CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITSMATRIX // SÄURETAUPUNKT

Säuretaupunkt und Beständigkeitsselektor für 60 Industriechemikalien

Werkstoffauswahl für Rauchgasentschwefelungsanlagen (REA), Müllverbrennung und Chemiekanäle für Flüssigphase (T ≤ T_dew) und Gasphase (T > T_dew).

Verhoff-Banchero Formel zur Säuretaupunkt-Berechnung

Bei der Verbrennung schwefelhaltiger Brennstoffe entsteht SO3, das mit Wasserdampf zu Schwefelsäure kondensiert. Die Verhoff-Banchero-Gleichung berechnet die genaue Kondensationstemperatur:

1000 / T_dew = 2.276 - 0.02943 · ln(P_H2O) - 0.0858 · ln(P_SO3) + 0.0062 · ln(P_H2O) · ln(P_SO3) [T in Kelvin, P in mmHg / atm]

In Kraftwerken liegt der Säuretaupunkt typischerweise zwischen 130°C und 150°C. Bei Unterschreitung führt flüssige Schwefelsäure zu Lochfraß und Zersetzung herkömmlicher Gewebe. Unsere ChemTec-Serie mit 100 % reinem PTFE bietet vollständige Immunität.

Bewertung: A = Sehr gut / Keine Einwirkung · B = Gut / Geringe Quellung · C = Bedingt / Kurzzeitig · D = Ungeeignet / Zersetzung | Format: [Flüssig (T ≤ T_dew)] / [Gasförmig (T > T_dew)]
Chemikalie / Formel Kategorie PTFE (Cross-Film Membran)
Liq / Gas
FKM (Fluorkautschuk)
Liq / Gas
Silikon (VMQ)
Liq / Gas
E-Glas Trägergewebe
Liq / Gas
Schwefelsäure
H2SO4 · Sulfuric Acid
Säuren A / A B / A D / C D / B
Salzsäure
HCl · Hydrochloric Acid
Säuren A / A A / A D / C C / B
Flusssäure
HF · Hydrofluoric Acid
Säuren A / A B / A D / D D / D
Salpetersäure
HNO3 · Nitric Acid
Säuren A / A B / A D / C C / B
Phosphorsäure
H3PO4 · Phosphoric Acid
Säuren A / A A / A C / B C / B
Schweflige Säure
H2SO3 · Sulfurous Acid
Säuren A / A A / A C / B C / B
Ameisensäure
HCOOH · Formic Acid
Säuren A / A B / B C / B B / A
Essigsäure (Eisessig)
CH3COOH · Acetic Acid (Glacial)
Säuren A / A C / B B / A B / A
Kohlensäure
H2CO3 · Carbonic Acid
Säuren A / A A / A A / A A / A
Zitronensäure
C6H8O7 · Citric Acid
Säuren A / A A / A B / A B / A
Schwefeldioxid
SO2 · Sulfur Dioxide
Gase & Oxide A / A A / A B / A B / A
Schwefeltrioxid
SO3 · Sulfur Trioxide
Gase & Oxide A / A B / A D / C D / B
Stickstoffmonoxid
NO · Nitric Oxide
Gase & Oxide A / A B / A C / B B / A
Stickstoffdioxid
NO2 · Nitrogen Dioxide
Gase & Oxide A / A B / A D / C C / B
Distickstoffmonoxid
N2O · Nitrous Oxide
Gase & Oxide A / A A / A B / A A / A
Kohlenmonoxid
CO · Carbon Monoxide
Gase & Oxide A / A A / A A / A A / A
Kohlendioxid
CO2 · Carbon Dioxide
Gase & Oxide A / A A / A A / A A / A
Schwefelwasserstoff
H2S · Hydrogen Sulfide
Gase & Oxide A / A B / A C / B B / A
Ammoniakdampf
NH3 (dry) · Ammonia Vapor
Gase & Oxide A / A D / C B / A A / A
Chlorgas (Trocken)
Cl2 (gas) · Chlorine Gas (Dry)
Gase & Oxide A / A A / A D / C B / A
Feuchter Chlordampf
Cl2 (wet) · Wet Chlorine Vapor
Halogene A / A B / A D / D C / B
Chlordioxid
ClO2 · Chlorine Dioxide
Halogene A / A B / B D / C C / B
Bromwasserstoff
HBr · Hydrogen Bromide
Halogene A / A A / A D / C C / B
Bromdampf
Br2 · Bromine Vapor
Halogene A / A A / A D / D C / B
Fluorgas
F2 · Fluorine Gas
Halogene B / B D / D D / D D / D
Phosgen
COCl2 · Phosgene
Halogene A / A B / A D / C B / A
Siliziumtetrafluorid
SiF4 · Silicon Tetrafluoride
Halogene A / A B / A D / C D / C
Thionylchlorid
SOCl2 · Thionyl Chloride
Halogene A / A B / B D / D C / B
Natriumhydroxid (Ätznatron)
NaOH · Sodium Hydroxide (Caustic)
Alkalien A / A D / C C / B D / B
Kaliumhydroxid (Ätzkali)
KOH · Potassium Hydroxide
Alkalien A / A D / C C / B D / B
Calciumhydroxid (Kalkhydrat)
Ca(OH)2 · Calcium Hydroxide (Lime)
Alkalien A / A B / A B / A B / A
Ammoniumhydroxid
NH4OH · Ammonium Hydroxide
Alkalien A / A D / C B / A A / A
Natriumcarbonat (Soda)
Na2CO3 · Sodium Carbonate
Alkalien A / A A / A B / A B / A
Magnesiumhydroxid
Mg(OH)2 · Magnesium Hydroxide
Alkalien A / A A / A B / A A / A
Triethanolamin (TEA)
C6H15NO3 · Triethanolamine (TEA)
Alkalien A / A D / C B / A A / A
Zementklinkerstaub
CaO·SiO2·Al2O3 · Cement Clinker Dust
Abrasiver Staub A / A A / A B / B A / A
Flugasche (Kohleverbrennung)
SiO2-Al2O3-Fe2O3 · Fly Ash (Coal Combustion)
Abrasiver Staub A / A A / A B / B A / A
Quarzsand / Silikatstaub
SiO2 · Silica Sand / Quartz Dust
Abrasiver Staub A / A A / A A / A A / A
Kohlenstaub
C (Carbon) · Pulverized Coal Dust
Abrasiver Staub A / A A / A A / A A / A
Kalkofenstaub
CaO · Lime Kiln Dust
Abrasiver Staub A / A A / A B / A A / A
FCC-Katalysatorstaub
FCC Catalyst · Fluid Catalytic Cracking Dust
Abrasiver Staub A / A A / A B / A A / A
Hochofenstaub
Fe2O3+C+SiO2 · Blast Furnace Dust
Abrasiver Staub A / A A / A B / A A / A
Industrieruß / Ruß
C · Carbon Black / Soot
Abrasiver Staub A / A A / A A / A A / A
Toluol
C7H8 · Toluene
Lösemittel A / A B / A D / C A / A
Xylol
C8H10 · Xylene
Lösemittel A / A B / A D / C A / A
Benzol
C6H6 · Benzene
Lösemittel A / A B / A D / C A / A
Aceton
C3H6O · Acetone
Lösemittel A / A D / C C / B A / A
Methanol
CH3OH
Lösemittel A / A C / B B / A A / A
Ethanol
C2H5OH
Lösemittel A / A B / A B / A A / A
Methylethylketon (MEK)
C4H8O · Methyl Ethyl Ketone (MEK)
Lösemittel A / A D / D C / B A / A
Dieselkraftstoffdampf
C10-C15 · Diesel Fuel Vapor
Lösemittel A / A A / A D / C A / A
Kerosin
C12-C15 · Kerosene
Lösemittel A / A A / A D / C A / A
Biogas (Methan + H2S)
CH4 + H2S · Biogas (Methane + H2S)
Lösemittel A / A B / A C / B A / A
Synthesegas (CO + H2)
CO + H2 · Syngas (CO + H2)
Lösemittel A / A A / A B / A A / A
Nass-REA-Wäscher-Suspension
CaSO4 + H2SO4 · Wet FGD Scrubber Slurry
Kondensat / Dampf A / A B / A D / C D / B
Saures Rauchgaskondensat
pH 0.5 - 2.0 · Acid Flue Gas Condensate
Kondensat / Dampf A / A B / A D / C D / C
Sattdampf
H2O (steam) · Saturated Steam
Kondensat / Dampf A / A B / B C / B C / A
Demineralisierter Wasserdampf
H2O (pure) · Demineralized Water Vapor
Kondensat / Dampf A / A A / A B / A A / A
Meerwassersalznebel
NaCl + H2O · Marine Salt Spray
Kondensat / Dampf A / A A / A A / A A / A
Müllverbrennungs-Rauchgas
HCl+HF+SOx+NOx · Incinerator Waste Flue Gas
Kondensat / Dampf A / A B / A D / D D / C
Empfohlene Baureihe für aggressive Säurekanäle

ChemTec-Serie: 100% reine PTFE-Sperrmembran

Speziell für REA-Wäscher entwickelt, um saure Kondensation im gesamten pH-Bereich 0-14 zuverlässig und dauerhaft zu stoppen.

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Säuretaupunkt & Chemische Beständigkeit FAQ

Was ist der Säuretaupunkt und welche Gefahren drohen dem Gewebekompensator? +

Der Säuretaupunkt ist die Temperatur (typisch 130°C - 150°C), bei der gasförmige Schwefelsäure im Rauchgas flüssig auskondensiert. Diese hochkonzentrierten Säuretropfen zersetzen herkömmliche elastomere und silikonbasierte Gewebelagen binnen kürzester Zeit.

Welche Vorteile bietet PTFE gegenüber FKM und Silikon bei REA-Anlagen? +

Reines gesintertes PTFE ist über das gesamte pH-Spektrum 0–14 vollkommen beständig. FKM bietet guten Säureschutz bei trockenen Gasen, versagt jedoch bei alkalischen Wäschern. Silikon versagt bei kondensierender Schwefelsäure vollständig.

Warum ist Flusssäure (HF) besonders gefährlich für Gewebekompensatoren? +

Flusssäure greift silikatisches Glasfasergewebe (E-Glas) chemisch an und löst es auf. BundleTec kapselt die Verstärkungsgewebe in HF-haltigen Medien vollständig mit mehrlagigen, porenfreien PTFE-Folien ein.