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Bohrer und Kernbohrer für Metall

Bohrer und Kernbohrer für Metall

Unsere Bohrer und Kernbohrer für Metall bieten präzise und zuverlässige Lösungen für Ihre Bohranwendungen. Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Spiralbohrern, Gewindebohrern und Blechschälbohrern, die speziell für das Bohren in verschiedenen Metallen entwickelt wurden. Egal, ob Sie Stahl, Aluminium oder Edelstahl bearbeiten, unsere Bohrer liefern exakte und saubere Bohrungen. Spiralbohrer sind das Standardwerkzeug für die meisten Bohranwendungen. Sie sind vielseitig einsetzbar und ermöglichen das Bohren präziser Löcher in einer Vielzahl von Materialien. Unsere Spiralbohrer sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und bieten eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Bohrleistung. Gewindebohrer sind unverzichtbar für die Erstellung von Innengewinden in Metallen. Unsere Gewindebohrer sind in verschiedenen Größen und Gewindearten erhältlich und bieten eine präzise und saubere Gewindeschneidung, die den höchsten Anforderungen entspricht. Sie sind robust und langlebig, sodass sie auch bei intensiver Nutzung eine gleichbleibend hohe Leistung erbringen. Kernbohrer für Metall sind ideal für das Bohren großer Löcher in dicken Materialien. Sie ermöglichen es Ihnen, große Bohrungen schnell und effizient durchzuführen, ohne das Material zu überhitzen oder zu beschädigen. Unsere Kernbohrer sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und bieten eine hohe Schneidleistung sowie eine lange Lebensdauer. Zusätzlich bieten wir eine Auswahl an Zubehör für unsere Bohrer an, das Ihre Arbeitsprozesse weiter optimiert. Dazu gehören Bohrfutter, Spannzangen und Kühlschmierstoffe, die die Lebensdauer Ihrer Werkzeuge verlängern und die Qualität Ihrer Bohrungen verbessern.
Nuklear­technologien

Nuklear­technologien

um Hochtemperatur-Reaktoren, Prozess-Anlagen und Energie-Prozesse Wir liefern das Know-how und die Technologien zur Erzeugung und Nutzung von nuklearer, thermischer und elektrischer Energie mittels inhärent sicherer (negativer Temperatur-Koeffizient) Kugelhaufen-Reaktoren unter Beachtung aller relevanten Regeln, Verträge, Genehmigungen sowie inter­nationaler Ab­kommen. Die HTGCR-Reaktoren liefern thermische und elektrische Energie für Strom-Versorgung, industrielle Prozesse (z. B. Metallurgie, Chemie-Synthesen) und für Hoch­temperatur-Prozesse wie Hoch­temperatur-Elektrolyse. (HTGCR High Temperature Gas-Cooled Reactor). Vorteil der sicheren Nuklear­technologie ist die CO²-freie Energie-Erzeugung für die gesamte industrielle Produktions- und Wert­schöpfungs­kette und für die End­verbraucher. Das Technologie-, Verfahrens­technik- und Reaktor-Know-how steht zur Ver­fügung für Hydro-Metallurgie, Elektro-Metallurgie, Extraktions- und Se­pa­ra­ti­onsverfahren bei Uran-Erz-Ver­arbeitung, Uran-Gewinnung und Auf­arbeitung radio­aktiv belasteter Ab­wässer. Ein weiterer Technologie-Schwer­punkt ist die Wieder­auf­arbeitung ab­ge­brannter Brenn­elemente und die Ge­winnung der ent­haltenen Actiniden. Das Engineering und die Verfahrens­technik liefern Spezial-Apparate für die Zer­kleinerung, die Auf­lösung und die Solvent-Extraktion (Zentrifugal-Extraktoren). Das Kern­technik-Know-how ist die Basis des Engineerings von Anlagen für die sichere Ver­ar­beitung von Roh­stoffen und die Ent­sorgung radio­aktiver Rest­stoffe (Auf­arbeitung, Inertisierung, Neutralisierung, Vitrifikation). Das Kerntechnik- und Material-Know-how be­inhaltet Technologien für den kontrollierten Rück­bau von Nuklear-Anlagen (z. B. Reaktoren, Versuchs­reaktoren und U-Boot-Reaktoren). Das vorhandene Keramik- und Komposit-Know-how unterstützt die Herstellung von abrieb-resistenten Keramik-Komposit-Kugeln als Brenn­elemente. Wichtiger Aspekt ist die thermo­dynamisch und effiziente Energie-Gewinnung mit­hilfe von Helium-Turbinen, gas­förmigem Helium als Wärme­träger und scCO²-Anlagen (super­kritisches CO2²-System) für die thermisch-zu-elektrische Energie-Um­wandlung. Breite Anwendbarkeit im Energie-, Antriebs- und Nuklear­technik-Bereich ergibt sich für temperatur- und korrosions­resistente Legierungen und Beschichtungen für Gas-Turbinen (Tantal, Zirkon-Boride, Zirkon-Carbide). Ein Schwerpunkt ist das Engineering von lang­lebigen Robotern für Extrem-Umgebungen (Hoch­temperatur, Vakuum, Elektro­magnetismus, Strahlung und Hoch­druck) zum Einsatz bei Havarien, Rückbau, Exploration und Produktion. Das hydro-metallurgische und Nuklear-Know-how findet Einsatz bei optimierter Ver­arbeitung radio­aktiv (z. B. mit Thorium und Uran) belasteter Wertstoff-Mineralien (z. B. Seltener Erden (Rare Earth Elements)). Dabei ist der korrosive und toxische Charakter (z. B. Fluoride) bei industrieller Ver­arbeitung und Rest-Schlamm/Abraum-Sicherung und -Sanierung besonders zu be­rück­sichtigen. Ein katalytischer Spezial-Reaktor ermöglicht die De­kon­ta­mi­na­t­ion von tritium­haltigem Wasser und Ab­trennung von Tritium für die He³-Gewinnung.
Schimmelpilzanalyse

Schimmelpilzanalyse

Wir messen und bewerten Schimmelpilze und Schadstoffe. Baubiologie Thiesen sorgt für gesunde Räume.
Dübelbohrmaschine

Dübelbohrmaschine

DB 21 Präzise und genaue Dübelbohrmaschine für Korpus-, Beschlag- [...] DB 27 Präzise und genaue Dübelbohrmaschine für Korpus-, Beschlag- [...] DB 35 Präzise und genaue Dübelbohrmaschine für Korpus-, Beschlag- [...] JUNIOR 323 Universal-Massivholz-Bohrmaschine für den Rahmenbau und für Langlocharbeiten. MASTER 325 Universal-Massivholz-Bohrmaschine mit stufenlos schwenkbarem Bohraggregat für universellen [...] PROLINE 50 Doppel-Lochreihen- und Beschlägebohrmaschine im SYSTEM 32. Reihenbohrmaschine [...] Vantage 76-152 NC gesteuerte Reihen-Bohrmaschine für hohe Produktionskapazitäten mit [...]
Vorauslegung und Entwurfsprüfung für Druckbehälter nach AD2000, ASME und EN13445

Vorauslegung und Entwurfsprüfung für Druckbehälter nach AD2000, ASME und EN13445

Vorauslegung und Entwurfsprüfung von Druckbehältern nach AD2000, ASME und EN13445. Wir berechnen komplette Anlagen und Komponenten. MIT SICHERHEIT: Vorauslegung und Entwurfsprüfung Druckbehälter nach AD und ASME  AD 2000  ASME  EN 13445
Prozesssimulation mit SIMSCI PRO / II

Prozesssimulation mit SIMSCI PRO / II

Anwendung für: Kolonnen und direkte Peripherie Eingabe: Spezifikation Zulauf, Produkt Randbedingungen Ausgabe: Fließschema Mengenströme Massenbilanz Wärmebilanz Position Zulauf Erforderliche theoretische Trennstufen Interne Belastungen Erforderliches Rücklaufverhältnis Physikalische Eigenschaften Temperaturprofil Druckprofil Kompositionsprofil Ausführung der Prozesssimulation Praxiserfahrene Ingenieure aus dem Sektor Chemie, Petrochemie und Raffinerie als freie Mitarbeiter