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Carport

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Unsere verschiedenen Carport-Systeme sind der Beweis dafür, dass sich Design und Nutzen perfekt ergänzen. LINDEMANN-Carports verbinden moderne Formen bei Bedarf mit einer Hochleistungs-Photovoltaik-Anlage - so schützt der Carport nicht nur vor Sonne, Niederschlag und Schmutz sondern refinanziert den Parkplatz selbst, durch die Anbindung an den Hausanschluss. Wir entwickeln Ihren ganz persönlichen Metall-Carport nach dem neusten Stand der Technik.
Reinwasserschneiden

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Bei der Reinwasserschneidetechnik trennt der Kernstrahl aus reinem Wasser das Werkstück. Das Reinwasserschneidverfahren wird bei weichen bis zähen Materialien angewendet. Beispielsweise können folgende Materialien mit Reinwasser getrennt werden: Folien, Gummi, Holz, Kunststoffe, Laminat, Lebensmittel, Leder, Papier/Pappe, Schaumstoffe, Textilien.
Energie Waschkugel Premium

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Waschen ohne Waschmittel
Sonnenschirme

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Qualitäts-Sonnenschirme, von Hand oder mit Motor bedienbar, für Privat oder Gastronomie, auch mit Teleskopmechanismus und in XXL. Beratung unverb. im Raum Göttingen - Northeim - Einbeck - Osterode.
Planung, Ausschreibung und Bauleitung von Projekten der Ökotechnik

Planung, Ausschreibung und Bauleitung von Projekten der Ökotechnik

Bakterien und andere Mikroorganismen in bepflanzten Filtersubstraten reinigen Wasser, Abwasser und Luft Unser Arbeitsgebiet umfasst als „Beratendes Ingenieurbüro“ prinzipiell das gesamte Spektrum der Siedlungswasserwirtschaft. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Themenfeld der Ökotechniken (ecological engineering, eco-engineering). Was darunter zu verstehen ist erläutern wir im "Definitionsverständnis…" und in unserer Broschüre. Das Grundprinzip dieser Ökotechniken (z. B. constructed wetlands, Wurzelraumverfahren, hydrobotanische Klärstufen, bewachsene Bodenfilter) basiert auf den Leistungen und wechselseitigen Beeinflussungen folgender Hauptfaktoren: 1. Mikroorganismen Vor allem Bakterien, die in einem mannigfachen Artenspektrum in jedem Oberboden in hoher Individuendichte vorhanden sind, bauen organische Schmutzstoffe unterschiedlichster Art zu Kohlendioxid und Wasser ab. Stickstoffverbindungen werden oxidiert und gasförmig freigesetzt (Denitrifikation). 2. Boden Die mineralischen und organischen Bestandteile des Bodens binden chemisch und physikalisch Gift- und Nährstoffe (z. B. Schwermetalle und Phosphate). 3. Sumpfpflanzen Das Schilf und andere an hydromorphe Böden adaptierte Sumpfpflanzen erhalten mit ihren ausgedehnten Wurzel- und Rhizomsystemen die Wasserdurchlässigkeit des Bodens und führen über spezielle Luftleitgewebe Sauerstoff in den wassergesättigten Untergrund. Definition: Ecological Engineering oder Ingenieurökologie (by TU Delft) "The design (restoration and creation) of sustainable ecosystems that integrate human society with its natural environment for the benefit of both." Skepsis ist berechtigt, wenn heutzutage alles und jedes mit der Vorsilbe "Öko- oder Bio-" apostrophiert wird. Diesen Missbrauch durch inflationäre Wortwahl beklagen vor allem jene, die ökologische Denk- und Planungsmuster im eigentlichen Wortsinn entwickeln und verbreiten, wie es das Ingenieurbüro Blumberg in Südniedersachsen seit über 25 Jahren bundesweit praktiziert. Die vermeintlich krassen Gegensätze "Technik und Ökologie" sind beim "ecological engineering" sinnvoll zusammengefügt. Was also ist "Ökotechnik" konkret? Wir drücken es zunächst abgrenzend aus: Es ist nicht Biotechnologie, in der nur kleine Ausschnitte aus natürlichen Produktions- oder Abbaumechanismen isoliert und technisch optimiert werden, wie etwa bei der industriellen Insulinherstellung oder bei der alkoholischen Gärung. In der Ökotechnik werden Ökosysteme als Ganzes nutzenstiftend eingesetzt, um Bedürfnisse der menschlichen Zivilisation zu erfüllen, bei gleichzeitiger weitgehender Schonung der Umwelt. Schilfkläranlagen bzw. constructed wetlands sind hierfür eines der besten Beispiele. Das Ökosystem "Röhricht" besteht aus den Pflanzen, dem Boden und dem (Ab-)Wasser. "Schilfwälder" finden sich in der anthropogen mehr oder weniger unbeeinflussten Natur entlang großer Seen oder in Feuchtgebietskomplexen von Nasswiesen, Gräben oder als Ufersaum großer Flüsse. Die zwei bis drei Meter hohen Schilfpflanzen produzieren Jahr für Jahr eine hohe Biomasse pflanzlicher Substanz (ca. 40 t Trockensubstanz pro Hektar und Jahr). Von diesem üppigen Aufwuchs an Pflanzengewebe ernähren sich unzählige Insektenarten, die wiederum eine Nahrungsgrundlage für eine verschwenderische Fülle von Vogelspezies bieten. Der Boden, in dem die Schilfpflanzen wurzeln, ist besonders reaktionsfreudig. Die mit den Pflanzenwurzeln vergesellschafteten Mikroorganismen bauen Nähr- und Schadstoffe ab. Das Schilf fördert diese Prozesse, da es als Sumpfpflanze in der Lage ist, Sauerstoff aus der Luft in den Boden zu transportieren. Die hierzu notwendige Energie wird von der Sonne kostenfrei geliefert. Der Boden ist auch ein chemisches Filtermedium allererster Güte für Stoffe verschiedenster Art. Insbesondere Huminstoffe und Tonminerale binden auch komplexe Schadstoffe und machen sie dadurch dem reinigenden Abbau durch Mikroorganismen zugänglich. ECOLOGICAL ENGINEERING Michael Blumberg definiert diese neuen und andere, zum Teil altbekannten Verfahrenstechniken als den "planmäßigen Aufbau und Einsatz von natürlich vorkommenden Ökosystemen zu dauerhaften Produktions- und/oder Entsorgungszwecken". Dabei werden technische Hilfseinrichtungen ausdrücklich nicht ausgeschlossen, z.B. Pumpen zur Abwasserzuführung. Gleichwohl stammt die Masse der notwendigen Energie aus natürlichen Quellen, wie im Falle der Pflanzenkläranlagen vom Sonnenlicht. Typischerweise ist der menschliche Steuerungs- und Regelungsaufwand bei Ökotechniken minimiert, denn diese nutzen die selbstregulierenden Kräfte der eingesetzten Ökosysteme (siehe hierzu auch: Kickuth, R.: Das Wurzelraumverfahren zur Abwasserbehandlung „The strategy behind“. In: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau (Hrsg.): Biotoppflege – Biotopentwicklung, Teil 2., Bonn 1992) Weitere Kennzeichen und Charakteristika sind die Langlebigkeit (Ökosysteme altern kaum) und die geringen Wartungserfordernisse.
Trapezprofil 35/207 0,75mm Dach RAL 7016, 8012 und 9002 direkt am Lager verfügbar

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Lagerlängen: 2,0m / 2,5m / 3,0m / 3,5m / 4,0m / 4,5m / 5,0m / 5,5m / 6,0m / 6,5m / 7,0m / Das Trapezprofil 35/207 zeichnet sich durch ein optimales Preis- Leistungsverhältnis aus. Gute Spannweiten, geringes Eigengewicht und einfache Verlegbarkeit sind weitere Vorteile. Eckdaten: Deckbreite=Abrechnungsbreite: 1035mm / Stahlkern: 0,75mm / 275 Gramm Zinkauflage / 25µ-Polyesterbeschichtung auf der Hauptwetterseite / Die Rück- bzw. Innenseite ist mit einem Rückseitenschutzlack (immer ähnlich RAL 9002) versehen. Als Dachausführung (Dachblech), oder Wandausführung (Wandblech) verfügbar. Sämtliche Artikel werden von uns auf Maß gefertigt , oder können durch unser großes Direktlager sofort bereitgestellt werden!