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Hartmann Valves GmbH

Kraftwerkstechnik

Zuverlässigkeit unter höchsten Belastungen

Die Kraftwerkstechnik stellt höchste Anforderungen an Armaturen, da sie unter extremen Temperaturen, hohen Drücken sowie abrasiven und korrosiven Medien zuverlässig funktionieren müssen. Unterschiedliche Kraftwerksarten, wie Kohle- und Gaskraftwerke, und Prozesse mit Wasser, Dampf und Gas erfordern maximale Betriebssicherheit, lange Standzeiten und absolute Dichtheit.

Hartmann Valves Kugelhähne sind für diese Bedingungen optimal ausgelegt: metallisch dichtend, robust konstruiert und H₂-ready gewährleisten sie eine sichere Funktion auch unter extremen Bedingungen. Dank zertifizierter Sicherheit und langer Standzeiten sind unsere Spezialarmaturen eine verlässliche Lösung für Ihre Anlage

und machen sie zu einer zuverlässigen Lösung für moderne und zukünftige Kraftwerksanwendungen.

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Zuverlässige und sichere Lösungen

Gasturbinen

In Kraftwerken sind Gasturbinen zentrale Anlagen zur Strom- und Energieerzeugung. Für den sicheren Betrieb ist die zuverlässige Steuerung und Absperrung von Brennstoff- und Hilfsmedien wie Brenngas, Luft und Wasser entscheidend. Hartmann Valves Kugelhähne haben sich in Gasturbinenanwendungen weltweit bewährt und werden seit vielen Jahren für unterschiedliche Turbinen-Typen eingesetzt.

Sie bieten durch ihr metallisches Dichtsystem maximale Betriebssicherheit unter anspruchsvollen Bedingungen, wie hohen Temperaturen.

Erhältlich in verschiedenen Nennweiten, Druckklassen und nach Vorgaben des Gasturbinenherstellers oder nach ihren projektspezifischen Anforderungen.

Temperatur

bis + 315°C

Druck

bis 160 bar

Einsatzbereiche

Für die Siemens-Gasturbine SGT5-4000F (V94.3A) und die Ansaldo-Gasturbine AE94.3A

TURBINE
TYPE
DNPNSERVICEHARTMANN
ARTICLE NO.
CONSISTING
OUT OF
VALVE
MATERIAL
CONN.ACTUATORPAGE
SGT5-4000F (V94.3A) / AE94.3A25160Fuel Oil Drain40005338
40002145
40002128
10027695-001
valve with actuator
valve w/o adaption
valve with adaption
actuator with controls
Stainless SteelG1¼“TA 130 FM4
25160Fuel Oil Drain40001977
40002145
40002128
10052423-001
valve with actuator
valve w/o adaption
valve with adaption
actuator with controls
Stainless SteelG1¼“TA 130 HA4
25160Fuel Oil Drain40005339
40000533
10057530-001
valve with actuator
valve w/o adaption
actuator with controls
Stainless SteelG1¼“BIU10/40HFL4
25160Fuel Oil Drain40000399
40002145
40002108
10082328-001
valve with actuator
valve w/o adaption
valve w/o adaption
actuator with controls
Stainless SteelG1¼“TA 120/2 FM4
50160Fuel Oil Drain40000166
40000060
10024767-001
valve with actuator
actuator with controls
Stainless SteelR13ET-S0300-5 1x SOV5
50160Fuel Oil Drain40005260
40000060
10079138-001
valve with actuator
actuator with controls
Stainless SteelR13ET-S0300-5 2x SOV5
50160Fuel Oil Drain40005336
40005354
10027655-001
valve with actuator
valve w/o adaption
actuator with controls
Carbon SteelEET-50600-65
2540Purge Air40001190valve with actuatorStainless SteelB2ET-S000150-6 U6
5040Purge Air40000098valve with actuatorStainless SteelB2ET-SC00600-6 U7
10040Purge Air40001182valve with actuatorStainless SteelB2ET-SC00900-6 U8
10040Purge Air40001189valve with actuatorStainless SteelB2ET-SC00900-6 U
with positioner
8
250100Fuel Gas40001946valve with gearboxStainless SteelRF 9
SGT5-2000E (V94.2) / AE94.240100Fuel Oil Transfer40000103
40000146
40002120
40002103
40003531
10027624-00
10068980-002

valve with actuator
valve w/o adaption

actuator with controls

Stainless SteelR13ET25-2 220-0410
4040Pilot Gas Stop40000431
40000550
10068980-002
valve with actuator
valve w/o adaption
actuator with controls
Stainless SteelB2ET25-2 220-0411
10040Fuel Gas Stop40000430
40000556
10068980-002
valve with actuator
valve w/o adaption
actuator with controls
Stainless SteelB2ET25-2 220-0412
10016Fuel Oil40000537
40000537
10023817-001
valve with actuator
valve w/o adaption
actuator with controls
Stainless SteelEET-SC00600-613
 Electrical Actuator
for SGT5-2000E
10068980-002actuator with controls  ET25-2 220-04 
Ask for detailed product range
Further ball valves for turbines on request.

Zuverlässige Lösung für

Wasserkraftwerke

Im Bereich der Wasserkraft wird potenzielle Energie aus der Höhendifferenz in elektrische Energie umgewandelt. Da es sich um offene Systeme handelt, hat das Wasser einen hohen Sauerstoff- und Feststoffanteil, woraus sich erhebliche korrosive sowie errosive Belastungen ergeben. Durch das metallische Dichtsystem und die sorgfältige Auswahl der Werkstoffe sind Hartmann Kugelhähne bestens auf diese Bedingungen abgestimmt.

Für einen sicheren Betrieb

Wasserdampf im Dampfkreislauf

Dampfturbinen und der zugehörige Dampfkreislauf kommen in mehreren Kraftwerkstypen wie Kohle, Nuklear- oder GuD-Anlagen vor. Dampf, Wasser und die Zwischenform Nassdampf stellen hohe Anforderungen an die Werkstoffauswahl und Auslegung im Hinblick auf Temperatur- und Druckbelastung. Auch unter diesen Bedingungen erweist sich die metallische Abdichtung in Kombination mit dampfbeständigen Dichtungen als zuverlässiges System. Mit der Erfahrung der konstruktiven Auslegung für kerntechnische Anlagen inklusive der Erdbebenberechnung sowie der Erstellung von Vorprüfunterlagen in der Dokumentationsabteilung ist Hartmann Valves ein zuverlässiger Partner.

Zuverlässige Absperrung

Unser rein metallisches Dichtsystem

Metallisch dichtende Kugelhähne sind für Anwendungen konzipiert, in denen weichdichtende Systeme an ihre Grenzen stoßen. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo anspruchsvolle Medien, extreme Drücke und Temperaturen oder sehr hohe Schalthäufigkeiten eine dauerhaft zuverlässige Absperrung erfordern. Das gasdichte Dichtsystem erfüllt Leckrate A und gewährleistet eine dauerhaft zuverlässige Absperrung.

Die Dichtheit unserer Armaturen wird im Rahmen technischer Prüfungen nach den jeweils relevanten Regelwerken verifiziert und erfolgt entsprechend der zugrunde gelegten Produktnorm. Unser interner Herstellerstandard liegt über den Anforderungen gängiger Prüfnormen wie API 598 und DIN 12266. Damit schaffen wir eine belastbare Grundlage für eine sehr hohe Absperrdichtheit in anspruchsvollen Anwendungen. Die interne Definition der Leckrate A wird angelehnt an die DIN ISO 5208.

Die rein metallische Abdichtung zwischen Kugel und Sitzring sorgt für hohe Verschleißfestigkeit, minimierten Wartungsaufwand und eine lange Standzeit. 

Für einen sicheren Betrieb

Sicherheitskonzepte

Je nach Anlagenanforderung können unsere Kugelhähne mit zusätzlichen Sicherheits- und Funktionsoptionen ausgestattet werden. Die Auswahl geeigneter Konzepte richtet sich nach Medium, Druckrichtung, Prüfanforderungen, Schalthäufigkeiten sowie der kundenseitigen Einsatz- und Wartungskonzepte.

Die gelagerten Kugelhähne von Hartmann Valves können sowohl mit double block and bleed (DBB) Funktion als auch mit double isolation and bleed Funktion (DIB) ausgeführt werden.
Die DBB Funktion kann dabei in einer einzelnen Armatur (beidseitig eintrittsseitige Abdichtungen mit Bleed Anschluss zum Entlasten/Prüfen) umgesetzt werden (Hartmann Typ AST), oder als Twin Ball Valve mit zwei voneinander getrennten Kugeln (Hartmann Typ TSF und TST).
Zur Realisierung der DIB Funktion kommen bei Hartmann Valves double piston Sitzsysteme zum Einsatz, die in beide Richtungen dichten können. Beidseitige double piston Sitzsysteme (DIB1) kommen hauptsächlich bei Gasen zum Einsatz während einseitige double piston Sitzsysteme (DIB2) aufgrund der dann vorhandenen Totraumentlastung für alle Medien einsetzbar sind. Durch die Verwendung von double piston Sitzsystemen können in einer Armatur zwei Barrieren in einer Richtung erzeugt werden. Bei Einsatz dieser Systeme im Twin Ball Valve mit zwei getrennten Kugeln können so sogar bis zu vier Barrieren in Druckrichtung erreicht werden. Somit kann mit diesen Funktionen die Sicherheit von Anlagen signifikant erhöht werden.

Kundenindividuelle Konstruktion​

Individuell für Ihre Prozesse gefertigt​​

Ausgestattet mit gasdichten, metallisch dichtenden Kugelhähnen halten sie hohen Temperaturen und Drücken stand. Sonderausführungen bieten zusätzliche Sicherheit und wirtschaftliche Vorteile.

Unsere wartungsarmen und langlebigen Armaturen sorgen für maximale Standzeiten in hochbelasteten Anlagen.

Je nach Medium sind höchste Anforderungen an die Dichtungstechnik, das verwendete Material sowie die Auslegung der Armatur erforderlich: Anforderungen, denen Hartmann Produkte dauerhaft gerecht werden.

Temperatur

- 196°C bis + 550°C

Druck

Hochdruckanwendungen bis 1030 bar

Medien

Erdgas, Wasserstoff, Dampf, Luft, Öl, Wasser

Einsatzbereiche

z.B. in Wasser- und Dampfleitungen in Kohle-, GUD- und Kernkraftwerken, Steuer- und Absperrarmaturen in Gas- und Wasserstoffturbinen, Wasserkraftanlagen mit erosiven Medien, Hochtemperatur- und Hochdrucksysteme

Zertifizierte Sicherheit für Kraftwerksprozesse

Unsere Hochleistungs-Armaturen erfüllen nationale wie internationale Normen, darunter:

  • TA-Luft 2021 (Emissionsbegrenzung)
  • ISO 15848 (für flüchtige Emissionen)
  • ATEX (für explosionsgefährdete Bereiche)
  • DGRL / PED (Druckgeräterichtlinie der EU)
  • SIL
  • NACE
  • API 6D

Unsere Lösungen für die kRAFTWERKSTECHNIK

Kontaktieren Sie uns

Wir unterstützt Sie in allen Projektphasen: Von der Planung und Auslegung über die Fertigung bis zur Installation und regelmäßigen Überprüfung.

FAQ

Hartmann Valves Kugelhähne sind in Kohle-, Gas-, GUD-, Kern- und Wasserkraftwerken im Einsatz. Sie decken Anwendungen von Dampfleitungen über Erdgas- und Wasserstoffturbinen bis zu Hochdruck-Wassersystemen ab und bieten durch ihr metallisches Dichtsystem höchste Sicherheit. 

Die metallische Abdichtung gewährleistet höchste Dichtheit (Leckrate A) und Beständigkeit gegen Dampf, Druck und Temperatur. Dadurch sind Hartmann Kugelhähne wartungsarm, langlebig und auch für abrasive oder korrosive Medien geeignet.

Ja. Neben klassischen Kraftwerksanwendungen werden Kugelhähne auch für die Rückumwandlung von elektrischer in chemisch gebundene Energie (z. B. Wasserstoff) entwickelt. So können sie in modernen Power-to-Gas- und Wasserstoffsystemen eingesetzt werden.

Hartmann Kugelhähne sind mit DIB (Double Isolation and Bleed), DBB (Double Block and Bleed) oder Twin Ball Valve-Designs erhältlich. Diese Mehrfachbarrieren erhöhen die Prozesssicherheit und verhindern unkontrollierten Medienaustritt.

Die Armaturen erfüllen Normen wie API 6A, API 6D, TA-Luft, Fire Safe, SIL und NACE. Für kerntechnische Anwendungen werden zusätzlich Erdbebenberechnungen durchgeführt und Vorprüfunterlagen erstellt.