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Hartmetall Rotorschaftfräser

Hartmetall Rotorschaftfräser

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment an Hochleistungs-Rotorschaftfräsern aus Hartmetall. Lieferung teilweise ab unserem Lager in Lotzwil.
Dampfheizelemente

Dampfheizelemente

WTS-Wärmeaustauscher KO bestehen aus berippten Lamellen und sind optimiert für hohe Leistungen bei minimalem luftseitigem Druckabfall. Für die Ausführung dieser Elemente verwenden wir ausschliesslich Chromstahl-Rohre. Genormte Druckprüfung - Herstellererklärung Art. 1 Abs. 3 - Komformitätserklärung Kat. I CE Berippte Lamellen Dampfheizelemente, bestehend aus berippten Lamellen, sind optimiert für hohe Leistungen bei minimalem luftseitigem Druckabfall. Edelstahl-Rohre Für die Ausführung dieser Elemente verwenden wir ausschliesslich Edelstahlrohre. Edelstahl-Rohre Geschweisst nach DIN ISO 13585-912 T & EN ISO 960 TYP KO « Verflüssiger » Verflüssigung des Wasserdampfs R718 (H2O) Nutzen Die freiwerdende Wärmeenergie wird als Heizleistung zurückgewonnen. Die grosse Auswahl an Dampfheizelementen ermöglicht den Einsatz in jedem Klimabereich. • 2 verschiedene Rohrgeometrien • Für dieses Produkt werden ausschliesslich Edelstahlrohre verwendet • Rohre und Lamellen aus hochwertigen Rohmaterialien gefertigt Eigenschaften der Lamellenpakete • Lamellenmaterial: Aluminium (Standard) • Beste Voraussetzungen für den Wärmeaustausch zwischen Primärfl ussigkeit und Luft • Hervorragender k-Wert Die Lamellenform wird durch das Stanzen eines Aluminiumbandes oder eines Edelstahlbandes erzeugt. Die Lamellen sind leicht gerippt. Der sekundäre Austauschkoeffi zient [k-Wert] wird dadurch erhöht, ohne den Druckverlust zu stark zu erhöhen. Rohre Die gezogenen Rohre sind nach dem Ausweitverfahren glatt, so dass der innere Reibungseff ekt vermindert wird. Die vertikal „stehend“ geschalteten Rohre gewährleisten einen minimalen Druckverlust des Fluides und einen sauberen Verlauf des Wasserdampfes. Eigenschaften der Rahmen • Rahmenmaterial : Edelstahl • Rohrdurchführungen ohne « Kragen »; verhindert Abnützungserscheinungen durch die Ausdehnung der Rohre bei hohen Temperaturschwankungen Eigenschaften der Sammler • Sammlermaterial: Hochwertige Edelstahl-Rohre • Anschlüsse: Edelstahlflansche oder glatte Rohre Qualitätskontrolle Für die optimale Funktion der Produkte werden umfangreiche Werkkontrollen durchgeführt : • Mechanische Ausdehnung der Rohre im Lamellenpaket • Kontrolle aller Schweissstellen der Umkehrbögen und der Nippel • Kontrolle der Schweissstellen bei Anbindung der Sammler • Dichtheitsprüfung; erfolgt im Wasserbecken mit definiertem Prüfdruck • Endkontrolle; Überprüfung der Masse
Modulare Ventilsteuerung MVC 1

Modulare Ventilsteuerung MVC 1

Die modulare Ventilsteuerung MVC 1 von Gyger bietet eine Komplettlösung zur Steuerung von Ventilen, Heizungen und Schrittmotoren, zugeschnitten auf die Dosieranwendungen des Kunden. Mit der modularen Ventilsteuerung MVC 1 bietet Gyger für kundenspezifische Dosieranwendungen eine komplette Lösung an. Die Mikroventile und Heizungen werden über die serielle Schnittstelle (RS232 oder USB) via Java-Software oder direkt mit Befehlssatz konfiguriert. Die Konfiguration der Schrittmotoren erfolgt mittels Befehlssatz. Dies erlaubt dem Kunden, fokussiert auf den Bedarf seiner Anwendung, die MVC 1 als ein intelligentes Steuerungsmodul in bestehende Systeme zu integrieren oder als leistungsfähige selbstständige Lösung einzusetzen. Skalierbares, modulares Design Je nach Anforderung ist die Steuerung in verschiedenen Ausbauvarianten erhältlich. Als Basis dient ein Mastermodul, auf welches sich bis zu 4 Treibermodule installieren lassen. Jedes Treibermodul kann 4 Ventile unabhängig voneinander betreiben, oder 2 Ventile mit einem Heizsystem, oder 1 Schrittmotor. In der Minimalausführung lassen sich 4 Ventile unabhängig voneinander betreiben, oder 2 Ventile mit einem Heizsystem, oder 1 Schrittmotor. In der Maximalausführung lassen sich bis zu 16 Ventile unabhängig ansteuern oder z.B. 4 Ventil- Heiz-Kombinationen oder 4 Schrittmotoren. Software Die MVC / VC Software (Java-basiert) erlaubt die komfortable Bedienung via grafischer Oberfläche. In der Software sind alle Funktionen visualisiert und die zugehörigen Parameter (z.B. Ventilöffnungszeit) können bequem eingestellt und auf die Dosieranwendung abgestimmt werden. Die Funktionen können direkt aus der Software angesteuert werden (z.B. auslösen von Dosierungen). Es können zusätzlich auch Modi eingestellt werden, die einen Betrieb rein über die externen Hardware-I/O- Signale erlauben. Komplette Konfigurationen können auf der Festplatte gespeichert und später bei Bedarf wieder geladen werden. Nötige Stromversorgung: 24V DC, max. 3A Gewicht: 0.7-0.9 kg (abhängig von der Anzahl der Installierten Leistungsmodule) Abmessungen: 250 x 105 x 70 mm (L x B x H) Umgebungstemperatur: 0°C bis 50°C Montage: Gehäuse vorbereitet für Montage auf 35mm Din-Hutschiene Schnittstelle: Serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindung (UART) via RS232 oder USB Bedienung: Grafische Windows-Oberfläche mit Gyger MVC / VC-Software (Java-basiert) od. Alternativ direkte Kommunikation via Befehlssatz über die Schnittstelle Zulassungen: CE Max. Anzahl Leistungsmodule: 4 Ventilleistungsmodul: 4 Mikroventile SMLD oder Zitera ZJ6 Heizungsleistungsmodul: 2 Ventile + 1 Heizung (Heizleistung max. 20W). Heizregelung mit PID-Regelkreis und NTC-Temperatursensor. Schrittmotorleistungsmodul: 1 Schrittmotor, nur über Befehlssatz bedienbar (Bipolar, Laststrom max. 0.85 A/Phase, max. Drehmoment ca. 0.5 Nm) Ausgangsspannung Leistungsmodul: 24 V DC, bzw getaktet für «Peak and Hold»-Ansteuerung Strombelastbarkeit Leistungsmodul: 1.3 A kurzzeitig, 0.85 A Dauer Digital-Eingänge: 5 - 24 V DC, Rin > 10 kOhm Digital-Ausgänge: 24 V DC, max. 0.5 A
Induktive Energie- und Datenübertragung (IPT - Inductive Power Transfer)

Induktive Energie- und Datenübertragung (IPT - Inductive Power Transfer)

IPT® (Inductive Power Transfer) eröffnet neue Möglichkeiten bewegliche Verbraucher berührungslos mit Energie zu versorgen. Inductive Power Transfer IPT® IPT® (Inductive Power Transfer) eröffnet neue Möglichkeiten bewegliche Verbraucher mit Energie zu versorgen. IPT® ist die erste kontaktlose Energieübertragung mit nennenswerten Übertragungsleistungen für die Industrie und revolutioniert damit die Art und Weise bewegliche Verbraucher mit elektrischer Energie zu versorgen. Das bekannte Prinzip der elektromagnetischen Induktion nutzend und weiterentwickelnd hat Wampfler einen wirklichen Durchbruch im Bereich der Energiezuführungssysteme erzielt. IPT® kombiniert modernste Technik mit der langjährigen Kompetenz von Wampfler in allen Anwendungsbereichen.
WRG – Kreislaufverbundsysteme

WRG – Kreislaufverbundsysteme

Unsere KVS-WRG-Schaltung ist trotz konventioneller Bauart, Rohrbogen und Sammel-Kollektoren, komplett entlüft- und entleerbar. Hochleistungs WRG-Wärmeaustauscher für Wirkungsgrade bis 90%. Geeignet für den Einbau in Luftaufbereitungsgeräte, Klimageräte, Maueranbau und Luftkanalsysteme. Hochleistungs Wärmetauscher Wir setzen neue Massstäbe mit: • Energetisch und wirtschaftlich optimierten Lamellen Wärmeaustauschern • modernster und bewährter Software (www.zcs.ch) • Hochleistungsschaltung für bis 90% • totaler Entlüft- & Entleerbarkeit der WT’s • Variantenreichtum für jegliche Kundenwünsche • schnelle und kompetente Offertbearbeitung Die Ausarbeitung und korrekte Berechnung von Lamellen-Wärmetauschern, für die Wärmerückgewinnung in Kreislauf-Verbund-Systemen, gehört zu unseren Spezialitäten. Für hohe und effiziente Wirkungsgrade, rüsten wir unsere Wärmetauscher mit einer mehrfachen und optimalen Kreuz-Gegenstromschaltung aus. Diese WRG-Schaltung ist trotz konventioneller Bauart, Rohrbogen und Sammel-Kollektoren, komplett entlüft- und entleerbar. Benötigen Sie zusätzlich eine finanzielle Optimierung und die Amortisationszeit Ihrer Anlage? Wir informieren Sie gerne. Mit unserer Energiebedarf-Berechnungssoftware, erhalten Sie ein übersichtliches Angebot.
Energieoptimierungssystem Peak Control

Energieoptimierungssystem Peak Control

Das Energieoptimierungssystem Peak Control 8-8 dient zur Vermeidung von Leistungsspitzen und damit zur Reduzierung der Elektroenergiekosten. Alle Eingaben von Mindestein-, Mindestaus- und maximaler Ausschaltzeit sowie der Anschlussleistung können für jeden der acht Kanäle einzeln eingegeben werden. Als Eingabe- und Auswertungstool steht dem Anwender die im Lieferumfang enthaltene PC-Software WinPeak zur Verfügung. Das System verfügt über ein echtes Trendrechnungsverfahren zur optimalen Nutzung der elektrischen Leistung sowie ein definiertes Wiederanlaufprogramm bei Netzausfall. Digitale Eingänge (für kWh-Impuls, P-max.1 / P-max.2 Umschaltung, P-max. Rücksetzen) garantieren das synchrone Arbeiten mit der EW- Verrechnungsmesseinrichtung. Das Peak Control 8-8 verfügt über eine RS485 Schnittstelle und kann auf diesem Bus mit Datenloggern oder einem Modem zur Fernauslese-, Fernwartung- und Parametrierung verknüpft werden. • Digitale Eingänge für kWh/Imp., Pmax. Rücksetzen • 8 Relaisausgänge (250V / 8 A) • Lastprofil- und Schalthandlungsspeicher für 36 Tage • WinPeak passwortgeschützte Parametrier- und Auslesesoftware Gehäuse: Kunststoff (VO), selbstlöschend Fremdkörperschutz: Front IP40, Gehäuse IP20 Gewicht: 400 gr Sicherheit: CEI 61010-1/2 Eingänge: 8 x S0 (24 V DC), potentialfrei (Optokoppler) für den Anschluss von Zählimpulsen und statischen Signalen Ausgänge: 8 x Relais (250 V AC / 8 A) Schliesskontakt zur Ausgabe von Steuersignalen Echtzeituhr: mit Lithium-Batteriepufferung für Datum, Uhrzeit und Datenerhalt Speicher: Lastprofil (Energiebezug für 36 Tage bei 15 Minuten Intervall, Schalthandlungen (Anzahl, Dauer) je Verbraucher für 36 Tage Schnittstellen: • RS232 - Kommunikation mit Auswertesoftware • RS485 - Vernetzung von max. 32 Teilnehmern Hilfsenergie: 230 V AC 50 Hz Eigenverbrauch: 20 VA Datenübertragung: • Baudrate 14’400 • Datenprotokoll: IEC 870-5/E3 Anzeige: • LED-Anzeige aller E/A Zustände • Betriebs- und Störungsanzeige • Kommunikationsanzeige Senden/Empfangen Klimabedingungen: Betrieb zulässig zwischen -0°C ... +60°C (relative Feuchte zulässig 5 ... 95 RH, nicht kondensierend)