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Wärme

Vollentsalzung und pH-Wert: Heizungswasser nach VDI 2035, Teil 2

Dienstag, 11.04.2017

Vollentsalztes Heizungswasser liegt spätestens seit der Neuerscheinung der VDI 2035, Teil 2, im Trend und wird von fast allen Herstellern von Heizanlagen als Basis zur Aufrechterhaltung der Garantieleistung gefordert. Bezweckt wird der Schutz moderner Bauteile vor Ablagerungen und Korrosion, denn Kalk und gelöste Feststoffe werden bei der Entsalzung entfernt. Wie aber verhält es sich mit der Kohlensäure und dem pH-Wert des Füllwassers?

Die
Quelle: ELYSATOR Engineering AG
Auch die "Queen Mary 2" – damals das größte Passagierschiff der Welt mit Stapellauf am 1. August 2004 – hat Elysator-Konditionierung an Bord.

Der
Quelle: ELYSATOR Engineering AG
Eines von 19 verbauten Korrosionsschutzgeräten: Der "ELYSATOR C 50".

Von den Luftgasen, die das Wasser aus der Atmosphäre aufnimmt, wirkt das Kohlendioxid unter Bildung von Kohlensäure sauer. Trotzdem ist Trinkwasser aus dem Hahn in der Regel pH-Wert-neutral, weil die darin gelösten Mineralien (Kalzium und Magnesium) die Wirkung der freien, gelösten Kohlensäure puffern. Man spricht von Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht.

Chemisch kundige Fachleute äußern immer wieder Bedenken, dass vollentsalztes Wasser durch die fehlende Pufferung und die freigesetzte Kohlensäure einen tiefen pH-Wert aufweisen würde und somit als "korrosive" Flüssigkeit zu betrachten sei. Dieser Aussage ist gegenüberzustellen, dass zum einen die freie Kohlensäure über den in dem geforderten ersten Aufheizvorgang rasch ausgast. Zum anderen liegen gerade in einem Heizungssystem besondere Umstände vor, welche normalerweise dazu führen, dass sich der pH-Wert selbständig in den alkalischen Bereich bewegt; die VDI-Richtlinie 2035 spricht hier von der "Eigenalkalisierung".

Dieser elektrochemischen Reaktion ist es wohl zu verdanken, dass die VDI-Richtlinie eine pH-Wert-Anhebung normalerweise als nicht notwendig beschreibt, obwohl sie beim Heizungswasser einen alkalischen Zielwert von > pH 8.2 verlangt.

Der
Quelle: ELYSATOR Engineering AG
Beispiel: "PUROTAP nexion" mit einem Überschuss im Anionenanteil garantiert bereits nach der Befüllung einen alkalischen pH-Wert über 8, ohne die elektrische Leitfähigkeit wieder zu erhöhen.

Das pH-Diagramm des
Quelle: ELYSATOR Engineering AG

In der Praxis lassen sich die Sollwerte auch bei entsalztem Wasser meist ohne weiteres Zutun durch eine Wasseranalyse belegen. Allerdings muss der Heizungs­installateur gewisse Bedingungen beachten, damit die "natürlichen" chemischen Reaktionen im Heizungswasser den gewünschten Effekt erzielen.

1. Die Heizung als geschlossenes Wassersystem

Im Heizungswasser herrschen andere chemische und physikalische Umstände als dies in einem offenen Wassersystem der Fall ist. Neben Druck und Temperatur liegt der ausschlaggebende Unterschied darin, dass kein Kontakt des Heizungswassers zur Atmosphäre besteht. Aggressive Luftgase wie Sauerstoff und Kohlensäure werden einmalig eingebracht, bauen sich dann aber ab und belasten später das Wasser und die umgebenden Materialien nicht mehr. Dies gilt zumindest für alle korrosionstechnisch geschlossenen Anlagen.

Hinweis: "DIN EN 14868, 6.2: Einfluss von Planung und Betriebsbedingungen einer Anlage auf den Sauerstoffzutritt". Hier werden zwei Typen von Heizanlagen unterschieden. Der Fachplaner und der ausführende Betrieb, welcher eine Heizanlage erstellt, sind hier in der Sorgfaltspflicht. Das Erstellen einer 100 Prozent korrosionstechnisch geschlossenen Anlage ist faktisch unmöglich. Daher sollte der Fachmann Maßnahmen zum Schutz der Anlage vor Korrosion in Betracht ziehen. Für Systeme mit nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren können besondere Schutzverfahren (z.B. Opferanoden) zur Anwendung kommen, beispielsweise: "SorbOx Li/ELYSATOR Trio“.

Der
Quelle: ELYSATOR Engineering AG
"SorbOx Li" – Schutzanodentechologie und Demineralisierung in einem Gerät vereint.

Schnittmodell des
Quelle: ELYSATOR Engineering AG
Schnittmodell "ELYSATOR Trio 10".

2. CO2 entfernen

Im geschlossenen Heizungskreislauf gibt es zwei ­Hauptfaktoren, welche zur Entfernung der freien Kohlensäure beitragen: es sind dies erstens die erwünschte, thermische Ausgasung bei der Erhitzung und zweitens der unerwünschte Abbau der Kohlensäure durch Korrosion.

Da moderne Heizungssysteme vermehrt größeren Wasserinhalt durch technische Wasserspeicher enthalten und tiefere Betriebstemperaturen aufweisen, verliert die thermische Entgasung leider an Bedeutung. Dementsprechend findet die Entgasung (Sauerstoffabbau) zu großen Teilen über die Korrosion statt. Dieser Vorgang ist zwar zeitlich begrenzt, doch die so entstehenden Eisenkarbonat- und Eisenoxidschlämme können rasch zur Beeinträchtigung von Funktion und Wirkungsgrad einer neuen Heizungsanlage führen. Die Praxis zeigt jedoch, dass kaum eine Heizungsanlage korrosionstechnisch dicht ist.

Verschlammtes Fußbodenheizungsrohr.
Quelle: ELYSATOR Engineering AG
Verschlammtes Fußbodenheizungsrohr durch Eisenoxidschlämme infolge hoher elektrischer Leitfähigkeit und permanent hohem Sauerstoffeintrag. Ablagerungen bilden sich hauptsächlich in waagerechten und strömungsreduzierten Leitungsabschnitten.

Es ist deshalb von großer Bedeutung, schon bei der Füllung eines Heizungs­systems möglichst wenig Kohlensäure mit dem Heizungswasser in das System einzuleiten. Aber gerade bei der Vollentsalzung gibt es in der Zusammensetzung des Ionentauscherharzes (sog. Mischbett) erhebliche Qualitätsunterschiede auf dem Markt.

Befüllung einer Heizung mit der
Quelle: ELYSATOR Engineering AG
Erst,- und Nachbefüllung mit der "PUROTAP"-Einwegpatrone. Der Messcomputer überwacht hierbei die Kapazität der Patrone und erfasst die genaue Füllmenge. Dies dient ebenso zur Protokollierung des Anlagenvolumens bei Erstbefüllungen.

Ionentauscherharze mit einem geringen Anteil an Anionenharz sind günstig im Einkauf und haben eine scheinbar hohe Kapazität bei der Entsalzung. Doch im Einsatz reichern sie das Wasser ab einem gewissen Zeitpunkt mit Kohlensäure an.

Die Grafik stellt die Auswirkung im Unterschied des Mischungsverhältnisses zwischen Kat- und Anionenanteil dar.
Quelle: ELYSATOR Engineering AG
Die Grafik stellt die Auswirkung im Unterschied des Mischungsverhältnisses zwischen Kat- und Anionenanteil dar. Um eine Anreicherung des Mischbettharzes bereits mit Kohlensäure aus der Umgebungsluft zu verhindern, bietet "ELYSATOR"- Mischbettharz bereits seit vielen Jahren vakuumverpackt an.

Anstelle der verlangten Vollentsalzung findet so eine Teilentsalzung unter gleichzeitiger Bildung von Säure statt (Entkarbonisierung). Die Qualität und Zusammensetzung des bei der Vollentsalzung verwendeten Ionentauscherharzes kann also ganz maßgeblich dazu beitragen, ob eine Heizungsanlage bereits zu Beginn mit Korrosionen belastet wird oder nicht.

Da in der Praxis der Heizungsinstallateur die Wasserbehandlung beim Füllen der Heizung nur über die elektrische Leitfähigkeit kontrolliert, bemerkt er nicht, ob es sich um eine korrekte Vollentsalzung oder nur eine Kohlensäure bildende Teilentsalzung handelt. Es ist empfehlenswert, nur Ionentauscherharz mit zertifiziertem Qualitätsnachweis zu verwenden.

Von Tino Sarro
Vertriebsleiter OEM, Elysator Engineering GmbH
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