Finden Sie schnell wärmetauscher wärmeübertrager für Ihr Unternehmen: 24 Ergebnisse

Wärmebehandlung

Wärmebehandlung

Die Wärmebehandlung beinhaltet kontrolliertes Erhitzen von metallischen Werkstücken, insbesondere Stählen, auf bestimmte Temperaturen. Ziel ist die gezielte Verbesserung der Werkstoffeigenschaften. Härten bzw. Wärmebehandeln ist unsere absolute Leidenschaft. Mit über 60 Jahren Erfahrung sind wir in diesem Bereich nicht nur erfolgreich, sondern sogar die erste Adresse, wenn es um härteste Anforderungen in der Wärmebehandlung geht. Unsere Experten wissen genau, welches Verfahren für Ihr Bauteil das richtige ist. Von Beginn an stehen wir Ihnen beratend zur Seite und stimmen Anforderung, Werkstoff und Wärmebehandlung präzise aufeinander ab. So begleiten wir Sie als Full-Service-Dienstleister über den gesamten Prozess – für alle Arten der Wärmebehandlung.
NMH-022 Wärmeofen

NMH-022 Wärmeofen

NMH Wärmeofen für Kabelbäume Bei der Verlegung von elektrischen Leitungen in engen Bauräumen werden die kleinstmöglichen Biegeradien voll ausgereizt. Hierbei besteht die Gefahr, dass die Isolatoren beschädigt werden und die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit eingeschränkt wird. Bei Verwendung des NMH-Wärmeofens werden die elektrischen Leitungen, z.B. Fahrzeugkabelbaum, schonend erwärmt und die eingehend genannten Risiken minimiert.
Högerle Thermowand+

Högerle Thermowand+

Im Moment keine Produktion! Bis Wandhöhe h = 10,00m Schnelle Montage, weniger Bauteile Als Außenwand bei freistehenden Gebäuden Als Hallenwand mit ebener Oberfläche, ohne vorstehende Stützen Als Kellerwand-Außenwand bei erdberührten Wänden Kein Verputzen - beidseitig glatte Wandoberflächen, nur spachteln und streichen Geringe Montagegewichte, ca. 350 kg/m2 Flexible Bewegungsführung auch über Ecken Wand-Decke/Boden-Wand/Wand-Wand
Heizreglersysteme

Heizreglersysteme

Heizreglersysteme P233, P259, sTC266
WarmMark Temperaturindikator

WarmMark Temperaturindikator

Selbstklebender Temperatur- und Zeitindikator für die Kontrolle von Temperaturüberschreitungen und deren Dauer beim Versand.
Ersatzwechselrichter für Niedervoltanlagen <120V

Ersatzwechselrichter für Niedervoltanlagen <120V

SELV-Wechselrichter: Herz und Motor der grünen Energiegewinnung Unsere Solarwechselrichter sind auch als kompatible Ersatzgeräte für bestimmte Fremdfabrikate erhätlich, die nicht mehr nachgebaut oder repariert werden können. Dies ist oft die einzige Alternative zum aufwendigen Umbau einer bestehenden Anlage.
Druckbehälterbau, Wärmetauscher etc.

Druckbehälterbau, Wärmetauscher etc.

KASAG ist ein qualifizierter Unterlieferant für Nukleartechnik, basierend auf unserer ASME-Herstellerzulassung. Wir verarbeiten für Sie Edelstahl und Sonderwerkstoffe nach Nuklearstandards, gewährleisten Materialrückverfolgbarkeit, bieten ein breites Spektrum an zerstörungsfreien Prüfmethoden (ZfP) und liefern Q-Unterlagen. Mit KASAG als Partnerin steht Sicherheit an erster Stelle, Vertrauen inklusive. Separator pot nach ASME in Material 316L Wärmetauscher in Material 1.4462 Pressure vessel nach ASME in Material 1.316L Separator pot nach ASME in Material 316L Wärmetauscher in Material 1.4462 Pressure vessel nach ASME in Material 1.316L Separator pot nach ASME in Material 316L
Kühlwassertemperatur durch leistungsstarke, nachhaltige Wärmeübertrager

Kühlwassertemperatur durch leistungsstarke, nachhaltige Wärmeübertrager

Zur Effizienzsteigerung werden Rohrbündel- durch Plattenwärmeübertrager ersetzt Der Klimaschutz bei gleichzeitiger Deckung des Energiebedarfs hat für Unternehmen heute höchste Priorität. Viele wollen ihre thermischen Prozesse umweltfreundlich verbessern. Dies bedeutet oft, dass bestehende Produkte durch energieeffizientere und nachhaltigere Produkte ersetzt werden. Da es sich hierbei um Wärmeübertrager handelt, gibt es sehr viele Varianten. Daher ist es wichtig, deren Unterschiede und die spezifische Leistungsfähigkeit jedes einzelnen zu verstehen.
Milliohmmeter

Milliohmmeter

2 kanaliges Milliohmmeter für den Einsatz im Prüffeld. Integriert in einen halbautomatischen Prüfablauf.
Wärmepumpen Technik

Wärmepumpen Technik

Sole-Wasser-Wärmepumpe Sole-Wasser-Wärmepumpen sind die am meisten verbreitete Art, da sie wegen der ganzjährig ausreichend vorhandenen Erdwärme monovalent (also ohne weiteren Wärmeerzeuger) betrieben werden können. Als Wärmeträgermedium fungiert auf der Wärmequellenseite ein Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch (Sole), das in einem geschlossenen Kreislauf (horizontal oder vertikal in das Erdreich eingebrachtes PE-Rohr) Erdwärme aufnimmt und über einen Wärmetauscher an den Kältekreislauf der Wärmepumpe abgibt. Das Herzstück der meisten Sole-Wasser-Wärmepumpen kleiner und mittlerer Leistung ist ein Verdichter, der mittels Scroll-Technologie sehr leise und wartungsarm arbeitet. Auf der Heizkreisseite der Wärmepumpe wird die auf ein höheres Temperaturniveau "gepumpte" Energie über einen weiteren Wärmetauscher über den Hauptstrang an die Heizkörper (oder eine Fußbodenheizung) abgegeben. Sole-Wasser-Wärmepumpen werden in der Regel im Haus aufgestellt, einige Hersteller bieten bei beengten Platzverhältnissen aber auch Geräte für die Außenaufstellung an. Für den Einfamilienhaus-Betrieb sollte man mit einer Aufstellfläche von ca. 1-2 m2 für die Wärmepumpe rechnen. Luft-Wasser-Wärmepumpe Die Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt als Wärmequelle die Umgebungsluft. Der große Vorteil besteht darin, dass für diese Art der "Wärmebeschaffung" kein großer Aufwand berieben werden muß: Die Luft wir einfach angesaugt. Deshalb ist die Anschaffung auch günstiger als bei anderen Wärmepumpen-Anlagen. Luft-Wasser-Wärmepumpen gibt es für Innen- als auch Außenaufstellung. Beiden ist jedoch gemein, dass Sie die angesaugte Umgebungsluft an einem Wärmetauscher, der Teil des Kältekreislaufs der Wärmepumpe ist, vorbeileiten. Auf der Heizkreisseite ist eine konventionelle, von Wasser durchströmte Radiatoren- oder Fußbodenheizung angeschlossen. Durch den Einsatz modernster Stiebel Eltron Hochtemperatur Wärmepumpen mit einer Vorlauftemperatur von 75 Grad ist auch der Einsatz in Heizungsanlagen mit Radiatoren (Heizkörpern) möglich ! Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten in der Regel bis ca. -7°C allein und benötigen erst bei tieferen Außentemperaturen eine Zusatzheizung, die meist aus einem Elektroheizregister besteht. Jedoch kommt diese zusätzliche Wärmequelle in unseren Breiten sehr selten zum Einsatz. Eine besondere Bauart der Luft-Wasser-Wärmepumpe stellt die Warmwasser-Wärmepumpe dar. Wasser-Wasser-Wärmepumpe Wasser-Wasser-Wärmepumpen arbeiten wegen der ganzjährig ausreichend vorhandenen (Grund-)Wasserwärme monovalent (also ohne weiteren Wärmeerzeuger) und erreichen die besten Leistungszahlen aller Wärmepumpen-Arten. Als Wärmeträgermedium fungiert auf der Wärmequellenseite meist Grundwasser, das in einem Saugbrunnen bei konstant 8-12 °C gefördert wird und einen Teil seiner Wärme in einem Wärmetauscher an den Kältekreislauf der Wärmepumpe abgibt. Das abgekühlte Wasser verläßt das System dann über einen Schluckbrunnen. Ist mit einer Wasserqualität zu rechnen, die den Wärmetauscher nach einiger Zeit zusetzt (z.B. Verockerung), kann man einen Wärmetauscher zwischenschalten, dessen "Innenleben" gut zu reinigen ist. Das Herzstück der meisten Wasser-Wasser-Wärmepumpen kleiner und mittlerer Leistung ist
Wärmepumpe

Wärmepumpe

VORTEILE Nutzung erneuerbarer Energien Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern NACHTEILE Höhere Anschaffungskosten Aufwendige Planung
Temperaturschock

Temperaturschock

Im Rahmen der Temperaturschockprüfung wird die Widerstandsfähigkeit von Bauteilen, Geräten und anderen Produkten gegenüber raschen Wechseln der Umgebungstemperatur getestet. Mit unseren Temperaturschränken können wir schlagartig die Umgebungsbedingungen ändern. Die Prüflinge werden raschen Temperaturwechseln in Luft mit wechselnden Belastungen obere und untere Temperatur ausgesetzt. Anhand dieser zyklischen Belastungen und eine durch Temperaturwechsel hervorgerufene beschleunigte Alterung können Schwachstellen am Prüfling sichtbar gemacht werden.
Wärmepumpenanlagen

Wärmepumpenanlagen

Fossile Energieträger wie Öl und Gas werden immer teurer und die Abhängigkeit von Erdgas- und Erdöllieferungen immer problematischer. Schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel und profitieren Sie von hohen Förderungen beim Wechsel Ihrer Gas- oder Ölheizung zu einer Wärmepumpe. Vermeiden Sie Fehler bei Planung und Installation und lassen Sie sich von uns beraten. Wissenswertes über die Technologie der Wärmepumpe Woher kommt die Energie für die Wärmepumpe? Die gängigsten Wärmequellen sind Luft sowie Erdreich und Grundwasser. Besonders bei Erdreich und Grundwasser sind rechtliche Vorgaben zu beachten. Wärmepumpen beziehen rund dreiviertel der Energie zum Heizen aus der Umwelt. Um die kostenlose Umweltwärme nutzbar zu machen, benötigen Wärmepumpen lediglich einen kleinen Anteil elektrische Energie für den Kompressor. Die Kosten sowie die eingesetzte Technik unterscheiden sich danach, ob die Energie der Luft, der Erde oder dem Wasser entzogen wird. Die Funktion einer Wärmepumpe: Umgekehrtes Prinzip eines Kühlschranks Die Funktionsweise einer Wärmepumpe ist vergleichbar mit der des Kühlschrank, nur umgekehrt. Der Kühlschrank entzieht seinem Kühlgut Wärme und gibt diese auf der Rückseite ab. Die Wärmepumpe entzieht ihrer Umgebung die Wärme und gibt diese als Heizenergie an das Haus ab. Sie macht sich dafür ein physikalisches Prinzip (Aggregatszustandsänderung) zunutze. Das ist deshalb möglich, da die genannten Wärmequellen ein sehr geringes Temperaturniveau haben. In der Wärmepumpe befindet sich ein Kältemittel, welches in der Lage ist, schon bei geringen Temperaturen zu verdampfen. Anschließend kann das Kältemittel mit Hilfe eines Kompressors und elektrischer Energie verdichtet und auf ein höheres Temperaturniveau gebracht werden. Somit macht man sich die physikalischen Eigenschaften des Kältemittels zunutze, welches sich in einem geschlossenen Kreislaufsystem der Wärmepumpe befindet. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe beispielsweise, saugt ein Ventilator Außenluft an. Die Außenluft strömt durch einen Wärmetauscher (Verdampfer). Das Kältemittel besitzt die Eigenschaft, dass es in einem bestimmten Temperaturbereich verdampft. Das Kältemittel ändert seinen Aggregatzustand somit von flüssig zu gasförmig. Das gasförmige Kältemittel wird zum Kompressor (Verdichter) weitergeführt. Hier wird das Kältemittel komprimiert. Dabei steigt die Temperatur des Kältemittels. Anschließend gelangt das heiße Kältemittel zu einem weiteren Wärmetauscher. Es handelt sich hierbei um einen Kondensator (Verflüssiger). Das Kältemittel gibt seine hohe Temperatur über den Wärmetauscher an das Heizungssystem ab und kondensiert. Zum Schluss erreicht das noch unter hohem Druck stehende Kältemittel das Expansionsventil (Drossel), wo der hohe Druck des Kältemittels abgebaut wird. Es entspannt sich hierbei und der Ausgangsdruck des Kältemittels wird wieder erreicht. Das Kältemittel wird nun wieder dem Verdampfer zugeführt und der Prozess beginnt von neuem. Darauf sollte bereits bei der Planung der Anlage geachtet werden:
Ausgleichs- und Thermoleitungen

Ausgleichs- und Thermoleitungen

Grundlagen Eine Temperaturmessung mit einem Thermoelement als Messwertgeber besteht im einfachsten Fall aus dem Thermoelement an der Messstelle, einer Vergleichsstelle mit bekannter/konstanter Temperatur und einem Spannungsmessgerät. Häufig ist es notwendig, die Vergleichsstelle in größerer Entfernung von der Messstelle zu platzieren. Um diese Entfernung zu überbrücken, werden Thermo- bzw. Ausgleichsleitungen verwendet, die die gleichen thermoelektrischen Eigenschaften wie das Thermoelement besitzen. Während die Thermoleitungen aus dem gleichen Material wie das zugehörige Thermoelement hergestellt sind, bestehen Ausgleichsleitungen aus Ersatzwerkstoffen, die nicht mit dem Thermoelement identisch sein müssen. Sie haben jedoch in dem für die Ausgleichsleitungen zulässigen Temperaturbereich die gleichen thermoelektrischen Eigenschaften wie das zugehörige Thermopaar. Ausgleichsleitungen werden mit dem Buchstaben "C" gekennzeichnet, der dem Kennbuchstaben des Thermopaares nachgestellt wird, z.B. "KC" als Bezeichnung für die Ausgleichsleitung des Thermoelements Typ "K". Farbkennzeichnung der Thermopaare Thermopaare Farbkennzeichnung nach Kenn- buchstabe Werkstoff IEC 584 DIN 43 710* ANSI MC 96.1 NiCr - Ni Fe - CuNi Fe - CuNi PtRh - Pt NiCrSi - NiSi Cu - CuNi Cu - CuNi Die Norm 43710 wurde 1994 zurückgezogen. Die Elementarten "L" und "U" sind somit nicht mehr genormt.
Heizungsanlagen

Heizungsanlagen

Dank unserer Erfahrung realisieren wir Heizungsanlagen, die unserem eigenen Anspruch des minimalen Ressourcenverbrauchs gerecht werden können. Wir präsentieren Ihnen einen Überblick über aktuelle Produkte namhafter Hersteller. Wir legen besonderen Wert auf den Einsatz ökonomischer und umweltfreundlicher Technologien. Die Planung und Installation verschiedenster Anlagensysteme gehört zum Leistungsumfang Ihrer Grahm GmbH. Dabei gilt: Eine Heizungsanlage ist immer als Komplettsystem zu verstehen. Sie umfasst die Energiequelle, gegebenenfalls das Brennstofflager, den Wärmeerzeuger, den Wärmespeicher und das Wärmeverteilsystem inklusive der Heizkörper bis hin zum Thermostatventil. Nur wenn alle Komponenten einer Heizungsanlage optimal aufeinander abgestimmt sind, bringt sie auch das gewünschte Ergebnis: behagliche Wärme im ganzen Haus bei minimalem Energieeinsatz. Damit Sie – und auch Ihr Portemonnaie – sich mit Ihrer Heizungsanlage rundum wohlfühlen, beraten wir, die MEISTER DER ELEMENTE, Sie über die Erneuerung oder Modernisierung Ihrer Heizung.
Gemeinsam innovativ: Wunschkonzert für Wärmeübertrager

Gemeinsam innovativ: Wunschkonzert für Wärmeübertrager

Grüne Wärme, saubere Luft, weniger CO -Emissionen: Wärmepumpen leisten einen essenziellen Beitrag zum Klimaschutz. Der französische Branchenriese Groupe Atlantic setzt bei seinen Erfolgsprodukten auf kundenindividuell gefertigte Wärmeübertrager von Wieland – und gemeinsame Innovationen als Bausteine des Erfolgs. 2,16 Tonnen. So viel CO spart eine einzelne Wärmepumpe jährlich gegenüber einem fossilen Heizsystem mit Öl oder Gas ein. Durch die Verdrängung fossiler Energieträger sorgt die Wärmepumpentechnologie für eine signifikante Reduzierung an Treibhausgasen. Und die Verbraucher wollen diese grüne Wärme. In Europa allein sind inzwischen mehr als zehn Millionen Wärmepumpen in Betrieb. Und der europäische Wärmepumpenverband EHPA gibt für 2030 das ehrgeizige Ziel von 30 Millionen installierten Wärmepumpen aus. Im speziellen Segment der Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichte die weltweite Nachfrage im Jahr 2017 2,66 Millionen Einheiten. Über 95 Prozent konzentrieren sich dabei auf die Hauptmärkte China, Japan und Europa. Auf dem europäischen Markt verzeichneten Luft-Wasser-Wärmepumpen 2017 einen Zuwachs von 12,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Emissionseinsparung durch Wärmepumpen Grüne Wärme Wärmepumpen leisten einen erheblichen Beitrag zur CO -Einsparung – Tendenz steigend: 2030 sparen Wärmepumpen 6,8 bzw. 9,0 Mio. Tonnen CO Technischer Fortschritt und eine bessere Anlageneffizienz erhöhen die eingesparten CO -Mengen. Eine wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien an der Stromversorgung vermeidet zusätzlich mehr Treibhausgase. Branchenstudie 2015 des deutschen Bundesverbands Wärmepumpe e. V. Das hört man gern in La Roche-sur-Yon nahe der französischen Atlantikküste. Hier hat die Groupe Atlantic ihren Hauptsitz: nicht nur einer der bedeutendsten europäischen Hersteller von Luft-Wasser-Wärmepumpen, sondern auch ein langjähriger Partner von Wieland, insbesondere der Business Unit Thermal Solutions. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte „Unsere Partnerschaft begann bereits vor ungefähr 35 Jahren“, erzählt Jean-François Pad, Boilers & Heat Pumps Division Purchasing Manager bei Groupe Atlantic. Damals lieferte Wieland Rippenrohre an Atlantic. Im Jahr 2007 vertiefte sich die Partnerschaft entscheidend – zu dem Zeitpunkt suchte Atlantic nach dem richtigen Partner für die Entwicklung ihrer Wärmepumpe. Wieland überzeugte mit Expertise im Bereich der Koaxialwärmeübertrager. „Atlantic begeisterte sich für unseren Koaxialwärmeübertrager, setzt ihn aber etwas anders als üblich ein. Statt ihn nur anzuschließen und von Kältemittel und Wasser durchströmen zu lassen, integrieren sie den ganzen Wärmeübertrager in einem Speicher, sodass er zusätzlich umströmt wird, was zu höherer Leistung führt“, erklärt Andreas Moritz, Manager Business Unit Heat Exchangers bei Wieland. Diese Einsatzweise stellte neue, höhere Anforderungen an den Wärmeübertrager. „Wieland entwickelte hierfür das präzise passende Bauteil und versetzte Atlantic dadurch in die Lage, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, sagt Andreas Moritz. Der gemeinsame Weg zu „passgenau“ Während die ersten Wärmeübertrager für Atlantic  noch relativ nah am Standardbauteil WKC blieben, entwickelte Wieland für den wachsenden Bedarf an Wärmeübertragern Optimierungen in Bezug auf Größe, Leistung und Einbausituation, beispielweise durch integrierbare Temperaturfühler oder spezielle F
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Wir sind ein zertifizierter Meisterbetrieb mit langjähriger Klimakompetenz. Sie erwarten individuelle Beratung, maßgeschneiderte Konzepte und einen exzellenten Service? Dann sind Sie bei Strohmaier Kälte- und Klimatechnik genau richtig. Unser engagiertes Team von zertifizierten Kälteanlagenmechatronikern und Servicepersonal setzt sich sachkundig für Kälteerzeugung und Klimaregulierung ein. Auch in Sachen innovativer Wärmepumpentechnologie sind wir Ihr erfahrener Partner. Wir beraten Sie kompetent und erstellen für Sie ein unverbindliches Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Die Energie aus Erde, Luft und Wasser ist als gespeicherte Sonnenwärme vor der Haustüre vorhanden und zeitlich unbegrenzt für Sie nutzbar. Das ist Ihr Vorteil, den Sie mit einer Wärmepumpe erzielen. Sie sind eine Investition in eine erneuerbare Energieform. Davon profitieren Sie und Ihre Umwelt. Die Installation einer Wärmepumpe steigert den Wert Ihrer Immobilie und ist eine sichere Wertanlage in finanziell unsicheren Zeiten. Heizkosten können bis zu 75% gesenkt werden. Wir sind Ihr Partner rund um diese erneuerbare Energie und deren Nutzung mit einer Wärmepumpe. Gerne beraten wir Sie über die Planung, Installation und Service sowie die Kostenvorteile einer solchen Energiequelle.
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Die nachhaltige Wärmelösung in Gewerbeobjekten und Mehrfamilienhäuser CO2-Emissionen sparen und zukunftsfähig heizen
Glasfaserspleißarbeiten

Glasfaserspleißarbeiten

Spleißen und Reparaturarbeiten an Singlemode- und Multimode-Fasern; ein- und beidseitige OTDR-Messung (Reflexionsmessung) sowie Dokumentation Wir spleißen für Sie an Endgestellen, Wandverteilern, Kabelkanälen, Wand- und Fußbodentankdosen sowie LWL-Muffen. Unsere Spleißarbeiten werden ausschließlich mit hochwertigen, telekomzugelassenen Spleißgeräten von unserem speziell geschulten Personal durchgeführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Single- oder Multimodefasern handelt. Die Einhaltung der Telekom-Vorschriften ist für uns selbstverständlich.
Hoymiles Wechselrichter drosseln / Leistung begrenzen

Hoymiles Wechselrichter drosseln / Leistung begrenzen

Du möchtest Deinen Hoymiles Wechselrichter drosseln bzw. die Leistung begrenzen lassen? Aufgrund der aktuellen Grenze für Balkonkraftwerke von 600 Watt bieten wir die Möglichkeit an, dass Du die Wechselrichter mit höherer Ausgangsleistung von uns auf 600 Watt drosseln lässt. So kannst Du leistungsstärkere Wechselrichter als Balkonkraftwerk einsetzen und bist optimal für die Zukunft vorbereitet. Selbstverständlich kannst Du Deinen Wechselrichter von uns auch auf einen beliebigen anderen Wert drosseln lassen. Wähle die gewünschte Ausgangsleistung des Wechselrichters einfach aus. Lieferumfang: Zertifikat für den gedrosselten Wechselrichter
Schlauchheber FLEX-LIFT bis 35 kg

Schlauchheber FLEX-LIFT bis 35 kg

Ob Kartons, Fässer oder Säcke - der FLEX-LIFT von AERO-LIFT kann fast alles transportieren. Lasten mit bis zu 35 kg können problemlos gehoben, gedreht und transportiert werden. Das sorgt für schnelles, einfaches und ergonomisch richtiges Arbeiten.
Oberflächentechnik

Oberflächentechnik

Unser Leistungsspektrum umfasst mehr als nur das eigentliche Produzieren. Beispiele dafür werden dann sichtbar, wenn das Auge ins Spiel kommt, das Erkennen der Produkte wichtig wird. Deshalb sind wir auch in Sachen Ober- flächengestaltung und Design ausgewiesene Spezialisten. Individuell – je nach Bauteilgeometrie als auch im Bezug auf Art und Größe der aufzubringenden Gestaltungsstruktur – setzt RENGER unterschiedliche Technologien und Beschichtungen ein: • Tampondruck • Siebdruck • Heißprägen • Verchromung • Lackierung Die Gestaltung bestimmt der Kunde, z.B. im Hinblick auf Farbgebung oder Effekttechnologie. Wünsche und Vorstellungen, die wir gerne mit unserem Fachwissen begleiten. Was am besten passt? Wir kennen die richtige Antwort!
ColdMark Temperaturindikator

ColdMark Temperaturindikator

Selbstklebender Temperaturindikator für die Kontrolle von Temperaturunterschreitungen beim Versand.