Unter dem Sammelbegriff technische Gase werden alle Gase oder Gasgemische zusammengefasst, die von der Gase-Industrie für die unterschiedlichsten Anwendungen in Industrie, Technik und Forschung hergestellt und vertrieben werden. Zu den technischen Gasen gehören natürlich auch die Industriegase. Hierzu zählen ebenfalls Gase oder Gasgemische für spezielle Anwendungen, die häufig unter den Begriffen Sondergase oder Spezialgase zu finden sind. In aller Regel fallen Gase wie z. B. Erdgas oder vergleichbare Brenngase nicht in diese Kategorie, wenn sie über Rohrleitungen vom Hersteller direkt zum Endverbraucher geleitet werden. Es gibt die technischen Gase in den verschiedenen Lieferformen wie z. "Verdichtet", "Verflüssigt" oder " Unter Druck gelöst" In aller Regel, wird mit dem Begriff "technisches Gas" auch eine gasspezifische technische Gasreinheit in Verbindung gebracht. So wird z. Sauerstoff in technischer Qualität als 2. 5 angeboten (99, 5% Reinheit). Durch Nachreinigung werden jedoch auch Qualitäten von 6.
Durch den Einsatz von Schutzgas bleibt die Oberfläche des Stahls schön glänzend, ganz ohne Rückstände. Und in der Elektrotechnik wird Schutzgas eingesetzt, um die Leitfähigkeit der Schaltkontakte herabzusetzen. Ebenso kommen technische Gase bei Dichtheitsprüfungen (meist in Form von Helium) zum Einsatz. Verpackungen von Lebensmitteln: Technische Gase werden unter anderem auch beim Verpacken von Lebensmitteln eingesetzt. Da Sauerstoff die Oxidation von Lebensmitteln beschleunigt und das Wachstum von aeroben Mikroorganismen fördert, werden Lebensmittel in modifizierten Atmosphären aus Schutzgasen verpackt. Stickstoff und Kohlendioxid hemmen dabei die Sauerstoffkonzentration. Bei Frischfleisch und frischen Salaten ist es genau umgekehrt: Hier ist ein hoher Sauerstoffanteil gewünscht, da dieser die rote Farbe des Fleisches stabilisiert, bzw. den frischen Salat mit "Atemluft" versorgt. Medizinische Gase Besonders hohe Ansprüche werden auch an medizinische Gase, wie beispielsweise Sauerstoff (O2), Kohlenstoffdioxid (CO2), Lachgas (N2O), Helium (He) oder Stickstoff (N2) als Arzneimittel oder Medizinprodukt gestellt.
Dabei kommt der Rohrleitungstechnik eine entscheidende und zwar verbindende Rolle zu, weil sie das reibungslose Zusammenspiel aller Anlagenkomponenten gewährleistet. Technische Gase Für eine Auswahl der gängigsten Technischen Gase und ihrer Eigenschaften erhalten Sie eine übersichtliche Zusammenfassung. Es werden Hinweise für die Installation der Rohrleitungssystemen gegeben und geeignete Kombinationen von Werkstoffen für Dichtelementen und Rohrleitungen vorgestellt. Wie die Pressverbindertechnik von Viega für weitere Medien wirtschaftlich und sicher eingesetzt werden. Basierend auf aktuellen Normen und Regelwerken finden Sie in dieser Unterlage viele allgemein relevante Informationen für die Planung von Industrieanlagen unter Verwendung der wichtigsten Medien, darunter: Trinkwasser Druckluft Löschwasser Heiz- und Kühlwasser LABS-frei Brennstoffe/Öle Niederdruckdampf und vieles mehr Medienliste Die Viega Pressverbindungstechnik mit den vielfältigen Systemen und Anwendungsbereichen hat sich bereits seit vielen Jahren in verschiedensten Installationen bewährt.
Einen gasförmigen Zustand erreicht man, indem man den Teilchen einer festen oder flüssigen Substanz Energie zuführt (Wärme). Die Energie wird zur Bewegungsenergie der Teilchen, was die Teile so stark in Bewegung versetzt, dass sie sich voneinander trennen und den vorgegebenen Raum vollständig auffüllen. Wie rein ist "rein"? Als "rein" bezeichnet man in der Physik und in der Chemie den Anteil einer Stoffmenge an einem gesamten Stoffgemisch. Unerwünschte Stoffe werden dabei als "unrein" bezeichnet. Anders als bei chemischen Stoffen, die in ihrer Reinheit von "roh" bis "zur Analyse" geordnet werden, hat sich bei Industriegasen die Punkt-Notation für die Angabe der Reinheit etabliert. Sie dient der verkürzten Angabe des Mindestgehaltes eines Gases mittels zweier durch einen Punkt getrennten Ziffern. Die Ziffer vor dem Punkt gibt dabei die Anzahl der "Neunen" in der Prozentzahl an. Die Ziffer hinter dem Punkt nennt die erste von den "Neunen" abweichende Dezimalstelle. Beispiele: Punkt-Notation Mindestgehalt an reinem Gas 2.
Bei Gasinstallationen steht Sicherheit an erster Stelle Herausforderungen in der Industrie Beim Transport technischer Gase stehen Sicherheit und Leckagefreiheit an erster Stelle. Ob Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid und Edelgase wie Argon, Helium, Xenon oder Neon ihrem Verwendungszweck zugeführt werden: In jeder Sekunde muss Verlass auf das gesamte Rohrleitungssystem sein, was auch durch regelmässige Dichtheitsprüfung gewährleistet werden kann Ihr Partner in der Industrie Als einer der Weltmarktführer der Installationsbranche sehen wir es als unsere Aufgabe, mit der Entwicklung innovativer Lösungen Antworten auf die Fragen von morgen zu geben, und profitieren dabei von der Erfahrung aus über 120 Jahren erfolgreicher Unternehmensgeschichte. Unseren Industriepartnern begegnen wir stets auf Augenhöhe und installieren so gemeinsam mit Ihnen die Lebensadern der Industriegebäude von morgen. Viega Vorteile Weltweit verfügbare Ressourcen Partnerschaft auf Augenhöhe 120 Jahre Lösungskompetenz Viega Presssysteme: bis zu 80% schneller Die überlegene Technologie für Zeitersparnis und gegen Produktionsstillstand Im industriellen Anlagenbau sind sichere, schnelle und einfach anwendbare Verfahren vorzuziehen, damit die Produktion so schnell wie möglich hochgefahren werden kann.
Stickstoff (chemischen Symbol N, als Molekül N 2) ist ein Inertgas. Stickstoff besitzt die Ordnungszahl 7 im Periodensystem der Elemente. Das Element Stickstoff befindet sich in der 5. Hauptgruppe des Periodensytems. In der neuen Einteilung wurder er der 15. Gruppe zugeteilt. N 2 ist das in der Luft am häufigsten vorkommende Gas. In der Luft ist N 2 zu 78, 1 Vol% enthalten. Die Gewinnung erfolgt überwiegend aus der Luft mittels Luftzerlegungsanlagen (Verflüssigungsanlagen) gewonnen. Mit entsprechender Nachreinigung kann eine Qualität 7. 0 ( dies entspricht 99. 99999%) produziert und vetrieben werden. Sticktoff besteht aus zwei stabilen Isotopen. Weitere 15 instabile Isotope von Stickstoff sind bekannt, von denen 14 radioaktiv sind. Isotop Atommasse Anteil Natürliches Stickstoff Isotopengemisch: 14, 0067 100% N-Isotop 14 N 14, 00307400443 99, 636% N-Isotop 15 N 15, 00010889888 0, 364% Typische Begriffe sind auch: LIN für LI quid N itrogen (Stickstoff, flüssig od. flüssiger Stickstoff) oder GAN für GA seous N itrogen (Stickstoff, gasförmig od.
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