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Verschleißschutz Korrosionsschutz Chemische Resistenz Thermische Isolation Elektrische Isolation Regeneration von Teilen

Verschleißschutz Korrosionsschutz Chemische Resistenz Thermische Isolation Elektrische Isolation Regeneration von Teilen

Wir haben das notwendige Fachwissen, um die individuelle Lösung für Ihr Anliegen zu finden. www.reimanngmbh.de Die Lebensdauer von Bauelementen, die einem hohen Verschleiß unterliegen, wird durch die Art der Stoffbeschichtung und die Oberflächenvorbehandlung des Grundmaterials bestimmt. Sie können aus vielen Varianten wählen! Auf unsere langjährige Erfahrung können Sie zählen! Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Auswahl an Beschichtungen: Metall Gummi Kunststoff Keramik diverse Härteverfahren Anwendungsbereiche: Maschinenbau Industrieofenbau Stahlindustrie Petrochemie Glasindustrie Dekanter Zentrifugen Misch- und Dosiertechnik Anlagenbau Chemische Industrie Lebensmittelindustrie Maschinenbau Papierindustrie Pumpen- und Vakuumtechnik Auf unsere langjährige Erfahrung können Sie zählen! Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Sie können aus folgenden Materialien wählen Alu Stahl Nierosta Messing Kupfer Wir sind Ihr kompetenter Partner bei den Themen: Drehen Fräsen Schleifen Bohren Hohnen Borieren Auswuchten Messen Thermisches Spritzen Lasern/ Beschriften Wellenschutzhülsen Umlenkrollen aus Stahl Umlenkrollen aus Messing Umlenkrollen aus Aluminium Ziehwerkzeuge Draht- und Fadenführungen Rohre/ Kontaktrohre Walten/ Kontaktwalten Verschleißschutz als Oberflächenschutz durch Oberflächenbeschichtung Korrosionsschutz Chemische Resistenz Thermische Isolation Elektrische Isolation Regeneration von Teilen Rissprüfung Atmosphärisches Plasmaspritzen Hochgeschwindigkeitsflammspritzen Flammspritzen Borieren Drehen Fräsen Schleifen und Polieren Sandstrahlen Baugruppenfertigung Weiterhin bieten wir Ihnen: Drahtführungssysteme für die Wickeltechnik Drehteile aus Edelstahl Drehteile aus Messing Drehteile aus Stahl Drehteile für den Fahrzeugbau Drehteile für den Maschinenbau Drehteile für Motorräder Drehteile nach Zeichnung Frästeile Frästeile aus Messing Frästeile für den Maschinenbau Frästeile für die Medizintechnik Frästeile für Hydraulik Frästeile für Kleinserien Umlenkrollen Wellenschutzhülsen Zerspanung im Lohn Zieharbeiten im Lohn Ziehteile Ziehteile für Kraftfahrzeuge Aluminiumoxid-Keramik Beschichtung für die Instandhaltung von Verschleißteilen Beschichtung mit Titancarbonitrid (TiCN) Beschichtung mit Zinn-Nickel CNC-5-Achsen-Drehteile CNC-Bearbeitungszentren CNC-Dreharbeiten im Lohn CNC-Drehteile CNC-Drehteile aus Stahl CNC-Fräsarbeiten CNC-Fräserei CNC-Frästeile aus Kupfer CNC-Frästeile aus Messing Dienstleistungen für die Industrie Drehteile für die Lampen- und Leuchtenindustrie Fadenführungsrollen Korrosionsschutz Korrosionsschutz-Beratung Lohnarbeiten auf CNC-Bearbeitungszentren Lohnarbeiten auf NC-Bearbeitungsmaschinen Lohnarbeiten für die Metallindustrie Lohnarbeiten für die Möbelindustrie Lohnarbeiten, kundenspezifische Metallbau Metallbaufertigteile Metallbearbeitung Metallverarbeitung Montagearbeiten im Lohn Oberflächenbehandlung von Metallen Prüfung metallischer Werkstoffe Reparatur Rohre Rohre aus Nickellegierungen Rohre für die Automobilindustrie Rohre für die Kältetechnik Rohre, geschweißte Rollen Verschleißschutz Verschleißschutzberatung Verschleißschutzbleche Verschleißschutz-Technik für Metallbauteile Verschleißteile Walzenbeschichtung Walzenfertigung Walzen für die Textilindustrie Walzen für Stahl und Metalle Walzenrohre Zerspanung für Kleinserien Ziehwerkzeuge ...und vieles mehr. Kontaktieren Sie uns - Wir freuen uns auf Sie! Reimann Industrietechnik GmbH Hauptstraße 2 94544 Hofkirchen-Garham Tel: +49 8541 8462 Fax: +49 8541 1609 Webseite: www.reimanngmbh.de
CFD Berechnungen: Dienstleistung und Consulting für Strömungs-Simulation, thermische Analysen, Wärmefluss in Baugruppen

CFD Berechnungen: Dienstleistung und Consulting für Strömungs-Simulation, thermische Analysen, Wärmefluss in Baugruppen

Auf der Basis jahrelanger Anwendererfahrungen führen wir umfassende Berechnungen als Dienstleistung im Bereich CFD durch. Im Vorfeld der Dienstleistung erhalten Sie ein Angebot, in dem die durchzuführenden Aufgaben und die erwarteten Ergebnisse sowie die zu berechnenden Varianten genau beschrieben sind. Je nach Anforderung werden wir dann eng mit Ihnen zusammenarbeiten oder das Simulationsmodell auf unseren Rechnern und mit unserer Software modellieren, Berechnungen durchführen und die Ergebnisse analysieren. Die Ergebnisse werden mit Ihnen zusammen diskutiert. Sie erhalten den Ergebnisbericht, Animationen und – wenn vereinbart – auch das Simulationsmodell. Wenn Sie Ihre Bauteile besser verstehen oder weiter Optimieren möchten, freuen wir uns über Ihre Anfrage.
Thermische Reinigungsanlagen: WIWOX®: DIABLO (S) - Kompakter Pyrolyseofen: Genehmigungsfreie Pyrolyseöfen nach BimSchV.

Thermische Reinigungsanlagen: WIWOX®: DIABLO (S) - Kompakter Pyrolyseofen: Genehmigungsfreie Pyrolyseöfen nach BimSchV.

Die thermische Reinigung im Pyrolyseofen WIWOX® DIABLO (S) bei bis zu 500° C entfernt alle organischen Rückstände, sogar aus feinen Bohrungen. Je nach Schmelz- und Zersetzungspunkt der Rückstände, werden diese entweder zunächst abgeschmolzen oder sofort pyrolysiert. Die entstehende Abluft während der Verschwelungsphase wird in der Nachbrennkammer bei über 850° C verbrannt. Die Abluft wird vor Austritt aus dem Ofen auf ca. 150° C heruntergekühlt, dadurch wird kein speziell isolierter Kamin benötigt Die Reinigung im Pyrolyseverfahren erfordert eine anschließende Nachreinigung. Anorganische Bestandteile, Oxidationsreste, Korrosion, etc. bleiben auf der Werkzeugoberfläche zurück und müssen entfernt werden. Dazu eignen sich das Ultraschallverfahren mit sauren oder alkalischen Reinigungsmedien oder das Strahlverfahren mit organischen und mineralischen Strahlmitteln. Technische Daten: WIWOX® DIABLO Typ (S)5-2 ▪ Außenmaße: 1000 x 2200 x 2200 H mm (*) ▪ Reaktormaße: 500 x 500 x 750 H mm ▪ Teilegewicht: max. 150 kg ▪ Zuladung: max. 1,5 kg (PE - PP) ▪ Gewicht: ca. 1100 kg ▪ Gasanschluss: 1/2“ ▪ Anschlussdruck: min. 150 mbar (**) ▪ Elektr. Anschluss: 3 x 400V + N / 50Hz 22A 10kw ▪ Druckluftanschluss: 1/2“ – 6 - 8 bar ▪ Umgebungstemp.: 0 – 40° C ▪ Frischluftzufuhr: 2100 m³/h ▪ Abluftöffnung: 160 mm ▪ Ablufttemperatur: 150° C ▪ Richtlinien / Normen: Nicht genehmigungspflichtig nach BImSchV (*) bei geöffneter Tür. (**) Niedrigdruckbrenner min. 25 mbar Um chlor- oder fluorhaltige Kunststoffe im thermischen Reinigungsofen Typ DIABLO (S) abzureinigen, muss unser optionaler Kalkkasten eingesetzt werden. Diese Vorrichtung kann entweder als Kalkbett oder als Kalkfilter benutzt werden. Produktdetails: ▪ Schneller thermischer Reinigungsprozess ▪ Kurze Chargenzeiten ab 360 min. ▪ Einfaches und schnelles Be- und Entladen durch pneumatische Tür ▪ SPS kontrollierte Temperatur und Prozessüberwachung ▪ Programmierbare Reinigungszyklen ▪ Temp. exakt einstellbar bis 500° C ▪ Auffangwanne für leichte Reinigung ▪ Betrieb wahlweise mit Ergas oder Flüssiggas ▪ Integrierte Nachbrenn-Kammer ▪ Abgastemperatur ca. 150° C ▪ Nicht genehmigungspflichtig nach BlmSchV Anwendungen: Thermische Reinigung für Werkzeuge, Düsen, Filter, Mischer etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
RNV-Anlage: Regenerativ Thermische Nachverbrennung

RNV-Anlage: Regenerativ Thermische Nachverbrennung

RNV-Anlage (Regenerativ Thermische Nachverbrennung, auch genannt RTO, RTNV oder Thermoreaktor) Ursprünglich entwickelt zur Reinigung großer Abluftströme mit niedrigen Schadstoffkonzentrationen, bei denen es darum ging durch den hohen thermischen Wirkungsgrad und niedrigen Druckverlust der Anlage die Betriebskosten zu minimieren, ist die RNV-Anlage heute in Verbindung mit Zusatzeinrichtungen in beinahe allen Bereichen zu finden.
Thermische Solaranlagen

Thermische Solaranlagen

Eine gute Möglichkeit, kostenlose Umweltenergien zu nutzen, ist die Installation einer thermischen Solaranlage. Sie kann zur Unterstützung der Warmwasserbereitung eingesetzt werden und dient gleichzeitig als zusätzliche Energiequelle zur Beheizung des Gebäudes. Vorhandene Wärme-Energie wird gespeichert und erst dann genutzt, wenn sie tatsächlich benötigt wird.
1. Thermische Entgratung

1. Thermische Entgratung

Bei dieser Methode verbrennen mithilfe eines Sauerstoff-Brenngas-Gemisches in der Entgrat-Kammer alle am Werkstück anhaftenden Grate. Zudem werden die Gratwurzeln versiegelt. Für die Bearbeitung sind meist teilespezifische Vorrichtungen nötig. Das Verbrennen der Grate vollzieht sich ohne Werkstoffabtrag an der Bauteiloberfläche und dauert nur wenige Millisekunden. Entscheidend für die Entgrat-Qualität sind Gasvolumen, Gasdruck und Mischungsverhältnis des Sauerstoff-Brenngas-Gemischs sowie die Auslegung der Vorrichtung. Diese Parameter lassen sich im Rahmen einer Muster- bzw. Erstbearbeitung ermitteln und ermöglichen eine hohe Wiederholbarkeit der Entgratung.
Thermische Reinigung von Elektromotoren

Thermische Reinigung von Elektromotoren

Bei der Instandsetzung von Elektromotoren oder Generatoren müssen die Kupfer-Spulen entfernt und neu gewickelt werden. Zu diesem Zwecke sind zunächst die Harz- bzw.…
Thermische Verwertung von Produktionsrückständen

Thermische Verwertung von Produktionsrückständen

In vielen industriellen Prozessen fallen Reststoffe mit hohem Heizwert an, die aufwändig entsorgt werden müssen. Wenn gleichzeitig ein hoher Energiebedarf für Heiz- oder Prozesswärme zu decken ist, sollte über eine thermische Reststoffverwertung nachgedacht werden.
Bestromungstests: Realitätsnahe Voraussagen durch thermische Simulationen

Bestromungstests: Realitätsnahe Voraussagen durch thermische Simulationen

M.TEC nimmt diese Tests durch Finite-Elemente-Simulationen schon früh in der Entwicklung vorweg. Häufig kommen faserverstärkte Thermoplaste zum Einsatz. Die Faserorientierung in den Bauteilen, die sich aus dem Produktionsprozess ergibt, ist für die Belastbarkeit des Werkstoffs entscheidend. M.TEC ermittelt die Faserorientierung durch vorgeschaltete Füllsimulationen und bezieht diese wichtige Einflussgröße in die Finite-Elemente-Berechnungen mit ein.
Recycling rund um thermische Abfallbehandlungsanlagen

Recycling rund um thermische Abfallbehandlungsanlagen

Die Erzeugung von Energie aus unterschiedlichen Quellen steht zunehmend im Fokus. Die thermische Behandlung von Siedlungsabfall bzw. die Müllverbrennung ist in vielen Ländern ein wichtiger Baustein des Abfallmanagements und der Energieversorgung. REMEX erschließt für Müllverbrennungsanlagen (MVA) und Kraftwerke neue Wege. Denn Asche, Schlacken und Stäube, die bei der Verbrennung von Abfällen entstehen, haben bei uns eine Perspektive: als Sekundärbaustoff oder Versatzbaustoff – und somit als Bestandteil von Stoffkreisläufen, die Ressourcen schonen und das Klima schützen.
Thermische Solaranlagen

Thermische Solaranlagen

Heizkosten werden merklich gesenkt, und damit wird die Umwelt geschont. Schon bei einer Kollektorfläche von 6 qm wird bis zu 1.000 kg weniger CO2 freigesetzt.
Absauganlagen und Entstaubungskonzepte für thermische Spritzverfahren

Absauganlagen und Entstaubungskonzepte für thermische Spritzverfahren

Das thermische Spritzverfahren umfasst Bearbeitungen, bei denen die Beschichtung von Bauteilen mit unterschiedlichen Werkstoffen erfolgt. Die Partikel (Metalle, Kabride, Metall-Keramikverbunde und Oxide) werden mit hoher Geschwindigkeit auf den zu beschichtenden Grundwerkstoff geschleudert und dabei an- / aufgeschmolzen. Dabei verschweißen die Spritzpartikel mit dem Grundwerkstoff. Die Oberfläche erhält so spezielle Eigenschaften, die vor Verschleiß, Korrosion und Erosion schützen. Zu den am weitesten verbreiteten thermischen Spritzverfahren gehören Flammspritzen, Lichtbogenspritzen und Plasmaspritzen. Durch Lichtbogenspritzen oder Plasmaspritzen erzeugte Metallstäube sind brennbar, bei feiner Verteilung und in Mischung mit Luft auch explosiv. Ebenso neigt feuchter Staub von Zink, Aluminium oder Magnesium zur Selbstentzündung. Dieser potentiellen Brand- / Explosionsgefahr sollte durch entsprechende Sicherheitskonzepte entgegengewirkt werden. Aus arbeitsmedizinischer Sicht ist der Einsatz einer Absauganlage hier ebenfalls unerlässlich. Bei thermischen Spritzverfahren treten umweltgefährdende Emissionen in Form von Strahlung und Lärm sowie in Form von Gasen und Stäuben auf. Diese Stäube besitzen in der Regel Partikeldurchmesser, die alveolengängig sind. Das heißt sie lagern sich im Bereich von Nase, Rachen, Kehlkopf, Bronchien und Lunge ab. Schleimhautschäden, Lungenfibrose, Krebs sowie allergisches Asthma können die Folge sein. meschede hat bewährte Absauganlagen und Entstaubungskonzepte für thermische Spritzverfahren entwickelt, die den gesetzlichen Anforderungen und im Besonderen dem Mitarbeiterschutz Rechnung tragen. Linkempfehlung: Absaugung Lichtbogenspritzen Drucken
Thermische nachhaltige Verfahren zur ökologischen Schädlingsbekämpfung.

Thermische nachhaltige Verfahren zur ökologischen Schädlingsbekämpfung.

Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die Kulissen und sehen Sie, wie wir eine professionelle Schädlingsbekämpfung durchführen, um Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen von Schädlingen zu befreien. Thermische Schädlingsbekämpfung. Nutzen haben Sie davon. Schädlinge wie Kleidermotten oder Bettwanzen stellen besondere Anforderungen an ihre Beseitigung. Es sind nicht nur die vielen Lebewesen, die entfernt werden müssen. Um Neuinfektionen zu vermeiden, müssen auch Eier, Larven, Nymphen und Puppen unschädlich gemacht werden. Diese sind meist klein und mit bloßem Auge kaum sichtbar. Sprühen, Aufsammeln oder Schaben erzielt selten den gewünschten Effekt. Wenn es um Polstermöbel oder Kleidung geht, sind spezielle Methoden erforderlich, um wertvolle Gegenstände schonend und schonend von Schädlingen zu befreien.
Thermische Solaranlagen

Thermische Solaranlagen

Thermische Solaranlagen werden üblicherweise ergänzend zur konventionellen Heizungsanlage eingesetzt. Die Solaranlage übernimmt meist die Brauchwassererwärmung und/oder unterstützt zusätzlich das Heizsystem. Bei der Brauchwassererwärmung decken gut dimensionierte Solaranlagen rund 60% des jährlichen Brauchwasserbedarfs. In den Sommermonaten übernimmt die Solaranlage dann häufig die gesamte Brauchwasserbereitung. Um eine sinnvolle, solare Heizungsunterstützung zu realisieren, müssen verschiedene Randbedingungen untersucht werden. - Geringe Vorlauftemperatur des Heizsystems (möglichst Fußbodenheizung) ist Voraussetzung, - Kombination mit Holz- oder Pelletkessel ist sinnvoll und - Überdimensionierung der Kollektoranlage in den Sommermonaten sollte vermieden werden. Bei den Kollektoren unterscheidet man zwischen Röhren- und Flachkollektoren. Bei den Flachkollektoren sind Aufdach- und Indachsysteme als bewährte Produkte für jede Dachart und -form technisch sinnvoll einsetzbar.
Thermische Abfallverwertung

Thermische Abfallverwertung

Die EEW Energy from Waste Gruppe bietet eine wegweisende umweltschonende Abfallentsorgung für Kommunen und Unternehmen. Wir verfügen über umfassendes Know-how in der Errichtung, im Betrieb und in der Optimierung von Abfallverbrennungsanlagen. Der konsequente Einsatz von State-of-the-Art-Technologien erfüllt höchste Ansprüche an Effizienz, Verfügbarkeit und Umweltschutz. Neben der gewachsenen Kompetenz ist unsere Größe ein großer Vorteil für unsere Kunden. Im EEW-Netzwerk von derzeit 17 Anlagen in Deutschland und im benachbarten Ausland haben wir eine einzigartige logistische Infrastruktur geschaffen, die maximale Flexibilität in der Aufnahmekapazität und damit kurz- und langfristig Entsorgungssicherheit garantiert. Kurze Wege zu unseren Verbrennungsanlagen senken nicht nur die Transportkosten, sondern kommen auch der Umweltbilanz zugute. Nähe heißt für uns auch, Kunden und ihre individuellen Anliegen genau zu verstehen. Die unverzichtbare Basis für die Entwicklung passgenauer Entsorgungskonzepte – von den eingesetzten Fahrzeugsystemen und idealen Anlieferzeiten über die Abfallzusammensetzung, Einstufung und geeignete Verbrennungstechnik bis hin zur Durchführung des gesetzlichen Entsorgungs-Nachweisverfahrens. Überzeugen Sie sich selbst von der Zusammenarbeit mit EEW Energy from Waste, die im Service, in der Zuverlässigkeit und mit nachhaltiger Entsorgung Zeichen setzt. EEW-Standorte Kreislaufwirtschaft im Fokus: Es bleibt immer etwas übrig - wir machen was daraus!
Thermische Solaranlage

Thermische Solaranlage

Kollektor: 56 m² Hochleistungsflächenkollektor auf Schrägfassade 50° 16 m² Hochleistungsflächenkollektor an der Südfassade 90° 25 m² Hochleistungsflächenkollektor Sonderformat Freiaufstellung 50° (dient auch als Fahrradunterstand) Speicher: SWISS-SOLAR-Pufferspeicher 25.400 l, ∅ 2,00 m, Höhe 8,50 m, Hersteller: Fa. Jenni Energietechnik; zentral im Gebäude aufgestellt, Wärmedämmung 25 – 30 cm Zellulose, 3 int. Glattrohr-Wärmetauscher zur 3-stufigen Solarbeladung Frischwassermodul: Externes Frischwassermodul Typ SK FWM 35, Warmwasserleistung 35 l/min. zur bedarfsgerechten hygienischen Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip Solarkreis: El. Zonenventile zum Zuschalten mehrerer Kollektorfelder, PentaFlow Spezial-5-Wege-Armatur zur mehrstufigen Speicherbeladung, drehzahlgeregelte Solarkreispumpe mit energiesparendem Permanentmagnet-Gleichstrommotor Solare Betonkernaktivierung: Überschuss und niedriges Temperaturniveau aus dem Solarkreis werden direkt ohne Systemtrennung in die Bodenplatte eingespeist. Temperaturbegrenzung durch thermisches 3-Wegeventil und hydraulische Weiche. Als Heizrohre dienen INDUPIPE-PEX-Rohre 20 x 2,0 mm, die mit INDUCLIPS direkt auf der unteren Bewehrung befestigt sind. Die Betonplatte hat eine Stärke von 30 – 50 cm.
Thermische Messungen von Bauteilen

Thermische Messungen von Bauteilen

Bei SBS TECH können Sie Ihre Teile thermisch prüfen lassen. Bei einer Range von -40 bis +80 Grad Celsius kann die Maßhaltigkeit auf Kundenwunsch überprüft und dokumentiert werden.
Thermische Simulation

Thermische Simulation

Willkommen bei Römer Simulation & Konstruktion GmbH, Ihrem kompetenten Partner für thermische Simulationen. Seit über sechs Jahrzehnten bieten wir unseren Kunden präzise Analysen und Simulationen, um das Verhalten von Bauteilen und Baugruppen unter verschiedenen thermischen Bedingungen zu verstehen und zu optimieren. Unsere thermischen Simulationen umfassen die Analyse der Temperaturverteilung innerhalb von Bauteilen und Baugruppen, um potenzielle thermische Belastungen und Deformationen frühzeitig zu erkennen. Dies ermöglicht es unseren Kunden, die Effekte von Temperaturschwankungen auf ihre Produkte zu verstehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Wir bieten auch thermomechanische Kopplungen an, um die Wechselwirkungen zwischen thermischen und mechanischen Belastungen zu berücksichtigen und die strukturelle Integrität von Bauteilen unter realistischen Betriebsbedingungen zu bewerten. Unser erfahrenes Team von Ingenieuren nutzt modernste Software und Werkzeuge, um präzise und zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre spezifischen Anforderungen zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und unser Fachwissen im Bereich thermische Simulationen, um Ihre Projekte erfolgreich umzusetzen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können. Römer Simulation & Konstruktion GmbH – Ihr Partner für präzise thermische Analysen und zuverlässige Ergebnisse.
Verdoppelt die Lager- und thermische Stabilität von Dieselkraftstoff

Verdoppelt die Lager- und thermische Stabilität von Dieselkraftstoff

ERC Trak HP mit BL-U 100 wurde speziell für den Einsatz in Dieselaggregaten mit längeren Stillstandzeiten entwickelt.
Thermische Schädlingsbekämpfung

Thermische Schädlingsbekämpfung

Ist ein Befall ungeschützten Materiales eingetreten, ist die Bekämpfung der Schädlinge notwendig. Um Umwelt zu schonen greift man stets zu dieser Methode.
Wir errichten Ihnen Ihre Thermische Solaranlage

Wir errichten Ihnen Ihre Thermische Solaranlage

Wir planen und errichten für Sie die ideale Solaranlage für die Warmwasserbereitung und/oder Heizungsunterstützung! Weiterhin warten und überprüfen wir auch Ihre Solarthermieanlage - auch wenn Sie nicht von uns errichtet wurde! Aufgrund der gestiegenen Heizölpreise und der staatlichen Fördermittel wird es immer interessanter, sich eine Solaranlage montieren zu lassen! Auch beim Austausch eines bestehenden Warmwasserspeichers mit elektrischer Beheizung (Nachtstromheizung) helfen wir Ihnen weiter und liefern Ihnen einen Solarspeicher mit elektrischer Nachheizung. Wir warten und reparieren auch Ihre Solarthermieanlage! Bitte denken Sie daran - die Solarflüssigkeit in Ihrer Solarthermieanlage altert und sollte alle 7-8 Jahre ausgetauscht werden!
Technische Tabelle thermische Beschichtungen

Technische Tabelle thermische Beschichtungen

KS-COATINGS KS-INDUCTIVECOAT KS-HARDCOAT KS-SUPERCOAT KS-METALCOAT VERFAHREN TS mit nachträglichem induktiven Einschmelzen HVOF (High-Velocity-Oxygen-Fuel) Lichtbogen Flammspritzen (Pulver/ Draht) Zusammensetzung Zusammensetzung CrC + Matrix / WC + Matrix Eisen-Basis, Bronze, NiCr, Molybdän Schichthärte 45–60 HRC 900 HV / 1.400 HV bis ca. 60 HRC Schichtstärken bis 1,5 mm 0,1–0,3 mm bis 5 mm Korrosionsbeständigkeit exzellent sehr gut mäßig–sehr gut Verschleißbeständigkeit exzellent exzellent gut–sehr gut Kratzfestigkeit sehr gut exzellent mäßig–sehr gut Dichtungskompatibilität sehr gut sehr gut gut–sehr gut Reparaturfähigkeit sehr gut bedingt mäßig–gut TYPISCHE ANWENDUNGEN Kolbenstangen Führungs- / Schutzhülsen axiale Dicht- / Gleitflächen Kolbenstangen Drehdurchführungen Dichtsitze (z.B. WDR) Kolbenstangen / Kolben Führungsbuchsen Zylinderrohre Lagersitze / Gehäuse-Teilfugen WEITERE VORTEILE 100%ig dampf- und gasdicht maximale dynamische Belastbarkeit unabplatzbar, auch bei Impact sehr gute Reparaturfähigkeit (in sito) hohe dynamische Belastbarkeit sehr breites Einsatzspektrum anwendungsspezifische Legierungen sehr gute Zerspanbarkeit hervorragende Gleiteigenschaften individuelle Schichteigenschaften vielseitiges Einsatzspektrum KS-BEZEICHNUNGEN KS-IC45 | KS-IC55 (KS-IC60) KS-HC KS-SC KS-MC Bz KS-MC005 | KS-MC006 KS-MC082 KS-MCW14 sehr gut 1.000 h (NSS DIN EN ISO 9227) Range Oberflächenrauheitswerte: Ra 0,05-0,2 | Rz 0,3-1,5 | Rpk 0,03-0,15 | Rvk 0,05-0,3 | Rmr* 70-90% (*C = 0,25 x Rz)
thermische Unkrautbekämpfung

thermische Unkrautbekämpfung

Thermische Unkrautbekämpfung Das von uns eingesetzte Verfahren arbeitet nach dem thermischen Verfahren. Dieses System kann auch auf wassergebundenen Wegen eingesetzt werden. So können wir auch hartnäckiges Unkraut problemlos entfernen. thermische Wildkrautentfernung mit Heißluft mit dem Heißluftverfahren arbeiten wir gegen Unkräuter an, wenn die Oberflächen groß sind, aber eine mechanische Unkrautbeseitigung nicht in Frage kommt.
Thermische Solaranlagen

Thermische Solaranlagen

Sonnenwärme für Heizung und Wasser Unsere Sonne ist ein unerschöpfliches Energiereservoir. Allein in Deutschland liefert sie achzigmal mehr Energie als primär benötigt wird. Im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen Erdgas, Kohle und Erdöl, deren Vorkommen endlich ist, ist Sonnenenergie unbegrenzt verfügbar und umweltfreundlich zu nutzen. Sie ist die Energiequelle der Zukunft. Funktionsweise von Thermischen Solaranlagen Hauptbestandteil einer thermischen Solaranlage ist der Sonnenkollektor. Er nimmt die Energie des Sonnenlichtes auf und wandelt sie in Wärme um. Über Wärmeleitbleche aus Kupfer wird sie auf eine Wärmeträgerflüssigkeit, ein Wasser-Frostschutzgemisch, übertragen und über eine Rohrleitung an den Brauchwasserspeicher abgegeben. In ihm befindet sich ein Wärmetauscher, der bei Bedarf vom Heizkreislauf unterstützt, das Wasser auch dann auf der Nutztemperatur hält, wenn die Sonnenenergie nicht genügt. Den wirtschaftlichen Betrieb der Solaranlage gewährleistet ein Solarregler. Er schaltet eine Umwälzpumpe ein, die die aufgenommene Wärme aus dem Kollektor in den Warmwasserspeicher transportiert, sobald die Temperatur im Kollektor, die des Speichers um ein bestimmtes Maß übersteigt. Je nach Wunsch können Kollektoren entweder frei, auf´s Dach oder in´s Dach wetterfest und absolut dicht installiert werden. Auf folgendes sollten Sie beim Kauf achten Planung und Montage einer Solaranlage sollte durch einem erfahrenen Fachbetrieb erfolgen. Dieser garantiert die sorgfältige und normgerechte Ausführung und einen umfangreichen Service. Die Kollektoren sollten DINgeprüft und Bauartzugelassen sein. Das Qualitätssiegel "Blauer Engel" gibt weitere Sicherheiten, die u.a. den Mindestwirkungsgrad, die umweltfreundliche Produktion und eine Rücknahmegarantie umfassen. Vor allem gibt eine langjährige Garantie Auskunft über eine hohe Produktqualität.
THERMISCHE SOLARANLAGEN

THERMISCHE SOLARANLAGEN

FÜR WARMWASSER UND ZUR HEIZUNGSUNTERSTÜTZUNG Die Sonne stellt uns ein unerschöpfliches Energiepotential zur Verfügung, das heute unter Einsatz von Spitzentechnologie sinnvoll genutzt werden kann. Mit wenigen Quadratmetern Kollektoren ist es möglich, über 30% Energie sinnvoll einzusparen und ein Stück unabhängiger zu werden. UNABHÄNGIG WERTSTEIGERUNG DER IMMOBILIE ENERGIESPAREND UMWELTFREUNDLICH IHRE EXKLUSIVEN FEATURES BEI KLOTZBÜCHER PUFFERSPEICHER MIT FRISCHWASSERMODUL PUFFERSPEICHER MIT FRISCHWASSERMODUL UND BRAUSEN Ein Frischwassermodul liefert, im Gegensatz zu einem herkömmlichen Trinkwasserspeicher bzw. Boiler, nur bei Bedarf warmes Trinkwasser. Dieses muss nicht stunden- oder tagelang als Warmwasser gespeichert werden. Die kleine Station pumpt dafür Heizungswasser aus dem Pufferspeicher durch den Wärmetauscher, welches die Wärme an das Trinkwasser überträgt. Der Pufferspeicher kann seine Energie von unterschiedlichen Systemen erhalten, zum Beispiel von Solaranlagen oder Kesseln. Frischwassermodule haben eine hohe Bedien- und Servicefreundlichkeit, sind bedarfsgerecht und immer hygienisch frisch. Sie können an der Wand oder direkt am Speicher montiert werden. RÖHRENKOLLEKTOREN RÖHRENKOLLEKTOREN Röhrenkollektoren sind Bestandteil einer thermischen Solaranlage. Hier wird die Dämmwirkung durch ein Vakuum in einer der beiden Glasröhren erreicht. Die Wärmeverluste sind bei Röhrenkollektoren deutlich geringer als bei Flachkollektoren, besonders im Winter können höhere Erträge erreicht werden. Sind die Röhren sicher abgedichtet, hat das System eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Nutzungsdauer. Das beste Beispiel sind die qualitativ hochwertigen Kollektoren von Viessmann. PLATTENKOLLEKTOREN PLATTENKOLLEKTOREN Abgesehen von einigen technischen Sonderlösungen werden in Deutschland hauptsächlich Kollektoren verwendet, in denen ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Dabei handelt es sich in der Regel um ein Gemisch aus Wasser und dem Frostschutzmittel Glykol. Das Wärmeträgermedium nimmt die am Absorber in Wärme umgewandelte Solarstrahlung auf und führt sie aus dem Kollektor hinaus. Dieser Vorgang ist bei allen Kollektortypen gleich. Der wesentliche Unterschied der Kollektortypen beruht auf der Art der Dämmung gegen die Wärmeverluste. PUFFERSPEICHER MIT FRISCHWASSERMODUL UND BRAUSEN Ein Frischwassermodul liefert, im Gegensatz zu einem herkömmlichen Trinkwasserspeicher bzw. Boiler, nur bei Bedarf warmes Trinkwasser. Dieses muss nicht stunden- oder tagelang als Warmwasser gespeichert werden. Die kleine Station pumpt dafür Heizungswasser aus dem Pufferspeicher durch den Wärmetauscher, welches die Wärme an das Trinkwasser überträgt. Der Pufferspeicher kann seine Energie von unterschiedlichen Systemen erhalten, zum Beispiel von Solaranlagen oder Kesseln. Frischwassermodule haben eine hohe Bedien- und Servicefreundlichkeit, sind bedarfsgerecht und immer hygienisch frisch. Sie können an der Wand oder direkt am Speicher montiert werden. RÖHRENKOLLEKTOREN Röhrenkollektoren sind Bestandteil einer thermischen Solaranlage. Hier wird die Dämmwirkung durch ein Vakuum in einer der beiden Glasröhren erreicht. Die Wärmeverluste sind bei Röhrenkollektoren deutlich geringer als bei Flachkollektoren., besonders im Winter können höhere Erträge erreicht werden. S
Thermische Analyse

Thermische Analyse

Ergänzt die Charakterisierung metallischer Legierungen Bestimmung von Schmelz- und Kristallisationstemperatur, etwa von Legierungen aus der Dentaltechnik Ermittlung von Fest-Fest-Phasenübergängen in Formgedächtnislegierungen Detektion von Ordnungsübergängen und Ausscheidungsvorgängen Unterstützung der Prozessparameterfindung beim Gießen (Schmucksektor und Dentaltechnik) Schadensanalyse an Beschichtungsstoffen (bspw. über die Bestimmung der Glasübergangstemperatur) Charakterisierung von Produkten und Materialien Bestimmung der Benetzbarkeit von Einbettmassen (Feinguss in der Schmuckanwendung) THERMISCHE ANALYTIK AM FEM Erfassung von thermophysikalischen Effekten über einen Temperaturbereich von −150 °C bis +1850 °C Ermittlung charakteristischer Energieumsätze bei Phasenübergängen Identifizierung von Kondensations- und Oxidationsvorgängen Bestimmung der Wärmekapazitäten von Legierungen und Polymeren Detektieren von Erweichungspunkten in polymeren Systemen und metallischen Gläser Messung der thermischen Längenänderung von Festkörpern bis in den flüssigen Bereich Untersuchung des Benetzungsverhaltens metallischer Schmelzen DIN NORMEN DIN EN 51004 / Bestimmung des Schmelz- und Kristallisationsbereiches DIN EN ISO 22674 / Hochschmelzende Legierungen, z.B. CoCr-basierte Dentallegierungen DIN EN ISO 11357-2 / Bestimmung von Glasübergangstemperaturen und -stufenhöhen DIN EN ISO 11357-3 / Bestimmung von Schmelz- und Kristallisationstemperaturen sowie von Schmelz- und Kristallisationsenthalpien DIN EN ISO 11357-4 / Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität von Metallen und Polymeren DIN EN ISO 11357-5 / Bestimmung charakteristischer Reaktionstemperatur und -zeit, Reaktionsenthalpie und Umsatz DIN 51045-1 / Bestimmung von Wärmeausdehnungskoeffizienten
Thermische Solaranlagen - Effiziente Wärmeerzeugung durch Sonnenenergie

Thermische Solaranlagen - Effiziente Wärmeerzeugung durch Sonnenenergie

Unsere thermischen Solaranlagen bei Photovoltaik Werk Berghoff & Hartkämper GbR bieten eine innovative Möglichkeit, Sonnenenergie zur effizienten Wärmeerzeugung zu nutzen. Diese Anlagen sind darauf ausgelegt, die Sonnenstrahlen in Wärme umzuwandeln und sie für Heizung, Warmwasserbereitung oder andere thermische Zwecke zu nutzen. Das Produkt "Thermische Solaranlagen - Effiziente Wärmeerzeugung durch Sonnenenergie" umfasst eine Auswahl an Anlagen, die speziell für die Erzeugung von Wärme durch Sonnenenergie entwickelt wurden. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Auswahl und Installation dieser Anlagen, um Ihre Heizungs- und Warmwasserbedürfnisse auf umweltfreundliche Weise zu erfüllen. Unsere thermischen Solaranlagen nutzen die Sonnenenergie, um Wärme zu erzeugen, die für verschiedene Zwecke in Ihrem Zuhause oder Gewerbe genutzt werden kann. Sie bieten eine nachhaltige Alternative zur konventionellen Wärmeerzeugung und tragen dazu bei, die Energiekosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Mit unseren thermischen Solaranlagen erhalten Sie eine effiziente Lösung zur Wärmeerzeugung durch Sonnenenergie. Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere thermischen Solaranlagen zu erfahren und gemeinsam eine umweltfreundliche Wärmequelle für Ihr Zuhause oder Unternehmen zu schaffen.
Thermische Trennung

Thermische Trennung

Thermische Trennverfahren sind alle Trennverfahren, die auf der Einstellung eines thermodynamischen Phasengleichgewichtes beruhen. Folgende Thermischen Trennverfahren fallen z.B. darunter: • Destillationsanlagen • Rektifikationsanlage • Extraktionsanlagen • Eindampfanlage • Trommel- und Vakuumtrockner • usw. Wir planen und fertigen mehrstufige Destillationsanlagen für Wasser für Injektionszwecke (WFI). Eindampfanlage für Molkerei: Aufgabe der Anlage ist es, 45.000 m³/h Magermilch, bzw. Molke von 9 % auf 50 % Trockenstoff zu konzentrieren. Zur Schonung der Milch erfolgt dieser Prozess nicht bei Atmosphärendruck (wie z. B. im Topf auf dem Herd), sondern bei einem Unterdruck (Vakuum) in den Apparaten, so dass die Kochtemperatur nie über 68° C liegt. Die in der Werkstatt in horizontaler Lage gefertigten Apparate werden am Aufstellungsort senkrecht aufgestellt. Dabei ragt der obere Teil der Apparate ca. 14 m über das Gebäudedach ins Freie, der untere Teil mit vielen weiteren Anlagenteilen steht in der Produktionshalle. Bei den Heizkörpern handelt es sich um sogenannte Fallstrom-Verdampfer, bei denen die Verdampfung aus dem Milchfilm erfolgt, der an der Innenwand an 18 m langen Rohren in mehreren Passagen von oben nach unten fließt. Im Unterteil trennen sich Milch- und Wasserdampf; letzterer wird beim Heizkörper 1 von einem großen Ventilator mit einem Motor von ca. 650 kW angesaugt und komprimiert. Nach der Kompression kondensiert der Dampf an der Außenoberfläche der Heizrohre und liefert so die Wärme für die Verdampfung des Wassers aus dem Produktfilm auf der Innenseite der Rohre. In den beiden kleinen nachgeschalteten Verdampferstufen wird von der Zwischenkonzentration von ca. 38 % Trockenstoff auf 50 % Trockenstoff konzentriert. Das Konzentrat geht sofort zum Sprühtrockner-Turm weiter, wo mit Heißluft das restliche Wasser aus dem Konzentrat getrieben wird und dann Trockenmilchpulver entsteht. Die wesentlichen Daten der Apparate sind: Stufe 1: Gesamtlänge Stufe 1: ca. 27 m hoch Gesamtgewicht: ca. 74 to Max. Durchmesser: 4,9 m / 3,2 m + 100 mm Isolation 6 Produktwege eingebaute Rohre: ca. 1.200 Stück Länge der Rohre: ca. 22.000 Meter Stufe 2: Gesamtlänge: ca. 27 m hoch Gesamtgewicht: ca. 25 to Max. Durchmesser: 2,3 m / 1,3 m + 100 mm Isolation 3 Produktwege eingebaute Rohre: 235 Stück Länge der Rohre: 5.170 Meter Stufe 3: Gesamtlänge: ca. 27 m hoch Gesamtgewicht: ca. 20 to Max. Durchmesser: 1,6 m + 100 mm Isolation 4 Produktwege eingebaute Rohre: 339 Stück Länge der Rohre: 7.458 Meter Auf Grund der sehr großen Heizfläche von etwa 4.800 m² ist der Energiebedarf der Anlage extrem niedrig. So benötigt der Antriebsmotor des Ventilators am Verdampfer nur ca. 450 kW und die zwei Hochkonzentratoren nur 2,2 to/h Dampf. Die Anlagenteile sind weitgehend mit einer Wärmeisolation umgeben, sodass praktisch keine Wärmeverluste auftreten. Große Eindampfanlage für die Firma Jäger in Gmunden (Österreich) geplant, gebaut und in Betrieb genommen
Thermische Entlackung

Thermische Entlackung

Das Verfahren der thermischen Entlackung wird vor allem bei stark verlackten Lackierhilfsmitteln oder bei sehr temperaturunempfindlichen Werkstücken eingesetzt. Die thermische Entlackung in Pyrolyseöfen ist ein besonders schonendes Verfahren. Dieses eignet sich deshalb optimal für stark verlackte Lackierhilfsmittel und temperaturunempfindliche Werkstücke. Zudem werden durch die eigens entwickelten Verfahren eine effiziente Energierückgewinnung während des Entlackungsvorgang ermöglicht.
Thermische Analysen

Thermische Analysen

Temperaturverteilung stationär oder als zeitlicher Verlauf (transient), Bauteilverformungen aufgrund der Termperaturveränderung, thermische Spannungen und Dehnungen.