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Produkt zum Begriff Klimatisierung:


  • Pundmann Arctix - mobile Klimatisierung
    Pundmann Arctix - mobile Klimatisierung

    Das mobile Klimasystem PUNDMANN ARCTIX ist ein Klimagerät, Es kann mit 12 V, 24 V oder 230 V versorgt werden. Der Zweck des Gerätes ist die Kühlung und Entfeuchtung der Luft in einem geschlossenen Raum. Lassen Sie sich beim Camping und anderen Abenteuern nicht von der Hitze die Entspannung verderben - ARCTIX sorgt für die perfekte Temperatur. Wo auch immer Sie sind, mit unserem mobilen Klimasystem können Sie die Freiheit des Sommerabenteuers genießen. Ihre mobile Oase der Kühle im Urlaub. Das mobile Klimagerät Pundmann Arctix-Klimaanlage. Sie eignet sich für den Einsatz in Fahrzeugen wie Pkw, Lkw, Eiswagen und Wohnmobilen sowie in Zelten, die über die Fahrzeugbatterie mit Strom versorgt werden. Das mobile Klimagerät Pundmann Arctix kann auch in anderen Bereichen mit 12 V-, 24 V- oder 230 V-Stromversorgung eingesetzt werden, zum Beispiel in Garagen und auf Campingplätzen. Die geringe Größe und die einfache Installation machen das Gerät ideal für kleine Räume wie Fahrzeuge oder kleine Wohnräume, in denen kein Stromanschluss vorhanden ist. In dem Lieferumfang ist ein 230V Stromverforgung enthalten. Kühlung im Handumdrehen - dank 4 verschiedener Modi Das mobile Klimagerät kann in 4 verschiedenen Modi gesteuert werden: Kühlen Lüften Standby-Modus Turbo Kühlen Der Standardmodus kühlt den Raum kontinuierlich, bis die Batteriespannung auf 19 V sinkt. Wird dieser Wert überschritten, schaltet sich das Klimagerät automatisch ab. Wenn Sie die Taste Cool Mode 2 Sekunden lang gedrückt halten, schaltet das Gerät in den Auto-Modus (violette Farbanzeige). In diesem Modus schaltet sich das Gerät ab, sobald die Versorgungsspannung unter 22 V fällt, um eine Überentladung der Fahrzeugbatterie zu verhindern. Hält man die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt, schaltet das Gerät wieder in den normalen Kühlmodus. Das Gerät verfügt über eine Speicherfunktion, so dass bei einer Unterbrechung der Stromversorgung beim nächsten Einschalten des Geräts der zuletzt verwendete Modus beibehalten wird. Belüftung Im Lüftungsmodus ist nur der Ventilator aktiviert, alle anderen Komponenten sind ausgeschaltet. Dadurch kann die Luft im Raum umgewälzt werden. Die Kontrollleuchte leuchtet rot. Als Schutzfunktion für den Kompressor gibt es eine 1-minütige Verzögerung beim Umschalten vom Lüftungsmodus in einen anderen Modus. Standby-Betrieb Im Standby-Modus arbeitet das Klimagerät mit geringer Leistung, um die Geräuschentwicklung so gering wie möglich zu halten. Dies ermöglicht eine angenehme Kühle während des Schlafs oder bei nächtlichen Zusammenkünften. Turbo Im Turbomodus arbeitet das Klimagerät auf der höchsten Stufe, damit der Raum schnell abgekühlt wird. Technische Daten: Abmessungen: Länge: 50,8 cm Höhe: 28 cm Breite: 25,4 cm Betriebsmodi: Kühlen, Lüften, Beruhigungsmodus, Turbo Schallintensität: 52 dB (auf höchster Stufe) Leistung der Kühlung: 650 W Klasse: T1 Nennleistungsaufnahme: 240 W Nennspannung: 24 V DC Abmessungen: L: 520 × B: 240 × H: 280 mm Gewicht: 7,5 kg (ohne Batterie) Wasserdichte Klasse: IPX4 Steuerung: über Touchpanel Passende Zubehör: Pundmann Arctix - Batterie für mobile Klimaanlagen 24 V Pundmann Arctix – Ladegerät Inhalt der Lieferung: 1 × Arctix-Klimaanlage 1 × 230 V Stromversorgung 1 × 80 cm Kondensatablaufrohr 1 × 80 cm Front-Luftauslassrohr 1 × Anschlussadapter für den vorderen Luftauslass 2 × 120 cm langer Lüftungsschlauch 1 × Adapter zum Anschluss des Lüftungsschlauchs 2 × Schrauben für den Adapter für den vorderen Luftauslasskanal.

    Preis: 1090.00 € | Versand*: 0.00 €
  • Technische Thermodynamik (Cerbe, Günter~Wilhelms, Gernot)
    Technische Thermodynamik (Cerbe, Günter~Wilhelms, Gernot)

    Technische Thermodynamik , Seit über 50 Jahren eines der Standard-Lehrbücher der Thermodynamik Dieses Lehrbuch fasst das Grundwissen der technischen Thermodynamik kompakt in nur einem Band zusammen, der neben den grundlegenden thermodynamischen Fragen auch die Grundlagen der Gemische, der Strömungsvorgänge, der Wärmeübertragung, der chemischen Reaktionen, der Brennstoffzelle und der Verbrennung enthält. Es wurde durch regelmäßige Neuauflagen fortlaufend aktualisiert, technische Entwicklungen, Normen, Regeln, Rechenverfahren und technische Daten sind in ihrem aktuellen Stand wiedergegeben. Das Gesamtkonzept: - Hinführung von der gut fundierten, in überschaubaren Schritten dargestellten thermodynamischen Theorie zu den technischen Anwendungen, - Möglichkeit des Selbststudiums, - Praxisbezug durch zahlreiche Beispiele mit Lösungen, - umfangreiche Aufgaben und Kontrollfragen mit Ergebnissen und Antworten - sowie leichte Benutzbarkeit durch viele Bilder, Diagramme und Tabellen. Das Buch ist ein Standardwerk für Ingenieur- und Physikstudenten an Technischen Universitäten/Hochschulen und Fachhochschulen, es soll den Weg von den theoretischen Grundlagen zu den praktischen Anwendungen erleichtern. Für Berufspraktiker der Energietechnik ist es ein Nachschlagewerk mit großer Informationsdichte. Inhaltlich abgestimmt mit diesem Lehrbuch ist das dazugehörige Übungsbuch "Übungsaufgaben Technische Thermodynamik" von Gernot Wilhelms. Es hat sich als gute Hilfe bei der Erarbeitung und Vertiefung des Wissens, beim Selbststudium und bei der Examensvorbereitung erwiesen. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 19., überarbeitete Auflage, Erscheinungsjahr: 20210514, Produktform: Leinen, Autoren: Cerbe, Günter~Wilhelms, Gernot, Auflage: 21019, Auflage/Ausgabe: 19., überarbeitete Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 608, Keyword: strömungsvorgänge; thermodynamik buch; thermodynamik einführung; thermodynamik grundlagen; thermodynamik hauptsatz; thermodynamik ingenieure; thermodynamik übungsaufgaben; wärmeübertragung grundlagen, Fachschema: Energietechnik~Materialwissenschaft~Mechanik / Thermomechanik~Dynamik (physikalisch) / Thermodynamik~Thermodynamik~Wärmelehre / Thermodynamik, Fachkategorie: Energietechnik, Elektrotechnik und Energiemaschinenbau~Thermodynamik und Wärme, Bildungszweck: für die Hochschule, Warengruppe: HC/Wärme-/Energie-/Kraftwerktechnik, Fachkategorie: Technische Thermodynamik, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Hanser Fachbuchverlag, Verlag: Hanser Fachbuchverlag, Verlag: Hanser, Carl, Verlag GmbH & Co. KG, Länge: 246, Breite: 176, Höhe: 40, Gewicht: 1120, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783446451193 9783446436381 9783446424647 9783446415614 9783446402812, eBook EAN: 9783446468139, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0060, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 58894

    Preis: 34.99 € | Versand*: 0 €
  • VEVOR Kältemittelabsauggerät Kältemittel Absaugstation 1000 W Kältemittel Absauggerät Kältemittelrückgewinnungsmaschine 220-240 V 0,7 lbs/min Kältemittel
    VEVOR Kältemittelabsauggerät Kältemittel Absaugstation 1000 W Kältemittel Absauggerät Kältemittelrückgewinnungsmaschine 220-240 V 0,7 lbs/min Kältemittel

    VEVOR Kältemittelabsauggerät Kältemittel Absaugstation 1000 W Kältemittel Absauggerät Kältemittelrückgewinnungsmaschine 220-240 V 0,7 lbs/min Kältemittel PAG / POE / Altölflaschen Schnellkupplungen Schnelles Abkühlen & stabiler Betrieb Leicht zu bewegen Hohe Effizienz Automatische Reinigung & Filterung Niederdruckschutz: 7,25 psi / 0,5 bar,Recycling-Geschwindigkeitsrate: 0,7 lbs/min (Wiederherstellung); 2,6 lbs/min (Füllung),Wiederherstellungsrate: ≥ 95 %,Nettogewicht: 269 lbs / 122 kg,Spannung: 220-240 V 50 / 60 Hz,Produktabmessungen: 24,4 x 29,1 x 53,1 Zoll / 620 x 740 x 1350 mm,Leistung: 1000 W,Betriebstemperatur: -4-140 °F / -20-60 °C,Hochdruckschutz: 261 psi / 18 bar

    Preis: 2820.99 € | Versand*: 0.00 €
  • Aufgaben zur angewandten technischen Thermodynamik (Linow, Sven)
    Aufgaben zur angewandten technischen Thermodynamik (Linow, Sven)

    Aufgaben zur angewandten technischen Thermodynamik , Mit zahlreichen praxisnahen Übungen eignet sich dieses Aufgabenbuch hervorragend zur Anwendung und Überprüfung grundlegender Kenntnisse der angewandten technischen Thermodynamik sowie zur Prüfungsvorbereitung. Es richtet sich an Studierende der Ingenieurwissenschaften, insbesondere der Energie- und Umwelttechnik sowie des Maschinenbaus. Die Aufgaben beschäftigen sich mit realitätsnahen Problemstellungen der technischen Thermodynamik, die oft einen direkten Bezug zur Energiewende oder zum Klimawandel haben. Die Aufgabensammlung ist die ideale Ergänzung zum Lehrbuch 'Angewandte technische Thermodynamik' ( ISBN 978-3-446-47034-7 ), kann jedoch auch unabhängig davon eingesetzt werden. Das Buch deckt folgende Themenbereiche ab: - Thermodynamische Grundlagen - Homogene Stoffe, Phasenübergänge und ideales Gas - Gemische - Feuchte Luft - Vergleichs- und Kreisprozesse - Chemische Reaktionen - Wärmeübertragung Innerhalb des jeweiligen Themas sind die Aufgaben nach Schwierigkeitsgrad sortiert. Die Kapitel starten mit Fragen zu wichtigen Konzepten (Level 1). Danach folgen Aufgaben, bei denen der benötigte Lösungsweg eindeutig ist (Level 2). Jedes Kapitel wird durch komplexe Problemstellungen abgerundet, bei denen oft mehrere Wege zum Ziel führen (Level 3). Die Lösungen werden im Buch sowie unter plus.hanser-fachbuch.de bereitgestellt, sodass das Erreichen von Lernzielen selbstständig überprüft werden kann. Darüber hinaus fi nden Sie online eine Übersicht wichtiger Stoffwerte und die dazugehörigen Diagramme, die beim Lösen der Aufgaben unterstützen. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Erscheinungsjahr: 20231013, Produktform: Leinen, Autoren: Linow, Sven, Seitenzahl/Blattzahl: 280, Abbildungen: Komplett in Farbe, Keyword: Energiewende; Gase; Gemische; Klimawandel; Kreisprozesse; Stoffeigenschaften; Technische Verbrennung; Thermodynamik Aufgaben; Thermodynamik Beispiele; Thermodynamik Prüfungsvorbereitung; Thermodynamik Übungen; Wärmeübertragung, Fachschema: Dynamik (physikalisch) / Thermodynamik~Thermodynamik~Wärmelehre / Thermodynamik, Warengruppe: HC/Thermodynamik, Fachkategorie: Thermodynamik und Wärme, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Hanser Fachbuchverlag, Verlag: Hanser Fachbuchverlag, Verlag: Hanser, Carl, Verlag GmbH & Co. KG, Länge: 238, Breite: 168, Höhe: 18, Gewicht: 532, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, eBook EAN: 9783446478374, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0120, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,

    Preis: 24.99 € | Versand*: 0 €
  • Wie beeinflusst die Klimatisierung die Energieeffizienz von Gebäuden und welche innovativen Technologien werden zur Verbesserung der Klimatisierung eingesetzt?

    Die Klimatisierung von Gebäuden kann einen erheblichen Einfluss auf ihre Energieeffizienz haben, da sie einen großen Teil des Energieverbrauchs ausmacht. Durch den Einsatz innovativer Technologien wie intelligenten Thermostaten, Wärmepumpen und zonaler Klimatisierungssysteme kann die Energieeffizienz verbessert werden. Darüber hinaus spielen auch die Gebäudedämmung, die Nutzung erneuerbarer Energien und die Integration von Smart-Grid-Technologien eine wichtige Rolle bei der Optimierung der Klimatisierung und der Reduzierung des Energieverbrauchs. Insgesamt ist eine effiziente Klimatisierung entscheidend für die Energiebilanz von Gebäuden und kann durch den Einsatz moderner Technologien erheblich verbessert werden.

  • Wie beeinflusst die Klimatisierung die Energieeffizienz von Gebäuden und welche nachhaltigen Technologien können zur Verbesserung der Klimatisierung beitragen?

    Die Klimatisierung von Gebäuden kann einen erheblichen Einfluss auf die Energieeffizienz haben, da sie einen großen Teil des Energieverbrauchs ausmacht. Eine ineffiziente Klimatisierung kann zu einem erhöhten Energieverbrauch und damit zu höheren Kosten und Umweltauswirkungen führen. Nachhaltige Technologien wie Wärmepumpen, Solarenergie, intelligente Steuerungssysteme und verbesserte Dämmung können dazu beitragen, die Klimatisierung von Gebäuden zu verbessern und die Energieeffizienz zu steigern. Durch den Einsatz dieser Technologien kann der Energieverbrauch reduziert und die Umweltbelastung verringert werden, was zu einer nachhaltigeren Nutzung von Ressourcen führt.

  • Wie beeinflusst die Klimatisierung die Energieeffizienz von Gebäuden und welche innovativen Technologien werden zur Verbesserung der Klimatisierung eingesetzt?

    Die Klimatisierung von Gebäuden kann einen erheblichen Einfluss auf ihre Energieeffizienz haben, da sie einen Großteil des Energieverbrauchs ausmacht. Durch den Einsatz innovativer Technologien wie intelligenten Thermostaten, Wärmepumpen und zonaler Klimatisierungssysteme kann die Energieeffizienz verbessert werden. Darüber hinaus spielen auch die Gebäudedämmung, die Nutzung erneuerbarer Energien und die Integration von Smart-Grid-Technologien eine wichtige Rolle bei der Optimierung der Klimatisierung und der Reduzierung des Energieverbrauchs. Insgesamt ist die Verbesserung der Klimatisierungstechnologien ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Energieeffizienz von Gebäuden und zur Verringerung ihres ökolog

  • Wie beeinflusst die Klimatisierung die Energieeffizienz von Gebäuden und welche nachhaltigen Technologien können zur Verbesserung der Klimatisierung beitragen?

    Die Klimatisierung von Gebäuden kann einen erheblichen Einfluss auf die Energieeffizienz haben, da sie einen großen Teil des Energieverbrauchs ausmacht. Eine ineffiziente Klimatisierung kann zu einem erhöhten Energieverbrauch und damit zu höheren Kosten und Umweltauswirkungen führen. Nachhaltige Technologien wie Wärmepumpen, Solarenergie, intelligente Steuerungssysteme und verbesserte Dämmung können dazu beitragen, die Klimatisierung zu verbessern und die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern. Durch den Einsatz dieser Technologien kann der Energieverbrauch reduziert und gleichzeitig ein angenehmes Raumklima geschaffen werden, was sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile bietet.

Ähnliche Suchbegriffe für Klimatisierung:


  • VEVOR Kältemittel Manometer 3-Wege Auto Kältemittel Verteiler Messgeräteset R134A-R22-R12-R502 Ac 4 Stk 5 Fuß Ladeschläuche Kältemittel Manometer
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  • Wie beeinflusst die Klimatisierung die Energieeffizienz von Gebäuden und welche nachhaltigen Technologien können zur Verbesserung der Klimatisierung beitragen?

    Die Klimatisierung von Gebäuden kann einen erheblichen Einfluss auf die Energieeffizienz haben, da sie einen großen Teil des Energieverbrauchs ausmacht. Eine ineffiziente Klimatisierung kann zu einem erhöhten Energieverbrauch und damit zu höheren Kosten und Umweltauswirkungen führen. Nachhaltige Technologien wie Wärmepumpen, Solarenergie, intelligente Steuerungssysteme und verbesserte Isolierung können dazu beitragen, die Klimatisierung zu verbessern und die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern. Durch den Einsatz dieser Technologien kann der Energieverbrauch reduziert und die Umweltbelastung verringert werden, was zu einer nachhaltigeren und kosteneffizienteren Klimatisierung von Gebäuden führt.

  • Wie wirkt sich die Klimatisierung auf die Energieeffizienz von Gebäuden aus und welche nachhaltigen Technologien können zur Verbesserung der Klimatisierung beitragen?

    Die Klimatisierung von Gebäuden kann einen erheblichen Einfluss auf die Energieeffizienz haben, da sie einen Großteil des Energieverbrauchs ausmacht. Eine ineffiziente Klimatisierung kann zu einem erhöhten Energieverbrauch und damit zu höheren Kosten und Umweltauswirkungen führen. Nachhaltige Technologien wie Wärmepumpen, Solarenergie, intelligente Steuerungssysteme und verbesserte Dämmmaterialien können dazu beitragen, die Klimatisierung zu optimieren und die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern. Durch den Einsatz dieser Technologien kann der Energieverbrauch reduziert und die Umweltbelastung verringert werden, was langfristig zu Kosteneinsparungen und einer nachhaltigeren Nutzung von Ressourcen

  • Wie wirkt sich die Klimatisierung auf die Energieeffizienz von Gebäuden aus und welche nachhaltigen Lösungen können zur Verbesserung der Klimatisierung beitragen?

    Die Klimatisierung von Gebäuden kann einen erheblichen Einfluss auf die Energieeffizienz haben, da sie einen großen Teil des Energieverbrauchs ausmacht. Eine ineffiziente Klimatisierung kann zu einem erhöhten Energieverbrauch und damit zu höheren Kosten und Umweltauswirkungen führen. Nachhaltige Lösungen wie die Verwendung von energieeffizienten Klimaanlagen, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen für die Klimatisierung und die Verbesserung der Gebäudedämmung können dazu beitragen, die Energieeffizienz zu verbessern und die Umweltauswirkungen zu verringern. Darüber hinaus können auch die Integration von passiven Klimatisierungstechniken wie natürlicher Belüftung und die Nutzung von intelligenten Steuerungssystemen

  • Wie beeinflusst die Klimatisierung die Energieeffizienz von Gebäuden und welche Technologien und Strategien können eingesetzt werden, um eine nachhaltige und effektive Klimatisierung zu gewährleisten?

    Die Klimatisierung von Gebäuden kann einen erheblichen Einfluss auf die Energieeffizienz haben, da sie einen großen Teil des Energieverbrauchs ausmacht. Eine effektive Klimatisierung kann jedoch durch den Einsatz von Technologien wie Wärmepumpen, intelligenten Steuerungssystemen und energieeffizienten Klimaanlagen optimiert werden. Darüber hinaus können Strategien wie die Nutzung passiver Kühlung, die Optimierung der Gebäudeisolierung und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen dazu beitragen, eine nachhaltige und effektive Klimatisierung zu gewährleisten. Durch die Kombination dieser Technologien und Strategien kann der Energieverbrauch für die Klimatisierung reduziert und die Energieeffizienz von Gebäuden verbessert werden.

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