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Heizwendel

Heizwendel

Bohlen Elektrowärme bietet eine breite Palette von Heizwendeln, die speziell für den Einsatz in Industrieöfen, Wärmespeichern, Lufterhitzern und vielen weiteren Anwendungen entwickelt wurden. Unsere Heizwendeln sind in feinen 0,1mm Abstufungen des Außendurchmessers erhältlich, mit Drahtdurchmessern von 0,1 bis 3,0mm, um eine präzise und effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Vielfalt der Materialien: Wir nutzen hochwertige Materialien für unsere Heizwendeln, darunter NiCr- (Nickel-Chrom), CrAl- (Chrom-Aluminium), Kanthal- und NIKROTHAL-Legierungen, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu garantieren. Diese Materialien sind bekannt für ihre hervorragende Hitzebeständigkeit und Zuverlässigkeit. Innovative Konstruktionen: Unsere Heizspiralen und Heizbänder werden in verschiedenen Konstruktionen angeboten, einschließlich Perlwendeln mit keramischen Isolierperlen und Flachdraht-Heizwickeln. Diese Konstruktionen bieten eine verbesserte Wärmeverteilung und sind speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, bei denen eine hohe Effizienz und präzise Temperaturkontrolle erforderlich sind. Spezialanfertigungen: Zusätzlich zu unseren Standardprodukten fertigen wir Heizmäander und Zündheizwendeln in Sonderausführungen, einschließlich solcher mit keramischen Anschlussklemmen und perlisolierten Heizwendeln. Diese spezialisierten Lösungen sind ideal für Anwendungen, bei denen spezifische Heizprofile oder besondere Anforderungen an die Wärmeisolierung gestellt werden. Zubehör und Komponenten: Für eine vollständige und benutzerfreundliche Installation bieten wir auch Heizleiterdraht in verschiedenen Qualitäten und Durchmessern an, der auch in Kleinmengen erhältlich ist. Diese Flexibilität ermöglicht es unseren Kunden, genau die Menge zu bestellen, die sie für ihre spezifischen Projekte benötigen, ohne überschüssiges Material zu verschwenden. Bohlen Elektrowärme steht für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit. Unsere Heizwendeln und zugehörigen Produkte sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und stetiger Weiterentwicklung in der Wärmetechnik. Egal, ob Sie eine Standardlösung oder eine maßgeschneiderte Heizlösung benötigen, unser Team ist bereit, Sie zu unterstützen und eine Heizlösung zu liefern, die Ihre Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.
Körperspulen

Körperspulen

Wir wickeln auf beliebige Spulenkörper mit allen gängigen Kernformen, auch Ringkerne. >> Feindraht Ø von 0,01 - 0,6 mm Unsere weiteren Leistungen und Möglichkeiten umfassen: >> Spulen mit Lötstiften >> verdrallen / verzinnen der Drahtenden >> fräsen, kleben, klammern, abgleichen >> erstellen von Messprotokollen ◾vergießen, tränken
Wärmebehandlung

Wärmebehandlung

Als Vergüten bezeichnet man ein Verfahren zur Wärmebehandlung von Metallen, bei dem das Härten mit anschließendem Anlassen kombiniert wird. Im Regelfall ist das Ziel der Härtung, ein hartes Gefüge bestehend aus Martensit, Bainit oder einem Gemisch aus diesen beiden zu erzeugen. Dabei bewirkt das Vergütungsverfahren eine thermisch bedingte Gefügebildung bzw. Gefügeänderung des Werkstoffs. Zur Verbesserung Ihrer Bauteile bieten wir auch geeignete Wärmebehandlungsmöglichkeiten an. Hierzu zählen z. B. folgende Verfahren: Induktivhärten Vergüten Gasnitrieren Einsatzhärten Vakuumhärten Spannungsarm glühen Lösungsglühen Plasmanitrieren Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
Tauchheizkörper

Tauchheizkörper

Tauchheizkörper dienen zur Beheizung von Flüssigkeiten, Luft oder Gasen in Tanks oder Behältern oder als Komponenten von Maschinen oder Anlagen. Nach den individuellen Anforderungen unserer Kunden bietet ELMESS-Thermosystemtechnik die passenden Tauchheizkörper an. Sie werden in hochwertiger Industrieausführung und auch in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX, IECEx, TR-CU u.a. entwickelt und hergestellt. Damit gewährleisten wir für Ihre Anlagen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit.
Flanschheizkörper – unisoliert

Flanschheizkörper – unisoliert

Überall dort, wo eine hohe Energiedichte auf engstem Raum benötigt wird, sind unisolierte Flanschheizkörper eine optimale Lösung. Hier reicht das Anwendungsfeld von kleineren Dampferzeugern bis hin zu großen Industrieanlagen. Zu den größten Abnehmergruppen bei DEW zählen industrielle Anlagenbauer.
Rippenrohrheizofen

Rippenrohrheizofen

CSN® Rippenrohrheizöfen sind robuste Heizöfen für industrielle Betriebsumgebungen und können auch unter erschwerten Einsatzbedingungen verwendet werden. Viele Ausführungen ab Lager verfügbar. Der robuste Raumheizkörper mit Rippen für industrielle Betriebsbedingungen im niedrigen Heizleistungsbereich ist nahezu unverwüstlich auch unter erschwerten Einsatzgegebenheiten. Optional kann der Lamellenheizkörper von einem externen Regler Typ FTR angesteuert werden.
Heizung zur Lufterwärmung innerhalb von Gehäusen

Heizung zur Lufterwärmung innerhalb von Gehäusen

Heizung zur Lufterwärmung innerhalb von Gehäusen, für mittlere bis kleinere Leistungen Anwendungsgebiete: Aircurler, Föne, Medizin- und Labortechnik.
Heizelemente

Heizelemente

Fibrothal Heizungsmodule sind für eine große Auswahl von Thermal Anwendungen bis zu einer Elementtemperatur von 1350°C geeignet.
Heizfolien

Heizfolien

Wir entwickeln und fertigen hochwertige und sehr zuverlässige Flächenheizungen zur Beheizung von Luft und flüssigen Medien. Diese Heizfolien zeichnen sich durch optimalen Wärmeverteilung und eine homogene Wärmeverteilung aus. Heizfolien gehen auf die Technologie gedruckter elektronischer Schaltkreise zurück. Sie bestehen aus einer dünnen metallischen Heizleiterbahn (als Aluminium, Stahl, nichtmagnetischen Nickel-Chrom-Legierungen, Kupfer, Konstantan usw.) zwischen zwei isolierenden Folien aus Silikon, Polyester, Polyimid oder Mikanit. Die Lieferung kann komplett mit folgendem Zubehör erfolgen: Kabel mit Schutzmantel aus PVC, Silikon, Polyimid, Teflon usw. Steckverbinder. Steuerelemente wie Thermostate und Überhitzungsschutz (Temepratursicherungen) Sensoren: Thermoelemente, PT100, PT1000, NTC, PTC, SMD-Komponenten. ZIF-Anschlüsse. Diese Technologie haben wir Anfang der 1990er-Jahre als Antwort auf die speziellen Anforderungen in High-Tech-Bereichen wie Raumfahrt, Telekommunikation und Luftfahrt entwickelt. Im Laufe der Zeit wurden die vielseitigen Möglichkeiten in unseren Laboratorien analysiert. Heute planen und liefern wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden maßgeschneiderte Heizfolien auch für viele andere Anwendungsbereiche. Eine Heizfolie ist dank zahlreicher Vorteile eine der leistungsfähigsten Lösungen, und zwar nicht nur im High-Tech-Bereich: Möglichkeit zur lokalen Leistungsverteilung zum Ausgleich eventueller thermischer Ungleichmäßigkeiten. Minimale thermische Verluste bei Anbringung außen an der zu beheizenden Fläche. Zuschnitt in beliebigen Formen, geometrische Vielseitigkeit in puncto Ausdehnung und Komplexität. Sehr flexibel (biegsam) und einfache Montage. Geringes Gewicht und minimale Dicke. Äußerst sparsam in zahlreichen Anwendungsgebieten. Unsere Betriebsprozesse sind nach dem Qualitätsmanagementsystem UNI EN ISO 9001:2008 und BS EN 9100:2009 zertifiziert. Die Prozesse im Hinblick auf Heizfolien für die Raumfahrt sind von der ESA (European Space Agency) gemäß der Normen ESCC 4009 und 4009/002 zertifiziert. Die Flächenheizungen sind UL- und VDE-zertifiziert und bieten zudem die Schutzklasse bis IP67.
Heizelemente

Heizelemente

Heizelemente sind Bauteile, die in verschiedenen Geräten und Anwendungen verwendet werden, um Wärme zu erzeugen. Sie spielen eine wichtige Rolle in Heizgeräten für den Haushalt, industriellen Prozessen, Fahrzeugen, medizinischen Geräten und vielen anderen Anwendungen. Hier sind einige Arten von Heizelementen: Widerstandsheizungen: Diese Heizelemente bestehen aus einem Draht oder Band aus einem hochwertigen Widerstandsmaterial wie Nickelchromlegierung. Wenn Strom durch das Element fließt, erzeugt der Widerstand Wärme. Halogenlampen: Halogenlampen verwenden Halogengase, um eine höhere Betriebstemperatur zu erreichen und somit mehr Licht und Wärme zu erzeugen. Sie werden oft in Infrarot-Heizgeräten und Wärmelampen verwendet. Keramikheizelemente: Diese Heizelemente bestehen aus keramischem Material, das eine hohe Wärmebeständigkeit und eine gleichmäßige Wärmeverteilung bietet. Sie werden oft in Heizgeräten für den Haushalt, industrielle Anwendungen und medizinische Geräte eingesetzt. Kohlenstofffaserheizungen: Diese Heizelemente bestehen aus Kohlenstofffasern, die in einem flexiblen Material eingebettet sind. Sie bieten eine schnelle und gleichmäßige Wärmeabgabe und werden häufig in beheizten Kleidungsstücken, Autositzen und anderen Anwendungen verwendet. Siliziumkarbid-Heizelemente: Diese Heizelemente sind für extrem hohe Temperaturen geeignet und werden in Anwendungen wie Industrieöfen, Hochtemperaturprozessen und in der Halbleiterherstellung eingesetzt. Infrarotstrahler: Diese Heizelemente erzeugen Infrarotstrahlung, die Wärme direkt auf Objekte und Oberflächen überträgt, ohne die umgebende Luft zu erwärmen. Sie werden in Anwendungen wie Trocknungsprozessen, Lackierungen, Lebensmittelherstellung und Wärmetherapie eingesetzt. Gedruckte Heizelemente: Diese Heizelemente werden durch Aufbringen von leitfähigen Tinten oder Pasten auf eine Trägeroberfläche hergestellt. Sie ermöglichen eine flexible Gestaltung und werden in Anwendungen wie gedruckten Heizungen, Sitzheizungen und elektronischen Geräten eingesetzt. Diese Heizelemente bieten eine Vielzahl von Optionen für verschiedene Anwendungen und können entsprechend den spezifischen Anforderungen hinsichtlich Leistung, Temperaturbereich, Größe und Form angepasst werden.
Widerstandserwärmung

Widerstandserwärmung

Mit unseren 50kW-Widerstand-Maschinen führen wir sowohl an unserem Standort in Katwijk, Nord-Brabant, als auch an jedem anderen gewünschten Standort Wärmebehandlungen für Sie aus. Vorteile der Widerstandserwärmung: Ausgezeichnet zur Wärmebehandlung von kleinen bis mittelgroßen Rund- und Schließnähten geeignet Flexibel einsetzbar Zur Durchführung von Vorwärmarbeiten geeignet Niedrige Transportkosten durch kompakte Maschinen Präzise Temperaturmessung durch Messung der Werkstücktemperatur Registrierung der Wärmebehandlung auf 6- oder 12-Kanal-Rekordern
Rohrheizkörper Typ RO HK

Rohrheizkörper Typ RO HK

Unsere Rohrheizkörper aus eigener Fertigung werden vorrangig in Flüssigkeitsbäder, Lufterhitzer, Heißkanalverteiler und weitere eingesetzt. Anwendungsbereiche: Unsere Rohrheizkörper aus eigener Fertigung werden vorrangig in Flüssigkeitsbäder, Lufterhitzer, Heißkanalverteiler, Einschraubrohrheizkörper, Heizregister, Wärmetauscher, Durchlauferhitzer und zur Erwärmung von Werkzeugen eingesetzt. Weiterhin werden sie in unserer Produktion für die Fertigung von Gussheizkörpern verwendet. Optionen: -andere Durchmesser auf Anfrage -verschiedene Einschraubgewinde -Anschlussausführung nach Schutzklasse bis zu IP67 -EX-geschützte Ausführung mit ATEX-Zertifikat -mit Anschlusskabel -mit Begrenzer oder Thermostat -mit Temperatursensor im Fühlerrohr -in allen technisch möglichen Formen nach Zeichnung, Skizze oder Muster
Rohrbegleitheizung

Rohrbegleitheizung

Begleitheizung mit und ohne Frostschutzthermostat Eine Rohrbegleitheizung ist ideal, um Rohre frostfrei zu halten und eine bestimmte Warmwassertemperatur zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen auch Heizkabel, die speziell für andere Anwendungsbereiche konzipiert sind. Zu den Verwendungsmöglichkeiten gehören beispielsweise die Nutzung für die Gewährleistung der Trinkwasserversorgung von Tieren im Stall oder im Freien, die Beheizung von Terrarien und Jungtieraufzuchtstationen sowie Frühbeeten und Gewächshäusern. Den Einsatzmöglichkeiten der Rohrbegleitheizung sind kaum Grenzen gesetzt.
Raumheizkörper Typ FAW

Raumheizkörper Typ FAW

Die Lufterhitzer der Baureihe „FAW“ sind für den Einsatz in kleinen Lagerräumen und für ähnliche Anwendungen entwickelt worden. Die Baureihe beinhaltet 1-phasige oder 3-phasige Ausführungen bis zu einer Anschlussspannung von 480 V. Der Einsatz dieser Geräte ist in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 oder 2 bestimmt. zertifiziert nach aktuellen ATEX- und IECEx- Richtlinien leichte Bauweise und spritzwassergeschützte Ausführung IP67 einphasige oder dreiphasige Ausführung (3- oder 4-adriger Anschluss) oder DC Temperaturklasse T2, T3 und T4 verfügbar Boden- oder Wandmontage (Wandhalterungen auf Anfrage lieferbar)
Rippenrohr-Heizkörper

Rippenrohr-Heizkörper

Rippenrohr-Heizkörper zur Beheizung oder als Frostschutz von: Containern, Lagerräumen, Maschinengehäusen, el. Schaltanlagen, Schallschutzhauben, Kassenhäuschen, Fahrtreppen,
Rippenrohrheizkörper universal

Rippenrohrheizkörper universal

Schultze Rippenrohrheizofen RiRo-u 500 W bis 6.000 W, universell anschließbar 230V, 400V 3P und 400V 3P N, IP 66/67, Edelstahl rostfrei, Wst.-Nr. 1.4512, auch in V4A lieferbar, Sondergeräte auf Wunsch dicht gegen Staub, Schwallwasser, auch zeitweiliges Untertauchen: IP 66/67, Edelstahl, 500 W bis 6.000 W Universelle Eigenschaften: In den Leistungsstufen von 1000 W bis 3000 W kann der Anschluss wahlweise an 230 V oder 400 V 3 (N) erfolgen. In allen Leistungsstufen sind Sonderspannungen für spezielle Anwendungen auf Anfrage erhältlich, ebenso wie andere Werkstoffe, zum Beispiel für die Lebensmittelindustrie oder im Bereich Offshore. Der RiRo-u lässt sich mit jeder Steuerung kombinieren. Sondergeräte auf Wunsch. Nützliches Zubehör: Quickfit-Schutzkorb (montagefrei), Externer Raumthermostat Elektronischer Uhrenthermostat Schutzart: IP 66/67 mögliche Steuerung: z.B. Raumthermostat, Uhrenthermostat mögliche Abdeckung: Quickfit-Schutzkorb (montagefrei) Typ: RiRo-u 1500 Leistung: 1.500 W
Flüssigkeitskühlkörper

Flüssigkeitskühlkörper

Moderne Hochspannungsumrichter und Eisenbahntechnik, Transportsysteme und industrielle Computer sind ohne eine effektive Kühlung ihrer Hochleistungselektronik nicht denkbar. Die elektronische Leistungsdichte und damit auch die entstehende Wärme sind so hoch, dass eine lüfterbetriebene Kühlung nicht mehr ausreicht. Flüssigkeitskühlung ist hier die Lösung. Schließlich ist bereits eine dünne Wasserleitung um ein Vielfaches effektiver als lüftergestützte Kühllösungen. Flüssigkeitskühlkörper kommen mit einer sehr geringen Übertragungsfläche aus und sind daher kompakt. Zudem leiten diese Kühlsysteme den Kühlungsprozess genau dort ein, wo die Wärme entsteht: unmittelbar an den elektronischen Hochleistungselementen der Baugruppen. Dadurch werden 15 bis 25 Prozent mehr Wärme abgeleitet als bei herkömmlichen Kühlsystemen. Daher bilden Flüssigkeitskühlkörper heute die obere Leistungsklasse der Kühlkörpertechnik. Mit ihrer Hilfe lassen sich Kühlkreisläufe realisieren, in denen Fluide wie Wasser, Öl, Alkohol oder auch bestimmte Gase zur Kühlung dienen.
Kühlschlange

Kühlschlange

Rohrdurchmesser 15x1,5mm
Hochtemperatur- Vakuumlöten

Hochtemperatur- Vakuumlöten

Das Löten stellt eine wirtschaftliche Alternative zu den Fügetechnologien Schweißen und Kleben dar. Für Bauteile die besonders hohen Beanspruchungen hinsichtlich Festigkeit und Einsatztemperatur unterliegen, bieten wir Ihnen das Hochtemperatur- Vakuumlöten an. Dabei werden ganze Chargen von Bauteilen in einer Ofenfüllung behandelt, wobei eine stoffschlüssige Verbindung entsteht. Per Definition findet das Hochtemperaturlöten bei Temperaturen über 900°C statt. Je nach zu lötenden Werkstoffkombinationen und dem zu verwendenden Lot, kann die Löttemperatur aber auch darunter liegen. Das Vakuum wirkt während des Lötvorganges reduzierend und bildet somit das „Flussmittel“ und gleichzeitig die Schutzatmosphäre. Dieser Umstand stellt den größten Vorteil des Verfahrens dar, da nach der Behandlung metallisch blanke Bauteile ohne korrosive Flussmittelreste mit hoher Verbindungsgüte vorliegen. Porosität, Ausblühungen, Einschlüsse oder Verfärbungen treten bei vakuumgelöteten Verbindungen nicht auf. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass in einer Behandlung mehrere Bauteile mit mehreren Lötstellen pro Bauteil gleichzeitig und reproduzierbar gefügt werden können, was zu einer hohen Wirtschaftlichkeit in der Serienproduktion von Massenteilen führt. Da das Verfahren, im Gegensatz zum Schmelzschweißen, nicht auf die Gleichartigkeit der Fügepartner angewiesen ist, können unterschiedliche Werkstoffkombinationen gefügt werden. Bspw. können sämtliche Stahlgüten sowie Nickel-, Kupfer- und Cobaltbasiswerkstoffe in der uns zur Verfügung stehenden Anlagentechnik prozesssicher gelötet werden. Für das Löten von Aluminiumbauteilen ist unsere Anlagentechnik dagegen nicht geeignet. Das Vakuumlöten bietet weitere Vorteile durch: • gleichmäßige und durchgreifende Wärmeeinbringung bis hin auf Löttemperatur und den daraus resultierenden geringen Verzug, wodurch auch dünnwandige und formkomplexe Bauteile besonders verzugsarm gefügt werden können • geringere Spannungen im Bauteil, da sämtliche Fügestellen gleichzeitig gelötet werden, woraus eine verminderte Rissanfälligkeit resultiert • Verbindungsfestigkeiten die denen der Grundwerkstoffe nahe kommen • die Fügemöglichkeit verschiedenartiger Grundwerkstoffe • die gute elektrische und thermische Leitfähigkeit der Verbindung • die Lötbarkeit von während der Behandlung nicht mehr zugänglichen Fügestellen • die dauerhafte Dichtheit der Verbindung Durch die ganzheitliche Erwärmung des Bauteiles auf Löttemperatur kann es zu einer Reduzierung der Festigkeit des Grundwerkstoffes kommen. Je nach den Festigkeitsforderungen, die an die Lötbaugruppe gestellt werden, kann bei härtbaren Stählen direkt im Anschluss an die Lötung ein Vergüten auf eine spezifizierte Festigkeit erfolgen. Da dies in den Lötvorgang integriert werden kann, erhalten Sie in einem Arbeitsgang gefügte und wärmebehandelte Bauteile hoher Güte. Als Lote kommen sämtliche kadmium- und zinkfreien Legierungen zur Anwendung. Am häufigsten werden Lote auf Kupfer- oder Nickelbasis verwendet. Die Lotauswahl richtet sich dabei nach den späteren Einsatzbedingungen und den zu fügenden Werkstoffen.
Wärmebehandlung von Sonderteilen

Wärmebehandlung von Sonderteilen

Alle gängigen Verfahren wie Härten, Anlassen, partielles Anlassen, Lösungsglühen und Auslagern sind bei SSC möglich. Für langzeitige Glühbehandlungen stehen SSC Nabertherm-Öfen sowie ein Luftumwälzofen zur Verfügung. Maximale Abmessungen: Stückgewicht max. 750kg, Durchmesser max. 550mm und eine maximale Länge von 1300mm.
Wärmerückgewinnung

Wärmerückgewinnung

- Nutzungsgrade weiter erhöhen - Effiziente Technologie als Wettbewerbsvorteil Die Nutzung von Abwärme bietet enormes Potenzial für die Verbesserung der Energieeffizienz. So kann beispielsweise die Heizungsanlage während der Heizperiode unterstützt werden. Noch besser ist die Zuführung der nutzbar gemachten Energie zu einem anderen Prozess im Betrieb – zum Beispiel durch ein so genanntes Wärmeverschiebesystem. Das ergibt hohe Nutzungsgrade und somit kurze Amortisationszeiten. Sogar die Stromerzeugung aus Abwärme, genannt ORC, ist möglich. HTT hat bereits vor langer Zeit weltweit die erste Wärmeauskopplung für einen ORC-Prozess realisiert: Die Anlage erzeugt aus 8,2 MW ausgekoppelter Wärmemenge 1,2 Megawatt Strom. Eigenschaften & Ihre Vorteile: - Energierückgewinnung aus heißen Abgasen - optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten zum erreichen bester Abgase - Nutzung der nahezu gesamten entstehenden Wärme - einfach nachrüstbar - Wettbewerbsvorteile schaffen - Wirkungsgraderhöhung auf bis zu 96 % - Return of Investment i.d.R. in 6-24 Monaten - Praktizierter Umweltschutz - Energiekosten senken - Emissionen reduzieren
Wärmemanagement

Wärmemanagement

Wärmetransport über Konvektion, Strahlung und Wärmeleitung // Betrachtung der Thermomechanik // Wärmetransport über Konvektion, Strahlung und Wärmeleitung // thermische Ausdehnung // Kopplung von Temperaturfeld- und Strömungsanalysen // Thermische Strömungsanalysen mit chemischen Reaktionen // Thermoschockanalysen // Erarbeitung von Kühlkonzepten
Flanschheizkörper aus Keramik

Flanschheizkörper aus Keramik

Durch die Keramik setzt sich viel weniger Kalk ab. Ein defektes Element lässt sich ohne Entleeren des Speichers von außen tauschen. Erhältlich von 6 bis 36 kW.
Thermische Verformung

Thermische Verformung

Verformte Fluid- oder Luftleitungssysteme
Funktionstests im Hochvakuum + Temperatur

Funktionstests im Hochvakuum + Temperatur

Für den Einsatz in großen Höhen und extremen Temperaturen muss für elektronische und mechanische Geräte und Instrumente ihre Tauglichkeit nachgewiesen werden. Bei niedrigen Drücken (Vakuum) ist die Wärmeableitung vorwiegend bei elektronischen Bauteilen durch Konvektion nicht mehr gegeben (Hitzeausfälle). Des weiteren können durch Ausgasung von Kunststoffen und Lacken erhebliche Veränderungen der Funktionalität der Systeme auftreten. Wir können: • Vakuum bis 10-4 Pa (~ 10-6 Torr) • Temperatur - 60°C bis + 180°C (mit Stickstoffkühlung partiell bis ca. - 150°C) • Es stehen für Funktions- und Messtechnik bis zu 200 Vakuumdurchführungen (auch für Koaxial und Hochspannung) zur Verfügung. Lückenlose Dokumentation.
Konturnahe Temperierung

Konturnahe Temperierung

Individuelle konturnahe Temperierung technologieübergreifender Lösungen mittels CFD-Simulationen und der additiven Fertigung. Die additive Fertigung ermöglicht bis dato nicht fertigbare Geometrien präzise, schnell und werkzeuglos umzusetzen. Insbesondere bei Spritzgusswerkzeugen ermöglichen additiv gefertigte Einsätze, Kühlkanäle sehr nah an die Kontur der Kavität heranzuführen. Diesen technologischen Fortschritt nutzen wir und erschließen unseren Kunden ungeahnte Potenziale durch die maßgeschneiderte Auslegung strömungs­optimierter Kanal­geometrien. Profitieren Sie schon heute von den großartigen Vorteilen der konturnahen Temperierung.
Elektromagnete

Elektromagnete

Kernfertigung: lamelliertes Elektroblech, massiv Permanentmagnet Montage Isoaltionsaufbau, Wicklungserstellung Anschlusstechnik: Ultraschallschweißen, Löten, Crimpen Endprüfung, Qualifikation
Infrarottrockner (Flexible Strahlerquelle)

Infrarottrockner (Flexible Strahlerquelle)

Wir legen den Infrarottrockner auf Ihre Bedürfnisse aus. Wir können kurz- wie mittelwellige Strahler bis hin zu NIR Strahlern kombinieren. Unsere Infrarottrockner sind für viel Druckmaschinen und Druckverfahren geignet und können individuell falls notwendig auch mit Absaugbereichen ergänzt werden. Die Trockner sind auf höchsten Sicherheitstechnischem Niveau und können nach Bedarf zusätzlichen Lichtgittern oder Kamerüberwachung ausgeliefert werden. Strahlenquelle: Kombinationen aller Strahlenquellen möglich Arbeitsbreiten: 250 - 3200 mm Lampenausrichtung: Quer oder Längs zur Laufrichtung Sicherheit: Lichtvorhang, Luftüberwachung, SentryCam
Thermoleitung

Thermoleitung

Thermoleitungen werden zur Übertragung der thermoelektrischen Spannung vom Thermoelement zur Vergleichsstelle benötigt. Ausgleichsleitungen & Thermoleitungen werden zur Übertragung der thermoelektrischen Spannung vom Thermoelement zur Vergleichsstelle, der sogenannten „Blackbox“, benötigt. Aufgrund der unterschiedlichsten Anwendungen wie z.B. in Hüttenwerken, Kühlhäuser oder auch in Flüssiggasanlagen, bei denen immer eine zuverlässige Temperaturmessung und die sichere Übermittlung der entstehenden Thermoelektrischenspannung im mV-Bereich erfolgen muss, werden die von uns hergestellten Ausgleichsleitungen sowie Thermoleitungen mit den unterschiedlichsten Werkstoffen isoliert bzw. die Thermospannung und Leitungen durch Geflechte, Folien und/oder Armierungen geschützt.
Draht- und Banderwärmungsanlagen

Draht- und Banderwärmungsanlagen

Die Herstellung von Leitern, Bremsleitungen, Hochspannungskabeln, Brückenspanndrähten, PKW-Federndrähten etc. erfordert eine kontinuierliche Erwärmung. Werden die Werkstücke im Endlosverfahren über Ab- und Auf-Coiler in der Prozesslinie transportiert, so lässt sich die induktive Erwärmung problemlos integrieren. Durch die einfache Einstellbarkeit der Prozess- parameter einer Induktionsanlage können vielfältige Prozesse realisiert werden. Bei niedrigen Temperaturen werden Drähte oder Bänder getrocknet. Bei höheren Temperaturen werden Drähte oder Bänder beschichtet oder die Werkstoffeigenschaften gezielt eingestellt. Dabei kann je nach Anforderung eine Randschichterwärmung oder eine Durcherwärmung der Bau- teile realisiert werden. Aufgrund der hohen Energiedichte einer Induktionsanlage benötigt die Erwärmung dabei nur wenig Platz. Rahmendaten: - Bleche ab 0,8 mm Dicke - Drähte ab 0,9 mm Durchmesser - Mehrere parallele Stränge möglich Key-Benefits - Kurze Erwärmungsstrecken - Randschichterwärmung oder Durcherwärmung möglich - Geschwindigkeitsabhängige Leistungsregelung möglich