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PLEXIGLAS® / Acrylglas Platten und Zuschnitte

PLEXIGLAS® / Acrylglas Platten und Zuschnitte

Acryl-/PLEXIGLAS® - Platten und Zuschnitte PLEXIGLAS® / Acrylglas Platten und Zuschnitte XT farblos mit verschiedenen Materialstärken, Formen und Varianten (z.B. runde Zuschnitte, Einzelanfertigungen, Serienanfertigungen nach Ihren Vorstellungen und Skizzen)
CALCAST® CC150

CALCAST® CC150

CALCAST® ist ein Hochtemperatur-Dämmstoff aus Calciumsilicat mit Raumgewichten von 860 bis 1.040 kg/m³. Die Anwendungsgrenztemperatur beträgt 1.000 °C. Der Werkstoff wird von flüssigem NE–Metallen nicht benetzt und ist deshalb ein idealer Werkstoff für Gießanlagen in direktem Kontakt mit flüssigem Metall. CALCAST® isoliert und wird zur Verteilung des flüssigen Metalls verwendet. Typische Anwendungen sind Bauteile zur Fertigung von Bolzen und Barren in horizontalem und vertikalem Guss. Hierzu zählen zum Beispiel Düsen, Schwimmer, Stopper und Heißkopf-Ringe. Des Weiteren finden unsere CALCAST®-Werkstoffe im Formenguss Anwendung. Diese werden als Düsen, Gießeinsätze, Verbindungsrinnen und Gießboxen im Niederdruck-, Hochdruck-, Gegendruck- sowie Schwerkraft- Verfahren verwendet. Für die jeweiligen Einsatzgebiete und Bauteile stehen unterschiedliche CALCAST®-Werkstoffe zur Verfügung. Diese besitzen jeweils spezielle, auf die Anwendung abgestimmte Eigenschaften. Bearbeitung CALCAST® lässt sich präzise in engen Toleranzen bearbeiten. Mit unseren 5-Achs Bearbeitungsmaschinen können wir komplizierteste Geometrien fertigen.
PE-Auffangwanne 30l ohne Füße | 980x600x85mm o.Gitterrost

PE-Auffangwanne 30l ohne Füße | 980x600x85mm o.Gitterrost

EIGENSCHAFTEN: mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-388, aus hochwertigem Polyethylen (HDPE), hohe chemische Beständigkeit, Tragfähigkeit 50 kg EINSATZ: zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen, nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen EINSATZ: zum direkten Aufstellen auf Boden oder Paletten
Hollywood Oscar für die lichttechnische Entwicklung eines Filmscheinwerfers

Hollywood Oscar für die lichttechnische Entwicklung eines Filmscheinwerfers

Die opsira GmbH gibt hocherfreut bekannt, dass Herr Volker Schumacher mit einer der prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Filmindustrie ausgezeichnet wurde; dem Wissenschafts- und Entwicklungs-Oscar in Hollywood (Scientific and Engineering Award from Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, AMPAS). Der ARRIMAX Filmscheinwerfer kombiniert die Vorteile eines Scheinwerfers mit weitem Abstrahlwinkel durch Fresnellinsen mit den Vorteilen eines Parabolreflektors (PAR) hinsichtlich des Lichtausstoßes. Die Akademie begründet Ihre Entscheidung folgendermaßen: "...die variable Fokuseinstellung und das herausragende optische und mechanische Design des Scheinwerfers ermöglicht einen Betrieb mit 18.000 Watt Lichtquellenleistung bei unübertroffener Lichtqualität, während durch das innovative Kühlkonzept das Gehäuse sogar berührt werden kann..." Herr Schumacher erhielt die Auszeichnung für die lichttechnische Entwicklung des ARRIMAX 18/12 HMI Filmscheinwerfers zusammen mit den Projektpartnern Erwin Melzner und Timo Müller der Firma ARRI, dem Weltmarktführer in professioneller Filmbeleuchtung. Die Auszeichnung ist umso erfreulicher, da von der Akademie seit 2004 keine Prämierung mehr für eine Errungenschaft im Bereich der Lichttechnik vergeben wurde. Die drei Preisträger erhielten Ihre Auszeichnungen in Form einer vergoldeten Oscarstatue auf einer Gedenktafel am 07. Februar 2009 bei der Oscarverleihung im traditionsreichen Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills, Kalifornien, verliehen. Die Akademie (AMPAS) zeichnete Volker Schumacher, Geschäftsführender Gesellschafter der opsira GmbH und Leiter des Bereichs Optikdesign, für das optische Konzept, die Optikentwicklung, sowie die Simulationen und die Optimierung aus. Erwin Melzner, Leiter Forschung und Entwicklung der Arnold & Richter Cine Technik GmbH (ARRI) wurde für das Gesamtkonzept und die Produktentwicklung ausgezeichnet. Sein Kollege Timo Müller, Produktmanager Beleuchtung, erhielt den Preis für das Konzept und die mechanische Umsetzung.
Industrieobjekte

Industrieobjekte

**Beschreibung für den Bau von Photovoltaikanlagen auf Industrieimmobilien** **Einleitung:** Die Installation von Photovoltaikanlagen auf Industrieimmobilien stellt eine nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Investition dar. Sie ermöglicht nicht nur die Reduzierung der Energiekosten, sondern trägt auch zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks bei. Durch die Nutzung ungenutzter Dachflächen kann wertvoller Raum für die Energieproduktion erschlossen werden. **Planung und Genehmigung:** 1. **Standortanalyse:** Zunächst wird eine umfassende Analyse der Immobilie durchgeführt. Dabei werden die Dachfläche, die Ausrichtung, die Neigung und die mögliche Verschattung durch umliegende Gebäude oder Bäume bewertet. 2. **Wirtschaftlichkeitsprüfung:** Eine Kalkulation der Investitionskosten, der Einsparungen durch Eigenverbrauch und der möglichen Einspeisevergütung wird erstellt, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu beurteilen. 3. **Genehmigungen:** Die notwendigen Genehmigungen und Vorgaben der lokalen Bauordnung müssen eingeholt werden. Hierzu gehört auch die Einhaltung von Umweltauflagen. **Planung und Design:** 1. **Systemauswahl:** Basierend auf der Analyse werden geeignete Solarmodule und Montagesysteme ausgewählt. Hierbei spielen Effizienz, Langlebigkeit und Garantiebedingungen eine entscheidende Rolle. 2. **Layout-Planung:** Ein optimales Layout der Photovoltaikanlage wird entworfen, um eine maximale Energieausbeute zu gewährleisten. Dabei wird auch auf die Sicherheit und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten geachtet. **Installation:** 1. **Montage der Anlagen:** Nach erfolgreicher Planung erfolgt die Installation der Photovoltaikanlage. Dies umfasst die Montage der Solarmodule, der Wechselrichter und der Verkabelung. Professionelle Installateure sorgen dafür, dass alle Komponenten fachgerecht und sicher installiert werden. 2. **Integration ins Stromnetz:** Die Photovoltaikanlage wird in das bestehende elektrische System des Unternehmens integriert. Hierzu sind gegebenenfalls Anpassungen an der elektrischen Infrastruktur notwendig. **Inbetriebnahme und Monitoring:** 1. **Tests und Inbetriebnahme:** Nach der Installation werden umfassende Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Anlage effizient arbeitet. Die Inbetriebnahme erfolgt in Abstimmung mit dem Energieversorger. 2. **Überwachungssysteme:** Um die Leistung der Anlage kontinuierlich zu überwachen, werden moderne Monitoring-Systeme installiert. Diese ermöglichen eine schnelle Identifikation von Störungen und eine langfristige Analyse der Energieproduktion. **Wartung und Betrieb:** 1. **Regelmäßige Inspektionen:** Um die Leistungsfähigkeit der Photovoltaikanlage langfristig zu sichern, sind regelmäßige Wartungen und Inspektionen unerlässlich. Diese beinhalten die Reinigung der Module, die Überprüfung der elektrischen Komponenten und die Inspektion des Montagesystems. 2. **Optimierung:** Basierend auf den Monitoring-Daten können Anpassungen und Optimierungen vorgenommen werden, um die Effizienz der Anlage weiter zu steigern. **Fazit:** Der Bau von Photovoltaikanlagen auf Industrieimmobilien bietet zahlreiche Vorteile, von der Kostenreduktion bis hin zur Verbesserung des Umweltimages eines Unternehmens. Durch sorgfältige Planung, hochwertige Materialien und regelmäßige Wartung kann eine Photovoltaikanlage nicht nur eine zuverlässige Energiequelle darstellen, sondern auch zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens beitragen.
MTI Solarabflussklemme für Photovoltaik zur Ableitung Asche Staub Dreck 35mm

MTI Solarabflussklemme für Photovoltaik zur Ableitung Asche Staub Dreck 35mm

MTI Solarabflussklemme für Photovoltaikanlagen zur Ableitung von Asche, Staub und Dreck 35mm Die Solarabflussklemme, auch bekannt als Abflussclip, ist ein innovatives Zubehör für Solarmodule, das speziell für Neigungswinkel von 1° bis 30° empfohlen wird. Dieses clevere Hilfsmittel bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die sowohl die Effizienz als auch die Lebensdauer von Photovoltaikanlagen verbessern. Ein wesentlicher Vorteil der Solarabflussklemme ist die Ertragssteigerung, die sie ermöglicht. Ohne zusätzliche Reinigung kann eine jährliche Ertragssteigerung von 4% bis 7% erreicht werden. Mit regelmäßiger Reinigung erhöht sich dieser Wert sogar auf über 10%. Dies bedeutet, dass Betreiber von Solaranlagen mehr Energie und somit höhere Einnahmen erzielen können, ohne die Häufigkeit der Reinigung zu erhöhen. Ein weiteres herausragendes Merkmal der Solarabflussklemme ist die Vermeidung von Hotspots am unteren Rand der Module. Diese Hotspots entstehen durch die Ansammlung von Schmutz und führen zu einer ungleichmäßigen Erwärmung der Module, was ihre Effizienz und Lebensdauer beeinträchtigen kann. Die Abflussklemme verhindert das Einbrennen von Asche, Blütenstaub, Pollen, Staub und Dreck, wodurch die Module gleichmäßig sauber bleiben und länger halten. Dank der Solarabflussklemme kann der Reinigungsintervall der Solarmodule reduziert werden. Anstatt dreimal im Jahr, reicht es, die Module nur noch zweimal jährlich zu reinigen. Trotz des reduzierten Reinigungsaufwands bleibt der Ertrag höher, und es wird kein zusätzlicher Chemikalieneinsatz wegen eingebranntem Dreck benötigt, was umweltfreundlicher ist. Die Installation der Solarabflussklemme ist schnell und unkompliziert. Sie ist für den langfristigen Einsatz im Freien konzipiert und zeichnet sich durch ihre hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit aus. Eine 5-jährige Garantie, die für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Produkts spricht, ist inklusive. Zusammengefasst ist die Solarabflussklemme eine wertvolle Investition für alle Betreiber von Photovoltaikanlagen. Sie maximiert die Energieausbeute, verlängert die Lebensdauer der Module und reduziert den Wartungsaufwand. Damit trägt sie zu nachhaltigeren und kosteneffizienteren Solaranlagen bei, was sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch von großem Vorteil ist. Installieren Sie die Solarabflussklemme an der Unterkante des Solarmoduls und halten Sie dabei einen Abstand von 2-3 cm zum Rahmen ein. Dadurch können Wasser und Schlamm gleichmäßig abgeleitet werden. Verwenden Sie zwei Solarabflussklemmen bei senkrechter Montage der Module oder drei Klemmen bei waagerechter Montage.
CALCAST® CC 500

CALCAST® CC 500

CALCAST® CC 500 ist ein keramischer Dämmstoff aus Calciumsilicat mit einem Raumgewicht von 1.200 kg/m³. Die Anwendungsgrenztemperatur beträgt 1.200 °C. Diese liegt damit um 200 °C höher als bei den anderen CALCAST® - Werkstoffen. CALCAST® CC 500 zeichnet sich darüber hinaus durch eine hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. Diese wird hervorgerufen durch die geringe Schwindung des Werkstoffes bei hohen Temperaturen. Der Werkstoff wird von flüssigem Aluminium nicht benetzt. Ideal ist der Einsatz als Abdeckung von Rinnen beim Vorheizen und beim Transport von Metall. Weitere Anwendungsgebiete sind z. B. die Isolation von Ofendeckeln, Wänden von Durchlauföfen usw. Bearbeitung CALCAST® CC 500 lässt sich präzise in engen Toleranzen bearbeiten. Mit unseren 5-Achs Bearbeitungsmaschinen können wir komplizierteste Geometrien fertigen.
SILCATEC 1000E

SILCATEC 1000E

SILCATEC 1000E und SILCATEC 1000HD sind technische Keramiken auf der Basis von Calciumsilicat. Diese haben Raumgewichte von 1050 bis 1300 kg/m³ und können bis 1000 °C eingesetzt werden. SILCATEC wird im Maschinen- und Anlagenbau sowie Ofenbau verwendet, wenn hohe mechanische Belastbarkeit in Verbindung mit elektrischer Isolation verlangt werden. Typische Anwendungen sind Gehäuse für Induktionsöfen, Lehren für Löt- und Schweißarbeiten, elektrische Hochtemperaturisolationsteile und Lichtbogenschutzkästen. Bearbeitung SILCATEC lässt sich präzise in engen Toleranzen bearbeiten. Mit unseren 5-Achs Bearbeitungsmaschinen können wir komplizierteste Geometrien fertigen.
CALCAST® CC 100

CALCAST® CC 100

CALCAST® ist ein Hochtemperatur-Dämmstoff aus Calciumsilicat mit Raumgewichten von 860 bis 1.040 kg/m³. Die Anwendungsgrenztemperatur beträgt 1.000 °C. Der Werkstoff wird von flüssigem NE–Metallen nicht benetzt und ist deshalb ein idealer Werkstoff für Gießanlagen in direktem Kontakt mit flüssigem Metall. CALCAST® isoliert und wird zur Verteilung des flüssigen Metalls verwendet. Typische Anwendungen sind Bauteile zur Fertigung von Bolzen und Barren in horizontalem und vertikalem Guss. Hierzu zählen zum Beispiel Düsen, Schwimmer, Stopper und Heißkopf-Ringe. Des Weiteren finden unsere CALCAST®-Werkstoffe im Formenguss Anwendung. Diese werden als Düsen, Gießeinsätze, Verbindungsrinnen und Gießboxen im Niederdruck-, Hochdruck-, Gegendruck- sowie Schwerkraft-Verfahren verwendet. Für die jeweiligen Einsatzgebiete und Bauteile stehen unterschiedliche CALCAST®-Werkstoffe zur Verfügung. Diese besitzen jeweils spezielle, auf die Anwendung abgestimmte Eigenschaften. Bearbeitung CALCAST® lässt sich präzise in engen Toleranzen bearbeiten. Mit unseren 5-Achs Bearbeitungsmaschinen können wir komplizierteste Geometrien fertigen.
MTI Solarabflussklemme für Photovoltaik zur Ableitung Asche Staub Dreck 40mm

MTI Solarabflussklemme für Photovoltaik zur Ableitung Asche Staub Dreck 40mm

MTI Solarabflussklemme für Photovoltaikanlagen zur Ableitung von Asche, Staub und Dreck 40mm Die Solarabflussklemme, auch bekannt als Abflussclip, ist ein innovatives Zubehör für Solarmodule, das speziell für Neigungswinkel von 1° bis 30° empfohlen wird. Dieses clevere Hilfsmittel bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die sowohl die Effizienz als auch die Lebensdauer von Photovoltaikanlagen verbessern. Ein wesentlicher Vorteil der Solarabflussklemme ist die Ertragssteigerung, die sie ermöglicht. Ohne zusätzliche Reinigung kann eine jährliche Ertragssteigerung von 4% bis 7% erreicht werden. Mit regelmäßiger Reinigung erhöht sich dieser Wert sogar auf über 10%. Dies bedeutet, dass Betreiber von Solaranlagen mehr Energie und somit höhere Einnahmen erzielen können, ohne die Häufigkeit der Reinigung zu erhöhen. Ein weiteres herausragendes Merkmal der Solarabflussklemme ist die Vermeidung von Hotspots am unteren Rand der Module. Diese Hotspots entstehen durch die Ansammlung von Schmutz und führen zu einer ungleichmäßigen Erwärmung der Module, was ihre Effizienz und Lebensdauer beeinträchtigen kann. Die Abflussklemme verhindert das Einbrennen von Asche, Blütenstaub, Pollen, Staub und Dreck, wodurch die Module gleichmäßig sauber bleiben und länger halten. Dank der Solarabflussklemme kann der Reinigungsintervall der Solarmodule reduziert werden. Anstatt dreimal im Jahr, reicht es, die Module nur noch zweimal jährlich zu reinigen. Trotz des reduzierten Reinigungsaufwands bleibt der Ertrag höher, und es wird kein zusätzlicher Chemikalieneinsatz wegen eingebranntem Dreck benötigt, was umweltfreundlicher ist. Die Installation der Solarabflussklemme ist schnell und unkompliziert. Sie ist für den langfristigen Einsatz im Freien konzipiert und zeichnet sich durch ihre hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit aus. Eine 5-jährige Garantie, die für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Produkts spricht, ist inklusive. Zusammengefasst ist die Solarabflussklemme eine wertvolle Investition für alle Betreiber von Photovoltaikanlagen. Sie maximiert die Energieausbeute, verlängert die Lebensdauer der Module und reduziert den Wartungsaufwand. Damit trägt sie zu nachhaltigeren und kosteneffizienteren Solaranlagen bei, was sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch von großem Vorteil ist. Installieren Sie die Solarabflussklemme an der Unterkante des Solarmoduls und halten Sie dabei einen Abstand von 2-3 cm zum Rahmen ein. Dadurch können Wasser und Schlamm gleichmäßig abgeleitet werden. Verwenden Sie zwei Solarabflussklemmen bei senkrechter Montage der Module oder drei Klemmen bei waagerechter Montage.
MTI Solarabflussklemme für Photovoltaik zur Ableitung Asche Staub Dreck 30mm

MTI Solarabflussklemme für Photovoltaik zur Ableitung Asche Staub Dreck 30mm

Die Solarabflussklemme, auch bekannt als Abflussclip, ist ein innovatives Zubehör für Solarmodule, das speziell für Neigungswinkel von 1° bis 30° empfohlen wird. Dieses clevere Hilfsmittel bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die sowohl die Effizienz als auch die Lebensdauer von Photovoltaikanlagen verbessern. Ein wesentlicher Vorteil der Solarabflussklemme ist die Ertragssteigerung, die sie ermöglicht. Ohne zusätzliche Reinigung kann eine jährliche Ertragssteigerung von 4% bis 7% erreicht werden. Mit regelmäßiger Reinigung erhöht sich dieser Wert sogar auf über 10%. Dies bedeutet, dass Betreiber von Solaranlagen mehr Energie und somit höhere Einnahmen erzielen können, ohne die Häufigkeit der Reinigung zu erhöhen. Ein weiteres herausragendes Merkmal der Solarabflussklemme ist die Vermeidung von Hotspots am unteren Rand der Module. Diese Hotspots entstehen durch die Ansammlung von Schmutz und führen zu einer ungleichmäßigen Erwärmung der Module, was ihre Effizienz und Lebensdauer beeinträchtigen kann. Die Abflussklemme verhindert das Einbrennen von Asche, Blütenstaub, Pollen, Staub und Dreck, wodurch die Module gleichmäßig sauber bleiben und länger halten. Dank der Solarabflussklemme kann der Reinigungsintervall der Solarmodule reduziert werden. Anstatt dreimal im Jahr, reicht es, die Module nur noch zweimal jährlich zu reinigen. Trotz des reduzierten Reinigungsaufwands bleibt der Ertrag höher, und es wird kein zusätzlicher Chemikalieneinsatz wegen eingebranntem Dreck benötigt, was umweltfreundlicher ist. Die Installation der Solarabflussklemme ist schnell und unkompliziert. Sie ist für den langfristigen Einsatz im Freien konzipiert und zeichnet sich durch ihre hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit aus. Eine 5-jährige Garantie, die für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Produkts spricht, ist inklusive. Zusammengefasst ist die Solarabflussklemme eine wertvolle Investition für alle Betreiber von Photovoltaikanlagen. Sie maximiert die Energieausbeute, verlängert die Lebensdauer der Module und reduziert den Wartungsaufwand. Damit trägt sie zu nachhaltigeren und kosteneffizienteren Solaranlagen bei, was sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch von großem Vorteil ist. Installieren Sie die Solarabflussklemme an der Unterkante des Solarmoduls und halten Sie dabei einen Abstand von 2-3 cm zum Rahmen ein. Dadurch können Wasser und Schlamm gleichmäßig abgeleitet werden. Verwenden Sie zwei Solarabflussklemmen bei senkrechter Montage der Module oder drei Klemmen bei waagerechter Montage.