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