Finden Sie schnell temperatur messen für Ihr Unternehmen: 636 Ergebnisse

Wetterstation IN & OUT

Wetterstation IN & OUT

Wetterstation IN & OUT : mit Wetterprognose, Alarmfunktion, Datums- und Zeitanzeige, Thermo- und Hygrometer, Mondphasen, mit Außensensor, 3 Kanäle wählbar für fehlerfreie Übertragung – Geräte auf der Rückseite mit Wandhalterung und Standfuß ausgestattet Artikelnummer: 273932 Maße: 13 x 13 x 2,2 / 6,5 x 10 x 2,2 cm Verpackungseinheit: 20 Zolltarifnummer: 90258040500 Druckbereich: Lasergravur: 40 x 15 / 30 x 15 mm L2+H4, Tampondruck: 70 x 20 mm K2+H4 (1) Gewicht: 0,335 kg
Günther GmbH Temperaturmesstechnik | Temperaturmessung | Ausgleichsleitungen

Günther GmbH Temperaturmesstechnik | Temperaturmessung | Ausgleichsleitungen

Günther GmbH Temperaturmesstechnik | Ausgleichsleitungen Ausgleichsleitungen sind die Verbindung von Thermoelement und Vergleichsstelle. Die Leiter bestehen aus Ersatzwerkstoffen, die nicht mit den jeweils zugehörigen Thermopaaren identisch sind, jedoch innerhalb des nach DIN 43722 zulässigen Temperaturbereiches die gleichen thermoelektrischen Eigenschaften besitzen. Nach dem Gesetz des homogenen Stromkreises darf das Material zwischen Mess- und Vergleichsstelle nicht unterschiedlich sein. Theoretisch könnte auch das Thermopaar bis an die Vergleichsstelle geführt werden, was aber vor allem aus Kostengründen nicht praktiziert wird. Ausgleichsleitungen haben entweder Massiv- oder Litzenleiter und werden mit unterschiedlicher Adernzahl, Abschirmung und Isolation gefertigt. Sie werden mit dem Kennbuchstaben C gekennzeichnet, der dem Kennbuchstaben des zugehörigen Thermopaares nachgestellt wird, z.B. SC für ein Platin-Thermopaar Typ S.
testo 610 Feuchte-/Temperatur- Messgerät, Thermohygrometer für Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

testo 610 Feuchte-/Temperatur- Messgerät, Thermohygrometer für Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Feuchte-/Temperatur- Messgerät, handliches Thermohygrometer für Messung von Temperatur + Luftfeuchtigkeit in Innenräumen Einfache Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Messung Berechnung von Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur Beleuchtetes Display Langzeitstabiler kapazitiver Feuchtesensor Das handliche Thermohygrometer testo 610 lässt sich hervorragend einsetzen, um schnell und präzise die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu messen. Außerdem kann das kompakte Gerät auch den Taupunkt und die Feuchtkugeltemperatur (Wetbulb) berechnen. Mit dem Thermohygrometer testo 610 können Sie schnell und präzise die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen messen, z.B. in Büros, Lagern, Produktionsstätten oder Serverräumen. Darüber hinaus kann das einfach bedienbare Messgerät den Taupunkt und die Feuchtkugeltemperatur für Sie berechnen. Beide Größen lassen Rückschlüsse auf das Verhältnis zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ziehen und sind wichtige Faktoren zur Beurteilung des Raumklimas. Zuverlässige Technik, einfache Bedienung: Thermohygrometer testo 610 Mit seinem eingebauten NTC-Temperatursensor bietet das Thermohygrometer testo 610 große Genauigkeit beim Messen der Temperatur. Die Luftfeuchtigkeit misst das Thermo-Hygrometer mit seinem kapazitiven Feuchtesensor, der durch seine Langzeitstabilität gekennzeichnet ist. Die beiden Sensoren machen das testo 610 zu einem zuverlässigen und langlebigen Thermo-Hygrometer. Das Thermohygrometer lässt sich einfach bedienen: Die aktuellen Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Wert sind auf dem beleuchteten Display gut ablesbar. Zudem können Sie sich den berechneten Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur-Wert ebenso wie Min-/Max-Werte anzeigen lassen. Mit seiner aufsteckbaren Schutzkappe, Handschlaufe und Gürteltasche lässt sich das handliche Thermohygrometer sicher aufbewahren und zu jedem Messort gut mitnehmen.
Thermalert 4.0 Infrarot-Pyrometer

Thermalert 4.0 Infrarot-Pyrometer

Die Modellreihe Thermalert 4.0 umfasst integrierte Sensoren für präzise Temperaturmessungen im Bereich von -40 °C bis 2250 °C. Die Infrarot-Punktpyrometer Thermalert 4.0 ermöglichen präzise Temperaturmessungen in verschiedensten Anwendungen. • Großer Messtemperaturbereich -40 – 2250 °C • Mehrere Spektralmodelle für Metalle, Glas, Kunststoffe etc. • Große Auswahl an Optiken • Schnelle Ansprechzeiten von bis zu 30 ms • Galvanisch isolierte Ein-/Ausgänge • Bewährte Zweidraht-Installation oder RS485-Schnittstelle • Kompaktes, robustes Edelstahldesign • Umgebungstemperatur bis 85 °C ohne Kühlung • Optionales wasser-/luftgekühltes Schutzgehäuse für Umgebungstemperaturen bis 175 °C • Optionales ThermoJacket-Kühlgehäuse für Umgebungstemperaturen bis 300 °C • Optionale Schutzfenster und Luftblasvorsätze • Laserzieleinrichtung (außer LT-07, LT-15, P3) • Kompensation der Hintergrundtemperatur in Echtzeit • Software zur Fernprogrammierung, Fernüberwachung und Feldkalibrierung • 2 Jahre Garantie Artikelnummer: Thermalert® 4.0 Messtemperaturbereich: -40 °C bis 2250 °C (modellabhängig) Umgebungstemperaturen: -20 to 85 °C (mit Kühlung bis 315 °C) Spektralbereiche: 8 bis 14 µm; 7,9 µm; 5 µm; 3,9 µm; 3,43 µm; 2,2 µm Optische Auflösung: 7:1 bis 70:1 (modellabhängig) Ansprechzeit: 30 ms to 150 ms (modellabhängig) Schnittstellen: Analog (4..20 mA, 0/4..20 mA, 0..10 V, J/K Thermoelement), USB, RS485, Alarmausgang, Triggereingang Stromversorgung: 12 bis 24 VDC; 20 bis 48 VDC, 100 mA (modellabhängig) Schutzart: IP65 / NEMA-4
Tiefkühl/Kühlschrank-Thermometer

Tiefkühl/Kühlschrank-Thermometer

1 Stck, Edelstahlgehäuse mit Aufhängevorrichtung. Meßbereich: -30°C bis +50°C. Edelstahlgehäuse mit Aufhängevorrichtung. Meßbereich: -30°C bis +50°C.
EE800 -  CO2, T und rF Innenraum Messgerät

EE800 - CO2, T und rF Innenraum Messgerät

Der EE800 kombiniert die Messung von CO2, Temperatur (T) und relativer Feuchte (rF) in einem einzigen Gerät und besticht durch ein modernes Gehäusedesign. Zusätzlich berechnet das Innenraum-Messgerät Aufgrund des NDIR-Zweistrahlverfahrens ist der CO2-Sensor des EE800 besonders unempfindlich gegenüber Verschmutzungen. Alterungseffekte werden automatisch kompensiert und eine ausgezeichnete Langzeitstabilität ist gegeben. Die werksseitige Mehrpunkt CO2- und Temperaturjustage sorgt für eine hervorragende CO2-Messgenauigkeit über den gesamten Temperatureinsatzbereich. EE800 mit analogen Ausgängen verfügt über einen optionalen passiven T-Sensor, während EE800 mit digitaler Schnittstelle (Modbus RTU oder BACnet MS/TP) folgende zusätzliche physikalische Größen berechnet: absolute Feuchte, Mischungsverhältnis, spezifische Enthalpie, Frostpunkttemperatur und Wasserdampf-Partialdruck. Eigenschaften: • CO2, T, rF/Td in einem Gerät • BACnet, Modbus oder Analogausgänge • Optionaler passiver T-Ausgang • CO2 Autokalibration für ausgezeichnete Langzeitstabilität • Temperaturkompensation • Unempfindlich gegenüber Verschmutzung • Snap-on Gehäuse für einfache Installation • Optionales Display • Einfache Kundenjustage möglich Typische Anwendungen: • Bedarfsgesteuerte Lüftung • Heizung, Lüftungs- und Klimatechnik • Gebäudemanagement CO2 Messbereich: 0...2000 / 5000ppm CO2 Genauigkeit: 0...2000ppm: < ± (50ppm + 2% vom Messwert); 0...5000ppm: < ± (50ppm + 3% vom Messwert) Ansprechzeit τ63: typ. 110 s Temperatur Genauigkeit: ±0.3 °C Spannungsausgang / ±0.7 °C Stromausgang relative Feuchte Messbereich: 10...90 % rF relative Feuchte Genauigkeit: ±3 % rF (30...70 % rF) / ±5 % (10...90 % rF) Taupunkt Messbereich: -30...55 °C Taupunkt Genauigkeit: < ±2 °C für /T/ - /Td/ < 25 °C; < ±3 °C für /T/ - /Td/ < 30 °C Analog 0...2000 / 5000ppm: 0-5 V / 0-10 V -1 mA < IL < 1 mA; 4-20 mA RL < 500 Ohm Analog Digital: RS485 mit max. 32 Busteilnehmern Analog Protokoll: Modbus RTU oder BACnet MS/TP Analog Temperatur passiv: siehe Bestellinformation (nur in Kombination mit Analogausgängen)
Tecnosoft S-MicroW L - Hochtemperaturlogger mit Fühler

Tecnosoft S-MicroW L - Hochtemperaturlogger mit Fühler

Temperatur-Datenlogger mit Fühler verschiedener Längen. Betriebstemperatur Logger: -40 °C bis +140 °C Temperaturbereich Sensor: -40 °C bis +250 °C Die anderen Versionen des Datenloggers sind: S-MicroW L Flexible: Sonde mit flexiblem Kabel und starrer Sonde am Ende S-MicroW L Ultra Freeze: enthält Kalibrierpunkte von -40 °C für den Einsatz auch bei -80 °C - Starre Sonde zum Eindringen in verschiedenen Längen - Lebensmittelecht und wasserdicht - Genauigkeit von ± 0,1 °C - Schnelle Ansprechzeit des Fühlers - Kalibrierung mit einer Genauigkeit von ± 0,05 °C im Bereich 25 °C bis +140 °C verfügbar - Erweiterte Kalibrierung von -40 °C bis +250 °C verfügbar
testo 112 - Eichfähiges Temperaturmessgerät

testo 112 - Eichfähiges Temperaturmessgerät

Unser eichfähiges Temperaturmessgerät testo 112 mit PTB-Bauartprüfung ist für amtliche Kontrollmessungen von Lebensmittelkontrolleuren, Gutachtern und Behörden zugelassen. Dank NTC- und Pt100-Technologie misst das 1-Kanal-Temperaturmessgerät besonders präzise. Hochgenaues, eichfähiges Temperaturmessgerät mit PTB-Bauartprüfung – zugelassen für amtliche Messungen Ein ansteckbarer Temperaturfühler anschließbar – NTC- und Pt100-Fühler für zahlreiche Praxisanforderungen optional erhältlich Dank wasser- und schmutzabweisender Schutzhülle TopSafe (optional) ideal für den Einsatz im Lebensmittelbereich Nützliche Funktionen: Minimal-/Maximalwertspeicher und akustischer Alarm
Temperatur Prüfschränke der Baureihe T

Temperatur Prüfschränke der Baureihe T

Die neueste Generation mit innovativer Technik und zukunftsweisendem Design. Die CTS-Temperaturprüfschränke zeichnen sich durch hohe Temperaturänderungsgeschwindigkeiten, einfache Programmierbarkeit über unser modernes Multi Touch Panel, sowie durch einen niedrigen Geräuschpegel aus. Durch unser modular aufgebautes Gerätekonzept lässt sich bestimmt auch für Ihre Anforderung das richtige Geräte sowie die passende Lösung finden.
Tieftemperatur-Monitore

Tieftemperatur-Monitore

Wir bieten Tieftemperatur-Monitore mit acht, vier und zwei unabhängigen Multifunktions-Eingängen an die Silizium- und GaAlAs-Dioden Sensoren, Platin-, CLTS- und Rhodium-Eisen-RTDs, Negativ-Temperaturkoeffizienten (NTC) -Widerstandssensoren und jeden anderen gebräuchlichen Tieftemperatur-Widerstands-Sensor unterstützen, Einschließlich eines optionalen Doppelthermoelement-Eingangs. Die Tieftemperatur-Monitore bieten eingebaute Sensorkalibrierkurven, die die meisten Standard-Tieftemperatursensoren unterstützen. Zusätzlich stehen acht benutzerdefinierte Kalibrierkurven für kundenspezifische oder kalibrierte Sensoren zur Verfügung. Jede Benutzerkurve kann bis zu 200 Einträge haben. Der Temperaturbereich ist abhängig von dem jeweiligen Sensortyp und reicht von 500 mK bis 1200 Kelvin. Der Controller bietet unterschiedliche Schnittstellen wie z.B. Ethernet, sowie optional GPIB und USB. LabView-Treiber stehen für alle Schnittstellen zur Verfügung.
Druck- und Temperaturmessgeräte PMS, DPK und ESS

Druck- und Temperaturmessgeräte PMS, DPK und ESS

Das System PMS (Pressure Measuring System) ist ein portables Komplettsystem für Dichtheitsprüfungen. Dieses besteht unter anderem aus einem Druckprüfkoffer PMS3000 zur Durchführung der Dichtheitsprüfungen mit einem integrierten, bedienerfreundlich und grafikfähigem 4,3“ Farb-Touchdisplay und dem Druckablasskoffer DAK2000 für Ablasstests nach W400-2, Teil 16. Komplementiert wird das System durch eine Vielzahl von Anschlusskomponenten wie z.B. dem individuell bestückbaren Zubehörkoffer ZBK, dem Prüfstandrohr PSR und dem Gashausanschlusszubehör, sowie durch die elektrischen Motorprüfpumpen EPP und dem Kompakt-Luftkompressor KLK1030. Die Dichtheitsprüfungen des PMS erstrecken sich auf die Bereiche: Gasversorgung nach DVGW G469-(A) A2, B2, B3, C3 und D2 Trinkwasserversorgung nach DVGW W400-2, Teil 16 Verfahrenstechnik/ Industrie/ Prozesstechnik Fernwärmeleitungen Erdwärmesonden Kabelschutzrohren Abwasserkanälen
Sanduhren / Thermometer

Sanduhren / Thermometer

Die Ging Sauna bringt Ihnen das Besondere – unverwechselbar, weitab vom Alltäglichen. Ganz nach dem Motto: Finnische Tradition & Schweizerische Perfektion bauen wir seit über 30 Jahren individuelle und massgeschneiderte Saunen für jeden Anspruch. Besuchen Sie unseren Showroom vor Ort und überzeugen Sie sich von der hohen Verarbeitungsqualität unserer Produkte. Vereinbaren Sie gleich einen Termin und erzählen Sie uns Ihre Wünsche und Ideen zu Ihrer Sauna. Wir beraten Sie gern.
Messgerät

Messgerät

Norsonic N 118 Bau mit Lautsprecher und Hammerwerk Referenzprojekte zu Schallmessungen, Schallschutz und Akustik
Messzeuge

Messzeuge

Erfolg ist messbar! Unsere Messzeuge unterstützen Sie zuverlässig bei der täglichen Prüf- und Messarbeit und Einhaltung von Normen. Hersteller: • Mitutoyo • Mahr • Tesa ____ • Messschieber • Mikrometer • Messuhren • Längenmessgeräte • Messtische • Messplatten • Zollstock • Anreißgeräte • Winkel • Winkelmesser • Lineale • Maßstäbe • Metermaß • Wasserwaagen • Endmaße • Lehren • Prüfmittel • Prüfmittelüberwachung • Kalibrierung
Planung von Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Planung von Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Wir sind Ihr verlässlicher Partner, wenn es um Ingenieurdienstleistungen im Bereich EMSR Planung geht. IPRO plant elektrotechnische Anlagen für Neubauten, Umbauten oder Erweiterungen von Industrieanlagen. Das Leistungsspektrum unseres Ingenieurbüros erstreckt sich dabei über das gesamte Fachgebiet der Elektrotechnik sowie der MSR- und Automatisierungstechnik.
PM929 – Temperaturmessinstrument

PM929 – Temperaturmessinstrument

PM929MPräzises Temperaturmessgerät für Fronttafeleinbau in der Prozessmesstechnik, interne Kaltstellenkompensation, linearisierter Analogausgang, Schaltausgänge Schnittstellen optoisoliert RS-232, RS-485, RS-422, BCD-Bus. Frontmaß: 96 x 48 mm Versorgung: 230 V AC, 115 V AC, 5…30 V DC Messfühler: Pt100, Pt1000, Thermoelemente J, K, S, R, C Auflösung: ±19999 digit
MANOMETER

MANOMETER

HUBER DIGITAL-Manometer überzeugen durch ihre Vielseitigkeit, Langzeitstabilität, Zuverlässigkeit und hohe Qualität. Es erlaubt Messungen im Bereich Relativdruck, Differenzdruck oder Absolutdruck. Es stehen Funktionen zur Anzeige der Leckrate und Min/Max-Werte zur Verfügung. Diese Messwerte können mit der Datalogging-Funktion gespeichert werden.
MANOMETER

MANOMETER

HUBER DIGITAL-Manometer überzeugen durch ihre Vielseitigkeit, Langzeitstabilität, Zuverlässigkeit und hohe Qualität. Es erlaubt Messungen im Bereich Relativdruck, Differenzdruck oder Absolutdruck. Es stehen Funktionen zur Anzeige der Leckrate und Min/Max-Werte zur Verfügung. Diese Messwerte können mit der Datalogging-Funktion gespeichert werden. HM 35-HM 35 EX HM 22 und HM 28 HM 30 HM 38 HM 19 Typ-P
Werkstoff-Verwechselungsprüfung

Werkstoff-Verwechselungsprüfung

Materialienanalysen und Verwechslungsprüfungen werden im Wareneingang, während oder am Ende der Produktion eingesetzt, um einer Materialverwechselung vorzubeugen. WORRINGS verwendet für diese Prüfung ein mobiles Röntgenfluoreszensanalysegerät (RFA). Mit Hilfe dieses Gerätes ist es möglich, innerhalb weniger Sekunden eine Aussage über den verwendeten Werkstoff zu machen. Eine aufwendige Probenvorbereitung, wie dies für die Messung mittels Funkenspektrometrie notwendig ist, kann hier meist entfallen. Der Kohlenstoffgehalt kann mit diesem Prüfverfahren nicht ermittelt werden.
Temperaturgeführte Transporte und Lagerung

Temperaturgeführte Transporte und Lagerung

Temperaturgeführte Transporte und Lagerung. GDP zertifiziert. Qualifizierte Lagerung im Temperaturbereich +2-8 °C und +15-25°C.
Luftfeuchte-/ Temperatur- und Strömungsmessgerät - GMH 3330

Luftfeuchte-/ Temperatur- und Strömungsmessgerät - GMH 3330

Ein Messgerät für Luftfeuchte, Temperatur und Strömung speziell entwickelt für die Verwendung in der Klimatechnik. Das Gerät verfügt über eine Doppelanzeige für die Luftfeuchte und Temperatur. Zusätzlich können externe Sensoren für Feuchte, Temperatur und Strömung angeschlossen werden. Ein Min-/Max-Wertspeicher ist ebenfalls vorhanden. Optional kann das Gerät auch mit einer Loggerfunktion ausgestattet werden.
Präzise Kalibrierlösung für Temperatur- und Drucksensoren in der Pharmaindustrie

Präzise Kalibrierlösung für Temperatur- und Drucksensoren in der Pharmaindustrie

Unsere Kalibrierlösung für Temperatur- und Drucksensoren ist speziell für die Pharma- und Biotechnologieindustrie entwickelt. Sie ermöglicht eine präzise Kalibrierung und Prüfung von Sensoren, um die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherzustellen. Die Kalibrierlösung ist einfach zu bedienen und kann flexibel für verschiedene Sensortypen verwendet werden. Die präzisen Kalibrierungen garantieren konsistente Messergebnisse, was zur Sicherstellung der Produktqualität und Prozesssicherheit beiträgt. Diese Lösung ist ein unverzichtbares Werkzeug für Labore und Produktionsstätten. Vorteile: Präzise Kalibrierung für Temperatur- und Drucksensoren Flexibel für verschiedene Sensortypen einsetzbar Einfache Bedienung und hohe Zuverlässigkeit Unterstützung für GMP- und FDA-Compliance Sicherstellung von Prozesssicherheit und Produktqualität
Einfache Temperaturkalibrierungen

Einfache Temperaturkalibrierungen

Einfache Temperaturkalibrierungen eines Temperaturfühlers ebenso aufzunehmen, wie eine Kalibrierung von mehreren unterschiedlichen Temperaturfühlern an unterschiedlichen Messpunkten. Eine Kalibrierung von Temperaturmessumformern ist ebenso möglich.
Formen von Solarthermieanlagen

Formen von Solarthermieanlagen

Es gibt zwei Formen von Solarthermieanlagen. Eine Form dient dazu das Brauchwasser zu erwärmen, die andere unterstützt die Heizung. Darüber hinaus sind Kombianlagen möglich, die beide Zwecke erfüllen. Von der Funktionsweise her sind alle Anlagen sehr ähnlich.
Wartung von Solarthermieanlagen

Wartung von Solarthermieanlagen

Eine gut geplante Solarthermieanlage ist eine sehr lohnende Anschaffung. Sie hält oft 20 – 30 Jahre ohne irgendeinen Zwischenfall und auch danach kann sie noch viele Jahre ohne Defekte laufen. Damit sie aber effizient läuft, sollte sie regelmäßig überprüft werden. Als erstes gibt es da die sogenannte Sichtprüfung: Am besten halbjährlich die Kollektoren und die Anlage genau ansehen. Sind offensichtliche Schäden zu erkennen oder kann man aufgrund von kürzlichem Hagelschlag oder Sturmböen von einer möglichen Beschädigung ausgehen, muss ein Fachmann genauer hinschauen. Zudem macht es Sinn, die Anlage alle zwei bis drei Jahre überprüfen zu lassen. Denn nur, wenn die Kollektoren in Ordnung, alle Werte (z. B. der Anlagendruck) richtig eingestellt und die notwendigen Flüssigkeiten in ordnungsgemäßem Zustand und in korrekter Menge befüllt sind, arbeitet Ihre Solarthermieanlage effektiv. Ein Beispiel Ein Beispiel: Die Solaranlage läuft innerhalb des Systems mit einer Flüssigkeit, die aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt ist. Dazu gehören zum Beispiel Bestandteile, die dem Frostschutz dienen (Propylenglykol) oder Hemmstoffe, die gegen vorzeitige Korrosion schützen (Inhibitoren). Durch eine Umwälzpumpe werden diese Stoffe regelmäßig durch das ganze System befördert. Diese Flüssigkeit altert im Laufe der Jahre und verliert damit an Wirksamkeit. Neben dieser Alterung kann sie jedoch auch umkippen, also schlecht werden. Anzeichen für verbrauchte Flüssigkeit Eine braune Färbung oder ein beißender Geruch sind typische Anzeichen für eine unbrauchbar gewordene Solarflüssigkeit. Ist das der Fall, sollte diese umgehend ausgetauscht werden. Dazu gehören neben dem Ablassen der alten Flüssigkeit auch ein Spülen der Leitungen, das Auffüllen mit einer neuen, passenden Flüssigkeit und das nachträgliche Entlüften des Systems. Zurückgelassene Restluft in den Leitungen kann die Leistung der Anlage immens beeinträchtigen. Ein weiteres Beispiel Ein weiteres Beispiel: Bei der Installation der Anlage liegt die Temperatur während der Befüllung bei circa 20 Grad. Der Druck innerhalb des Systems kann ansteigen oder sinken, je nach Temperatur. Während das verbaute Membrandruckauslegungsgefäß Druckschwankungen nach oben in der Regel gut ausgleichen kann, sind Druckabweichungen nach unten nachteilig für die Leistung der Anlage, weil dies zu Unterbrechung des Volumenstroms innerhalb des Solarkreislaufs führen kann. Dies sollte behoben werden. Ursachen für Druckabweichung Ursachen für eine solche Druckabweichung können kleine Leckagen sein, also undichte Stellen innerhalb des Systems. Sie können durch Verschleiß, Alterungserscheinungen oder das Picken von Vögeln (sogenannter Tierbiss) entstehen. Das Ausbessern und Nachjustieren der Anlage sollte genau wie das Auffüllen von Solarflüssigkeit immer nur von einem Fachmann mit den passenden Gerätschaften durchgeführt werden. Wissen Sie noch, wann Ihre Solarthermieanlage zuletzt geprüft oder gewartet wurde? Sind Sie unsicher, ob Ihre Sonnenheizung noch effizient arbeitet? Wenden Sie sich an uns!
Wartung von Solarthermieanlagen

Wartung von Solarthermieanlagen

Überprüfung und Instandhaltung von solarthermischen Anlagen Eine gut geplante Solarthermieanlage ist eine sehr lohnende Anschaffung. Sie hält oft 20 – 30 Jahre ohne irgendeinen Zwischenfall und auch danach kann sie noch viele Jahre ohne Defekte laufen. Damit sie aber effizient läuft, sollte sie regelmäßig überprüft werden. Als erstes gibt es da die sogenannte Sichtprüfung: Am besten halbjährlich die Kollektoren und die Anlage genau ansehen. Sind offensichtliche Schäden zu erkennen oder kann man aufgrund von kürzlichem Hagelschlag oder Sturmböen von einer möglichen Beschädigung ausgehen, muss ein Fachmann genauer hinschauen. Zudem macht es Sinn, die Anlage alle zwei bis drei Jahre überprüfen zu lassen. Denn nur, wenn die Kollektoren in Ordnung, alle Werte (z. B. der Anlagendruck) richtig eingestellt und die notwendigen Flüssigkeiten in ordnungsgemäßem Zustand und in korrekter Menge befüllt sind, arbeitet Ihre Solarthermieanlage effektiv. Ein Beispiel: Die Solaranlage läuft innerhalb des Systems mit einer Flüssigkeit, die aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt ist. Dazu gehören zum Beispiel Bestandteile, die dem Frostschutz dienen (Propylenglykol) oder Hemmstoffe, die gegen vorzeitige Korrosion schützen (Inhibitoren). Durch eine Umwälzpumpe werden diese Stoffe regelmäßig durch das ganze System befördert. Diese Flüssigkeit altert im Laufe der Jahre und verliert damit an Wirksamkeit. Neben dieser Alterung kann sie jedoch auch umkippen, also schlecht werden. Genau das kann auch der Flüssigkeit Ihrer Solaranlage passieren. Eine braune Färbung oder ein beißender Geruch sind typische Anzeichen für eine unbrauchbar gewordene Solarflüssigkeit. Ist das der Fall, sollte diese umgehend ausgetauscht werden. Dazu gehören neben dem Ablassen der alten Flüssigkeit auch ein Spülen der Leitungen, das Auffüllen mit einer neuen, passenden Flüssigkeit und das nachträgliche Entlüften des Systems. Zurückgelassene Restluft in den Leitungen kann die Leistung der Anlage immens beeinträchtigen. Ein weiteres Beispiel: Bei der Installation der Anlage liegt die Temperatur während der Befüllung bei circa 20 Grad. Der Druck innerhalb des Systems kann während sich verändernder Temperaturen ansteigen oder sinken. Während das verbaute Membrandruckauslegungsgefäß Druckschwankungen nach oben in der Regel gut von selber ausgleichen kann, sind Druckabweichungen nach unten nachteilig für die Leistung der Anlage, weil dies zu Unterbrechung des Volumenstroms innerhalb des Solarkreislaufs führen kann. Dies sollte behoben werden. Ursachen für eine solche Druckabweichung können kleine Leckagen sein, also undichte Stellen innerhalb des Systems. Sie können durch Verschleiß, Alterungserscheinungen oder das Picken von Vögeln (sogenannter Tierbiss) entstehen. Das Ausbessern und Nachjustieren der Anlage sollte genau wie das Auffüllen von Solarflüssigkeit immer nur von einem Fachmann mit den passenden Gerätschaften durchgeführt werden. Wissen Sie noch, wann Ihre Solarthermieanlage zuletzt geprüft oder gewartet wurde? Sind Sie unsicher, ob Ihre Sonnenheizung noch effizient arbeitet? Wenden Sie sich an uns!
Wartung von Solarthermieanlagen

Wartung von Solarthermieanlagen

Überprüfung und Instandhaltung von solarthermischen Anlagen Eine gut geplante Solarthermieanlage ist eine sehr lohnende Anschaffung. Sie hält oft 20 – 30 Jahre ohne irgendeinen Zwischenfall und auch danach kann sie noch viele Jahre ohne Defekte laufen. Damit sie aber effizient läuft, sollte sie regelmäßig überprüft werden. Als erstes gibt es da die sogenannte Sichtprüfung: Am besten halbjährlich die Kollektoren und die Anlage genau ansehen. Sind offensichtliche Schäden zu erkennen oder kann man aufgrund von kürzlichem Hagelschlag oder Sturmböen von einer möglichen Beschädigung ausgehen, muss ein Fachmann genauer hinschauen. Zudem macht es Sinn, die Anlage alle zwei bis drei Jahre überprüfen zu lassen. Denn nur, wenn die Kollektoren in Ordnung, alle Werte (z. B. der Anlagendruck) richtig eingestellt und die notwendigen Flüssigkeiten in ordnungsgemäßem Zustand und in korrekter Menge befüllt sind, arbeitet Ihre Solarthermieanlage effektiv. Ein Beispiel: Die Solaranlage läuft innerhalb des Systems mit einer Flüssigkeit, die aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt ist. Dazu gehören zum Beispiel Bestandteile, die dem Frostschutz dienen (Propylenglykol) oder Hemmstoffe, die gegen vorzeitige Korrosion schützen (Inhibitoren). Durch eine Umwälzpumpe werden diese Stoffe regelmäßig durch das ganze System befördert. Diese Flüssigkeit altert im Laufe der Jahre und verliert damit an Wirksamkeit. Neben dieser Alterung kann sie jedoch auch umkippen, also schlecht werden. Genau das kann auch der Flüssigkeit Ihrer Solaranlage passieren. Eine braune Färbung oder ein beißender Geruch sind typische Anzeichen für eine unbrauchbar gewordene Solarflüssigkeit. Ist das der Fall, sollte diese umgehend ausgetauscht werden. Dazu gehören neben dem Ablassen der alten Flüssigkeit auch ein Spülen der Leitungen, das Auffüllen mit einer neuen, passenden Flüssigkeit und das nachträgliche Entlüften des Systems. Zurückgelassene Restluft in den Leitungen kann die Leistung der Anlage immens beeinträchtigen. Ein weiteres Beispiel: Bei der Installation der Anlage liegt die Temperatur während der Befüllung bei circa 20 Grad. Der Druck innerhalb des Systems kann während sich verändernder Temperaturen ansteigen oder sinken. Während das verbaute Membrandruckauslegungsgefäß Druckschwankungen nach oben in der Regel gut von selber ausgleichen kann, sind Druckabweichungen nach unten nachteilig für die Leistung der Anlage, weil dies zu Unterbrechung des Volumenstroms innerhalb des Solarkreislaufs führen kann. Dies sollte behoben werden. Ursachen für eine solche Druckabweichung können kleine Leckagen sein, also undichte Stellen innerhalb des Systems. Sie können durch Verschleiß, Alterungserscheinungen oder das Picken von Vögeln (sogenannter Tierbiss) entstehen. Das Ausbessern und Nachjustieren der Anlage sollte genau wie das Auffüllen von Solarflüssigkeit immer nur von einem Fachmann mit den passenden Gerätschaften durchgeführt werden. Wissen Sie noch, wann Ihre Solarthermieanlage zuletzt geprüft oder gewartet wurde? Sind Sie unsicher, ob Ihre Sonnenheizung noch effizient arbeitet? Wenden Sie sich an uns!
Wartung von Solarthermieanlagen

Wartung von Solarthermieanlagen

Überprüfung und Instandhaltung von solarthermischen Anlagen Eine gut geplante Solarthermieanlage ist eine sehr lohnende Anschaffung. Sie hält oft 20 – 30 Jahre ohne irgendeinen Zwischenfall und auch danach kann sie noch viele Jahre ohne Defekte laufen. Damit sie aber effizient läuft, sollte sie regelmäßig überprüft werden. Als erstes gibt es da die sogenannte Sichtprüfung: Am besten halbjährlich die Kollektoren und die Anlage genau ansehen. Sind offensichtliche Schäden zu erkennen oder kann man aufgrund von kürzlichem Hagelschlag oder Sturmböen von einer möglichen Beschädigung ausgehen, muss ein Fachmann genauer hinschauen. Zudem macht es Sinn, die Anlage alle zwei bis drei Jahre überprüfen zu lassen. Denn nur, wenn die Kollektoren in Ordnung, alle Werte (z. B. der Anlagendruck) richtig eingestellt und die notwendigen Flüssigkeiten in ordnungsgemäßem Zustand und in korrekter Menge befüllt sind, arbeitet Ihre Solarthermieanlage effektiv. Eine braune Färbung oder ein beißender Geruch sind typische Anzeichen für eine unbrauchbar gewordene Solarflüssigkeit. Ist das der Fall, sollte diese umgehend ausgetauscht werden. Dazu gehören neben dem Ablassen der alten Flüssigkeit auch ein Spülen der Leitungen, das Auffüllen mit einer neuen, passenden Flüssigkeit und das nachträgliche Entlüften des Systems. Zurückgelassene Restluft in den Leitungen kann die Leistung der Anlage immens beeinträchtigen. Ursachen für eine solche Druckabweichung können kleine Leckagen sein, also undichte Stellen innerhalb des Systems. Sie können durch Verschleiß, Alterungserscheinungen oder das Picken von Vögeln (sogenannter Tierbiss) entstehen. Das Ausbessern und Nachjustieren der Anlage sollte genau wie das Auffüllen von Solarflüssigkeit immer nur von einem Fachmann mit den passenden Gerätschaften durchgeführt werden. Wissen Sie noch, wann Ihre Solarthermieanlage zuletzt geprüft oder gewartet wurde? Sind Sie unsicher, ob Ihre Sonnenheizung noch effizient arbeitet? Wenden Sie sich an uns!
Messgeräte

Messgeräte

Die Palette der Messgeräte umfasst nahezu 3000 Produkte. Es folgt eine Zusammenstellung der Highlights der Messtechnik: Leistungsanalysen Prüfung der Spannungsqualität nach EN50160 Flickermessungen Oberschwingungsanalysen Transientenaufzeichnungen Erdungsmessungen Selektive Erdungsmessung mit zwei Stromzangen Erdungsmessung mit variabel hochfrequenter Messspannung bis 5 kHz Beleuchtungsstärkemessungen Leuchtdichtemessungen Messung des elektrischen Feldes Messung des magnetischen Feldes Installationstester Gerätetester Maschinentester Multimeter Stromzangen Fehlerstromzangen Flexible Stromwandler Mehrkanal-Digital-Speicher-Oszilloskope Leistungen Beratung Prüfung elektr. Anlagen u. Betriebsmittel Messgeräte Schulungen Erstellung von Dokumentationen Mess- und Prüfdienst C.A 1510 zur CoVID19-Prävention Gemäß SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des Deutschen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wird Lüften als CoVID19-Präventionsmaßnahme beschrieben. Ein Raum gilt dann als gut und ausreichend gelüftet, bei gleichzeitig verringerten SARS-CoV-2-Ansteckungsrisiko, wenn die CO-Konzentration in der Raumluft unter 1000 p.p.m. liegt. CA 6117 EIN ENTSCHEIDENDER SCHRITT ZUR NORMGERECHTEN ANLAGENPRÜFUNG! Bestellen Sie jetzt ein Schutzmaßnahmenprüfgerät CA 6117!
Messungen in Erdwärmebohrungen (Oberflächennahe Geothermie)

Messungen in Erdwärmebohrungen (Oberflächennahe Geothermie)

Im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung fordern die unteren Wasserbehörden des Landes Brandenburg und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Berlin die geophysikalische Vermessung von mindestens einer der zur Installation der Erdwärmesonden niedergebrachten Bohrungen. Die Bohrlochmessung - Storkow GmbH bietet diese geophysikalische Vermessung von Erdwärmebohrungen sowohl im Raum Berlin - Brandenburg als auch in anderen Bundesländern an. Was ist das Ziel der geophysikalischen Untersuchung? Jedes Bohrschichtenverzeichnis, welches anhand des ausgetragenen Bohrgutes erstellt wird, ist bei Spülbohrungen aufgrund des Bohrverfahrens fehlerbehaftet. Mit Hilfe der geophysikalischen Untersuchungen kann das Bohrschichtenverzeichnis berichtigt werden. Wozu wird das korrigierte Schichtenverzeichnis benötigt? Das Schichtenverzeichnis muss bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Bei kleineren Anlagen mit einer Heizleistung bis zu 30 KW erfolgt in der Regel die Berechnung der mit der Erdwärmesonde erzielbaren Wärme (Entzugsleistung nach der VDI – Richtlinie 4640, Blatt 2) anhand des korrigierten Schichtenverzeichnisses. Wie erfolgt eine geophysikalische Vermessung? Die zeitliche Abstimmung (Organisation) der Vermessung erfolgt durch die Bohrfirma. Das Messfahrzeug (geländegängiger Kleintransporter) fährt, wenn möglich, bis auf wenige Meter rückwärts an die Bohrung heran. Für die Messung (Messverfahren: GR/FEL) ist bei einer etwa 100 m tiefen Bohrung ca. eine Stunde Messzeit einzuplanen. Anschließend kann sofort mit dem Einbau der Erdsonde in das Bohrloch begonnen werden. Wie wird die geophysikalische Untersuchung dokumentiert? Vorort wird ein Messprotokoll erstellt und dem Auftraggeber übergeben. Die detaillierte Auswertung (Interpretation) der Messergebnisse erfolgt innerhalb von ein bis zwei Arbeitstagen nach der Überstellung des Bohrschichtenverzeichnisses. Dieses wird in die Dokumentation mit eingearbeitet. Der Auftraggeber erhält ein Messdiagramm, welches neben den Messkurven und dem Bohrschichtenverzeichnis ein korrigiertes geologisches Schichtenverzeichnis nach Bohrlochgeophysik enthält.