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Kühlwasserbehandlungsmittel

Kühlwasserbehandlungsmittel

Chemikalien für Kühlwasserkonditionierung Kühlwasser In industriellen Prozessen und Kraftwerken wird bei der Nutzung und Umwandlung von Energie Wärme erzeugt, die über Kühlsysteme aus den Prozessen abgeführt werden muss. Als wichtigstes Wärmeträgermedium wird hierfür Wasser eingesetzt. Der Einsatz von Wasser zur Kühlung bringt aber auch Nachteile mit sich. Maschinen- und Anlagenkomponenten können durch Korrosion geschädigt werden. Kalkablagerungen in Rohren können zu Querschnittsverengungen und schlechten Wärmeübergängen führen. Um dies zu verhindern werden dem Wasser geeignete Produkte zum Schutz vor Korrosion und Ablagerungen zudosiert.
Löschwasser- und Schaumtanks

Löschwasser- und Schaumtanks

Die Feuerlöschbehälter von ROTO sind so konzipiert, dass sie zuverlässige und effiziente Lösungen für Löschanwendungen bieten. Mit einer Kapazität von bis zu 15.000 Litern sind diese Behälter darauf ausgelegt, Wasser, Schaum und Kraftstoff zu lagern, um sicherzustellen, dass die Rettungsdienste über die Ressourcen verfügen, die sie benötigen, um Leben zu retten. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, sind diese Behälter so gebaut, dass sie rauen Bedingungen standhalten und an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können. ROTOs umfangreiche Erfahrung in der Löschtechnologie garantiert, dass diese Behälter zu den besten der Branche gehören und unvergleichliche Haltbarkeit und Leistung bieten. Das Design der Feuerlöschbehälter von ROTO priorisiert Sicherheit und Zuverlässigkeit und macht sie zu einem wesentlichen Bestandteil für Löschoperationen. Diese Behälter werden rigoros getestet, um sicherzustellen, dass sie internationalen Standards entsprechen, was den Rettungsdienstanbietern Sicherheit gibt. Ob in städtischen oder ländlichen Gebieten eingesetzt, liefern die Feuerlöschbehälter von ROTO eine konsistente Leistung und helfen, Gemeinschaften zu schützen und Leben zu retten. Mit einem Fokus auf Innovation und Qualität führt ROTO weiterhin den Weg in der Löschtechnologie und bietet Produkte an, die sowohl effektiv als auch umweltfreundlich sind.
Francis-Turbinen

Francis-Turbinen

Bis zu einer Einzelleistung von 40 MW lieferbar. Für mittleren Fallhöhen von 15 m bis 300 m und mittlere Durchflussmengen. Individualisiertes Design auf dem letzten Stand der Technik ermöglicht höchste Wirkungsgrade, außerordentliche Wirtschaftlichkeit und eine lange Lebensdauer. Wir bieten für jeden Einsatz die perfekte Lösung: als Schachtturbine für niedrige Fallhöhen als Spiralturbine für mittlere Fallhöhen vertikale oder horizontale Bauweise Francis-Laufräder werden aus geschmiedetem, rostfreiem Stahl auf 5-achsigen CNC Maschinen gefräst. Für sehr große Durchmesser können auch geschweißte Laufräder geliefert werden. Anfrage stellen Diese Projekte könnten Sie auch interessieren Nam Tha 4, Vietnam, 2020 Lieferumfang: Francis Turbine, Generator, HPU, Inlet valve Anzahl Turbinen Gesamtleistung (kW) 17 468 Fallhöhe (m) Durchfluss (m3/s) Laufrad-Durchmesser (mm) Alejandria, Kolumbien, 2014 Lieferumfang: Anzahl Turbinen Gesamtleistung (kW) 15 378 Fallhöhe (m) 106.5 Durchfluss (m3/s) Laufrad-Durchmesser (mm) Carpapata III, Peru, 2014 Lieferumfang: Francis Turbine, Generator, Inlet Valve, Hydraulic Power Unit Anzahl Turbinen Gesamtleistung (kW) 12 874 Fallhöhe (m) 113.8 Durchfluss (m3/s) 6.35 Laufrad-Durchmesser (mm) Stubenberg, Österreich, 2015 Lieferumfang: Francis Turbine, Inlet Valve , Bifurcation, Generator, Hydraulic Power Unit Anzahl Turbinen Gesamtleistung (kW) 1 698 Fallhöhe (m) 23.4 Durchfluss (m3/s) Laufrad-Durchmesser (mm) Ücgen, Türkei, 2013 Lieferumfang: Francis Turbine, Generator, Inletvalve, Hydraulic Power Unit Anzahl Turbinen Gesamtleistung (kW) 3 524 Fallhöhe (m) 113.74 Durchfluss (m3/s) 1.75 Laufrad-Durchmesser (mm) 1 649
Sole/Wasser-Wärmepumpen BWS-1

Sole/Wasser-Wärmepumpen BWS-1

Die Sole/Wasserwärmepumpen mit einer Heizleistung von 6 - 16 kW in 5 Baugrößen eignen sich sowohl für die Kombination mit Erd/Flachkollektoren oder Erdsondenfeldern. Mit Heißwassertemperaturen bis 63°C auch ideal für den Sanierungsbereich einsetzbar. - geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen - "WOLF easy connect System" - ausgestattet mit energiesparenden Hocheffizienzpumpen Klasse A für Heizkreis und Solekreis sowie 3- Wegeumschaltventil für Warmwasserspeicherladung - energiesparende Warmwasserbereitung durch wählbaren ECO-Betrieb - sehr leiser Betrieb durch doppelt schwingungsentkoppelten Kompressor, eingebauten Hydraulik- Kompensatoren und schallgedämmter Verkleidung - elektronisch geregelte Elektrozusatzheizung 6kW integriert, zur bedarfsgerechten Unterstützung - eingebauter Wärmemengenzähler erweiterbar zur JAZ/TAZ-Anzeige über SO-Schnittstelle des Stromzählers - in Verbindung mit Brauchwasserspeicher CEW-1-200 zur Wärmezentrale kombinierbar
Sanierung Schachtbauwerks im Montageverfahren in der Gemeinde Rimsting am Chiemsee

Sanierung Schachtbauwerks im Montageverfahren in der Gemeinde Rimsting am Chiemsee

Sanierung Schachtbauwerks im Montageverfahren mit qualitativ hochwertiger GFK-Auskleidung Die Bauwerks- und Schachtsanierung im Montageverfahren mit vorgefertigten GFK-Platten stellt eine interessante Verfahrensvariante zur Instandsetzung der Bauwerke unserer Trink- und Abwassersysteme dar. Aufgrund des fortgeschrittenen Schadensbildes und der besonderen Geometrie des Bauwerks beauftragte die Gemeinde Rimsting am Chiemsee die Swietelsky-Faber GmbH Kanalsanierung mit der Auskleidung des 7,3 m tiefen und 4,4 m breiten Abwasserpumpstation mit glasfaserverstärkten Vinylesterharzplatten. Eingesetzte Leistungen im Projekt: Bauwerk- und Schachtsanierung Projektbeschreibung Die Abwasserpumpstation der Gemeinde Rimsting am Chiemsee ist eine sogenannte Überflurpumpstation aus Stahlbeton, ausgestattet mit zwei trocken aufgestellten Pumpen im Untergeschoß. Das kreisrunde Untergeschoß hat einen Durchmesser von 4,4 m und eine Tiefenlage von ca. 7,4 m. Es ist aufgeteilt in Maschinenraum und Pumpensumpf. Der Pumpensumpf der Pumpstation ist durch einen Einstieg im Erdgeschoss (lichtes Maß = 55 cm x 55 cm) der Pumpstation zugänglich. Die Ausführungsplanung des Ingenieurbüros Dippold und Gerold aus Prien forderte die dauerhafte Instandsetzung des Bauwerks und es wirtschaftlich und beständig gegen biogene Schwefelsäurekorrosion und die betrieblichen Angriffe zu schützen. Denn nach der vorhergehenden Überprüfung der Reststandsicherheit, erfolgte die Verfahrensauswahl anhand des Gesamtzustandes und der Geometrie des Bauwerks. Unter der breiten Palette der Verfahrenstechnik zur Instandsetzung von Bauwerken wurde in diesem Fall insbesondere die Umweltverträglichkeit, die statische Resttragfähigkeit, die Hydraulik, die Baugrunduntersuchung, die Oberflächenbeschaffenheit und insbesondere die Wirtschaftlichkeit der Verfahrenstechnik betrachtet. Denn die stark korrodierten Schachtwände und der Schachtboden des Pumpensumpfes waren über den langjährigen Betrieb schon sehr in Anspruch genommen und das Bauwerk ist ein wesentlicher Bestandteil der betrieblichen Anlagen der Gemeinde Rimsting am Chiemsee. Zur Aufrechterhaltung der Vorflut wurde über die gesamte Bauzeit eine oberirdisch verlegte und verschweißte PEHD-Druckleitung in der bestehenden Abwasserpumpstation angeschlossen, über eine Länge von 50 m verlegt und über Tauchpumpen betrieben. Zur Untergrundvorbereitung und vor der eigentlichen Auskleidung des Bauwerks wurden sämtliche korrodierte Bereiche des Stahlbetons durch Wasserhöchstdruck abgetragen und sämtliche vorhandenen Steigeisen entfernt. Die umfangreichen Imperfektionen wurden mit einem höchst sulfatwiderstandsfähigen kunststoffmodifizierten und zementgebundenen Mörtel (PCC-II) reprofiliert. Aufgrund der besonderen geometrischen Aufteilung des Bauwerks war die GFK-Auskleidung auf der Längsseite und den beiden Rundungen in den Ecken mit optimal zuvor konfektionierten und biegsamen Platten auszugestalten. Besondere Anforderung an die Erfahrung des ausführenden Unternehmens stellte der Pumpensumpfboden mit seinen diversen Schräglagen und Neigungen dar. Hier war Präzisionsarbeit gefragt. Um die geforderte Mindestwandstärke zu erreichen, wurden die nach einem ausgefeilten Verschraubungsraster verlegten GFK-Platten anschließend mehrmals händisch mit einem Epoxidvinylesterharz überlaminiert und „getopcoatet“. Die Arbeiten wurden aufgrund der beeng