Static Control
Filterelemente
Filtrationstechnologie zur Verbesserung der Systemsicherheit und Lebensdauer des Fluids
Ein Hydrauliksystem - frei von statischer Aufladung - ist nahezu ausgeschlossen.
Nicht nur der Hydraulikfilter, sondern das Gesamtpaket bestehend aus Systemkomponenten, Leitungsaufbau, Öltype sowie Umgebungsbedingungen wirken sich negativ auf den elektrostatischen Prozess in Hydrauliksystemen aus, welcher zu Systemoder Komponentenschäden führen kann.
Der Einsatz von Parker Static Control Filterelementen ist ein effektives Verfahren zur Senkung von negativen Auswirkungen statischer Elektrizität. Zur vollständigen Beseitigung von elektrostatischer Aufladung muss das komplette Hydrauliksystem sowie die Einsatzund Umgebungsbedingungen des Systems berücksichtigt und ausgewertet werden. Gerne bieten wir Ihnen unsere Unterstützung bei der Analyse des verwendeten Systemöls, bei der Bewertung des Verschleißes der Systembauteile und zur Zustandsermittlung des Filterelements an.
Vorteile der Parker Static Control
Filterelemente:
• Das Parker Static Control Filterelement senkt das Risiko der Öllackbildung (Varnish).
• Die Lebensdauer des verwendeten Fluids wird positiv beeinflusst.
• Der Einsatz von Parker Static Control Filterelementen hat keinen negativen Einfluß auf den Differenzdruck und führt zu keinem Verlust der Filtereffizienz bzw. Schmutzaufnahmekapazität.
• Es sind keine modifikationen von Systembauteilen notwendig.
• Praktische Lösung für Systemkonstrukteure und Instandhalter.
• Umfangreiches Angebot an Static Control Elementen, optional zu Standardtypen.
347 Parker
Hydraulic Filter Division Europe FDHB500DE V.2/SCM
Hannifin
Elektrostatische Aufladung des Öls
senkt Öl- und Systemstandzeiten.
Parker stellt neue Lösungen zur Reduzierung der negativen Auswirkungen von elektrostatischer Aufladung zur Verfügung, welche zum Patent angemeldet sind.
Hydraulikfluide können empfindlich auf elektrostatische Aufladung reagieren, wenn diese durch das System gepumpt oder durch die fasrige Synthetikstruktur von Filterelementen geleitet wird. Bei einer möglichen Entladung kann sich dieser Vorgang negativ auf das System oder einzelne Komponenten auswirken. Die elektrostatische Aufladung kann zu einer plötzlichen Entladung (Funken im Öl) führen, die vereinzelt winzige heiße Stellen im Öl verursacht. Wie bei einem Blitzschlag findet die Entladung innerhalb von Millisekunden statt. Diese Entladung sorgt für einen punktuellen Anstieg der Öltemperatur. Dieser Temperaturanstieg verursacht Schäden in der Molekularstruktur des Öls, welche sich wiederum negativ auf die Leistung auswirkt. Der Prozess der elektrostatischen Entladung kann möglicherweise zur Verrußung des Öls oder zur Öllackbildung (Varnish) beitragen.
Beispiel: Funken brennen Löcher in das Filtermedium
Elektrostatische Aufladung kann überall im Hydrauliksystem entstehen. Ein leitfähiges Fluid reduziert das Risiko einer Ansammlung von elektrostatischer Ladung. Bei an Masse angeschlossenen Komponenten lässt sich eine gleichmäßige elektrische Strömung messen.
Einfluss der Ölgruppen
Unterschiedliche Öltypen und deren jeweilige Zusammensetzungen können die Bildung von elektrostatischer Aufladung beeinflussen.
Öle der Gruppe I enthalten normalerweise eine Mischung verschiedener Kohlenwasserstoffketten mit begrenzter oder ohne Gleichmäßigkeit. Diese Fluide kommen bevorzugt in Standardanwendungen zum Einsatz.
Öle der Gruppen II und III werden allgemein in anspruchsvolleren Einsatzbereichen verwendet.
Der geringere Zinkanteil kann sich negativ auf die Fluid-Leitfähigkeit auswirken. Öle der Gruppe III werden normalerweise mit Additiven vermischt und als synthetische oder halbsynthetische Öle eingestuft. Ölhersteller können Additive zur Verbesserung der FluidLeitfähigkeit einbringen.
Öle der Gruppe IV werden häufig in der Automobilbranche und Industrie verwendet, wobei chemisch veränderte Basissorten wie Polyalphaolefine (PAO) zum Einsatz kommen.
Wenn die Leitfähigkeit des Fluids zu gering ist, kann die elektrostatische Aufladung Werte erreichen, die möglicherweise zu einer plötzlichen Entladung führen (vergleichbar mit einem Ballon, der auch nur eine begrenzte Menge Luft aufnehmen kann). Elektrostatische Energie entlädt sich in Form von Blitzen (Funken im Öl).
Eine Filtration ohne elektrostatische Aufladung ist kaum vorstellbar.
Elektrostatische Aufladung tritt überall im Hydrauliksystem auf. Ein Filter kann, ebenso wie andere Systembauteile (z. B. Pumpen, Ventile, Schläuche, Rohre) elektrostatische Aufladung verursachen.
Folgende Parameter beeinflussen den Vorgang von elektrostatischer Aufladung:
• Öltyp
• Öltemperatur
• Luftgehalt des Öls
• Ruhezeiten des Öls im Hydrauliktank
• Strömunggeschwindigkeit des Fluids im Hydrauliksystem
• Elektrostatische Energie verursacht von beweglichen Komponenten/Drehzahl
• Leitfähigkeit und Erdung von Schläuchen und Rohrleitungen
• Wetterbedingungen (nicht mathematisch definiert)
Da die Entladung häufig direkt auf der Auslaufseite des Elements auftritt, können die entstehenden Funken Löcher in das Filtermedium brennen. Dieser Vorgang wirkt sich unmittelbar negativ auf die Filterleistung aus.
Öle der Gruppe V umfassen Ester und Polyolester, die nicht als Basisöle, sondern als Zusätze für andere Öle verwendet werden. Dadurch wird die Leitfähigkeit der zu dieser Gruppe gehörenden Öle beeinflusst.
Tabelle I: Typische Elementeigenschaften pro Ölgruppe
Gruppe IIIIIIIV V
ElementP +/- 0,05% <0,05%+/- 0,02%Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten
ElementZn+/- 0,08% <0,03% <0,03% Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten
ElementS >0,03% <0,03% <0,03% Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten Viskositätsindex VI80-12080-120 >120 Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten Sättigung% <90% >90% >90% Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten Hinweis: Alle Werte dienen lediglich der Information.
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Europe FDHB500DE V.2/SCM
Parker Hannifin Hydraulic Filter Division
Fluid mit verringerter Leitfähigkeit
Fluid mit guter Leitfähigkeit
Bauteile mit Reibung im Fluid Strömung
Entladung
Untersuchungen legen nahe, dass Öllack aufgrund der thermischen Zersetzung und Oxidation des Hydrauliköls entsteht. Der Entladungsprozess im Öl kann zu einer thermischen Verschlechterung des Öls führen. Zusätzlich kann der Entladungsvorgang Vertiefungen in Bauteiloberflächen verursachen.
Öllack kann zu Systembeschädigungen und reduzierter Systemproduktivität führen
• Öllack auf Flächen blockiert den Durchfluss in Bauteilen wie Wärmetauschern.
• Verklebungen an (Servo-)Ventilen
• Langsamere Reaktion von Systemkomponenten mit beweglichen Teilen
•
LABORTESTERGEBNISSE
Parker Static Control Filtermedium
Anti-Statik Medien Wettbewerb
Standardmedien
GEMESSENE ENTLADUNGSSPANNUNG
Testparameter der obigen Ergebnisse
Fluid-Typ: SO 46 Ashless Hydraulic Oil
Fluid-Leitfähigkeit: < 100 pS/m
Testtemperatur: 40 °C
Filtertyp: T-Typ in der Leitung unter Druck
Medienfließdichte: 320 l/min/m2
Öllack kann Leitwege blockieren oder in Ventilen für einen Klebeeffekt sorgen.
Öllack bildet sich auf metallischen Oberflächen und sorgt letztlich insgesamt für eine Senkung der Produktivität.
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FDHB500DE V.2/SCM
Parker Hannifin Hydraulic Filter Division Europe
Verstopfung von Filtern 010002000 3000 4000 5000 Spannung @ l/min/m2 Filtermedium Beta 10 > 200
Varnish
Parker Filter mit Static Control Filterelementen
Serie TTF
Tankanbau-Rücklauffilter,max. 500 l/min - 10 bar
• Filterkopf aus Aluminium
• Filtration von innen nach außen
• Ausführung mit ATEX-Zulassung lieferbar
• Mehrere Ausgänge (auf Wunsch)
Serie STF
Tankanbau-Rücklauffilter, max. 500 l/min - 10 bar
• Stahlfilterglocke
• Filtration von innen nach außen
• Ausführung mit ATEX-Zulassung lieferbar
• Mehrere Ausgänge (auf Wunsch)
Serie BGT
Tankanbau-Rücklauffilter, max. 2400 l/min - 10 bar
• Filtergehäuse aus Aluminium
• Filtration von innen nach außen
• Ausführung mit ATEX-Zulassung lieferbar
• Mehrere Ausgänge (auf Wunsch)
Bestelldaten
Serie
• Filterkopf aus Aluminium
• Filtration von innen nach außen
• Ausführung mit ATEX-Zulassung lieferbar
• Mehrere Ausgänge (auf Wunsch)
EPF iprotect® (Ökologischer Druckfilter)
Hochdruck-Leitungsfilter, max. 700 l/min - 450 bar
• Filterglocke Stahl
• Patentiertes Filterelement, 50% Reduzierung von umweltbelastendem Abfall
• Geringere Gesamtoberfläche
• Ausführung mit ATEX-Zulassung lieferbar
Andere Filtertypen auf Anfrage lieferbar.
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FDHB500DE V.2/SCM
Parker Hannifin Hydraulic Filter Division Europe
Artikelnummer Durchfluss l/min Bypass Anschluss Im Lieferumfang enthaltene Optionen Filterfeinheit Bx(c)>200 Artikelnummern Austauschelemente TTF302ABP2EG12190 1,5 bar G¾ Keine 2 937750A TTF310ABP2EG12190 1,5 bar G¾ Keine 10 937786A TTF602ABP2EG203170 1,5 bar G1¼ Rückstromverteiler T2 937747A TTF610ABP2EG203170 1,5 bar G1¼ Rückstromverteiler T10 937783A TTF802ABP2EG243300 1,5 bar G1¼ Rückstromverteiler T2 937745A TTF810ABP2EG243300 1,5 bar G1¼ Rückstromverteiler T10 937781A TTF1002ABP2HG24A500 2,0 bar G1½ Rückstromverteiler T2 937743A TTF1010ABP2HG24A500 2,0 bar G1½ Rückstromverteiler T10 938010A Artikelnummer Durchfluss l/min Bypass Anschluss Im Lieferumfang enthaltene Optionen Filterfeinheit Bx(c)>200 Artikelnummern Austauschelemente STF802ABP2ELC24G3001,5 barSAE-Flansch 1½"Luftdichter Rückstromverteiler T2 937745A STF810ABP2ELC24G3001,5 barSAE-Flansch 1½" Luftdichter Rückstromverteiler T10 937781A STF1002ABP2ELC24G5001,5 barSAE-Flansch 1½"Luftdichter Rückstromverteiler T2 937743A STF1010ABP2ELC24G5001,5 barSAE-Flansch 1½"Luftdichter Rückstromverteiler T10 938010A TTF STF
15/40/80CN Mitteldruck-Leitungsfilter, max. 600 l/min - 70 bar
EPF iprotect
WARNUNG
DURCH DAS VERSAGEN ODER DIE UNSACHGEMÄSSE AUSWAHL ODER VERWENDUNG DER HIER BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND/ODER SYSTEME ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHENDER GERÄTE KANN ES ZU TODESFÄLLEN, VERLETZUNGEN UND SACHBESCHÄDIGUNGEN KOMMEN.
Dieses Dokument und andere Information der Parker Hannifin Corporation, deren Tochtergesellschaften und Vertragshändler beschreiben Produkt- und/oder Systemausführungen, die weitere Untersuchungen und die erforderlichen Kenntnisse der Benutzer voraussetzen. Es ist wichtig, dass Sie alle Aspekte Ihrer Anwendung analysieren und die produkt- oder systembezogenen Informationen in diesem Produktkatalog überprüfen. Aufgrund der Vielseitigkeit von Betriebsbedingungen und Anwendungen für diese Produkte oder Systeme ist der Anwender in Form eigener Analysen und Tests allein verantwortlich für die endgültige Auswahl des Produkts bzw. Systems. Er muss sicherstellen, dass alle Leistungsmerkmale, Sicherheits- und Warnhinweise für die Anwendung erfüllt sind. Die hier beschriebenen Produkte unterliegen uneingeschränkt und einschließlich der Angaben zu Produktmerkmalen, Daten, Ausführungen, Verfügbarkeit und Preisen den jederzeit ohne Ankündigung vornehmbaren Änderungen durch die Parker Hannifin Corporation und ihrer Tochtergesellschaften. Angebote: Ein ausführliches Verkaufsangebot erhalten Sie von Ihrer Parker-Vertretung.
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FDHB500DE V.2/SCM
Artikelnummer Durchfluss l/min Bypass Anschluss Im Lieferumfang enthaltene Optionen Filterfeinheit Bx(c)>200 Artikelnummern Austauschelemente 15CN102AVPKG16450 3,5 bar G1" Keine 2 932610A 15CN110AVPKG16450 3,5 bar G1" Keine 10 932612A 15CN202AVPKG164100 3,5 bar G1" Keine 2 932616A 15CN210AVPKG164100 3,5 bar G1" Keine 10 932618A 40CN102AVPKG244180 3,5 bar G1½ Keine 2 926716A 40CN110AVPKG244180 3,5 bar G1½" Keine 10 926836A 40CN202AVPKG244280 3,5 bar G1½" Keine 2 926717A 40CN210AVPKG244280 3,5 bar G1½ Keine 10 926838A 80CN102APVKG324370 3,5 bar G2" Keine 2 932659A 80CN110APVKG324370 3,5 bar G2" Keine 10 932661A 80CN202AVPKG324530 3,5 bar G2" Keine 2 932665A 80CN210AVPKG324530 3,5 bar G2" Keine 10 932667A Artikelnummer Durchfluss l/min BypassAnschluss Filterfeinheit Bx(c)>200 Artikelnummern Austauschelemente EPF1102AIBPMG08140 7 bar G½ 2 944418A EPF1110AIBPMG08140 7 bar G½" 10 944420A EPF2202AIBPMG121140 7 bar G¾" 2 944430A EPF2210AIBPMG121140 7 bar G¾" 10 944432A EPF3202AIBPMG161250 7 bar G1" 2 944438A EPF3210AIBPMG161250 7 bar G1" 10 944440A EPF4202AIBPMG201450 7 bar G1¼" 2 944446A EPF4210AIBPMG201450 7 bar G1¼" 10 944448A EPF5102AIBPMG241500 7 bar G1½ 2 944450A EPF5110AIBPMG241500 7 bar G1½ 10 944452A Artikelnummer Durchfluss l/min Bypass Anschluss Im Lieferumfang enthaltene Optionen Filterfeinheit Bx(c)>200 Artikelnummern Austauschelemente BGT1202ABPER323500 1,5 bar2" SAE-3000-PSIRückstromverteiler T2 937741A BGT1210ABPER323500 1,5 bar2" SAE-3000-PSIRückstromverteiler T10 937777A BGT1502ABPER4831000 1,5 bar3" SAE-3000-PSIRückstromverteiler T2 937738A BGT1510ABPER4831000 1,5 bar3" SAE-3000-PSIRückstromverteiler T10 937774A BGT1702QBPER4832000 1,5 bar3" SAE-3000-PSIRückstromverteiler T2 937736A BGT1710QBPER4832000 1,5 bar3" SAE-3000-PSIRückstromverteiler T10 937772A
Parker Hannifin Hydraulic Filter Division Europe
Bestelldaten
BGT 15/40/80CN