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1 engineering water wir entwickeln technisches Wasser ELYSATOR entwickelt Wasser von einem Rohstoff hin zu einer technischen Flüssigkeit. Einfach Passend Nachhaltig

2 Einfach ELYSATOR ist einfach. Wir erreichen unser Ziel auf dem direktesten Weg. Einfach, übersichtlich, benutzerfreundlich. Passend ELYSATOR passt. Unsere Lösung entspricht den Zielvorgaben. Nachhaltig Führen zwei Wege zum Ziel, gehen wir den Nachhaltigen. Inhaltsverzeichnis Das Unternehmen S. 4 5 Entwicklung und Technik S. 6 Elysator Engineering AG Grabenstrasse 26 CH-8865 Bilten info@elysator.com ELYSATOR Engineering GmbH Rauheckstraße 20 D Abstatt info@elysator.de Forschung S. 7 PUROTAP S. 8 9 ELYSATOR S

3 Das Unternehmen Die Anforderungen an das Wasser technischer Kreisläufe sind einer stetigen Veränderung unterworfen wir aber entwickeln das Wasser so dass es passt. ELYSATOR: engineering water. ELYSATOR ein Schweizer Pionier in der Wassertechnik Heinrich Rickenbach, geboren 1931 in Zürich, absolvierte eine Lehre als Schlosser und Mechaniker. Direkt nach der Ausbildung gründete er 1950 seine erste Firma für die Konstruktion und Wartung von wassertechnischen Anlagen. Technische Unterstützung fand er bei seinem Bruder, welcher ein Studium als Elektroingenieur an der Fachhochschule Winterthur abgeschlossen hatte. Schon früh wurde erkannt, dass die Elektrochemie im water engineering der Zukunft eine führende Rolle spielen sollte. Sie versprach in vielen Fällen ökonomischer und ökologischer als die traditionelle Wasserchemie zu sein. Doch die Anfänge gestalteten sich schwierig, Ökologie war noch nicht gefragt und bis zur Umsetzung der teils visionären Ideen der beiden Brüder gingen Jahre an Forschung und Entwicklung ins Land gelang mit dem ELYSATOR für Heizungssysteme der erste große Durchbruch. Sauerstoffdiffusion durch Kunststoffrohre wurde zur technischen Geißel der ersten Generation der Fußbodenheizungen. Chemische Inhibitoren versagten und das elektrochemische Verfahren triumphierte. So sollte dann auch das Produkt der Firma den Namen ELYSATOR geben. Als Fußbodenheizungen in die Jahre kamen und Verschlammung die Heizleistung beeinträchtigte, brachte ELYSATOR in den 90er Jahren ein Spülsystem auf den Markt, welches bis heute unerreichte Leistungsmerkmale aufweist. In der Zwischenzeit erlangte das Heizwasserlabor der ELYSATOR AG die Marktführerschaft in der Schweiz. Sein Datenbestand ist einzigartig und dient der firmeninternen Forschung und Entwicklung technischer Vorsprung durch Wissen. So wurde zu Beginn dieses Jahrtausends mit führenden Kesselherstellern eine Kooperation zur Verhinderung von Kesselschäden durch Steinbildung ein- gegangen. Als die Normen für die Wasserqualität vor kurzer Zeit durch die technischen Verbände angepasst wurden, waren eine Vielzahl von Produkten aus dem Hause ELYSATOR bereits marktfähig und standen Herstellern, SHK Betrieben und Endverbrauchern zur Verfügung. Die ELYSATOR AG blickt heute mit einem gut besetzten Portefeuille an Produktinnovationen in die Zukunft. Wir entwickeln Wasser so dass es den steigenden Anforderungen als technische Flüssigkeit entspricht. Unsere Kunden verlassen sich darauf. 1970er Entwicklung des ELYSATOR und Gründung der ELYSATOR AG in Zürich 1991 Gründung einer Tochtergesellschaft in Deutschland 2010 Spin-off des größten Wasserlabors für die SHK-Branche Anerkennung des ELYSATOR als Stand der Technik 2004 Entwicklung und Anmeldung von PUROTAP

4 Entwicklung und Technik Für technische Anwendungen verschiedenster Art werden an das Wasser noch höhere Ansprüche gestellt als an Trinkwasser. Wasser wird von uns entwickelt, bis es für die gewünschte technische Anwendung passt. Wasser ist in einem stetigen Kreislauf. Aufgetrieben von Sonne und Wind kondensiert es über die Atmosphäre und erreicht die Erde wieder in Form von Regen oder Schnee. Es rinnt über verschiedenste Oberflächen und Erden, versickert in Gesteinsschichten und reichert sich dabei auch schon mal während Jahrhunderten mit Mineralien und Gasen an. Wasser ist an fast jedem Ort der Erde verfügbar, aber nicht mehr im Überfluss und nur selten in der gewünschten Qualität. Wasser muss mit geeigneten Technologien zuerst aufbereitet werden, damit es der Mensch für den Gebrauch verwenden kann. Doch für technische Anwendungen verschiedenster Art werden an das Wasser noch höhere Ansprüche gestellt als an Trinkwasser. So muss es beispielsweise frei von Gasen sein oder darf keine Mineralien mehr enthalten. Dafür kommen Spezialverfahren zum Einsatz. Wir nennen es: engineering water. Wasser wird von uns entwickelt, bis es für die gewünschte technische Anwendung passt. Kunden Unsere Kunden sind namhafte Komponentenhersteller in der Heiztechnik, im Anlagenbau, im Schiffsbau sowie in der Nahrungsmittelindustrie. Sie alle nutzen Wasser für Prozesse und technische Anwendungen, als Übertragungsmedium von Kraft und Wärme in geschlossenen Wasserzirkulationen. Wir haben ein offenes Ohr für ihre Anforderungen an die Wasserqualiät. Anlagen sollen werterhaltend betrieben werden, Produktionsunterbrüche vermieden und ökologischen Vorgaben entsprochen werden. Gemeinsam finden wir Lösungen. Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt. Wir fördern ihre Wettbewerbsfähigkeit durch zuverlässige Qualität, fortschrittliche Technologien und zeitgerechte, innovative Lösungen. Das Verhältnis zu unseren Kunden ist langfristig und von Vertrauen geprägt. Forschung Umwelt Wir übernehmen eine aktive Rolle bei der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, indem wir die natürlichen Ressourcen schonen und unsere Umweltleistung durch die ökologische Optimierung unserer Produkte, Produktions- und Vertriebsprozesse sowie Stoffkreisläufe verbessern. Messtechnik Professionell messen an der Quelle mit der ELYSATOR Weltneuheit. Ein rückstellbarer Messzähler für die Leitfähigkeit der Füllwasserqualität, mit programmierbarem Grenzwert, Warnfunktion, totale Durchflussmenge und Literleistung. Automatisches Einschalten bei Wasserdurchfluss möglich. Einfach praktisch Handmessgerät, wartungsfrei, zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit, dazu das Messbesteck für die Wasserhärte. Die Systemwasseranalyse 1. Kontrolle der Füllwasserqualität Für die Gewährleistung und Funktionsgarantie der eingesetzten Komponenten ist es nötig zu wissen, ob das Systemwasser (bzw. das Füllwasser) zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme den Richtlinien oder Garantievorschriften entsprochen hat. 2. Allgemeine Untersuchung Der Bauherr will wissen, ob sein Heizwasser den Richtlinien entspricht, damit er sich ein Bild von der zu erwartenden Nutzungsdauer der Systembauteile machen kann. Sollte das Wasser nicht den Richtlinien entsprechen, ist er gewillt, entsprechende Gegenmaßnahmen zu treffen. 3. Störungssuche Systembauteile weisen einen Defekt auf und der Bauherr will sich darüber Klarheit verschaffen, ob dies möglicherweise auf Korrosionen zurückzuführen ist und ob dafür die Qualität des Systemwassers die Ursache ist. Er ist entschlossen, nicht nur die Symptome sondern die Ursache der Störungen mit geeigneten Maßnahmen zu beseitigen. 4. Nachkontrolle der Wasserbehandlung Die Wirksamkeit von Wasserbehandlungsmaßnahmen kann nur durch eine Wasseranalyse überprüft werden. Andernfalls weist erst das Eintreten einer Störung auf eine ungenügende Wasserbehandlung hin

5 PUROTAP Vollentsalzung von Heizungswasser die effiziente Lösung gegen Kalk und Korrosion Moderne Wärmeerzeuger und Komponenten der Heizungstechnik erfordern für einen störungsfreien Betrieb die Behandlung des Füll- und Ergänzungswassers, um Schäden zu verhindern. Schon geringe Steinbildung kann durch Wärmerückstau zu einer partiellen Überbelastung der Wärmeübertragungsflächen führen und dadurch Schäden durch thermomechanische Spannungen und Risse verursachen. Die Korrosionsgeschwindigkeit wird auch durch die elek- trische Leitfähigkeit des Heizmediums beeinflusst. Eine niedrige Leitfähigkeit behindert den Fluss des Korrosionsstromes, eine hohe Leitfähigkeit (geringer elektrischer Widerstand) erleichtert Korrosionsvorgänge. Schutzschichten können durch chemische und physikalische Vorgänge geschädigt werden, indem z. B. durch einen zu niedrigen ph-wert die Schutzschichten aufgelöst werden oder durch zu viel Sauerstoff die übliche Schutzschichtbildung gestört wird, siehe VDI 2035, Blatt 2. Die Leitfähigkeit (vereinfacht ein Maß für den Salzgehalt ) des Heizungswassers ergibt sich primär aus der Leitfähigkeit des Füll- und Ergänzungs- elektrische Leitfähigkeit μs/cm wassers. Bei Füllung mit Trinkwasser kann sich die Leitfähigkeit mit der Zeit vermindern, wenn Kalk ausgefällt wird. Bei enthärtetem Wasser nimmt die Leitfähigkeit in der Regel zu. Ein ph-wert bei 25 C von (min. 8,3) 8,5-9,5 (max. 10,0) und eine elektrische Leitfähigkeit bei 25 C unter 100 µs/cm im Heizungs-Umlaufwasser verringern die Korrosionsgefahr an Eisen- und Kupfer-Werkstoffen auf ein Minimum, wenn zugleich ein niedriger Sauerstoffgehalt von unter 0,05 mg/l vorliegt (siehe TÜV Süd, Erläuterungen zur VDI Richtlinie 2035, Blatt 2). Korrosion in Abhängigkeit von Sauerstoff und Salzgehalt im Heizwasser Grenzwert VDI 2035 Grenzwert VDI 2035 salzhaltig salzarm geringe Korrosion erhöhte Korrosion Sauerstoff gelöst im Heizwasser mg/l PUROTAP Das Verfahren: H 2 0 demineralisiert Demineralisiertes bzw. vollentsalztes Wasser wird durch Ionentausch aus Trinkwasser gewonnen. Im Unterschied zu enthärtetem oder teilentsalztem Wasser enthält es keine elektrisch leitenden Mineralien mehr. Kalkablagerungen werden verhindert und elektrochemische Korrosionsprozesse stark verlangsamt. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in geschlossenen, technischen Wasserkreisläufen. Professionell füllen, mit den Füllapparaten Easy und Profi. Mit einer Leistung bis zu 25 I/min, demineralisiertes Wasser produzieren, überwachbar und sicher. Einfacher Harzwechsel, bestes Leistungsverhältnis beim Verbrauchsmaterial. Problemlose Entsorgung des verbrauchten Harzes mit dem Hausmüll. Für den platzsparenden und kurzfristigen Einsatz die bewährte Einwegpatrone in 3 Größen. Sie produziert bis zu 1000 I demineralisiertes Wasser. Gemeinsam mit dem intelligenten Messzähler ein perfektes Paar. Wasser ergänzen Für den professionellen Einsatz mit dem Messzähler zur Überwachung die einfachste Lösung für den Installateur. Heizwasser problemlos nach Vorschrift demineralisiert ergänzen

6 Sauerstoff abbauen + ph-wert anheben ELYSATOR Korrosionsschutz von Heiz- und Kühlsystemen + el. Leitfähigkeit senken = sicherer Korrosionsschutz Das Problem: Die Lösung: elektrochemischer Korrosionsschutz Früher wurden Fußbodenheizungen mit nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren verlegt. Die technische Entwicklung ist inzwischen soweit fortgeschritten, dass annähernd diffusionsdichte Fußbodenheizrohre hergestellt werden können. Trotzdem stellen Ventile, Verschraubungen, Umwälzpumpen, Regeleinheiten, automatische Entlüfter oder defekte Expansionsgefäße eine wesentliche Quelle für eine mögliche Sauerstoffaufnahme dar. Der in das Heizwasser diffundierende Sauerstoff, ein zu tiefer ph-wert sowie eine erhöhte elektrische Leitfähigkeit des Systemwassers können zu Korrosionen sowie zur Verschlammung des Heizsystems durch Korrosionsprodukte führen. Moderne Heizanlagen reagieren sensibler auf Korrosionserscheinungen und das Ausfällen von Wasserinhaltsstoffen. Verschlammen von Fußbodenheizrohren durch Korrosionsprodukte Blockieren von Regelventilen und Pumpen Korrosionsdurchbrüche im Heizkessel Durchbrüche, die zu Wasserschäden führen Fließgeräusche durch korrosionsbedingte Gasbildung Erhöhter Energieverbrauch durch unregelmäßige Wärmeverteilung In das Heizsystem wird ein Reaktionsbehälter mit hochreinen Magnesiumanoden der ELYSATOR eingebaut. Durch die Reaktion mit dem in Lösung gehenden Opfermetall (Magnesium) wird die Konzentration des in das Wasser diffundierenden Luftsauerstoffes auf einen vernachlässigbaren Wert abgesenkt. Das bei diesem Vorgang entstehende Magnesiumhydroxid begünstigt den Anstieg des ph-wertes in einen optimalen Bereich. In der Folge sinkt, abhängig von der Wasserzusammensetzung, die elektrische Leitfähigkeit des Systemwassers, bedingt durch die teilweise ausfallende Wasserhärte. Es entsteht somit ein salzarmes, alkalisches Wasser mit einer minimalen Sauerstoffkonzentration. In Systemen mit einer solchen Wasserbeschaffenheit ist das Auftreten von Korrosionsschäden unwahrscheinlich. Wo immer Wasser zur Übertragung von Wärme und Kälte in einem geschlossenen System eingesetzt wird, kommt der ELYSATOR zum Einsatz: Industrie, Großheizanlagen, Kraftwerke, Schiffsmotoren. In der Vergangenheit war das Zudosieren von chemischen Korrosionshemmern die am weitesten verbreitete Art des Korrosionsschutzes. Vielfach musste jedoch festgestellt werden, dass in Spalten oder unter Schmutz oder Rostablagerungen kein aktiver Schutz erzielt wurde und das Problem somit nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte. Zudem ist die Überwachung einer korrekten Dosierung von Inhibitoren zeit- und kostenintensiv. Auch der Einsatz von Wärmetauschern zur Trennung des Systems in Heizkreis und Kesselkreis führt schlussendlich nur zu einer Aufgliederung der Problematik in zwei Teile, ohne dabei eine aktive Korrosionsschutzwirkung zu erzielen

7 Produktangebot Das Produktangebot zur VDI 2035 Füll- und Ergänzungswasser (Steinbildung VDI 2035 Bl. 1 und Korrosionsschutz Bl. 2) Einwegpatrone PUROTAP 300/500/1000 mit Messcomputer Demineralisierung Füllwasser, Ergänzungs- und Umlaufwasser, 6 bar/60 C, ~ 10 l/min Tragbare Füllstation PUROTAP easy II mit Messcomputer Demineralisierung Füllwasser, 6 bar/60 C, ~ 25l/min, Ergänzungs- und Umlaufwasser Fahrbare Füllstation PUROTAP Profi mit Messgerät, Druckminderer, Zähler, Verschneideventil, Demineralisierung Füllwasser, 6 bar/60 C, 25 l/min, Ergänzungs- und Umlaufwasser Große Wandstation PUROTAP plus Demineralisierung Ergänzungswasser, 6 bar/60 C, 10 l/min Korrosionsschutz (VDI 2035 Bl. 2) Systemreinigung + Kontrolle Kleine Wandstation PUROTAP mini Demineralisierung Ergänzungswasser, 6 bar/60 C, 10 l/min ELYSATOR Trio 3-fache Sicherheit, Entgasung, Anodenschutz, Magnetflussfilter ELYSATOR bypass Rost- und Schlammschutz für technische Wasserkreisläufe Heizung und Kühlung SANOL H-15 dispergierendes Reinigungsmittel, löst Eisenoxidschlämme und Inkrustationen. Messgerät EC-3 misst die Temperatur und elektrische Leitfähigkeit des Wassers ( μs/cm)

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