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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.
Rundheizstäbe R6 und R8

Rundheizstäbe R6 und R8

Eigenschaften Hohe Betriebssicherheit und Lebensdauer dank einer durchgehend homogenen Isolation aus reinstem Magnesiumoxyd in A-Klasse Hochwertige Rohrmantelqualitäten mit stark verdichtetem Isolationsmaterial für härteste Einsatzbedingungen Rohrmanteltemperaturen bis 850°C Engste Biegeradien möglich Profile R6 und R8, Durchmesser 6,5 und 8,2 mm Herstelllängen: R6 bis 4.2 m R8 bis 6.4 m Hohe spezifische Oberflächenleistungen SEV geprüft (EN 60335-1 CENELEC) Ausgangsprodukt für viele Heizanwendungen. Der Backer ELC Rohrheizkörper kann universell in allen Branchen eingesetzt werden.
FERNWÄRMESTATIONEN

FERNWÄRMESTATIONEN

Standardstationen für ein Haus rüsten wir ebenso aus wie komplexe Industriestationen, etwa für ein Einkaufszentrum – mit Leistungen von 5 kW bis 10 MW. Bei Fahrer erhalten Sie vom Leitsystem bis zur Endverbraucher-Anlage beim Kunden alle Komponenten, inklusive hochmoderner Visualisierung, um zentral Meldungen, Warnungen, Alarme und mehr zu überwachen und zu steuern. Anschlüsse rechts, links, oben, unten Kompakte Abmessungen: B 1‘100, H 1‘100 (inkl. 3 Heizkreisen) Wartungsfrei Bedienerfreundlich Regelung nach Kundenwunsch Kompakt in bewährter FAHRER Qualität
Heizelemente

Heizelemente

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

Heizungsunterstützung

Das Heizungsset heizt Herz und Haus Heizen Sie mit der Sonne Mit bis zu 60% Ersparnis ist die solare Heizungsunterstützung eine besonders effiziente Lösung, wenn es darum geht, die Heizung mit Sonnenenergie zu speisen. Das warme Wasser können Sie so zum Duschen, Baden oder Heizen verwenden. Auch wenn die Sonne mal nicht scheint, hält der Speicher die Wärme bis zum nächsten Tag und der Heizkomfort wird durch Nachheizen des Heizkessels sichergestellt werden. Maximale Nutzung der Sonnenergie - Minimale Heizkosten Nutzen Sie mit dem Heizungsset die intensive Sonnenenergie sowohl zur Gebäudeheizung wie zur Warmwasseraufbereitung. Das Heizungsset übernimmt im Frühjahr und Herbst mehrheitlich die Gebäudeheizung, während der Heizkessel meist ausgeschaltet bleibt. Selbstverständlich heizt das Heizungsset dazu über das ganze Jahr gratis Warmwasser für Dusche und Bad. Das Heizungsset kann mit jeder beliebigen zentraler Warmwasserbereitung und mit Heizkörpern oder Fussbodenheizung kombiniert werden. Bis zu 60% Energieersparnis Wenn die Heizung mit Sonnenenergie unterstützt werden soll, ist das Solar Heizungsset eine effiziente Lösung mit bis zu 60% Energieersparnis. Die optimale Abstimmung von Modulkollektor, Solar-Frischwasserspeicher bzw. Solarschichtspeicher und Solarsteuerung bietet sehr hohe Erträge. Die besondere Wirksamkeit und Effektivität der TiSUN Solar-Sets liegt in der sorgfältigen Abstimmung aller Leistungskomponenten, sowie in der eigens entwickelten und patentierten Speichertechnologie.
Induktionsanwärmgeräte

Induktionsanwärmgeräte

Induktionsanwärmgeräte bis Werkstückdurchmesser 1.5m Induktionsanwärmer und Werkzeuge für die beschädigungsfreie Montage / Demontage.
Induktionserwärmung: Heizköpfe

Induktionserwärmung: Heizköpfe

HH10 zu Generatoren: 32/1800 HF2 32/900 45/900 Die Heizköpfe (Heating Heads) werden in der induktiven Erwärmung verwendet, um die Leistung vom Generator auf die Induktionsspule zu übertragen. Zu jedem Generator gehört der entsprechende Heizkopf. Ebenfalls verlaufen Zu- und Ableitung der Spulenkühlung durch den Heizkopf hindurch. Zur Befestigung am Arbeitsplatz oder in einer Anlage stehen diverse Supports zur Verfügung. Informationen über Dimensionen sowie technische Zeichnungen sind auf Anfrage erhältlich.
Einbaukasten für Bodenheizungsarmatur

Einbaukasten für Bodenheizungsarmatur

Von der Ideenskizze bis zur perfekten Realisation. Als findige Geister mit Arbeitsmitteln sind unsere Entwickler in der Lage, Aufgaben anzupacken, mit Handmustern und Prototypen greifbar zu machen Styroporverpackungen, andere Schaumverpackungen, Mehrwegverpackungen oder Ladungsträger sowie Isolationsboxen entwickeln unsere Spezialisten der Schaumstofftechnik. Für die Entwicklung von Folienprodukten wie Manschetten, Luftpolster oder Thermohauben können Sie auf die Erfahrung unserer Folientechnik zählen.
Konvektorengitter KG20 Alfitec

Konvektorengitter KG20 Alfitec

Konvektorengitter KG20 von Alfitec. Einbautiefe von 20 mm, Standard-Lamellenabstand von 13 mm, Massanfertigung. Gitterelemente nach Mass von Alfitec Konvektorengitter KG20 von Alfitec. Einbautiefe von 20 mm, Standard-Lamellenabstand von 13 mm, schnelle Lieferfrist dank Herstellung in der Schweiz. Verschiedene Formen und Gehrungen sind möglich. Alle Infos, Schnittzeichnungen, dwg’s und Ausschreibungstexte: https://www.alfitec.ch/produkte/kg20-konvektorengitter-1/
Wärmebehandlung

Wärmebehandlung

Durch den Einsatz von grossen Öfen können Profile im Grenzbereich vorgewärmt und wieder ausgehärtet werden. Selbstverständlich werden diese Prozesse durch entsprechende Protokolle belegt. Durch den Einsatz von großen Öfen können Profile im Grenzbereich vorgewärmt und wieder ausgehärtet werden. Selbstverständlich werden diese Prozesse durch entsprechende Protokolle belegt.
Heizölsicherheitstank Techno E 750l

Heizölsicherheitstank Techno E 750l

Wahre Größe beweisen unsere cleveren Sicherheitstanks Techno E von 750 bis 1500 Liter Volumen. Denn sie bieten ein erhöhtes Nutzvolumenten bei gleichzeitig verbessertem Handling – ganz auf Ihre Platzverhältnisse abgestimmt. Dank dem WERIT Multi-Block-System sind bis zu 15 Tanks kombinierbar (außer Tank Techno 1503 E). Ausstattung: • Batterie • Multi-Block • Winkel • ÜFS (Überfüllsicherung) • Bio 15 Zulassung Artikelnummer: 142-95274000 Typ: 753 E Volumen: 750 L Maße (L x B x H): 930 x 780 x 1725 mm Höhe mit Armaturen: 1885 mm Gewicht: 50 kg
Wärmebehandlung industrielle, Wärmebehandlung für optimale Gebrauchseigenschaften

Wärmebehandlung industrielle, Wärmebehandlung für optimale Gebrauchseigenschaften

Wärmebehandlung für optimale Gebrauchseigenschaften Durch gezielte Wärmebehandlung Ihrer Werkstücke optimieren wir deren Gebrauchseigenschaften, wobei die Werkstoffe einen spezifischen Temperaturzeitverlauf haben und daher in jeweils verschiedenen Stoffen unterschiedlich schnell abgekühlt werden. Dies alles, um die Eigenschaften des Materials zu optimieren, z.B. in Bezug auf Festigkeit Zähigkeit
Wärmetauscher

Wärmetauscher

Auslegung und Design von projektspezifischen Wärmetauschern für verschiedenste Anwendungen in Edelstahl und Sonderwerkstoffen
Wärmebehandlung

Wärmebehandlung

Ihre erfahrenen Experten für Wärmebehandlungen Unser Kerngeschäft sind diverse Wärmebehandlungen, sprich das Vakuumhärten, diverse Glühprozesse und diverse Härteverfahren inklusive dem Brünieren. Vergüten von unlegiertem und Vergütungsstahl Ist eine gute Zug- und Dauerfestigkeit gefragt, bei einer gleichzeitig höheren Zähigkeit in Verbund mit einer hohen Streckgrenze, ist dies das richtige Verfahren. Der Anwendungsbereich erstreckt sich quer durch den gesamten Industriebereich. Durch diesen Prozess wird ein günstiges Verhältnis zwischen hoher Festigkeit und Zähigkeit erzielt. Härten und Anlassen unter Vakuum für hochlegierte Stähle Die Vorteile lassen sich durch einen minimalen Härteverzug und einer metallisch blanken Oberfläche nachweisen. Werkzeug- und Formenbau sind z.B. Teile, die sich bestens eignen für Langlebigkeit. Die milde Gasabschreckung beim Vakuumhärten äussert sich in einem geringeren Verzug. Beim Vakuumhärten erfolgt das Austenitisieren unter Vakuum und das anschliessende Abschrecken mit Stickstoff. Eine optimale Verbesserung der mechanischen Eigenschaften ist so erzeugt worden und versorgt Ihre Teile mit einer Langlebigkeit, die sich auszahlt. Ohne Probleme können Sie auch bereits gehärtete Werkstoffe nachbehandeln.
Wärmebehandlung

Wärmebehandlung

Die Wärmebehandlung ist ein entscheidender Schritt, den ein Stahlgussteil auf dem Weg vom Rohguss zum fertigen Bauteil zurücklegt. Der grösste Teil aller Stahlguss-Werkstoffe verlangt mindestens eine einfache, zum grossen Teil jedoch eine mehrstufige Behandlung der Bauteile in unseren Wärmebehandlungsöfen. Da dieser Fertigungsschritt für die Eigenschaften unserer Bauteile von grundlegender Bedeutung ist, wird er mit grosser Sorgfalt in unseren permanent unter Überwachung stehenden Wärmebehandlungsöfen durchgeführt. In einem Temperaturbereich von 400°C bis 1200°C können wir Ihnen folgende Wärmebehandlungsverfahren anbieten: • Lösungsglühen • Vergüten in den Abschreckmedien Wasser und Öl • Normalisieren • Spannungsarm Glühen
Wärmebehandlung (Härterei)

Wärmebehandlung (Härterei)

Neben den internen Aufträgen aus den Bereichen EFI-DIESELS und Hochpräzisionsteile arbeitet die Härterei vorwiegend (d.h. mehr als 80% vom Gesamtumsatz) für Dritte und misst ihren Erfolg am Langzeitverhalten dieser Produkte. Know How - Wir beherrschen die allgemeine thermische Behandlung wie auch diejenige nach eigens für den Anwendungsfall entwickelten Härteverfahren - Wir konzentrieren uns auf metallurgische Analysen und stellen für unsere Kunden auch Analyse- und Messzertifikate aus. - Wir sind ISO 9001 geprüft. Unsere Anlagen sind programmgesteuert und stehen für unseren Kunden auch über das Wochenende im Einsatz. In verschiedenen Transport-Runden holen wir die Kundenteile zum Wochenende hin ab und liefern die behandelten und kontrollierten Teile zum Wochenbeginn beim Kunden wieder aus.
Wärmebehandeln

Wärmebehandeln

Ob Stahl, Gusseisen oder Aluminiumlegierung – die meisten Werkstoffe erhalten erst mit adäquater Wärmebehandlung ihre gewünschten Eigenschaften. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl sowie bei der Auslegung des Verfahrens und setzen die definierten Spezifikationen in der Serie zuverlässig und rückverfolgbar um. Mittels Laboruntersuchungen erbringen wir den Nachweis über die Erfüllung der geforderten Spezifikationen. • Glühen • Vergüten • Einsatzhärten • Normalisieren • Bainitisieren • Nitrieren • Nitrocarburieren • Warmauslagern • u. v. m.
WEICHENHEIZUNGEN

WEICHENHEIZUNGEN

INFRAROT-GAS-WEICHENHEIZUNGEN Bauweise SAC von PINTSCH ABEN sind seit vielen Jahren mit grossem Erfolg im gesamten Schweizer Eisenbahnnetz im Einsatz. Das SAC-System ist aus verschiedenen Modulen aufgebaut. Alle aktiven, standardisierten Systemkomponenten werden über einen PC gesteuert und überwacht. DIE BRENNERROHRE DER INFRAROT-GAS-WEICHENHEIZUNGEN WEISEN FOLGENDE SPEZIELLE MERKMALE AUS: Funktionelle, langlebige Konstruktion mit austauschbaren Einzelteilen Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Hochwertige Aluminiumkonstruktion, Befestigungen aus rostfreiem Stahl Schwingungsbeständige Befestigung am Gleis, Zündtrafo geschützt gegen Stösse Gastec geprüft nach EN 297 (EU-Zulassung) Der Betrieb erfolgt wahlweise mit Erd- oder Propangas. ELEKTRISCHE WEICHENHEIZUNGEN Bauweise INSV von PINTSCH ABEN sind aus Modulen aufgebaut. Alle aktiven, standardisierten System-Komponenten werden über einen PC gesteuert und überwacht. Die Hauptkomponenten sind die INSV Niederspannungsverteilungen, die entlang der Gleisanlagen aufgebaut werden. Eine INSV Niederspannungsverteilung stellt die Speisespannung für Heizelementgruppen zur Verfügung, die in einem Umkreis von 200-250 m am Gleis montiert sind.
Heissgas Wärmetauscher

Heissgas Wärmetauscher

Heissgas Wärmetauscher sind speziell entwickelt, um die Wärme aus heißen Gasströmen effizient zu nutzen. Diese Wärmetauscher sind ideal für Anwendungen in der Energieerzeugung, der industriellen Prozesswärmerückgewinnung und der Abgasbehandlung. Sie bieten eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit, um den Energieverbrauch zu senken und die Betriebskosten zu reduzieren. Die Fähigkeit, in anspruchsvollen Umgebungen zu arbeiten, macht Heissgas Wärmetauscher zu einer bevorzugten Wahl für Unternehmen, die ihre Energieeffizienz verbessern möchten. Die Heissgas Wärmetauscher von WT Wärmeaustausch Technologien AG sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die Korrosion und Verschleiß widerstehen, was ihre Lebensdauer verlängert und die Wartungskosten senkt. Sie sind so konzipiert, dass sie den Energieverbrauch optimieren und die Betriebseffizienz verbessern, was sie zu einer wertvollen Investition für Unternehmen macht, die ihre Betriebskosten senken möchten. Mit ihrer Fähigkeit, in anspruchsvollen Umgebungen zu arbeiten, sind sie eine bevorzugte Wahl für Ingenieure und Anlagenbetreiber.
Mischer-Wärmetauscher CSE-XR

Mischer-Wärmetauscher CSE-XR

Der Fluitec Mischer-Wärmetauscher temperiert zähflüssige Medien sicher und genau. Die Konstruktion des Mischer-Wärmetauschers entspricht der Kombination eines statischen Mischers mit einem Rohrbündelwärmetauscher, wobei das hochviskose Produkt auf der Mantelseite durch den statischen Mischer fliesst. Die Vorteile beider Einzelsysteme werden für den Einsatz mit schleichend strömenden Medien kombiniert. Die einzigartige Wärmetauscherkonstruktion zeigt seine ausserordentlichen Fähigkeiten besonders bei schwierigen Kühlaufgaben. Auch strukturviskose, thixotrope oder pseudoplastische Medien können problemlos über grosse Temperaturbereiche und mit grossen Viskositätsunterschieden zwischen Ein- und Austritt bzw. zwischen Produkt- und Kühlmitteltemperatur gefahren werden.
Koaxial-Wärmetauscher

Koaxial-Wärmetauscher

Koaxial-Wärmetauscher dienen der Kühlung und Erwärmung von Flüssigkeiten und Gasen mit kleineren Volumenströmen. Aufgrund der Bauweise arbeitet dieser Typ als reiner Gegenstrom-Wärmetauscher auch mit geringen Temperaturdifferenzen. Beispielsweise kann er für Tieftemperaturanwendungen mit Helium bei -260°C oder für Druckgas bis 500 bar eingesetzt werden.
Wärmetauscher aus Sonderwerkstoffen

Wärmetauscher aus Sonderwerkstoffen

Wärmetauscher aus Sonderwerkstoffen, Promix Wärmetauscher zum Kühlen oder Erwärmen von Kunststoffschmelzen, viskosen oder zersetzungsempfindlichen Produkten für Chemie-, Pharma- o. Lebensmittel: einzigartig enges Verweilzeitspektrum
Blockheizkraftwerke

Blockheizkraftwerke

Unsere Tedom Blockheizkraftwerke werden in folgenden Ausführungen geliefert: Ausführung ohne Lärmschutzverschalung In kompakter Ausführung mit Lärmschutzverschalung Containerausführung Grundausführung Die Ausführung eines Blockheizkraftwerkes kann an individuelle Kundenwünsche angepasst werden. Einer davon ist z.B. die Trennung des Wärmemoduls vom Generatormodul, die bei Blockheizkraftwerken mit höheren Leistungen verwendet wird. Ausführung mit Lärmschutzverschalung AKSA BHKWDie Ausführung mit Schallschutzabdeckung ist vor allem für Installationen in Gebäuden bestimmt. Der Vorteil liegt vor allem im schnellen Aufbau und im niedrigen Schallpegel. Es ist die meist verkaufte Ausführung von Blockheizkraftwerken der Marke TEDOM. Ausführung ohne Lärmschutzverschalung AKSA BHKWDer einfache Aufbau ohne Schallschutzabdeckung ist vorwiegend für die Innenaufstellung in einen schallgedämmten Maschinenraum bestimmt. Containerausführung AKSA BHKWDie Containerausführung ist für die Außenaufstellung außerhalb von Wohn bzw. Gewerbegebäuden bestimmt. AKSA BHKWDer Vorteil liegt in der einfachen Installation und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.
Vakuumhärten

Vakuumhärten

Verzugsarmes Härten dank Abkülung mit Stickstoffüberdruck. Geeignet für hochlegierte Stähle. Blanke Oberflächen. Hochlegierte Stähle (z.B. Kalt-, Warm- und Schnellarbeitsstähle, rostfreie Stähle) werden im Vakuum behandelt und mittels Gasüberdruck (bis 12 bar) abgeschreckt. Die Oberfläche bleibt dabei metallisch blank. Danach werden die Teile 1-3 Mal angelassen, um die gewünschten Eigenschaften einzustellen. Das Anlassen geschieht in der Regel an Luft oder im Schutzgas. Dabei sind leichte Verfärbungen (Anlassfarben) möglich. Die erreichbare Härte wird vom Kohlstoffgehalt bestimmt. Dieser beträgt bei härtbaren Stählen mindestens 0,2%. Die erreichbare Einhärtungstiefe wird durch die weiteren Legierungselemente beeinflusst.
RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

GESITREL verwendet die modularen, programmierbaren und vernetzbaren RWA-Steuerungen von LAMILUX für Verwaltungs-, Gewerbe- und Industriebauten. LAMILUX ist mit über 50 Jahren Erfahrung als Planer und Entwickler der verschiedensten Systeme zur intelligenten Steuerung von RWA-Anlagen und energieeffizienten Automation des Gebäudekomforts tätig. LAMILUX Rauch- und Wärmeabzugsanlagen der neuesten Technologie, geprüft nach DIN EN 12101-2. Mit firomatic® bietet wir Ihnen kompakte Rauch- und Wärmeabzugsanlagen für Treppenhäuser von Mehrfamilienhäuser und Kleingewerbe an. Das Sortiment umfasst RWA Zubehör wie RWA-Antriebe und Wind-/Regensteuerungen. GESITREL mit der ganzen Bandbreite an RWA Anlagen optimiert auf Ihre Objektanforderungen.
Wärmebehandlung, Härterei

Wärmebehandlung, Härterei

Wärmebehandlung, Ofenverfahren: Kernhärten, Vergüten, Glühen, Einsatzhärten, Salzbadhärten, Salzbadnitrieren, Tiefkühlen, Induktivhärten, Kippofen, Härten im Schutzgas, Einsatzhärten, Rüttelherdofen Wärmebehandlung, Härterei Kippofen: (Kern-)Härten im Schutzgas Beim Härten wird das Bauteil erwärmt und danach schnell abgekühlt (abgeschreckt). Durch die Gefügeumwandlung entsteht harter Martensit, der in einem anschliessend Anlassvorgang entspannt wird. Die erreichbare Härte wird vom Kohlstoffgehalt bestimmt. Dieser beträgt bei härtebaren Stählen mindestens 0.2 %. Die erreichbare Einhärtungstiefe wird durch die weiteren Legierungselemente beeinflusst. Härten unter Schutzgas Unlegierte und niedrig legierte Stähle werden in geregelter Atmosphäre erwärmt und im Öl abgeschreckt. Die gezielte Einstellung der Ofenatmosphäre verhindert das Ausdiffundieren des Kohlenstoffs, welcher für die Härtung nötig ist. Einsatzhärten Aufkohlen Anreichern der Randschicht eines Werkstückes mit Kohlenstoff durch thermochemische Behandlung. Einsatzhärten Aufkohlen mit darauffolgender Härtung bei 850 bis 950 °C. Beim Härten wird in der angereicherten Randschicht eine hohe Härte mit verbessertem Verschleisswiderstand erreicht. Ofenverfahren 10M. In unseren Schachtaufkohlungsofen mit Begasungseinrichtung können wir folgende Verfahren anwenden: Kernhärten Härten im Schutzgas Beim Härten wird das Bauteil erwärmt und danach schnell abgekühlt (abgeschreckt). Durch die Gefügeumwandlung entsteht harter Martensit, der in einem anschliessenden Anlassvorgang entspannt wird. Die erreichbare Härte wird vom Kohlstoffgehalt bestimmt. Dieser beträgt bei härtebaren Stählen mindestens 0.2 %. Die erreichbare Einhärtetiefe wird durch die weiteren Legierungselemente beeinflusst. Härten unter Schutzgas Unlegierte und niedrig legierte Stähle werden in geregelter Atmosphäre erwärmt und im Öl abgeschreckt. Die gezielte Einstellung der Ofenatmosphäre verhindert das Ausdiffundieren des Kohlenstoffs, welcher für die Härtung nötig ist. Vergüten, Beim Vergüten werden Stähle mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,2 – 0,6% zuerst gehärtet und anschliessend im Temperaturbereich von 450–700 °C angelassen. Die Anlasstemperatur richtet sich nach den gewünschten Eigenschaften. Üblicherweise wird eine hohe Zähigkeit gesucht. Glühen, Glühbehandlungen werden durchgeführt, um spezifische Gefügezustände einzustellen bzw. Spannungen abzubauen. Diese finden in der Regel unter Schutzgasatmosphären statt. Die Abkühlung erfolgt geregelt und meistens langsam. Spannungsarmglühen Beim Spannungsarmglühen (450 – 650 °C) werden innere Spannungen im Bauteil weitgehend abgebaut, ohne die anderen Eigenschaften wesentlich zu beeinflussen. Innere Spannungen entstehen sowohl in der Rohmaterialfertigung (z.B. beim Richten von langen Stangen) als auch in der mechanischen Fertigung (Drehen, Fräsen, Tiefziehen). Durch den Spannungsabbau verziehen sich die Bauteile, was mittels Bearbeitungs-zugaben berüchtigt werden muss. Diese Wärmebehandlung empfiehlt sich insbesondere bei komplexen und präzisen Bauteilen als Zwischenschritt in der Fertigung (zwischen Grob- und Endbearbeitung), um den Verzug beim nachfolgenden Härten zu minimieren. Weichglühen, Normalglühen, Rekristallisationsglühen Durch diese Glühbehandlungen über 700 °C können die ursprünglichen Eigenschaften des Materials wiederhergestellt oder unerwünschte Gefügeveränderungen beseitigt werden. Ziel: Das optimale Gefüge für die Weiterverarbeitung erzeugen. Beispiele: Beseitigung der Kaltverfestigung und Herstellung der Verformbarkeit, Homogenisierung des Gefüges nach dem Schweissen, Kornfeinung für beste Eigenschaften, Einformung der Karbide für wirtschaftlichere Zerspanung. Einsatzhärten, Aufkohlen Anreichern der Randschicht eines Werkstückes mit Kohlenstoff durch thermochemische Behandlung. Einsatzhärten Aufkohlen mit darauf folgender Härtung bei 850 bis 950 °C. Beim Härten wird in der angereicherten Randschicht eine hohe Härte mit verbessertem Verschleisswiderstand erreicht. Neutralhärten Beim Härten wird das Bauteil erwärmt und danach schnell abgekühlt (abgeschreckt). Durch die Gefügeumwandlung entsteht harter Martensit, der in einem anschliessend Anlassvorgang entspannt wird. Die erreichbare Härte wird vom Kohlstoffgehalt bestimmt. Dieser beträgt bei härtebaren Stählen mindestens 0.2 %. Die erreichbare Einhärtetiefe wird durch die weiteren Legierungselemente beeinflusst.
LiPRO Energy

LiPRO Energy

Das LiPRO - Blockheizkraftwerk liefert zuverlässig Strom und Wärme Das LiPRO Holzheizkraftwerk (HKW) ist eine Biomasse KWK Anlage. Eine innovative Konversionsanlage, welche mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Ziel des Holzheizkraftwerkes ist es, holzige Biomasse in elektrische und thermische Energie umzuwandeln. Die eingesetzte Biomasse wird dabei innerhalb eines mehrstufigen thermochemischen Prozesses des LiPRO Holzgaswerks in Brenngas transformiert. Das daraus resultierende Synthesegas wird dann über das LiPRO Blockheizkraftwerk (BHKW) in mechanische und thermische Energie umgewandelt, wobei die mechanische Energie durch einen Generator weiter zu elektrischer Energie veredelt wird. Die Energiebereitstellung entspricht dabei der Kraft-Wärme-Kopplung.
Carbonitrieren, Härten, Vergüten, Wärmebehandlung

Carbonitrieren, Härten, Vergüten, Wärmebehandlung

Unsere Durchlauf-Härteanlagen, Muffelofen, eignen sich für das Vergüten, Einsatzhärten und Karbonitrieren von Serien und gewährleistet konstante und regelmässige Härte sowie geringen Härteverzug. Die unterschiedlichen Verfahren werden bspw. in den folgenden Fällen eingesetzt: Vergüten Teile aus Stahl mit einem Kohlenstoff-Gehalt von über 0.2% wie C60 können in einer Schutzatmosphäre ohne weiteren Zusatz durchgehärtet werden. Nach dem Abschrecken im Ölbad erfolgt ein Anlassen bei moderaten Temperaturen, um dem Material eine minimale Zähigkeit zurückzugeben. Karbonitrieren Weiche Tiefziehstähle wie DC01 oder DC04 verfügen über ein grosses Umformvermögen. Der Kohlenstoffanteil beträgt bei diesen Materialien nur 0.04 bis 0.12%, so dass der Ofen-Atmosphäre Kohlenstoffatome und Stickstoffatome zugesetzt werden, welche in die Bauteiloberfläche eindringen können. Es entstehen verschleissfeste und gleitfreudige Teile, gleichzeitig erhöht sich die Widerstandsfestigkeit gegenüber Wechselbelastungen, da durch den Prozess Druckspannungen in die Oberfläche induziert werden. Einsatzhärten Wenn keine Stickstoff-Atome für zusätzliche Härte benötigt werden, werden lediglich C-Atome der Ofen-Atmosphäre zugesetzt. Dieser Prozess findet vor allem Anwendung bei Einsatzstählen.
Günther GmbH Temperaturmesstechnik | Temperaturmessung | Thermoelemente für die Wärmebehandlung nach EN 60584

Günther GmbH Temperaturmesstechnik | Temperaturmessung | Thermoelemente für die Wärmebehandlung nach EN 60584

Günther GmbH Temperaturmesstechnik | Thermoelemente für die Wärmebehandlung nach EN 60584 Thermoelemente für die Wärmebehandlung nach EN 60584 Seit 1968 fertigt GÜNTHER GmbH Temperaturmesstechnik an mittlerweile vier Standorten Thermoelemente und Widerstandsthermometer für Anwendungen in fast allen Industriebereichen. Das Stammhaus befindet sich im Süden Deutschlands, in Schwaig bei Nürnberg. Einer der Schwerpunkte ist die Fertigung von Temperaturfühlern für Wärmebehandlungsanlagen jeglicher Art. Mit der jahrzehntelangen Erfahrung in diesem Bereich darf sich GÜNTHER GmbH heute zu den führenden deutschen Herstellern zählen. Der ausschliessliche Einsatz hochwertigster Materialien ist für die Produktion der Sensoren eine Grundbedingung, da zum einen bei der Wärmebehandlung metallener Werkstoffe eine sehr genaue Temperaturüberwachung Voraussetzung ist, zum anderen die international geltenden Normen ständig steigende Anforderungen an die Toleranzen stellen. Auch wurde die Fertigung laufend weiterentwickelt, so dass GÜNTHER GmbH in der Lage ist nahezu alle von der Kundenseite geforderten Bauformen herzustellen. Darüber hinaus führt GÜNTHER GmbH branchenübliche Standardabmessungen mineralisolierter Mantelleitungen und Thermoelementdraht mit geringstmöglichen Grenzabweichungen ständig am Lager. In Summe ermöglicht das dem Unternehmen, viele Varianten sehr schnell ausliefern und auch ausgefallene Kundenwünsche erfüllen zu können. Ein seit langem etabliertes QM-System und das eigene Kalibrierlabor sichern höchste Qualitätsstandards. Selbstverständlich bietet GÜNTHER GmbH seinen Kunden auch den Ankauf bzw. Umtausch von Edelmetall, sowie das Einrichten und Führen eines Edelmetallkontos an. Die in der Fertigung verwendeten Vormaterialien stammen ausschliesslich von namhaften deutschen Herstellern und entsprechen immer der bestmöglichen Genauigkeitsklasse gemäss DIN EN 60584. Branchenspezifische Normen und Richtlinien, wie z.B. AMS 2750 oder CQI-9 stellen besondere Herausforderungen an die Qualität von Thermoelementen dar. So werden teilweisestrengere Grenzabweichungen gefordert, als die geltende DIN EN 60584 dies in Klasse 1 vorgibt. GÜNTHER GmbH hat stets grosse Mengen und Variationen an Vormaterial in „besser Klasse 1“- Qualität am Lager, welches diese Anforderungen erfüllt.