Heizmantelkugelhähne von Hartmann Valves kommen überall dort zum Einsatz, wo Medien beheizt werden müssen, um fließfähig zu bleiben und Prozessstörungen zu vermeiden. Das innovative Design mit integriertem Heizmantel ermöglicht einen optimierten Wärmeübergang bei gleichzeitig kompakter Bauweise.
Im Vergleich zu klassischen Lösungen mit aufgeschweißtem Doppelmantel reduziert das integrierte Konzept den Abstand zwischen Heiz- und Prozessmedium und sorgt so für eine effizientere Wärmeübertragung, höhere Betriebssicherheit und längere Lebensdauer.
Heizmantelkugelhähne von Hartmann Valves kommen überall dort zum Einsatz, wo Medien beheizt werden müssen, um fließfähig zu bleiben und Prozessstörungen zu vermeiden. Das innovative Design mit vollständig integriertem Heizmantel ersetzt klassische, aufgeschweißte Doppelmantellösungen und bietet entscheidende Vorteile hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Montage.
Durch den geringen Abstand zwischen Heizmedium und Prozessmedium wird ein signifikant verbesserter Wärmeübergang erreicht. Dies führt zu einer konstant niedrigen Viskosität, reduziert den Energiebedarf und entlastet Pumpensysteme. Gleichzeitig verhindert die Beheizung das Erstarren von Medien und schützt Armaturen sowie Rohrleitungen vor Schäden durch Feststoffbildung.
Das metallisch dichtende System sorgt zusätzlich für eine hohe Betriebssicherheit – auch bei Medien mit Feststoffanteilen wie beispielsweise Schwefelzement in CLAUS-Anlage
Auf Wunsch fertigen wir auch mit den folgenden Design-Anpassungen:
Heizmantelkugelhähne von Hartmann sind für anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt und gewährleisten eine zuverlässige Funktion auch bei viskosen oder erstarrenden Medien.
Die massiven Gehäuse aus Walz- und Schmiedestahl sorgen für hohe Festigkeit und lange Standzeiten. Das metallisch dichtende System gewährleistet eine dauerhaft sichere Absperrung, auch bei Feststoffanteilen. Gleichzeitig sorgt der integrierte Heizmantel für eine konstante Temperaturführung und reduzierte Viskosität, wodurch Pumpen entlastet und Anlagen geschützt werden.
−10 °C bis +300 °C (optional bis +450 °C)
bis PN 420 / Class 2500
Flüssiger Schwefel, Wachs, Bitumen, Polymere, Harze, Raffinerierückstände
CLAUS-Anlagen, Polymerverarbeitung, Raffinerieprozesse, Anlagen mit viskosen oder erstarrenden Medien
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.
Claus-Verfahren: Beheizte Absperrkugelhähne für flüssigen Schwefel. Aufgrund der speziellen Konstruktion mit
hervorragendem Wärmeübergang zwischen dem Heizmedium und dem Prozessmedium,
bleibt der Schwefel in der heißen flüssigen Phase. Aufgrund der hochwertigen Karbidbeschichtung kann selbst bei Feststoffanteile wie Schwefelzement die Funktion und Dichtheit der Armatur gewährleistet werden.
Unsere Hochleistungs-Armaturen erfüllen nationale wie internationale Normen, darunter:
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auslegung von beheizten Armaturen? Unser Team berät Sie individuell – schnell und unkompliziert.
Hartmann verwendet massive Gehäuse aus Walz- und Schmiedestahl für maximale Stabilität und Betriebssicherheit.
Die Maxi-Beheizung erwärmt Gehäuse, Kugel und Flansche vollständig, während die Midi-Beheizung gezielt die beweglichen Teile beheizt – ideal für unterschiedliche Prozessanforderungen.