Oft wird gefragt, welche gängigen Gasflaschengrößen auf dem Markt erhältlich sind. Was ist überhaupt der gängigste anerkannte Größenbereich? Dabei möchten wir Ihnen nun mit einer kleinen Zusammenfassung helfen. Im Artikel haben wir die typischen Größen von Hochdruck- und Niederdruckgasflaschen separat zusammengestellt.
Industrielle, medizinische und lebensmitteltechnische Gasflaschengrößen
In dieser Kategorie verstehen wir in der Regel Hochdruckgasflaschen. Solche Gase können beispielsweise Kohlendioxid (CO2, UN1013), Argon (Ar, UN1006), Stickstoff (N2, UN1066), Sauerstoff (O2, UN1072) sein. Der Betriebsdruck von Gasen in Flaschen liegt typischerweise über 60 bar.
Wir können verschiedene Arten von Referenzen in den Tabellen sehen. Mal werden Liter angegeben, mal Kilogramm und mal die Größe von Gasflaschen in Kubikmetern angegeben.
3 Hauptgaskesseltypen
Permanente Gase
Darunter verstehen wir Gase, die auch unter Druck gasförmig bleiben, zum Beispiel Stickstoff, Sauerstoff oder Argon.
Flüssiggase
Sie wechseln unter Druck ihren Aggregatzustand und werden flüssig. Beispiele hierfür sind Kohlendioxid oder Schwefeldioxid.
Gelöste Gase
Zur sicheren Beförderung und Lagerung werden diese in gelöstem Zustand in Flaschen abgefüllt. Ein typisches Beispiel ist Acetylen, das meist in Aceton gelöst wird.
Az gázok jellemzőiről jó anyagokat és pontos információkat lehet találni az Air Liquide Gas-Lexikon Seite.
Größen von permanenten Gasflaschen
Hier beziehen wir uns normalerweise auf die Flaschengrößen in Litern oder Kubikmetern.
- Ein Liter bedeutet immer das Fassungsvermögen des Behälters. Daher könnten wir in einen 50-Liter-Gasbehälter mindestens 50 Liter Wasser füllen. In einen 1-Liter-Behälter 1 Liter, und so weiter.
- Wenn wir die Kapazität einer Gasflasche mit Kubikmetern angeben, beziehen wir uns normalerweise auch auf den Druck. Mit einer 10 m³-Sauerstoffflasche meinen wir in der Regel eine Gasflasche mit 50 Litern Inhalt und einem Betriebsdruck von 200 bar. Die Kapazität der Gasflasche ergibt sich aus der Multiplikation des Volumens mit dem Betriebsdruck der Gasflasche: 50 × 200 = 10.000 Liter. Das bedeutet, dass 10.000 Liter Sauerstoff in diese Flasche passen, und wenn wir diese Zahl durch 1.000 teilen, um den Kubikmeter zu erhalten, ergibt sich die Bezeichnung 10 m³-Flasche.
Beispiele für die Berechnung des Kubikmeter-Volumens:
- 50-Liter-Flasche bei 300 bar Betriebsdruck: 50 × 300 = 15.000 Liter, also 15 m³
- 40-Liter-Flasche bei 200 bar Betriebsdruck: 40 × 200 = 8.000 Liter, also 8 m³
Während wir Gas in den Gastank füllen, steigt der Druck im Gastank kontinuierlich und proportional an.
Bei der obigen einfachen Berechnung werden die Kompressibilität der Gase und die Temperaturänderung nicht berücksichtigt. Dies wird hier nicht behandelt.
Die gängigsten Größen für permanente Gaskolben auf dem Markt
- 1 Liter
- 2 Liter
- 5 Liter
- 10 Liter
- 12 Liter – Hauptsächlich für Tauchzwecke
- 15 Liter – hauptsächlich für Tauchzwecke
- 20 Liter
- 40 Liter
- 50 Liter
- 80 Liter
- 100 Liter
- 110 Liter
- 120 Liter
- 130 Liter
- 140 Liter
- 150 Liter
- 160 Liter
- 180 Liter
- 200 Liter
Neben diesen Hauptgrößen können zwischen diesen Standardgrößen auch Liter gefunden werden, die von Hersteller zu Hersteller variieren, aber eher seltenere, projektbezogene Größen darstellen.
Flüssiggasflaschen, Nenngrößen
Bei verflüssigten Gasen beziehen wir uns üblicherweise immer auf die Kapazität der jeweiligen Gasflasche mit einem Kilogramm-Wert. In unserem aktuellen Beispiel gehen wir die typischen Größen von Kohlendioxidflaschen und PB-Flaschen durch.
Bei tropfend-flüssigen Gasen wandelt sich das Gas unter Druck aus dem gasförmigen Zustand in eine tropfend-flüssige Form um. Über dem flüssigen Teil befindet sich ein Gaspolster, das unter normalen Bedingungen einen konstanten Gasdruck aufweist. Aus diesem genauen Grund können diese Gase im Gegensatz zu permanenten Gasen nicht unter Druck befüllt werden. Der in einer vollen Flasche messbare Druck wird exakt derselbe sein wie der Druck in einer halb vollen Flasche. Hier wird immer das Gewicht des eingefüllten Gases ausschlaggebend sein. Deshalb beziehen wir uns bei der Kapazität von Flaschen auf Kilogramm, da wir das Gewicht des einfüllbaren Gases angeben.
Für eine genaue Berechnung müssen wir uns die ADR in die Tabelle P200, wo die Menge an verflüssigtem Gas, die in den jeweiligen Gasflaschentyp gefüllt werden kann, bestimmt werden kann. Zum Beispiel können wir bei Kohlendioxid in eine Flasche mit 190 bar Prüfdruck das 0,68-fache des Flaschenvolumens in Kilogramm einfüllen. Zum Beispiel für eine 50-Liter-Flasche: 50 × 0,68 = 34 kg. Während in eine 250 bar Prüfdruck-Flasche das 0,76-fache passt. Somit 50 × 0,76 = 38 kg, in der Praxis rechnet man aber meist mit 0,75, also 37,5 kg.
Kohlenstoffdioxid typische Gasflaschengrößen
- 2 kg – 2,67 Liter
- 4 kg – 5,4 Liter
- 5 kg – 6,7 Liter
- 6 kg – 8 Liter
- 10 kg – 13,4 Liter
- 20 kg – 27 Liter
- 30 kg – 40 Liter
- 37,5 kg – 50 Liter
- 50 kg – 67,7 Liter
- 60 kg – 80 Liter
Unsere Kohlendioxidflaschen befinden sich hier: CO2-Gasflaschen ab Lager und vom Hersteller.Wenn Sie keine passende Größe finden, rufen Sie uns an.
PB-Flaschenspezifikationen für Gasflaschengrößen
Hier stellt sich immer die Frage, ob reines Propan (C3H8, UN1978, 0,43 kg/Liter in eine Flasche mit 23 bar Prüfdruck), reines Butan (C4H10, UN1011, 0,52 kg/Liter in eine Flasche mit 10 bar Prüfdruck) oder vielleicht eine Mischung davon in die Gasflasche gefüllt ist. Entsprechend kann es geringfügige Abweichungen im Verhältnis von Füllmasse zu Liter geben.
- 2 kg – 4,8 Liter
- 6 kg – 14,3 Liter
- 11 kg – 26,2 Liter
- 13 kg – 31 Liter
- 19 kg – 38 Liter
- 47 kg – 94 Liter
Hier finden Sie unsere verschiedenen Gasflaschenmodelle:


