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Thermische Solaranlagen

Thermische Solaranlagen

Vakuumröhrenkollektor Ob zur Unterstützung der Heizung und/oder als Warmwasserunterstützung – eine von uns ausgelegte Anlage wird nach ihren Wünschen definiert. Heatpipekollektoren (Einsatzbereiche 25-70° Neigung) Heatpipe Vakuumröhrenkollektoren besitzen eine ebene (dunkel beschichtete) Absorber Fläche, diese ist mittig in die Glasröhre eingebettet. Die aufgefangene Wärmeenergie wird über ein Wärmerohr (englisch: Heatpipe) zu einer Tauchhülse im Sammler geleitet. Das vorbei strömende Wasser / Frostschutzgemisch wird dadurch erhitzt, die Wärme wird über den Wärmetauscher im Speicher übertragen. Heatpiperöhren können in die günstigste Position gedreht werden, um optimale Solarausnutzung zu erreichen. Korrekturen sind noch vor Ort möglich. Durchflossene Vakuumröhrenkollektoren (Einsatzbereiche 0-90° Neigung) DF Vakuumröhrenkollektoren besitzen eine ebene (dunkel beschichtete) Absorber Fläche, diese ist mittig in die Glasröhre eingebettet. Die aufgefangene Wärmeenergie wird über ein Wärmerohr, das mit einem Wasser/Frostschutzgemisch durchflossen ist, im Sammler über einen Wärmetauscher im Speicher direkt ins System geleitet. Durchflossene Röhren können im Werk vorjustiert werden, um optimale Solarausnutzung zu erreichen. Die Vorteile: Die hohe Leistung wird bei Vakuumröhrenkollektoren durch ein Vakuum in der Glasröhre erreicht, welches den Wärmetransport durch Konvektion unterbindet. Gleichzeitig ist das bei der Übergangszeit und im Winter ein Vorteil: Vakuumkollektoren haben auf Grund ihrer sehr guten Dämmung wesentlich höhere Leistungen als Flachkollektoren. Die Energieausbeute ist auf das ganze Jahr betrachtet höher als bei gasgefüllten und mit Dämmmaterial gedämmten Flachkollektoren. Vakuumröhrenkollektoren erreichen gegenüber luftgefüllten Flachkollektoren gleicher Größe wesentlich höhere Betriebstemperaturen. Augusta Solarröhren sind entwickelt und patentiert bei Daimler-Benz + Dornier Prinz. Aus hochbelastbarem Borosilikatglas gefertigt Mit der größten Wandungsstärke am Markt von 2,8 mm versehen Keine Glas – Metallverschmelzung ( kein unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizient ) Kein Thermoskannenprinzip sondern Thermokompression Dauerhaftes Hochvakuum durch Bariumgetter Hoher Ertrag auch bei diffusem Licht und indirekter Sonneneinstrahlung Hoher Solarertrag bei extrem geringem Platzbedarf. Somit ideal zur Heizungsunterstützung in der Übergangs- und Winterzeit Die höchste Effizienz von allen Solarröhren am Markt in der Übergangszeit und im Winter. Flachkollektoren Die Sonne liefert 5000 mal mehr Energie zur Erde als die Weltbevölkerung verbraucht, warum nicht einen Teil davon für ihr Heim nutzbar machen? Die günstige Alternative zum Vakuumkollektor bietet viele Möglichkeiten – dachversenkter Einbau oder über einen Flachdachständer auch auf Garagen. Für kleine Haushalte eine optimale Unterstützung zur Warmwasserbereitung. Funktionsprinzip eines Flachkollektors: Im Wesentlichen besteht der Kollektor aus dem Absorber und dem umschließenden, wärmegedämmten Gehäuse. Auf der Oberseite ist der Kollektor mit einer lichtdurchlässigen Abdeckung versehen. Die einfallenden Sonnenstrahlen treffen auf den Absorber. Das kann ein schwarzes Blech sein, von dem sie fast vollständig „geschluckt“ (absorbiert) werden. Bedingt durch das wärmegedämmte Gehäuse kann aus
Thermoelemente für Hochtemperaturen, Temperatur-Messumformer, Widerstandsthermometer mit Schutzrohr

Thermoelemente für Hochtemperaturen, Temperatur-Messumformer, Widerstandsthermometer mit Schutzrohr

Thermoelement mit Flanscharmatur, Schutzrohr aus nahtlosem oder geschweißtem Rohr. Thermocouple with flange thermowell, thermowell made from seamless or welded pipe material. Thermoelemente, Thermoelemente für Hochtemperaturen, Steckverbinder für Thermoelemente, Mantelthermoelemente, Thermoelemente, explosionsgeschützte
Wärmebildkamera FOTRIC

Wärmebildkamera FOTRIC

FOTRIC, Wärmebildkamera, bis zu 640*480 IR Auflösung, bis zu 0,19mrad IOFV, 30mK thermische Empfindlichkeit, FOTRIC Wärmebildkameras Durchdachte Technik – großer Funktionsumfang Wärmebildkameras werden in der Gebäudediagnostik, in der Industrie sowie in der Forschung und Entwicklung eingesetzt. Dort übernehmen sie dann verschiedene Aufgaben: Aufspüren von Gebäudeschwachstellen, wie z. B. Schäden an der Dämmung oder Leckagen. Erkennen von Schwachstellen in Umspannwerken, Sonnenkollektoren oder Tunnels. Prüfen von Verteilerschränken oder Transformatoren. Inspektionen von Motoren, Lagern und Bremsen. Instandhaltung von Hochtemperatur-, Hochdruck- oder Metalldruckgussanlagen. Materialstudien. Haltbarkeitstests. Prüfungen von in der Entwicklung von Elektronik oder in der Biomedizin.
Energiemanagement

Energiemanagement

In Zeiten ständig steigender Energiekosten und praktisch unüberschaubarer rechtlicher Rahmenbedingungen ist die effiziente Nutzung der Energie wichtiger denn je. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen bietet sich hier die Möglichkeit durch intelligente Gesamtkonzepte aus der Not eine Tugend zu machen und sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu sichern. Die Steigerung der Energieeffizienz ist in der Regel der kostengünstigste und umweltverträglichste Weg, die Emissionen von Treibhausgasen zu verringern. Gerade im Bereich der Kälteanlagen und Kühlmöbel steckt hier ein beachtliches Sparpotenzial. Als führender Systemanbieter im Bereich energiesparender Kühltechniken können wir Ihnen ausgereifte Gesamtkonzepte, die sich binnen kürzester Zeit amortisieren und damit sehr rentabel sind, aus einer Hand anbieten. Auch bestehende Anlagen können so optimiert werden. In den zurückliegenden Jahren kannten die Energiepreise nur einen Weg, nämlich den nach oben. Hauptgrund hierfür ist die EEG-Umlage, die 2013 nochmals um 47 Prozent gestiegen ist. Über die EEG-Umlage wird die staatlich garantierte Einspeisevergütung für Strom aus Wind, Wasser, Sonne und Biomasse finanziert. Dabei gilt: je stärker die Strompreise an der Börse fallen, desto größer die Differenz, die die EEG-Umlage zwischen dem staatlich garantiertem Preis für Ökostrom und eben jenem Börsenpreis ausgleichen muss. Da der Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis 2025 auf 40 bis 45 Prozent und bis 2035 auf 55 bis 60 Prozent steigen soll, ist in den kommenden Jahren mit weiter steigenden Energiekosten zu rechnen. Wir begleiten Sie auch nach Fertigstellung oder Optimierung Ihrer Anlage und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, Ihre Anlagen auf dem neuesten Stand zu halten. Unsere Anlagenkonzepte sind von vornherein für eine kontinuierliche Verbesserung ausgelegt.
Infrarotthermometer IT20-Basic, Fieberthermometer kontaktlos Infrarot-Thermometer

Infrarotthermometer IT20-Basic, Fieberthermometer kontaktlos Infrarot-Thermometer

- kontaktlose Messung von Temperaturen - kontaktlos digital infrarot thermometer - Berührungsloses messen Das berührungslose Stirnthermometer ist speziell gefertigt um Körpertemperatur von Personen unabhängig der Raumtemperatur aufzunehmen. Ansteckungsschutz ohne physischen Kontakt: Die Infrared-Technologie ist kontaktlos und liest die Temperatur berührungslos von der Stirn ab, was Kreuzinfektionen zwischen mehreren Personen verhindert. Infrarot-Technologie für schnelles & genaues Messen der Temperatur & Ablesen: Messergebnis wird mit einer hohen Genauigkeit von ± 0,2 ° C in nur 1 Sekunde angezeigt Großes LCD-Display: Das Fieberthermometer hat ein praktisches LCD-Display Multifunktional: Vielseitig verwendbares Infrarot-Thermometer für Körper, Badewasser und Lebensmitte wie Grillgut, Milch, Wein usw. Sehr einfache Bedienung. Einfach nur den Drücken und Ablesen. Messen Sie die Stirntemperatur Richten Sie den IR-Sensor im ausgeschalteten Zustand auf die Mitte der Stirn. Bewegen Sie das Thermometer zur Stirn. Für eine effektive Messung muss der Abstand zwischen dem Thermometer und der Stirn 1 bis 5 cm betragen. Drücken Sie kurz die Messtaste. Die Stirntemperatur wird auf dem Bildschirm angezeigt. Normen: EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014 EN 55011:2016+A1:2017 EN 60601-1-2:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 related to CE Directive(s): 2014/35/EU (Low Voltage) 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) CE, FDA
synthetische Dieselkraftstoff

synthetische Dieselkraftstoff

Wir haben die aktuellen politischen Entwicklungen rund um die Freigabe für HVO100 zum Anlass genommen, um diesen klimafreundlichen regenerativen synthetischen Dieselkraftstoff in der Praxis zu testen. Testfahrzeug ist ein Audi A4 mit einem 3.0 V6 TDI-Motor aus dem Baujahr 2017. Wir haben mit der Redhead Zylinderkopftechnik GmbH einen unabhängigen Partner gefunden, der die nötige Kompetenz und Erfahrung mitbringt, den Zustand eines Motors zu analysieren und zu beurteilen.
Thermometerzubehör, Prozessverbindungen für Widerstandsthermometer und Thermoelemente

Thermometerzubehör, Prozessverbindungen für Widerstandsthermometer und Thermoelemente

PROZESSVERBINDUNGEN Für Widerstandsthermometer und Thermoelemente ohne Schutzarmatur bzw. mit Schutzarmatur zum Einstecken werden Klemmverschraubungen, gasdichte Gewindemuffen oder Anschlagflansche eingesetzt um die Temperaturmessung im Prozess zu befestigen.
Thermoelemente bestehen aus zwei Bauteilen, der mineralisolierten Mantelleitung und dem  Anschlussblock

Thermoelemente bestehen aus zwei Bauteilen, der mineralisolierten Mantelleitung und dem Anschlussblock

Thermoelement mit keramischem Schutzrohr für hohe bis sehr hohe Temperaturmessungen bis 1600°C. Präzise und zuverlässige Temperaturerfassung. Verschiedene Thermoelementtypen und Anschlussköpfe verfügbar. Thermoelemente, Thermoelemente für Hochtemperaturen, Mantelthermoelemente, KTY-Fühler, Thermoelemente, explosionsgeschützte