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Die Zeit, in der die Dichtheit von Flanschverbindungen nur danach beurteilt wurde, ob sie "sichtbar nicht leckt", ist in der modernen Industrie vorbei. Die aktuelle Gesetzgebung zum Schutz der Luft und zur Reduzierung von Emissionen (z. B. die deutsche TA-Luft-Richtlinie) erfordert exakte Messungen von Medienleckagen.
Genau zu diesem Zweck dienen die Dichtheitsklassen, die eine standardisierte Methode zur Bewertung der Dichtheit von Flanschverbindungen darstellen.
Dichtheitsklassen werden definiert als die Menge an Gas, die pro Meter Umfang der Dichtung und Sekunde entweicht.
Sie ermöglichen einen objektiven Vergleich von einzelnen Verbindungen, Materialien und Montageverfahren und setzen klare technische Anforderungen an die Dichtheit.
In der Praxis begegnen wir am häufigsten den folgenden Klassen:
Aus der Sicht eines Experten ist es entscheidend, eine Sache zu verstehen:
Die Dichtheitsklasse ist keine feste Eigenschaft der Dichtung.
Sie ist immer das Ergebnis einer Kombination von:
Selbst die beste Dichtung der Welt erreicht die geforderte Klasse nicht, wenn sie nicht richtig belastet wird.
Um beispielsweise die Klasse L0.01 zu erreichen, muss die Dichtung mit einer Mindestkraft komprimiert werden, die durch die Norm EN 13555 definiert ist. Wenn der Konstrukteur ein zu niedriges Anziehmoment vorschreibt, wird die geforderte Dichtheit nicht erreicht.
Daher ist heute die Berechnung der Anziehmomente gemäß EN 1591-1 eine Notwendigkeit für jede kritische Verbindung.
Die folgende Tabelle zeigt die ungefähren Leckagemengen für verschiedene Dichtheitsklassen bei unterschiedlichen Flanschdurchmessern.
| Dichtheitsklasse | L10⁰ | L10⁻¹ | L10⁻² | L10⁻³ | L10⁻⁴ | L10⁻⁵ | L10⁻⁶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde (DN 300) | 3,60 | 0,36 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Tag (DN 300) | 86,40 | 8,64 | 0,86 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Monat (DN 300) | 2592 | 259,20 | 25,9 | 2,59 | 0,26 | 0,03 | 0,00 |
| 1 Jahr (DN 300) | 31104 | 3110,40 | 311,04 | 31,10 | 3,11 | 0,31 | 0,03 |
| 1 Stunde (DN 1200) | 14,40 | 1,44 | 0,14 | 0,014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Tag (DN 1200) | 345,60 | 34,56 | 3,46 | 0,35 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Monat (DN 1200) | 10368 | 1036,8 | 103,68 | 10,37 | 1,04 | 0,10 | 0,01 |
| 1 Jahr (DN 1200) | 124416 | 12441,6 | 1244,16 | 124,42 | 12,44 | 1,24 | 0,12 |
Die Tabelle zeigt, dass der Unterschied zwischen den einzelnen Klassen langfristig ordentlich höhere oder niedrigere Leckagen bedeuten kann.
Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie Dichtheit direkte Auswirkungen auf die Betriebskosten haben kann.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kosten der Leckage pro Jahr von 1 Flansch | 128 € |
| Kosten der Leckage bei L0.01 | 1,31 € |
| Jährliche Einsparungen bei 100 Flanschen | 12 668 € |
Bei der Berechnung mit der Dichtheitsklasse L0.01 spart das Unternehmen:
Es handelt sich hierbei nur um die Einsparungen beim Medium, ohne Berücksichtigung weiterer Betriebskosten.
Aus langjähriger Praxis ergibt sich, dass die besten Ergebnisse in Betrieben erzielt werden, die:
Ein solcher Ansatz ermöglicht nicht nur die Reduzierung von Leckagen, sondern stabilisiert auch die Wartung und die Planung des Betriebs.
Dichtheitsklassen stellen die moderne Sprache der Dichtungstechnik dar. Sie ermöglichen:
Der Schlüssel zur Erreichung der geforderten Klasse liegt nicht nur in einer hochwertigen Dichtung, sondern vor allem in der richtigen Berechnung und dem Montageverfahren.
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