ZusammenfassungBERG Kompressoren liefert Vor-Ort-PSA-Sauerstofferzeugungssysteme sowie die dazugehörige Druckluftinfrastruktur, Druckluftaufbereitung, Speicherung und Druckregelung, die als Speisegas für Ozongeneratoren in Wasser-, Abwasser- und Industrieanwendungen erforderlich sind. Die Systeme werden projektbezogen konfiguriert, um kontinuierliches Sauerstoffspeisegas für eine zuverlässige Ozonierung zu liefern.
AnwendungsherausforderungOzongeneratoren benötigen ein stabiles, hochwertiges Speisegas. Der Einsatz von Sauerstoff statt Luft kann die Ozonerzeugung effizienter machen, erfordert jedoch eine sorgfältige Auslegung der Versorgungsseite. Wichtige Herausforderungen sind die logistische Abhängigkeit von geliefertem Sauerstoff, die Qualität der Druckluft, Druckregelung sowie Spitzenbedarf und Redundanz.
BERG LösungBERG fungiert als Systemintegrator und Lieferant und bietet ausgelegte PSA-Sauerstoffgeneratoren sowie komplette Druckluftsysteme inklusive Installation, Inbetriebnahme und Service.
- PSA-Sauerstoffgeneratoren, abgestimmt auf die Speisegasanforderungen von Ozongeneratoren.
- Industrielle Kompressoren (KOMPBERG) dimensioniert für Sauerstofferzeugung und Anlagenbedarfe.
- Druckluftaufbereitung (DRYBERG, PUREBERG): Trockner, Filtration und Kondensatmanagement.
- Sauerstoffspeicherung und Druckregelung: Behälter, Pufferspeicher und Regelung.
- Schlüsselfertige Skid- oder Containerlösungen inklusive Steuerung und Hilfssystemen.
- Projektengineering, Inbetriebnahme und langfristiger Service-Support.
Vor-Ort-SauerstofferzeugungPSA-Einheiten liefern kontinuierlich Sauerstoff direkt an der Anlage, um die Abhängigkeit von externen Lieferungen zu reduzieren und ein kontrolliertes Speisekonzept für die Ozonierung zu ermöglichen.
- Die Konfiguration richtet sich nach den Anforderungen des Ozongenerators: Sauerstoffvolumenstrom, Lieferdruck und erforderliche Reinheit.
- Puffervolumen, Druckregelung und Taupunkt werden projektspezifisch ausgewählt.
- Systeme sind anwendungsspezifisch ausgelegt und keine Einheitslösung.
Druckluftinfrastruktur für OzonanwendungenEine zuverlässige Sauerstofferzeugung erfordert vorgelagert eine geeignete Druckluftqualität und Stabilität, um die PSA-Leistung und den Betrieb des Ozonsystems zu schützen.
- Kompressoren werden nach Volumenstrom, Druck, Betriebszyklus und Redundanzzielen ausgewählt.
- Trockner und Filtration gewährleisten saubere, trockene Zuluft zur PSA-Einheit.
- Taupunktkontrolle und Kondensatmanagement sichern einen stabilen Betrieb.
- Integration von Kompressoren, Trocknern, Filtern, Sauerstoffgenerator und Speicher wird angeboten.
Typische Anwendungsbereiche- Abwasserbehandlung: Ozonung und fortgeschrittene Oxidationsprozesse.
- Trinkwasseraufbereitung: Desinfektion und Oxidation mittels Ozon.
- Prozesswasserbehandlung in Industrieanlagen.
- Industrielle Wasserbehandlung und Oxidationsanwendungen.
- Ozonbasierte Desinfektions- und Aufbereitungsprozesse.
Betriebliche Vorteile- Stabile, kontinuierliche Verfügbarkeit von Sauerstoff-Speisegas für Ozongeneratoren.
- Reduzierte Abhängigkeit von geliefertem Sauerstoff (Flaschen oder LOX) und logistischer Aufwände.
- Projektspezifische Systemauslegung für benötigten Durchsatz, Druck, Reinheit und Betriebsstunden.
- Integriertes Konzept aus Kompressor, Trockner, Sauerstofferzeugung und Speicherung von einem Lieferanten.
- Inbetriebnahme, Service und langfristige Betreuung durch BERG Kompressoren.
Empfohlene Lösungsguppen- OXYBERG Sauerstoffgeneratoren — PSA-Sauerstofferzeugung für kontinuierliche Vor-Ort-Versorgung.
- KOMPBERG Kompressoren — industrielle Druckluftpakete für Sauerstofferzeugung und Utilities.
- DRYBERG Drucklufttrockner — Trocknung und Taupunktkontrolle.
- PUREBERG Filtration — Filtrations- und Aufbereitungskomponenten.
- Schlüsselfertige Sauerstoffpakete — skid- oder containerisierte Konzepte für projektspezifische Integration.
Projektbeispiele / Referenzen- Ozon-Speisegasversorgung: Umfang — Sauerstofferzeugung, Druckluftaufbereitung, Pufferspeicher; System — PSA-Sauerstoffpaket; Vorteil — stabile lokale Sauerstoffverfügbarkeit.
- Prozesswasser-Ozonung in der Industrie: Umfang — Kompressor, Trockner, Filtration, Druckregelung; System — integrierte Luft- und Sauerstoffversorgung; Vorteil — abgestimmte Infrastruktur.
- Abwasserozonung: Umfang — Sauerstofferzeugung und Inbetriebnahmeunterstützung; System — skid-montiertes Sauerstoffsystem; Vorteil — reduzierte Lieferabhängigkeit.
- Schlüsselfertiges Sauerstoffpaket für Integratoren: Umfang — Engineering, Lieferung, Service; System — komplettes Plug-and-Play-Paket; Vorteil — Single-Source-Verantwortung.
FAQ (auswahl)- Warum Sauerstoff für Ozonerzeugung? — Sauerstoff ermöglicht oft höhere Ozonkonzentrationen und effizientere Erzeugung abhängig vom Generator-Design und Betriebsbedingungen.
- Kann Sauerstoff vor Ort erzeugt werden? — Ja. PSA-Technologie kann kontinuierliches Speisegas liefern, ausgelegt nach Anlagenbedarf.
- Welche Sauerstoffreinheit ist erforderlich? — Die Reinheit wird vom Hersteller des Ozongenerators festgelegt; BERG konfiguriert Systeme zur Erfüllung projektspezifischer Vorgaben.
- Wie wird die Systemgröße berechnet? — Dimensionierung berücksichtigt Ozongasbedarf, Sauerstoffdurchsatz, Druck, Reinheit, Lastprofil, Redundanz, Umgebungsbedingungen und Druckluftqualität.
Technische Merkmale / Spezifikationen- Technologie: PSA (Pressure Swing Adsorption) für Vor-Ort-Sauerstofferzeugung.
- Versorgungsmodus: kontinuierliches Sauerstoffspeisegas für Ozongenerator-Anwendungen.
- Druckluftanforderungen: Kompressoren, Trockner, Filtration und Taupunktkontrolle zur Sicherstellung der PSA-Zuluftqualität.
- Konfigurierbare Sauerstoffparameter: Durchflussrate, Abgabedruck, Reinheit und Taupunkt projektbezogen.
- Speicherung & Regelung: Pufferspeicher, Druckregelungs- und Sicherheitskomponenten für stabile Speisegasversorgung.
- Package-Optionen: skid- oder containerisierte schlüsselfertige Systeme inklusive Sauerstoffgenerator, Aufbereitung, Tanks und Steuerungen.
- Leistungen: Engineering, Installation, Inbetriebnahme und After-Sales-Service verfügbar.
- Dimensionierungsaspekte: Spitzenbedarf, Standby, Redundanzkonzept, Umgebungsbedingungen, Druckluftqualität und mögliche Erweiterungen.