w -Bloc Kanalrad-Kreiselpumpe / (Bloc-Aggregat) DN (1000) Q [m 3 /h] max (18000) H [m] max. 100 p [bar] max. 10 T [ C] -40 bis (max. +280) n [min -1 ] max Beschreibung: Horizontale, quergeteilte Spiralgehäusepumpe in Blockbauweise oder in Prozessbauweise, einstufig, einströmig mit verschiedensten Laufradgeometrien: Kanalrad-Kreiselpumpe / (Bloc-Aggregat), offenes Mehrkanalrad und Freistromrad. ATEX-Ausführung erhältlich. Einsatz: Zur Förderung von vorgereinigten Abwässern, Schmutzwasser, von Dickstoffen aller Art und Stoffsuspensionen bis 5 % atro. Hyamaster auch in 60 Hz verfügbar HPK / HPK-L Heißwasser- / Wärmeträgeröl-Umwälzpumpe DN Q [m 3 /h] max H [m] max. 185 p [bar] max. 40 Heißwasser [ C] max Wärmeträgeröl [ C] max Beschreibung: Horizontale quergeteilte Spiralgehäusepumpe in Prozessbauweise, mit Radialrad, einströmig, einstufig, nach EN / ISO 2858 / ISO TRD-Baureihenprüfung durch den TÜV möglich. ATEX-Ausführung erhältlich. Einsatz: Zur Förderung von Heißwasser- / Wärmeträgeröl-Umwälzpumpen in Rohr- oder Behälter systemen, insbesondere für mittlere und große Warmwasserheizungen, Zwangsumlaufkessel, Fernheizungen u. ä. PumpDrive Hyamaster auch in 60 Hz verfügbarm HPH Heißwasser-Umwälzpumpe DN Q [m 3 /h] max H [m] max. 225 p [bar] max. 110 T [ C] max Beschreibung: Horizontale quergeteilte Spiralgehäusepumpe in Prozessbauweise, mit achsmittigen Pumpenfüßen, mit Radialrad, einströmig, einstufig. TRD-Baureihenprüfung durch den TÜV möglich. ATEX-Ausführung erhältlich. Einsatz: Zur Förderung von Heißwasser in Hochdruck-Heißwassererzeugungsanla gen und zum Einsatz als Speise- oder Umwälzpumpe. Hyamaster auch in 60 Hz verfügbar RPH OH2 Prozesspumpe nach API 610 DN Q [m 3 /h] max H [m] max. 270 p [bar] max. 51 T [ C] max Beschreibung: Horizontale, quergeteilte OH2 Prozesspump nach API 610, bzw. ISO 13709, (heavy duty), mit Radialrad, ein strömig, einstufig, achsmittigen Pumpenfüßen, ggf. mit Vorlaufrad (Inducer). ATEX-Ausführung erhältlich. Einsatz: Zum Einsatz in Raffinerien, petrochemischer und chemischer Industrie sowie in Kraftwerken. Hyamaster auch in 60 Hz verfügbar Automatisierbar

18 18 Pumpen MegaCPK Chemienormpumpe mit zwei Lagerträgervarianten DN Q [m 3 /h] max H [m] max. 162 p [bar] max. 25 T [ C] max Beschreibung: Horizontale, quergeteilte Spiralgehäusepumpe in Prozessbauweise, mit Radialrad, einströmig, einstufig, nach EN / ISO 2858 / ISO 5199, auch als Variante mit nasser Welle, konischem Dichtungsraum. ATEX-Ausführung erhältlich. Einsatz: Zur Förderung von aggressiven Flüssigkeiten in der chemischen und petrochemischen Industrie sowie Raffinerieanlagen. PumpMeter PumpDrive auch in 60 Hz verfügbar SEZ / SEZT / PHZ / PNZ Kühlwasserpumpe Q [m 3 /s] max. 22 H [m] max. 100 p [bar] max. 140 T [ C] max. +40 n [min -1 ] max. 980 Beschreibung: Vertikale Rohrgehäusepumpe mit offenem Schraubenrad (SEZ), halbaxialem Propellerlaufrad (PHZ) oder axialem Propellerlaufrad (PNZ), Einlauf wahlweise mit Einlaufdüse oder Ansaugkrümmer, mit wahlweise ausziehbarem Laufzeug, Druckstutzen über oder unter Flur angeordnet, Flansche nach DIN oder ANSI möglich. Einsatz: In der Industrie, Wasserversorgung, in Kraftwerken und Meerwasserentsal zungsanlagen zur Förderung von Roh-, Rein-, Brauch- und Kühlwasser. auch in 60 Hz verfügbar SNW / PNW Kühlwasserpumpe DN Q [m 3 /h] max H [m] max. 50 p [bar] max. 10 T [ C] max. +60 n [min -1 ] max Beschreibung: Vertikale Rohrgehäusepumpe mit halbaxialem Laufrad (SNW) oder axialem Propeller (PNW), einstufig, mit wartungsfreier Residur Lagerung, Druck-stutzen über oder unter Flur angeordnet. Einsatz: In der Be- und Entwässerung, Niederschlagspumpwerken, Roh- und Reinwasser, Wasserversorgung, zur Förderung von Kühlwasser. auch in 60 Hz verfügbar ITUR CTN Chemie-Wellentauchpumpe DN Q [m 3 /h] max. 800 H [m] max. 93 p [bar] max. 16 T [ C] max Beschreibung: Vertikale, quergeteilte Wellentauchpumpe mit Doppelspiralgehäuse in Nass- oder Trockenaufstellung, mit Radialrad, einströmig, ein- oder zweistufig, auch als heizbare Ausführung möglich. ATEX-Ausführung erhältlich. Einsatz: Zum Fördern chemisch aggressiver Flüssigkeiten, die auch leicht verschmutzt sein oder geringe Feststoffanteile enthalten können, in der chemischen und petrochemischen Industrie. auch in 60 Hz verfügbar Armaturen für CO 2 -Anwendungen. ISORIA PN [bar] DN T [ C] -10 bis +200 Beschreibung: Zentrische Absperrklappe mit Elastomer-Ringbalg. Mit Handhebel, Handgetriebe, pneumatischem, elektrischem oder hydraulischem Antrieb. Ringgehäuse (Typ T1), Gehäuse mit Zentrieraugen (Typ T2), Gehäuse mit Gewindeflanschaugen (Typ T4), U-förmiges Gehäuse ohne Dichtleiste (Typ T5). Die Gehäusetypen T2, T4 und T5 ermöglichen das einseitige Abflanschen und den Einbau als Endarmatur mit Gegenflansch. Anschlüsse nach EN, ASME, JIS möglich. Einsatz: Absperr- und Regelfunktionen für alle Industriebereiche und die Energiewirtschaft. A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC Automatisierbar A Antriebsart

19 Armaturen 19 Mammouth PN [bar] 6/10/16/20/25 DN T [ C] 0 bis +65 Beschreibung: Zentrische Absperrklappe mit Elastomer-Ringbalg. Mit Handgetriebe, elektrischem, hydraulischem Antrieb oder Fallgewichtsantrieb. U-förmiges Doppelflanschgehäuse ohne Dichtleiste (Typ T5). Anschlüsse gemäß EN, ASME, JIS möglich. Einsatz: Wasserversorgung, Wasseraufbereitung, Bewässerung, Entsorgung, Entsalzung (Umkehrosmose, MSF), Industrie. Kühlkreisläufe, Feuerlöschanlagen, Schiffbau, Stahlindustrie und Kraftwerke (Wasser-, Wärme- und Atomkraft). Absperr- und Regelfunktionen für alle Industriebereiche. A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC DANAÏS 150 PN [bar] max. 25 oder 150 oder Class 150 DN T [ C] -50 bis +260 Beschreibung: Absperrklappe in doppelt exzentrischer Bauweise mit Plastomer- Sitzring (auch in feuersicherer Ausführung) oder Metall-Sitzring. Mit Handhebel oder Getriebe, pneumatischem, elektrischem oder hydraulischem Antrieb. Gehäuse aus Stahlguss oder Edelstahl. Ringgehäuse (Typ T1) oder Gehäuse mit Gewindeflanschaugen (Typ T4). Gehäusetyp T4 ist geeignet für den Einsatz als Endarmatur sowie einseitiges Abflanschen. Anschlüsse nach EN, ASME, JIS. Einsatz: Erdöl, Gas, Chemie, Petrochemie, Kernkraftwerke, Zucker- und Papierindustrie, Erdwärmeenergie, Schiffbau, Niederdruckdampf, Vakuum. Alle Anwendungen, die exzentrische Absperrklappen erfordern. A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC PSA-KHG PN 16/25/40/63/100/160/250 DN T [ C] -60 bis +250 Beschreibung: Kugelhahn mit Flanschen (DIN/ASME), Anschweißenden, Gewindemuffen, Schweißmuffen, Abdichtung primär metallisch, sekundär weichdichtend, Double Block and Bleed, vollverschweißt Handhebel oder Getriebe. Optional: Polyurethan-Beschichtung, Notabdichtung, pneumatische oder elektrische Antriebe, Split Body (geschraubt). Einsatz: Gase nach DVGW Arbeitsblatt G260/I und II sowie für brennbare Flüssigkeiten, Allgemeine Industrie, Petrochemie sowie alle damit verbundenen Industriezweige, Kraftwerke, Gasleitungen und Gasanlagen, Raffinerie, Pipeline, Gasspeicher, Tanklager. ECOLINE BLT Class 150 / 300 DN ½ - 8 H [m] max T [ C] -10 bis +200 Beschreibung: Kugelhahn mit zweiteiligem Gehäuse, unverengter Durchgang, schwimmend gelagerte Kugel, mit Flanschen (RF) Plastomer-Abdichtung (auch in feuersicherer Ausführung). Mit Handhebel oder Getriebe, pneumatischem oder elektrischem Antrieb. Ausführung gemäß ASME B Einsatz: Allgemeine Industrie, Kraftwerke, chemische und petrochemische Industrie und alle damit verbundenen Industriezweige, Papier-, Lebensmittel-, Pharmaindustrie. Ausführung in Edelstahl ebenfalls erhältlich. SISTO-KB / SISTO-20 DN T [ C] -20 bis +160 DIN PIN 10, 16 Gehäusewerkstoff: Rot-, Grau-, Sphäroguss, Edelstahl Ausgleidungswerkstoff: Hartgummi, Weichgummi, Polyamide, PTFE Beschreibung: Membran-Absperrventil mit Flanschen. Die hohe Qualität der Werkstoffe sowie innovative Fertigungsprozesse garantieren einen hohen Grad an Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit. Als einziges Dichtelement stellt die Membrane neben der Abdichtung im Durchgang eine hermetische Abdichtung aller Funktionsteile gegen das Betriebsmedium sowie nach außen sicher. Einsatz: In Anlagen der Industrie- und Kraftwerktechnik für Brauchwasser, Luft, Öl, technische Gase, abrasive und aggressive Produkte A m, e, p A Automatisierbar

20 Ihre Ansprechpartner: Pumpen Alexander Pütterich Tel Fax Armaturen Hannes Haas Tel Fax Der KSB-Newsletter Melden Sie sich gleich an: KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Straße Frankenthal (Deutschland) DE / / Die Gruppe / KSB Aktiengesellschaft 2013 Technische Änderungen vorbehalten

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