WÄRMESPEICHERUNG
Organische Verbindungen
oxidieren und thermische
Energie zurückgewinnen.
Als Marktführer für keramische Wärmespeicher in RTO-Anlagen bietet Ceram Austria Materialien und Geometrien für jede verfahrenstechnische Anforderung. Unsere hexagonale Wabentechnologie maximiert den Wärmeübergang, reduziert Druckverluste und ermöglicht einen autothermen Betrieb ohne Energiezufuhr.
UNSERE TECHNOLOGIE
Thermische Energie speichern statt verschwenden.
Keramische Wärmespeicher gewinnen in thermischen Prozessen bis zu 97 % der eingesetzten Energie zurück. Hauptanwendungsbereich ist die Regenerative Thermische Oxidation (RTO): Schadstoffbeladenes Abgas wird durch ein keramisches Wärmespeicherbett auf Verbrennungstemperatur vorgewärmt, oxidiert bei 800–900 °C und gibt seine Wärme anschließend an das nächste Bett ab. Die regelmäßige Umkehr der Strömungsrichtung macht den Prozess kontinuierlich und hocheffizient.
Ceram ist Marktführer für keramische Wärmespeicher in RTO-Anlagen. Unsere hexagonalen Waben erhöhen den Wärmeübergang, senken den Druckverlust und ermöglichen im autothermen Auslegungspunkt den Verzicht auf externe Energiezufuhr. Das breite Materialportfolio aus jahrzehntelanger Forschung in Frauental deckt alle thermomechanischen und chemischen Anforderungen der Prozessindustrie ab.
Thermische Prozesse
- Hohe Wärmerückgewinnung: Strukturierte Wabenkörper erreichen im Vergleich zur konventionellen Schüttguttechnologie die höchstmögliche Wärmerückgewinnung mit einer thermischen Effizienz von bis zu 97 %.
- Niedriger Druckverlust: Die definierte, laminare Strömung in den Kanälen der Wabenkörper verzögert die Partikelanlagerungen und die chemische Korrosion. Der geringere Druckverlust senkt die Ventilatorleistung und damit einen der zentralen Betriebskostentreiber.
- VOC-Zerstörung > 99 %: Über 99 % der schädlichen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), die im Abgas enthalten sind werden durch die RTO-Technologie zu CO₂ und Wasser oxidiert. Damit können strengste Betriebsauflagen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden.
- Autothermer Betrieb: Sind Speicherbett und Zykluszeit auf Massenstrom und Energiegehalt des Abgases abgestimmt, kann die Anlage ohne zusätzlichen Brennstoff betrieben werden, was den Gasverbrauch um bis zu 45 % senkt.
UNSERE PRODUKTE
Wabenkeramik für regenerative thermische Verfahren.
Struktur, Geometrie und Werkstoff werden für jeden Anwendungsfall individuell ausgewählt, vom industriellen RTO-Speicherbett über die dezentrale Wohnraumlüftung bis zum thermischen Energiespeicher.

WABENKERAMIK FÜR RTO
Intelligentes RTO-Lagensystem
Ceram Austria ist ein Innovator im Bereich Wabenkeramik für RTO-Systeme und hat früh erkannt, welches Potenzial die definierten Strömungskanäle eines Wabenkörpers gegenüber herkömmlichen Schüttgut-Betten entfalten. Der laminare Gasfluss verhindert Partikelablagerungen und Korrosionsangriffe und ermöglicht einen optimalen Wärmerückgewinnungsgrad bei niedrigem Druckverlust. Die HEX-Zellgeometrie mit hexagonalen Kanälen optimiert die Durchheizung des Speicherbettes zusätzlich und senkt den Gasverbrauch um bis zu 15 Prozent gegenüber Standard-Quadratzellen. Ceram unterstützt Kunden bei der individuellen Auslegung von Lagensystemen, sodass Betriebszeiten maximiert und ungeplante Ausfälle minimiert werden.
Standardabmessungen: 150 × 150 × 300 mm und 150 × 150 × 150 mm | Zellstruktur: quadratisch und hexagonal | Einsatzbereich: für Abgase mit und ohne Staubbelastung

Wärmetauscher für regenerative Wohnraumlüftungen
Für dezentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung im Wohnungsbau bietet Ceram speziell geformte Wabenkörper aus Hochtonerde-Porzellan an. Die dichte keramische Oberfläche aus natürlichen mineralischen Rohstoffen nimmt kein Wasser auf und verhindert zuverlässig jegliche Hygieneprobleme im Lüftungskanal. Mit einer thermischen Effizienz von bis zu 90 Prozent wird die Wärme des Abluftstroms nahezu vollständig zurückgewonnen und dem einströmenden Frischluftvolumenstrom zugeführt. Die Wabenkörper sind in Standarddurchmessern sowie in Sonderformen erhältlich und lassen sich flexibel an unterschiedliche Lüftungsgeräte anpassen.
Bauform: rund / Sonderformen | Durchmesser: Ø 90–143 mm | Effizienz: bis 90 % | Eigenschaft: keine Wasseraufnahme

Ceram Solarstone
Für die nächste Generation regenerativer Wärmespeicher hat Ceram den Solarstone entwickelt: eine speziell konzipierte Wabenkeramik mit maximaler Wärmespeicherkapazität bei exzellenten thermomechanischen Eigenschaften. Die dickwandige 11-Zell-Wabenstruktur aus Hochtonerde-Porzellan ermöglicht die Speicherung thermischer Energie bei höchsten Temperaturen und ist für die transiente Be- und Entladung ausgelegt. Der Solarstone ist ein zentraler Baustein für Power-to-Heat-Anwendungen, bei denen nachhaltiger Überschussstrom in nutzbare Prozesswärme umgewandelt und zeitversetzt bereitgestellt wird, und leistet damit einen konkreten Beitrag zur CO₂-Reduktion in der Industrie.
Wärmespeicherkapazität: 6,18 kJ/K (Hochtonerde-Porzellan) | Zellstruktur: dickwandige 11-Zell-Wabe | Einsatzbereich: thermische Energiespeicher, Power-to-Heat
UNSERE FEATURES
Zellstruktur, Zellgröße und Werkstoff bestimmen die Effizienz.
Keramische Wabenkörper von Ceram erzielen eine thermische Effizienz von bis zu 97 % und sind für ein breites Spektrum thermischer Anwendungen ausgelegt. Unser Portfolio umfasst unterschiedliche Zellgeometrien und Werkstoffe, die gezielt auf Staubbeladung, Temperaturniveau und chemische Belastung des jeweiligen Prozesses abgestimmt sind. So lässt sich für jede Anlage der optimale Ausgleich zwischen Wärmerückgewinnung, Druckverlust und Standzeit erzielen.
Zellstruktur
Ceram bietet Wabenkörper in quadratischer und hexagonaler Zellstruktur. Die Wahl der Struktur beeinflusst direkt Wärmeübergang, Druckverlust und Gasverbrauch der Anlage.
HEX-Zellen bieten die dichteste Kanalpackung pro Fläche: rund 15 % mehr Kanäle bei gleichem hydraulischem Durchmesser, etwa 72 % mehr aktive Wärmeaustauschpunkte und in Summe 10–15 % weniger Gasverbrauch gegenüber quadratischen Zelltypen.
Zellgröße & Zellöffnung
Ceram bietet Wabenkörper in einem breiten Spektrum an Zellöffnungen, abgestimmt auf Staubbeladung und Effizienzanforderungen der jeweiligen Anwendung.
Grobe Teilungen mit großer Öffnung (z. B. 25×25, ~4,9 mm Zellöffnung) eignen sich für staubreiche Abgase und Anwendungen mit SiO₂-Belastung. Feine Teilungen (z. B. 60×60, ~2,0 mm Zellöffnung) erzielen spezifische Oberflächen von über 1.300 m²/m³ und sind für staubfreie Prozesse mit höchsten Wirkungsgradanforderungen ausgelegt. Über die offene Frontfläche lässt sich der Druckverlust zusätzlich gezielt steuern.
Werkstoff
Ceram bietet ein abgestimmtes Materialportfolio von NT-Hochtonerde über Cordierit bis Mullit-Keramiken. Dichte, hoch speichernde Typen wie NT und LA werden für Standardanwendungen und saure Abgase eingesetzt, thermoschockresistente MK-Typen übernehmen die Decklagen bei hohen Temperaturgradienten, und HT-Mullit deckt Oxidationstemperaturen bis 1.500 °C ab.
In der Praxis werden mehrere Werkstoffe innerhalb eines Speicherbetts gezielt kombiniert, um Wärmerückgewinnung und Standzeit zu optimieren.
