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Ladies Performance Softshell

Ladies Performance Softshell

Hochwertige und modische Softshelljacke für Damen (auch als Herrenmodell lieferbar). Wasserabweisende (6.000 mm) TJ Tech-Membran | Atmungsaktiv (3.000 mm) und winddicht | Brusttasche | YKK-Reißverschluss | Elastische Bündchen | Verstellbarer Saum Artikelnummer: TJ9550N Größen: S-3XL (schwarz bis 4XL) Stoffgewicht: 290 g/m² Waschtemperatur: 30 °C
CARTO

CARTO

Carto iste eine Dämmplatte
Dampfkessel

Dampfkessel

Dreizug-Flammrohr-Rauchrohr-Bauweise, Schnelldampferzeuger, Wasserrohrkessel, Hochdruck- und Niederdruckkessel, für den Betrieb mit leichtem Heizöl, Gas und festen Brennstoffen
Verankerungssysteme

Verankerungssysteme

Zur Verankerung der Dämmstoffe bieten wir eine breite Palette von verschiedenen Stiften, Bolzen und Ankern an. Für die Auskleidung mit Fasermatten in Lagenbautechnik hat sich die Verankerung mit Bajonettstiften, Montageclipsen und frontseitigen Drehclipsen bewährt. Falls als innere Dämmschicht eine feste Platte, z. B. SILCABOARD, verwendet wird, werden Gewindebolzen mit Endclip eingesetzt. Dieser Endclip wird über das Gewinde gedrückt und rastet dort ein. Bei höheren Temperaturen oder hoher mechanischer Belastung kann als Abschluss eine dickere Gewindeplatte verwendet werden. Neben den metallischen Endplatten stehen ebenso keramische Befestigungsmittel, so genannte Cuplocks zur Verfügung. Diese haben den Vorteil, dass die Temperaturbelastung nicht komplett auf den Gewindestift übertragen wird, da dieser nicht in den Ofeninnenraum hineinragt. Die Verankerung des Cuplocks erfolgt somit innerhalb der Wärmedämmung. Für die einzelnen Anwendungsbereiche stehen unterschiedliche Stahlqualitäten, angefangen von Werkstoff 1.4301 über 1.4841 bis hin zu 2.4851 zur Auswahl. Um eine schnelle Montage durchführen zu können, sind die Verankerungen für Bolzenschweißgeräte ausgelegt. Die Bolzen werden mit Hubzündungssystemen mittels Keramikring schnell und sicher angeschweißt.
Klappdeckelöfen

Klappdeckelöfen

Der Klappdeckelofen ist eine Sonderbauart des Kammerofens. Das Ofengehäuse, welches nicht nur einseitig durch eine Tür sondern durch die Öffnung, d.h. Wegklappung des Ofendeckels den Nutzraum freigibt, besteht aus einer soliden isolierten Stahlblech-, Profilrahmenkonstruktion. Durch eine gezielt gesteuerte vertikale und horizontale Luftströmung mit der zuvor temperaturgenau erwärmten Luft wird eine äußerst gleichmäßige Temperaturverteilung im Ofeninnenraum erreicht. Die zu behandelnden Produkte werden somit homogen erwärmt und können je nach Komplexität des Prozesses mit kunden- und produktspezifischen Aufheiz- oder Abkühlrampen hinsichtlich der erforderlichen Produkteigenschaften zielgenau eingestellt werden. Der Klappdeckelofen eignet sich besonders für diskontinuierliche Produktionsprozesse bei denen Produkte über einen längeren Prozesszeitraum bestimmte Eigenschaften erhalten und bei denen die Öffnung des Ofendeckels für das Einbringen der Produkte in den Nutzraum des Ofens von oben erforderlich beziehungsweise von großem Nutzen ist. Klappdeckelöfen sind in allen Abmessungen und mit allen Sonderausstattungen lieferbar.
Anlagenoptimierung

Anlagenoptimierung

Wir analysieren und optimieren Ihren Wärmeprozess oder Kraftwerkswerksprozess! Wir ermitteln Einsparpotentiale Ihrer Anlage oder Ihres Prozesses und bewerten dies in einer Machbarkeitsstudie. Die gesamte Energietechnik-Branche sieht sich heute mehr denn je ökonomischen als auch ökologischen Herausforderungen gegenüber stehen. Dies betrifft in besonderem Maße Bestandsanlagen jeglichen Typs. Sei es die konventionelle Energiewirtschaft, Papier- oder Zuckerfabriken, Müllverbrennungsanlagen, Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung oder die chemische Industrie. Durch eine fundierte Anlagenoptimierung kann die Energieumwandlung ressourcenschonender und klimafreundlicher gestaltet werden. Die energetische Nutzung bzw. Wiedereinspeisung von Abwärme stellt dabei häufig ein großes Verbesserungspotenzial dar. Anlagenoptimierung findet bereits in der Planungsphase statt. Optimierte Anlagen und Prozesse zeichnen sich durch einen höheren Wirkungsgrad bzw. Nutzungsgrad gegenüber dem Standard aus, was für Sie als Betreiber ökonomische Vorteile bringt. Besonders im Hinblick auf die zum Teil Jahrzehnte lange Nutzung energietechnischer Anlagen kommt der optimierten Prozessführung ein großer Stellenwert zu. Wir bieten unseren Kunden eine unabhängige, disziplinübergreifende Optimierung einzelner Komponenten als auch der Gesamtanlage an. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Energietechnik und der Turbomaschinen können wir Ihre Aufgabenstellung ganzheitlich betrachten. Neben Stoff- und Massenbilanzen zählen wir auch Energiebilanzen komplexer Systeme sowie Kreislaufberechnungen zu unseren Kompetenzen. Einsparpotenziale Ihrer Anlage oder Ihres Prozesses aufzudecken und ökonomisch in einer Machbarkeitsstudie zu bewerten ist unsere Aufgabe.
Dampfstrahl- Anwärmer

Dampfstrahl- Anwärmer

Dampfstrahl- Anwärmer dienen der geräuscharmen Erwärmung von Flüssigkeiten mittels Dampf. Der Dampf wird durch feine Düsen fein verteilt und der Flüssigkeit zugeführt. Dampfstrahlanwärmer dienen der geräuscharmen Erwärmung von Flüssigkeiten mittels Dampf. Die zu erwärmende Flüssigkeit durchfließt den Anwärmer axial. Der Dampf wird durch feine Düsen fein verteilt und der Flüssigkeit zugeführt. Somit gibt der kondensierende Dampf seine Wärme an die Flüssigkeit ab. Der Druckverlust ist sehr gering Anwendung Zum Erwärmen von Flüssigkeiten aller Art, z.B. in der chemischen Industrie, Brauereien, Gerbereien, Wasseraufbereitung. Wichtigste Kundenvorteile - kein Wärmeverlust - keine beweglichen Teile - betriebssicher und zuverlässig - in verschiedenen Werkstoffen erhältlich Deutschland: Deutschland
Camina Schmid Brennzelle Pano 55 h (hochschiebbar)

Camina Schmid Brennzelle Pano 55 h (hochschiebbar)

Schmid Kamineinsatz Pano 55 H (hochschiebbar)Das Geheimnis seines Erfolges liegt in der prismatischen Form der Feuerraumscheibe ? sie verleiht dem Pano seinen typischen, einzigartigen Charakter. Dabei können Sie natürlich auch zwischen verschiedenen Scheibenbreiten und -höhen wählen. Aber egal, für welche Variante Sie sich entscheiden ? der Pano bietet immer eine ausgezeichnete Sicht aufs Feuer!Höhe 1250 mm Breite 655 mm Tiefe 515 mm Nennwärmeleistung 7,0 Rauchrohrdurchmesser 180 Abgastemperatur 340°C Förderdruck 0,12 mbar Massenstrom 5,9 g/sek Raumheizvermögen 180 m3 Wirkungsgrad 78 %
PTFE-Schutz- & Abdichtungsring

PTFE-Schutz- & Abdichtungsring

Für Mannlochöffnungen mit Verschlußdeckel Die Emaillierungen in emaillierten Reaktions- und Rührwerksbehältern sind schlag- und stoßempfindlich. Durch Schlag oder Stoß kommt es leicht zum Abplatzen der Emailleschicht, das häufig sehr teure Reparaturen oder die Reemaillierung des ganzen Kessels erforderlich macht. Gefährdet sind insbesondere die Innenseiten von Mannloch-, Einfüll- und Probenahmestutzen, da bei der Manipulation bei geöffnetem Deckel eine Stoß- und Schlagbeanspruchung nicht ausgeschlossen werden kann. Zur Reduzierung der Gefährdung des Behälters hat man daher bisher Konstruktionen nach Bild 1 o. a. eingesetzt. Zwischen Stutzenöffnung (1) und Deckel (2) befindet sich ein emaillierter Stahlzwischenring (3), der beidseitig mittels Dichtungen (4) nach Einzelheit „A“ gegen Stutzen und Deckel abgedichtet wird. Nachteilig ist bei dieser Ausführung, daßdie emailierten Stahlzwischenringe gegenüber den genannten Beanspruchungen ebenfalls empfindlich sind und unbrauchbar werden können, kein Schutz der Stutzeninnenseiten besteht, beim Anlegen eines Vakuums die obere Dichtung leicht einknickte und undicht wurde, ein öfterer Wechsel der oberen Dichtung bei häufigem Öffnen des Deckels (Probenahme, Zugabe von Einsatz- und Zuschlagstoffen) erforderlich wurde. Zur Beseitigung geschildeter Nachteile bietet IDT eine intelligente Lösung an, die ohne Zwischenringe und beidseitig aufgelegte Dichtungen auskommt, funktionssicher ist und eine hohe Abdichtgüte besitzt. Problemlösung Wesentliche Elemente der neuen Dichtungsausführung sind ein Grundkörper (5) mit am Innenmantel eingearbeiteter umlaufender Nut und eine darin eingezogene Schürze (6). Grundkörper und Schürze bestehen aus elektrisch leitfähigem Hostaflon®-TFM 4220 (in der Molekülkette modifiziertes PTFE mit hervorragenden dichtungstechnischen Kennwerten). Der Grundkörper weist an Ober- und Unterseite eine Kammprofilierung zur Flüssigkeitsabdichtung auf. Die beidseitig vorhandene Schwalbenschwanznut dient der Aufnahme jeweils eines dichtenden O-Ringes (7). Diese O-Ringe dienen der Erzielung von Gasdichtheit und bestehen aus elastischem Material (FPM) mit oder ohne PTFE-Ummantelung. Eine in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen ausgelegte Bandage (8) aus Edelstahl gewährleistet Berstsicherheit bei Innendruckbeaufschlagung nach den Forderungen der Druckbehälterverordnung. Die Höhe der Bandage beträgt ca. 70 % der Dicke des Grundkörpers, ihre Dicke ist größer als 2,5 mm. Die Bandage trägt im Außenbereich Laschen (9), welche die Dichtung am Behälterstutzen fixieren und damit eventuelle Undichtheiten durch Verrutschen derselben verhindern, sowie zur Ableitung elektrischer Aufladung genutzt werden können. Die Dichtungsausführung kann sowohl für kreisrunde als auch für ovale Stutzen gefertigt werden. Eigenschaften Nahezu universelle Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel Ausblassicheres Dichtsystem Vermeidet teure Reparaturen oder Re-Emaillierungen des gesamten Kessels Erspart den Einsatz teurer, emaillierter Stahlzwischenringe und häufig zu erneuernder Dichtungen Weist nach den bisherigen Erfahrungen auch im Chargenbetrieb sowie bei häufigem Öffnen und Schließen eine lange Standzeit auf Keine Produktverunreinigung Elektrisch leitfähig [Ableitung elektrostatischer Ladungen], Grundkörper aus elektrisch leitfähigem Dyneon™ TFM™ 6221 Anwendungen max. Betriebsdruck 10 bar max. Betriebstemperatur ca. 200 °C spannungsempfindliche Flansche aggressive und toxische Medien in gasförmigem und flüssigem Zustand Pharma-, Chemische Industrie Chargenbetrieb (Temperatur- und Druckwechsel)
tefka* Plasma-Tape und Plasma Patches

tefka* Plasma-Tape und Plasma Patches

Bei der Plasma Oberflächenbehandlung wird das tefka* Plasma-Tape und die tefka Plasma-Patches eingesetzt, um Bereiche der Oberfläche zu schützen. Technische Eigenschaften tefka* Plasma-Tape besteht aus einem Elastomer mit einer Glasfaser-Gewebeeinlage. Als Klebeschicht dient ein Haftkleber, welcher sich leicht wieder vollständig ablösen lässt. TEFKA Plasma-Tape tefka* Plasma-Tape 20 20 mm x ca. 33m Art.-Nr. TPT900020 tefka* Plasma-Tape 30 30 mm x ca. 33m Art.-Nr. TPT900030 tefka* Plasma-Tape 40 40 mm x ca. 33m Art.-Nr. TPT900040 tefka* Plasma-Tape 50 50 mm x ca. 33m Art.-Nr. TPT900050 tefka* Plasma-Tape 100 100 mm x ca. 33m Art.-Nr. TPT900100 TEFKA Plasma-Patches tefka* Plasma-Patches Form u. Abmessungen nach Vorgabe. breite max. 1000 mm Art.-Nr. TPP70xxxx
Flansch­kompensator

Flansch­kompensator

Einsatz bei großen Abmessungen oder bei bereits vorhandenen Rohrleitungsflanschen, bei höheren Drücken und bei hohen Ansprüchen an die Dichtheit. Aufgrund der schlechten Wärmeabstrahlung im Befestigungsbereich, sollte die Einsatztemperatur 450 bis 500°C nicht übersteigen. Durch Einsatz größerer Flansche kann der Kompensator nach außen [weg vom Mediumsstrom] verlagert werden und durch eine zusätzliche Isolierung oder eine angearbeitete Isolierung geschützt werden. Dies ermöglicht eine Einsatztemperatur von 600 bis 650°C möglich.