SDS-DryIce

Anwendungen mit Trockeneisstrahlen & Trockeneisproduktion 

Pelletierern und Strahlmaschinen

wasser- und chemiefreie Reinigung in allen Industrien

Die Trockeneisreinigung sorgt für maximale Betriebszeit, da keine Anlagenteile demontiert werden müssen und Ausfallzeiten deutlich reduziert werden. Sie kommt vollständig ohne Chemikalien aus und ist im Gegensatz zu Sandstrahlen oder Bürsten nicht abrasiv. Das Verfahren ist in seiner Anwendung besonders umweltfreundlich, da keine zusätzlichen Abfälle entstehen – das Trockeneis löst sich rückstandslos in Luft auf. Dank der kompakten, mobilen Ausrüstung können auch große Anlagen direkt vor Ort gereinigt werden. Zudem eignet sich die Trockeneisreinigung ideal für sensible Bereiche wie elektrische Anlagen oder Produktionsumgebungen, in denen Wasser, Sand oder andere Reinigungsmittel nicht eingesetzt werden dürfen, etwa in der Lebensmittelindustrie.

Unsere Systeme lassen sich flexibel an die Anforderungen unterschiedlichster Industrien anpassen – von der Automobil- bis zur Lebensmittelindustrie. Das Ergebnis: maximale Reinigungsleistung, minimale Stillstandzeiten und nachhaltige Prozesse ohne Chemie.

Anwendungen mit Trockeneis
Flexible Reinigung mit Trockeneis dank langem Schlauch
Restauration mit Trockeneis
Reinigung von Zügen
Wie funktioniert

Trockeneis und Trockeneisreinigung?

Was ist Trockeneis?

Trockeneis ist die feste Form von CO2. Es hat eine Temperatur von -79°C. Kohlendioxid (CO2) ist bei Raumtemperatur und unter atmosphärischem Druck nicht flüssig. Deshalb schmilzt Trockeneis nicht (es ist „trocken“), sondern es sublimiert – das bedeutet, dass das CO2 bei Wärme direkt von einem festen in einen gasförmigen Aggregatzustand übergeht.

Zur Trockeneisreinigung wird allgemein Trockeneisgranulat mit einem Durchmesser von 3 mm, sogenannte Pellets, eingesetzt.

Zur Kühlung und für Catering-Zwecke empfehlen wir Sticks mit einem Durchmesser von 10 oder 16 mm.

Trockeneis Pellets

Trockeneispellets bestehen aus flüssigem CO₂, das in einem Druckbehälter gelagert wird. Wenn sich das flüssige CO₂ ausdehnt bildet es Schnee. Dieser Schnee wird gepresst und mithilfe einer Matritze zu Pellets mit dem entsprechenden Durchmesser gepresst. Die Anlage, die die Pellets produziert, wird Pelletierer genannt.

Die Trockeneispellets werden in gut isolierten Behältern aufbewahrt und transportiert. Qualitativ hochwertige Behälter beschränken die Verdampfung der Pellets auf wenige Prozent pro Tag.

Wie entsteht Trockeneis

Die Trockeneisreinigung, die auch als kryogenische Reinigung bekannt ist, ist eine Strahltechnik ähnlich dem Sandstrahlen, bei der feste CO2 oder Trockeneispellets verwendet werden. Beim Auftreffen der Pellets auf die Oberfläche verdampfen sie zu CO₂ und erhöhen ihr Volumen um den Faktor 700. Aufgrund dieser Ausdehnung wird das zu entfernende Material angehoben und vom Basismaterial getrennt. CRYONOMIC® produziert täglich Trockeneisstrahlgeräte und exportiert diese weltweit.

Die Trockeneisreinigung, die auch als kryogenische Reinigung bekannt ist, ist eine Strahltechnik ähnlich dem Sandstrahlen, bei der feste CO2 oder Trockeneispellets verwendet werden. Beim Auftreffen der Pellets auf die Oberfläche verdampfen sie zu CO₂ und erhöhen ihr Volumen um den Faktor 700. Aufgrund dieser Ausdehnung wird das zu entfernende Material angehoben und vom Basismaterial getrennt. CRYONOMIC® produziert täglich Trockeneisstrahlgeräte und exportiert diese weltweit.

Reinigung mit Trockeneis

Umweltschonende Vorteile der Trockeneisreinigung

Eine nachhaltige Alternative zu anderen Reinigungsmethoden

Im Vergleich zu chemischer Reinigung, Sandstrahlen, Hochdruckreinigung oder mechanischem Bürsten bietet das Trockeneisstrahlen entscheidende Vorteile – insbesondere dort, wo Sauberkeit, Materialschonung und minimale Stillstandzeiten gefragt sind.

Bei der chemischen Reinigung entstehen flüssige Rückstände und kontaminierte Abwässer, die aufwendig aufgefangen und entsorgt werden müssen. Zudem besteht das Risiko von Materialangriffen oder chemischen Reaktionen. Das Sandstrahlen arbeitet stark abrasiv. Es trägt nicht nur Verschmutzungen, sondern häufig auch Material ab und kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Zusätzlich entsteht erheblicher Sekundärabfall durch Strahlmittel und gelöste Partikel. Die Hochdruckreinigung benötigt große Mengen Wasser. Dieses dringt in Anlagen, Elektrik oder Lager ein und hinterlässt Feuchtigkeit, die zu Korrosion oder langen Trocknungszeiten führen kann. Auch das mechanische Bürsten ist kontaktintensiv, verursacht Abrieb und erreicht schwer zugängliche Bereiche oft nur unzureichend.

Trockeneisstrahlen hingegen arbeitet vollständig trocken und rückstandsfrei. Die Pellets sublimieren beim Aufprall – sie gehen also direkt vom festen in den gasförmigen Zustand über. Es bleibt kein Wasser, kein Strahlmittel und kein zusätzlicher Abfall zurück. Entfernt werden ausschließlich die gelösten Verunreinigungen.

CO₂-Kreislaufnutzung

Das für das Trockeneisstrahlen eingesetzte CO₂ wird in Deutschland nicht eigens für Reinigungszwecke produziert. Es stammt überwiegend als Nebenprodukt aus industriellen Prozessen – beispielsweise aus der Düngemittel-, Bioethanol- oder Chemieproduktion – und würde andernfalls in die Atmosphäre abgegeben werden.

Für die Herstellung von Trockeneis wird dieses bereits vorhandene CO₂ aufgefangen, gereinigt und weiterverwendet. Das Verfahren setzt somit kein zusätzlich produziertes Kohlendioxid frei, sondern nutzt vorhandene Ressourcen im Sinne einer Kreislaufwirtschaft. Trockeneisstrahlen verursacht daher keine zusätzlichen CO₂-Emissionen, sondern basiert auf der sinnvollen Weiterverwertung industrieller Abgase.

Industrieprozess CO₂-Abscheidung Trockeneisproduktion Trockeneisstrahlen Kein zusätzliches CO₂
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Reinigung

Nutzen Sie die Vorteile von CRYONOMIC®  Trockeneisstrahlmaschinen und entfachen Sie die Reinigungskraft von Trockeneis. 

Produktion

Nutzen Sie die Vorteile von CRYONOMIC®  Pelletieren und nutzen Sie die vielfältigen Vorteile von Trockeneis als Kühlmittel. 

Weitere Fragen (FAQ) rund um Trockeneisreinigung

Was ist Trockeneis?

Trockeneis ist die feste Form von CO₂. Es hat eine Temperatur von –79 °C. Bei atmosphärischem Druck verflüchtigt es sich zu CO₂-Gas. Es wird „Trockeneis” genannt, weil es kein Wasser enthält. Für die Trockeneisreinigung wird meist Trockeneis in Form von Granulat mit einem Durchmesser von 3 mm, sogenannten Pellets, verwendet.

Die Trockeneisreinigung ist eine Strahltechnik, die dem Sandstrahlen ähnelt. Die Verwendung von Trockeneispellets als Strahlmittel hat zwei Vorteile.

  • Erstens bewirkt die sehr niedrige Temperatur der Trockeneispellets, dass die Verunreinigungen gefrieren und sich zusammenziehen, wodurch sie sich leicht vom Grundmaterial lösen lassen.
  • Zweitens verdampfen die Trockeneispellets zu Kohlendioxidgas, sodass nur die ursprünglichen Verunreinigungen zur Entsorgung übrigbleiben. Diese natürliche Verdampfung der Trockeneispellets ist ein wesentlicher Vorteil der Trockeneisreinigungsmethode. Gerne können Sie unsere anschaulichen digitalen Animationen ansehen, die den Mechanismus näher erläutern.

Die Verunreinigungen können fest, zähflüssig oder flüssig sein (Farbe, Kohlenstoffablagerungen, Klebstoff, Fett, Zucker, Tinte, Schmutz usw.). Feste Verunreinigungen werden beim Strahlen weggeblasen und fallen in der Nähe zu Boden. Zähflüssige oder flüssige Verunreinigungen werden durch die Strahlkraft gelöst und nach vorne gezogen. Der Bediener kann die Verunreinigungen in eine bestimmte Richtung lenken. In bestimmten Fällen werden die Verunreinigungen kontrolliert mit einem Absaugsystem entfernt.

Trockeneispellets werden aus flüssigem CO₂ hergestellt, das in einem Drucktank gelagert wird. Bei der Expansion des flüssigen CO₂ bildet sich Schnee. Dieser Schnee wird komprimiert und durch eine Extruderplatte extrudiert, wodurch die endgültigen Abmessungen der Pellets entstehen. Die Anlage, in der die Pellets hergestellt werden, wird als Pelletierer bezeichnet.

Trockeneis-Pellets werden in gut isolierten Behältern gelagert und transportiert. Bei hochwertigen Behältern beträgt die Verdunstung der Pellets nur wenige Prozent pro Tag. Das bedeutet, dass Trockeneis in unseren gut isolierten Behältern bis zu einer Woche lang gelagert werden kann.

Die Vorteile des Trockeneisstrahlens gegenüber anderen Strahlverfahren mit Sand oder Gitter sind:

Zeitersparnis

  • Reinigung in der Produktionsumgebung
  • Keine Demontage der Produktionsmaschinen erforderlich
  • Kurze oder keine Produktionsunterbrechung
  • Schnelle Reinigungsmethode

Leistungsstark, aber weniger aggressiv

  • Das Grundmaterial bleibt intakt
  • Geeignet für die Lebensmittelindustrie
  • Pellets leiten keinen Strom

Umweltfreundlich

  • Erzeugt keinen zusätzlichen Abfall

• Keine Dekontamination oder Entsorgung von Strahlmitteln erforderlich

Die Vorteile der Reinigung vor Ort und die Verdampfung des Strahlmittels machen die Trockeneisreinigung in folgenden Branchen/Anwendungsbereichen besonders effektiv:

Allgemeine Wartung von Maschinen und Produktionslinien

  • Entfetten von Ketten
  • Reinigen von Fördersystemen
  • Renovieren von Druckmaschinen
  • Reinigen von Leimmodulen (Papierindustrie)
  • Entfernen von Farbe
  • Entfernen von Harz
  • Bedienfelder und Lüfter

Automobil- und Luftfahrtindustrie 

  • Entfernen von Schweißschlacke von Robotern
  • Reinigen von Reifenformen
  • Überholen von Motorblöcken
  • Reinigen von Motorteilen

Kunststoff- und Gießereiindustrie

  • Reinigen von Spritzgussformen
  • Reinigen von Extrusionsformen
  • Reinigen von Gussformen
  • Gießereikernkästen

Lebensmittelindustrie

  • Reinigung von Tanks und Silos
  • Reinigung von Industrieöfen
  • Reinigung von Formen (Gebäck, Waffeln …)
  • Reinigung von Produktionslinien (Schokolade …)

Sonstiges

  • Asbestentfernung
  • Entfernung von Graffiti
  • Entfernung von Epoxidfarbe
  • Fassadensanierung
  • Entfernung von Kohlenstoffablagerungen nach Bränden

Es gibt drei Kategorien von Anwendungen, für die die Trockeneisreinigung nicht die richtige Technik ist:

  • Das Grundmaterial ist zu weich und kann durch die hohe Aufprallkraft der Pellets beschädigt werden. Z.B. Weichholz und einige weichere Kunststoffe.
  • Dicke Beschichtungen aus sehr hartem Material, die fest mit dem Untergrund verbunden sind. Beispiele hierfür sind eingebrannte Emaille auf Gusseisen und Grundierungen in Autoteilen.
  • Weiche Verunreinigungen wie Öl neigen zum Verspritzen und erfordern möglicherweise spezielle Verfahren oder Auffangsysteme

An der Oberfläche des Grundmaterials findet eine gewisse lokale Abkühlung statt. Die Abkühlung übersteigt jedoch selten -40 °C unter der Ausgangstemperatur, da nur eine kleine Menge Eis innerhalb kurzer Zeit auf dieselbe Stelle gesprüht wird.

Trockeneisstrahlen reinigt immer schneller, wenn das Grundmaterial heiß ist (höherer Thermoschock). Erfahrungen bei der Reinigung heißer Formen zeigen, dass das Trockeneisstrahlgerät 2- bis 3-mal schneller arbeitet und die Abkühlung keinen Schaden verursacht.

  1. CRYONOMIC®Maschinen werden Luft und Pellets durch die Schläuche gedrückt und nicht, wie bei vielen anderen Maschinen, durch einen Venturi aus der Maschine gesaugt. Der Vorteil unseres Systems besteht darin, dass auch hier weniger Trockeneispellets verbraucht werden und wir Geräte in einer Entfernung von über 100 Metern vom Gerät ohne großen Verlust an Effektivität reinigen können.
  2. Bei CRYONOMIC® Maschinen erfolgt eine kontinuierliche Druckregelung zwischen 0,5 bar und 16 bar mit derselben Maschine, Pistole und Düse, was ohne Anpassung der Ausrüstung bei anderen Maschinen oft nicht möglich ist.
  3. CRYONOMIC® Maschinen sind die einzige Maschine auf dem Markt mit einer integrierten Beleuchtung an der Pistole (>effizientere Reinigung) und vollständiger Fernsteuerung der Pistolen (einstellbare Pellet-Rate, Druck und Geschwindigkeit der Pellets).
  4. CRYONOMIC® Maschinen sind kompakt und leicht zu manövrieren, aufzubauen und von einer Person zu bedienen.
  5. Die Anzeige des Pelletverbrauchs ist sehr genau und erfolgt je nach Maschinentyp digital oder über LEDs.
  6. Neben den Ein-Schlauch-Maschinen (COB-Serie) bieten wir auch Zwei-Schlauch-Systeme (CAB) an, die im Vergleich zu Ein-Schlauch-Systemen erhebliche Einsparungen beim Verbrauch von Trockeneispellets ermöglichen. Wir bieten auch Maschinen an, die sowohl als Ein-Schlauch-System als auch als Zwei-Schlauch-System (COMBI-Serie) eingesetzt werden können.
  7. Bei allen CRYONOMIC-Maschinen kommen die Pellets nur mit Druckluft in Kontakt und nicht mit Umgebungsluft (feuchter Luft) wie bei Zweischlauch-Saugsystemen, was zu einem sehr zuverlässigen System führt.
    • Ein mobiles Strahlgerät der Serien COB oder COMBI.
    • Ausreichend Druckluft und Wechselstrom.
    • Pellets im Trockeneisbehälter.

    Optional Pelletier, Lagertank für flüssiges CO₂

Ja, die CRYONOMIC®-Blasgeräte sind speziell für den Einsatz mit Werkstattluft ausgelegt, jedoch müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein.

Typische Werkstattluft wird mit 5 bis 7 bar geliefert. Dieser Druck ist für viele Anwendungen ausreichend. Es muss ein ausreichender Luftstrom zur Verfügung stehen. Bei 6 bar verbrauchen die COB-Geräte 1 bis 3 m 3/min, je nach Pistolen- und Düsentyp. Der COMBI mit der größten Pistole verbraucht bis zu 10 m³/min, aber in diesem Fall wird auch die Geschwindigkeit deutlich erhöht. Werkstattluft ist in den meisten Fällen trocken. Eine Trocknung bis zu einem Taupunkt von 0 °C ist in den meisten Fällen ausreichend. Eine Trocknung bis -20 °C ist optimal.

Um die volle Leistung der leistungsstärksten CRYONOMIC®-Geräte nutzen zu können, empfiehlt ARTIMPEX einen ölfreien Schraubenkompressor, der 6 bis 12 m³ pro Minute bei 6 bis 12 bar liefert. Eine Trocknung bis zu einem Taupunkt von 0 °C ist in den meisten Fällen ausreichend. Eine Trocknung bis -20 °C ist optimal. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Das Strahlen mit einem Druck von 6 bar kann Geräusche von bis zu 115 dB verursachen. Wenn der Druck und das Luftvolumen erhöht werden, um die Reinigungsleistung zu verbessern, steigt auch der Geräuschpegel. Mit geräuschreduzierenden Düsen ist ein leiseres Strahlen mit 6 bar möglich, allerdings verringert sich dadurch auch die Reinigungsgeschwindigkeit. Der Bediener muss einen Gehörschutz tragen. In großen Produktionsbereichen werden häufig Schallschutzkabinen um die Reinigungskabine herum eingesetzt.

Der Bediener sollte einen Gehörschutz, Schutzkleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille tragen. Der Bediener sollte sich der Auswirkungen von 16. Welche Sicherheitsaspekte sind bei Trockeneisstrahlsystemen zu beachten? Der Bediener sollte einen Gehörschutz, Schutzkleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille tragen. Der Bediener sollte sich der Auswirkungen von CO₂ auf den menschlichen Körper bewusst sein.

Je nach der am CRYONOMIC®-Gerät eingestellten Pellet-Rate werden beim Reinigungsprozess zwischen 20 kg/h und 105 kg/h feste Pellets in CO₂-Gas umgewandelt. Dies bedeutet, dass für den Bediener und anderes Personal während der Reinigung eine ausreichende Belüftung und Frischluftzufuhr gewährleistet sein muss, um den CO₂-Gehalt unter dem MAK-Wert von 0,5 % (5000 ppm oder 9,1 g/m³) zu halten. Bei Arbeiten in einem luftdichten Raum wird die Verwendung eines CO₂-Detektors empfohlen, der bei Konzentrationen von über 3000 ppm CO₂ Alarm auslöst (akustischer Alarm, Abschaltung der Geräte usw.).

  • Mit Trockeneisstrahlen können Maschinen gereinigt werden, ohne dass Teile demontiert oder aus dem Produktionsbereich entfernt werden müssen. Die Reduzierung der Ausfallzeiten der Geräte durch die „Reinigung vor Ort” bringt einen erheblichen wirtschaftlichen Vorteil mit sich.
  • Die Trockeneisreinigung ist nicht abrasiv. Die Lebensdauer der Maschinenteile wird verlängert, wenn sie mit Trockeneis gereinigt werden.
  • Die Trockeneisreinigung ist für viele Anwendungen eine schnellere Reinigungsmethode als herkömmliche Reinigungsverfahren.
  • Die Trockeneisreinigung erfordert keine teure Dekontamination oder Entsorgung der Strahl- oder Reinigungsmittel.

Trockeneis Anwendung nach Industrie Branchen

Trockeneis im Vergleich mit gängigen Reinigungsmethoden

Vergleich CRYONOMIC®Trockeneisreinigung Sandstrahlen Chemisch Hochdruck Scheuern / Bürsten
Zeitersparnis
Reinigung des Produktionsumfeldes
Keine Demontage des zu reinigenden Objekts
Kurze oder keine Produktionsstops
Schnelle Reinigung
Nachhaltigkeit
Generiert keinen weiteren Abfall
Kein Gebrauch von aggressiven Chemikalien
Keine Lärmemission
Weitere Vorteile
Wenig oder keine Oberflächenbeschädigung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie
CO₂-Pellets sind nicht elektrisch leitend
Vorteil für den Anwender Nicht immer ein Vorteil Nachteil für den Anwender

Bei Interesse an weiteren Produktinformationen, Preisen und Beratung

Pelletierer und Strahlmaschinen