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ZHOZHUT 220V Wasserkraftgenerator 2000W Horizontaler Wasserkraftgenerator Micro Hydroelectric Generator, Aluminiumlegierung Tragbare Hydroelektrische Generatoren Für Outdoor, Camping, Haus,2kw,220V
Stabile Arbeit: Die Leistung Dieses Kleinen Hydrogenerators Ist 2000W, Die Spannung Ist 220V. Der Mittlere Teil Des Generators Ist Eine Wasserturbine, Das Laufrad Dreht Sich Gleichmäßig, Der Hydrogenerator Schüttelt Nicht, Wenn Er Arbeitet, Der Körper Wird Nicht Vibrieren, Die Arbeit Ist Stabiler. Einfach Zu Tragen Und Zu Verwenden: Dieser Kleine Hydrogenerator Ist Kompakt Und Klein In Der Größe, 22cm In Der Länge, 21cm In Der Höhe, 9cm In Der Breite Des Wasserrades, Und 8kg Im Gewicht, Sehr Leicht Zu Tragen. Die Installation Ist Einfach, Finden Sie Eine Geeignete Wasserquelle Lage, Schließen Sie Die Wasserleitung An Den Generator Einlass, Wasserdruck Erreicht Werden Kann, Um Strom Zu Erzeugen. Wasserdichte Maßnahmen: Zwei Generatoren Befinden Sich Auf Beiden Seiten Der Turbine, Der Motor Und Die Turbine Sind Zwischen Der Trennung Der Unterstützung Abschnitt, Der Verhindern Kann, Dass Wasser In Den Motor Fließt, Um Sicherzustellen, Dass Der Generator Eine Längere Lebensdauer Hat. Der Wassereinlass Befindet Sich An Der Vorderseite Des Generators Mit Einem Durchmesser Von 50 mm; Der Wasserauslass Befindet Sich An Der Unterseite Des Hydrogenerators. Breites Einsatzgebiet: Der Hydrogenerator Nutzt Reine Wasserkraft Zur Stromerzeugung, Um Energie Zu Sparen Und Die Umwelt Zu Schützen. Er Kann Für Familien-Camping Im Freien, Angeln Im Freien, Vorübergehende Stromversorgung In Bergigen Und Abgelegenen Gebieten Mit Fließendem Wasser, Notstromversorgung, Beleuchtung, Aufladen, TV-Geräte, Etc. Verwendet Werden. Hochwertige Materialien: Verdickte Aluminiumlegierung Schale, Verschleißfest, Starke Tragfähigkeit, Langlebig. Annahme Reiner Kupferkernspule, Geringerer Widerstand Und Bessere Leitfähigkeit, Dadurch Verbesserte Stromerzeugungseffizienz.
452,73€
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Humanities Online Hochspannung von Lauffen nach Frankfurt 1891
Die erste Fernübertragung von hochgespanntem Strom über 175 Kilometer von Lauffen am Neckar nach Frankfurt am Main eröffnete die Möglichkeit für den Ausbau eines Netzes, das auch noch die letzten Winkel mit elektrischer Energie versorgen konnte. Aus der Finsternis zum Licht, eine neue Zeit, verführerisch inszeniert von der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt am Main 1891. Die Fernübertragung war ein Mammutprojekt, das trotz unterschiedlicher Interessen von Unternehmen, trotz der Abstimmungen über die Planung zwischen den Ländern, trotz des Systemstreits zwischen Gleich- und Wechselstromanhängern im Frankfurter Stadtparlament, trotz Sicherheitsbedenken und Patentauseinandersetzungen um den hochgespannten Drehstrom in nur eineinhalb Jahren aus dem Boden gestampft wurde. Mit der Feinabstimmung von Wasserturbinen, Dynamos, Transformatoren, Elektromotoren, Isolatoren und Kupferkabeln an Telegrafenmasten war sie auf Anhieb gelungen. Sie löste einen Boom im Kraftwerkbau aus, der die Gesellschaft durcheinanderwirbelte, den Kapitalmarkt erschütterte, die Rolle der Banken als Finanziers ins Spiel brachte und nach nur neun Jahren in eine Wirtschaftskrise gigantischen Ausmaßes mündete. Das Netz für alle blieb noch lange eine Utopie. Die Auswirkungen dieser Sprunginnovation auf Wirtschaft und Gesellschaft, die Kräfte mit Eigendynamik, die der Drehstrom abseits seiner Hochspannung freisetzte, bieten Anschauungsmaterial für unsere „neue Zeit“.
Sofort lieferbar
18,00€
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Osiander.de

E-COLL Hochdruck-Haftfett-Spray 300ml
Eigenschaften • Hochdruck-Haftfett.\n• Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern auch im Mischreibungsgebiet.\n• Bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.\n• Korrosionsschutz von gleitenden Teilen.\n• Korrosionsschutz gegen Einwirkung durch aggressive Wässer.\n• Gase und Laugen.\n• Guter Schutz vor Meerwasser und salzhaltiger Luft.\n• Gute Medienbeständigkeit.\n• Silikonfrei.\n• Offene Getriebe, Schrauben, Scharniere, Wälzlager, Gleitlager und Wasserpumpen.\n• Wasserturbinen, Schleusentore, Kfz-Waschanlagen, Zylinderführungen, Gewindespindeln, Schnecken in Unterwassergeräten, Offshore-Bauteile, Hebezeuge, Container- und Trailer-Zurreinrichtungen, Jachten, Werftzulieferer-Bauteile.\n• NLGI-Klasse 2.\n• Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C.\n• Kurzfristig bis +130 °C.\n• EUH208: EnthältPolysulfides, Di-tert-dodecyl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Anwendung • Wasserpumpe, Schleusenanlage, Schmierung Gleit-/Wälzlager, Schmierung Reib-/Gleitstelle, Schmierung gleitendes Maschinenelement, Schmierung Antriebsmechanismus, Schmierung Gleitführung.
sofort lieferbar
8,19€
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Grundpreis: 27,30 € / 1 l
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Contorion.de

Springer Berlin Berechnung und Gestaltung von Wellen
Unter einer Welle verstehen wir ein Maschinenelement von einer gewissen Längenausdehnung, das vornehmlich zur Übertragung eines Drehmomentes bzw. einer drehenden Bewegung dient. Neben diesen Hauptzweck treten verschiedene weitere Aufgaben und daraus resultierende Beanspruchungen. Die Wellen haben die Lasten von rotierenden Körpern der Maschinen zu tragen und weitere Quer kräfte aufzunehmen, die aus dem Aufbau und Zweck hervorgehen. Beispiele sind: die Gewichte der Rotoren von Turbinen und Elektromaschinen, von Schwung rädern, Zahnrädern und Seilscheiben, an denen außer den Eigengewichten Quer kräfte wie Strömungsdruck, Zahndruck, Seilzug usw. angreifen. In den meisten Fällen kommt den Wellen auch die Aufgabe zu, die Querkräfte auf die Lagerung zu übertragen; ein Teil ihrer Oberfläche dient dann als Lauffläche in den Lagern, sofern nicht besondere Lagerkörper, wie z. B. bei Wälzlagern, aufgesetzt sind. Zu den Querkräften gesellen sich oft noch erhebliche Kräfte in Längsrichtung; markante Beispiele sind die Druckwellen von Schiffsantriebs-Anlagen oder die Tragwellen von großen, senkrecht angeordneten Wasserturbinen. Die Lagerung der Welle muß dann an einer Stelle S.o ausgebildet werden, daß der Schub auf das ruhende Gestell übertragen, und die Welle in einer bestimmten Lage festgehalten werden kann.
Sofort lieferbar
54,99€
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Osiander.de

ZHOZHUT 2KW Wasserkraftgenerator 220V Wasserrad Wasserkraft Generator, Gehäuse Aus Aluminiumlegierung, Effiziente Wasserenergieerzeugung, Wasserkraft Generator Für Zuhause Outdoor Camping,2000w,220V
Stabiler Arbeiten: Die Leistung Dieses Kleinen Hydrogenerators Ist 2000W, Und Die Spannung Ist 220V. Der Mittlere Teil Des Generators Ist Eine Wasserturbine, Das Laufrad Dreht Sich Reibungslos, Der Hydrogenerator Schüttelt Nicht, Wenn Er Arbeitet, Und Der Körper Vibriert Nicht, Es Ist Stabiler Zu Arbeiten. Hochwertige Materialien: Verdickte Aluminiumlegierung Schale, Verschleißfest, Starke Tragfähigkeit, Langlebig. Annahme Von Reinen Kupferkernspulen, Geringerer Widerstand Und Bessere Leitfähigkeit, Wodurch Die Effizienz Der Stromerzeugung Verbessert Wird. Wasserdichte Maßnahmen: Die Beiden Generatoren Befinden Sich Auf Beiden Seiten Der Turbine, Und Zwischen Dem Motor Und Der Turbine Befindet Sich Eine Trennwand, Die Verhindert, Dass Wasser In Das Innere Des Motors Eindringt Und Eine Längere Lebensdauer Des Generators Gewährleistet. Der Wassereinlass Befindet Sich An Der Vorderseite Des Generators Und Hat Einen Durchmesser Von 50 mm; Der Wasserauslass Befindet Sich An Der Unterseite Des Hydrogenerators. Einfach Zu Transportieren Und Zu Benutzen: Dieser Kleine Hydrogenerator Ist Kompakt Und Klein In Der Größe, 22cm In Der Länge, 21cm In Der Höhe, 9cm In Der Breite Des Wasserrades Und 8kg Im Gewicht, Was Sehr Einfach Zu Tragen Ist. Die Installation Ist Einfach: Suchen Sie Eine Geeignete Wasserquelle, Schließen Sie Die Wasserleitung An Den Generatoreinlass An, Der Wasserdruck Kann Erreicht Werden, Um Die Stromerzeugung Zu Starten. Vielseitig Einsetzbar: Der Hydrogenerator Nutzt Reine Wasserkraft Zur Stromerzeugung, Spart Energie Und Schont Die Umwelt. Er Kann Für Familien-Camping Im Freien, Angeln Im Freien, Vorübergehende Stromversorgung In Bergigen Und Abgelegenen Gebieten Mit Fließendem Wasser, Notstromversorgung, Beleuchtung, Aufladen, Tv-Geräte, Etc. Verwendet Werden.
439,99€
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Springer Berlin Berechnung und Gestaltung von Wellen A1033721247
Unter einer Welle verstehen wir ein Maschinenelement von einer gewissen Längenausdehnung, das vornehmlich zur Übertragung eines Drehmomentes bzw. einer drehenden Bewegung dient. Neben diesen Hauptzweck treten verschiedene weitere Aufgaben und daraus resultierende Beanspruchungen. Die Wellen haben die Lasten von rotierenden Körpern der Maschinen zu tragen und weitere Quer kräfte aufzunehmen, die aus dem Aufbau und Zweck hervorgehen. Beispiele sind: die Gewichte der Rotoren von Turbinen und Elektromaschinen, von Schwung rädern, Zahnrädern und Seilscheiben, an denen außer den Eigengewichten Quer kräfte wie Strömungsdruck, Zahndruck, Seilzug usw. angreifen. In den meisten Fällen kommt den Wellen auch die Aufgabe zu, die Querkräfte auf die Lagerung zu übertragen; ein Teil ihrer Oberfläche dient dann als Lauffläche in den Lagern, sofern nicht besondere Lagerkörper, wie z. B. bei Wälzlagern, aufgesetzt sind. Zu den Querkräften gesellen sich oft noch erhebliche Kräfte in Längsrichtung; markante Beispiele sind die Druckwellen von Schiffsantriebs-Anlagen oder die Tragwellen von großen, senkrecht angeordneten Wasserturbinen. Die Lagerung der Welle muß dann an einer Stelle S.o ausgebildet werden, daß der Schub auf das ruhende Gestell übertragen, und die Welle in einer bestimmten Lage festgehalten werden kann.
3 - 5 Tagen
54,99€
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buecher.de

Humanities Online Hochspannung von Lauffen nach Frankfurt 1891 A1079020204
Die erste Fernübertragung von hochgespanntem Strom über 175 Kilometer von Lauffen am Neckar nach Frankfurt am Main eröffnete die Möglichkeit für den Ausbau eines Netzes, das auch noch die letzten Winkel mit elektrischer Energie versorgen konnte. Aus der Finsternis zum Licht, eine neue Zeit, verführerisch inszeniert von der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt am Main 1891. Die Fernübertragung war ein Mammutprojekt, das trotz unterschiedlicher Interessen von Unternehmen, trotz der Abstimmungen über die Planung zwischen den Ländern, trotz des Systemstreits zwischen Gleich- und Wechselstromanhängern im Frankfurter Stadtparlament, trotz Sicherheitsbedenken und Patentauseinandersetzungen um den hochgespannten Drehstrom in nur eineinhalb Jahren aus dem Boden gestampft wurde. Mit der Feinabstimmung von Wasserturbinen, Dynamos, Transformatoren, Elektromotoren, Isolatoren und Kupferkabeln an Telegrafenmasten war sie auf Anhieb gelungen. Sie löste einen Boom im Kraftwerkbau aus, der die Gesellschaft durcheinanderwirbelte, den Kapitalmarkt erschütterte, die Rolle der Banken als Finanziers ins Spiel brachte und nach nur neun Jahren in eine Wirtschaftskrise gigantischen Ausmaßes mündete. Das Netz für alle blieb noch lange eine Utopie. Die Auswirkungen dieser Sprunginnovation auf Wirtschaft und Gesellschaft, die Kräfte mit Eigendynamik, die der Drehstrom abseits seiner Hochspannung freisetzte, bieten Anschauungsmaterial für unsere „neue Zeit“.
3 - 5 Tagen
18,00€
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Disserta Historische Wasserkraftanlagen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Führer durch die Anfänge der amerikanischen Hydroelektrizitätswirtschaft
Die US-amerikanische Hydroelektrizitätsgeschichte nahm in den 1880er Jahren ihren Anfang, als in der Ortschaft Appleton (Wisconsin) die erste mit Wasserturbinen betriebene Kraftwerksanlage entstand. Von diesem Zeitpunkt an erlebte die auf Wasserkraft basierende Stromerzeugung einen kontinuierlichen Aufschwung, wobei insbesondere die Industriezentren des Ostens ihre Produktionsanlagen sukzessive auf den Betrieb mit E-Motoren umstellten. Im Jahre 1900 gab es bereits 200 hydroelektrische Anlagen mit einer Gesamtleistung von 0,5 GWh. In den 1950er Jahren erhöhte sich diese Zahl auf über 1.700 (16 GWh) und im Jahre 2000 auf über 7.200 Werke (105 GWh). Neben den klassischen Industriebetrieben bezogen zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch das Bergbau- und Verkehrswesen immer mehr Energie aus der Wasserkraft. Zudem wurde eine stetig steigende Anzahl an Privathaushalten mit Hydroelektrizität versorgt. Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts kam es zur Errichtung immer größerer Speicherkraftwerke (z. B. Grand Coulee, Hoover-Staudamm), die für die Stromversorgung ganzer Städte verantwortlich zeichneten. Die moderne amerikanische Hydroelektrizitätswirtschaft verfolgt im Wesentlichen drei Ziele: Neben einer Effizienzsteigerung bereits bestehender Strukturen werden ein Rückbau alter Anlagen mit Renaturierung der umgebenden Landschaft sowie eine langfristige Etablierung der Wasserkraft unter den erneuerbaren Energieträgern angestrebt.
Sofort lieferbar
44,90€
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CBI Electric, Verteilerschrank Zubehör, DCSicherungsautomat QYD2 D U2 80A QYD28U2080B0Z
Der DC-Sicherungsautomat QYD2 D U2 80A von CBI Electric ist ein zuverlässiges und hochwertiges Verteilerschrank Zubehör, das speziell für den Einsatz in Photovoltaik-Anlagen, Windkraftanlagen, Wasserturbinen, Telekommunikationssystemen, USV-Anlagen und weiteren Anwendungen entwickelt wurde. Dieser Sicherungsautomat bietet einen effektiven Schutz in DC-Zweigstromkreisen und gewährleistet durch seine robuste Bauweise eine hohe Sicherheit und Langlebigkeit. Mit einer Nennspannung von 80 V/DC und einem Nennstrom von 80 A ist er optimal auf die Anforderungen moderner Energiesysteme abgestimmt. Die kompakte Bauform mit den Massen 26 mm in der Breite, 97 mm in der Höhe und 74 mm in der Tiefe ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Schaltschränke. Der Automat zeichnet sich durch seine D-Auslöse-Charakteristik aus, die für präzise und schnelle Reaktionen im Fehlerfall sorgt. Dank der hohen Unterbrechungskapazität von 10 kA bietet er zusätzlichen Schutz bei Kurzschlussbedingungen. Die Montageanleitung erleichtert die Installation und gewährleistet eine fachgerechte Inbetriebnahme. Insgesamt stellt dieser DC-Sicherungsautomat eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in der Energie- und Kommunikationstechnik dar. - Robuste Bauweise für hohe Sicherheit - Optimiert für DC-Anwendungen mit 80 V/DC - Kompakte Masse für einfache Integration.
Sofort lieferbar, 2-4 Werktage
42,94€
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Galaxus.de
Galaxus Deutschland GmbH

fischertechnik 559879 Profi Green Energy – Bausatz für Kinder ab 9 Jahren, Experimentierkasten für Solar & 559880 Profi H2 Fuel Cell Car, wasserstoffbetriebenes Fahrzeug zum Zusammenbauen
Produkt 1: GRÜNE ENERGIE: Das Forscherset bringt deinem Kind spielerisch den Klima- und Umweltschutz näher, denn die tollen Modelle zeigen anschaulich, wie Energiegewinnung durch Sonne, Wind & Wasser funktioniert Produkt 1: SPANNENDER MODELLBAU: Mit 14 faszinierenden Modellen wie Wasserturbine, Windrad und Solarfahrzeug kann dein Kind alles über die Gewinnung, Speicherung und Nutzung von erneuerbaren Energien lernen Produkt 1: NOCH MEHR SPASS: Eine perfekte Erweiterung zu diesem Lernspielzeug stellt der Modellbausatz H2 Fuel Cell Car dar, mit dem dein Kind weitere Modelle bauen und diese mit einer Brennstoffzelle betreiben kann Produkt 1: SPIELEN & LERNEN: Das Spielzeug vermittelt deinem Kind anschauliches Wissen zu den Themen Erneuerbare Energien sowie Klima- und Umweltschutz – ganz nach unserem Motto „Technik spielend begreifen“ Produkt 2: TOLLES KOMPLETTSET: Der Modellbausatz enthält jede Menge spannende Bauteile, mit denen dein Kind ein Fahrzeug konstruieren und anschließend mit selbst erzeugtem Wasserstoff betreiben kann Produkt 2: NACHHALTIGE ZUKUNFTSTECHNOLOGIE: Mit der Brennstoffzelle kann dein Kind Wasserstoff und Sauerstoff aus Wasser erzeugen und sich so mit einer wichtigen alternativen Energiequelle vertraut machen Produkt 2: NOCH MEHR SPASS: Als Ergänzung zu diesem spannenden Spielzeug eignet sich der Baukasten Green Energy, mit dem dein Kind noch weitere natürliche Energiequellen kennenlernen und tolle Modelle bauen kann Produkt 2: SPIELEN & LERNEN: Spielerisch vermittelt das Lernspielzeug umfangreiches Wissen rund um die Funktionsweise von Wasserstoff und Brennstoffzellen – ganz nach unserem Motto „Technik spielend begreifen“, Hersteller: fischertechnik
169,94€
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amazon.de

Wassergeneratoren SJ18B, bürstenlose Permanentmagnet-Motoren, 12/24 V Wasserfernsteuerung
【Effiziente Umwandlung】Dieser Wasserturbinen-Wasserkraftgenerator verfügt über einen hocheffizienten bürstenlosen Permanentmagnetmotor, ein hocheffizientes Radschaufeldesign, das Prinzip eines Aufprall-Wasserkraftgenerators und eine hohe Umwandlungseffizienz, um Ihren vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. 【Fernbedienung verfügbar】Dieser Wasserkraftgenerator mit dem entsprechenden intelligenten Controller (nicht im Lieferumfang enthalten) kann per mobiler App ferngesteuert werden, was die Verwendung bequemer macht und Ihre Arbeit erleichtert. 【Einfach zu installieren】Dieser kleine Wasserkraft-Wasserkraftgenerator ist klein, einfach zu installieren und benötigt nur 4 Meter hohe Wasserleitungen und einen Bach, um Wasserkraft zu realisieren. Er hat eine hohe Stromerzeugungseffizienz und unterstützt das Laden von 12-V-Batterien. 【Installationstipps】Um die Lebensdauer dieses kleinen Wasserkraftgenerators zu gewährleisten und eine reibungslose Stromerzeugung zu erreichen, achten Sie bei der Installation auf Folgendes: 4 Meter hohes Wasserhahnrohr, das auf das Hydraulikmaschinenrad auftrifft; Hydraulikrad nach unten zeigend, um das Eindringen von Wasser in die Maschine zu verhindern; installieren Sie ihn an einem sonnigen und belüfteten Ort im Regenwald; befestigen Sie ihn gut, um Kollisionen zu vermeiden! 【100 % Zufriedenheitsgarantie】Wir sind bestrebt, jeden Kunden zu 100 % zufriedenzustellen. Wenn Sie also Fragen zu Ihrem Kauf haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wenn Sie einen Wasserkraftgenerator erhalten, der beschädigt oder anderweitig defekt ist, kontaktieren Sie uns bitte für eine Rückerstattung oder einen Ersatz. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine professionelle und ausführliche Antwort geben.
98,03€
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Disserta Historische Wasserkraftanlagen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Führer durch die Anfänge der amerikanischen Hydroelektrizitätswirtschaft A1055933506
Die US-amerikanische Hydroelektrizitätsgeschichte nahm in den 1880er Jahren ihren Anfang, als in der Ortschaft Appleton (Wisconsin) die erste mit Wasserturbinen betriebene Kraftwerksanlage entstand. Von diesem Zeitpunkt an erlebte die auf Wasserkraft basierende Stromerzeugung einen kontinuierlichen Aufschwung, wobei insbesondere die Industriezentren des Ostens ihre Produktionsanlagen sukzessive auf den Betrieb mit E-Motoren umstellten. Im Jahre 1900 gab es bereits 200 hydroelektrische Anlagen mit einer Gesamtleistung von 0,5 GWh. In den 1950er Jahren erhöhte sich diese Zahl auf über 1.700 (16 GWh) und im Jahre 2000 auf über 7.200 Werke (105 GWh). Neben den klassischen Industriebetrieben bezogen zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch das Bergbau- und Verkehrswesen immer mehr Energie aus der Wasserkraft. Zudem wurde eine stetig steigende Anzahl an Privathaushalten mit Hydroelektrizität versorgt. Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts kam es zur Errichtung immer größerer Speicherkraftwerke (z. B. Grand Coulee, Hoover-Staudamm), die für die Stromversorgung ganzer Städte verantwortlich zeichneten. Die moderne amerikanische Hydroelektrizitätswirtschaft verfolgt im Wesentlichen drei Ziele: Neben einer Effizienzsteigerung bereits bestehender Strukturen werden ein Rückbau alter Anlagen mit Renaturierung der umgebenden Landschaft sowie eine langfristige Etablierung der Wasserkraft unter den erneuerbaren Energieträgern angestrebt.
3 - 5 Tagen
44,90€
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Wasserturbinengenerator, bürstenloser Permanentmagnet-Motor, Fernwassergenerator, 12 V 24 V Batterieladegerät, Hydroelektrischer Mikrogenerator für den Garten (SJ18C)
【Effiziente Umwandlung】Dieser Wasserturbinen-Wasserkraftgenerator verfügt über einen hocheffizienten bürstenlosen Permanentmagnetmotor, ein hocheffizientes Radschaufeldesign, das Prinzip eines Aufprall-Wasserkraftgenerators und eine hohe Umwandlungseffizienz, um Ihren vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. 【Fernbedienung verfügbar】Dieser Wasserkraftgenerator mit dem entsprechenden intelligenten Controller (nicht im Lieferumfang enthalten) kann per mobiler App ferngesteuert werden, was die Verwendung bequemer macht und Ihre Arbeit erleichtert. 【Einfach zu installieren】Dieser kleine Wasserkraft-Wasserkraftgenerator ist einfach zu installieren und benötigt nur 4 Meter hohe Wasserleitungen und einen Bach, um Wasserkraft zu realisieren. Er hat eine hohe Stromerzeugungseffizienz und unterstützt das Laden von 12-V-Batterien. 【Installationstipps】Um die Lebensdauer dieses kleinen Wasserkraftgenerators zu gewährleisten und eine reibungslose Stromerzeugung zu erreichen, achten Sie bei der Installation auf Folgendes: 4 Meter hohes Wasserhahnrohr, das auf das Hydraulikmaschinenrad auftrifft; Hydraulikrad nach unten zeigend, um das Eindringen von Wasser in die Maschine zu verhindern; installieren Sie ihn an einem sonnigen und belüfteten Ort im Regenwald; befestigen Sie ihn gut, um Kollisionen zu vermeiden! 【100 % Zufriedenheitsgarantie】Wir sind bestrebt, jeden Kunden zu zufriedenzustellen. Wenn Sie also Fragen zu Ihrem Kauf haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wenn Sie einen Wasserkraftgenerator erhalten, der beschädigt oder anderweitig defekt ist, kontaktieren Sie uns bitte für eine Rückerstattung oder einen Ersatz. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine professionelle und ausführliche Antwort geben.
99,51€
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Vieweg & Teubner Elektrische Maschinen und Antriebe A1024575996
Das Buch vermittelt das Grundwissen tiber die Wirkungsweise elektrischer Maschinen und Antriebe. Rezepte fUr die Auslegung von Maschinen werden nicht gegeben, denn Berech nung und Konstruktion k6nnen nur durch praktische Erfahrung erlernt werden. Der Stoffumfang ist abgestimmt auf das Niveau von Fach- und Fachhochschulen. Er soll dem Studierenden der Elektrotechnik oder des Maschinenbaus ein Wissen dartiber ver mitteln, was in den Maschinen vor sich geht und wie sie sich im Betrieb verhalten. FUr die daflir zur Verfligung stehende Zeit verlangt dies allein bereits viel Arbeitsaufwand, so d~ eine ernsthafte Beschliftigung mit zusatzlicher Literatur flir den Studierenden kaum m6glich ist. Deshalb wird auf Literaturhinweise verzichtet! Die mathematischen Formulierungen werden bewuBt auf einfache Zusammenhiinge reduziert; Differential- und Integralrechnung werden nicht verwendet. Klaus Fuest Bremerhaven Einfuhrung AIle elektrischen Maschinen, ob Motoren, Generatoren oder auch Transformatoren, kann man unter dem Sammelbegriff elektro-magnetische Energiewandler zusammen fassen. AIs Motoren dienen sie der Umwandlung von elektrischer in mechanische Energie, indem sie dem Netz elektrische Energie (Spannung X Strom X Zeit) entziehen und an ihrer Welle mechanische Energie (Drehmoment) bereitstellen, die dann zur Fortbewegung von Fahr zeugen oder zum Betreiben von Werkzeugmaschinen genutzt wird. Bei den Generatoren verHiuft der Vorgang umgekehrt; sie nehmen mechanische Energie auf, d. h. sie mussen angetrieben werden, - z. B. durch Dieselmotor, Dampf-, Wind- oder Wasserturbine -, und wandeln diese Energie urn in elektrische Energie, die in Form von Spannung und Strom zur Verfligung steht, solange der Generator angetrieben wird.
1 - 2 Wochen
74,99€
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Springer Berlin Anwendung des Ähnlichkeitsgrundsatzes in der Verfahrenstechnik A1032483405
Zwei wichtige Untersuchungsmethoden der Verfahrenstechnik in wissenschaftlicher und in praktischer Beziehung sind die Anwendung des Ahnlichkeitsgrundsatzes einerseits und der Statistik andererseits. Wahrend sich diese letzte Forschungsrichtung, wenigstens beziiglich ihrer Anwendung auf die Praxis, dem Auge des unbefangenen kritischen Beobachters fast wie ein isolierter Punkt in der Mannigfaltigkeit der iibrigen technischen Untersuchungsmoglichkeiten darbietet, so ist die erste Betrachtungsart im Sinne der Modellahnlichkeit viel haufiger anzutreffen und bei weitem der wirklichkeitsnahen Denkart des Ver fahrensingenieurs besser angepaBt und ihm deshalb schon vertrauter geworden. Der Schiffbau, die Geburtsstatte des Ahnlichkeitsgrund satzes, benutzt dieses Prinzip schon lange mit groBtem Erfolg, die Stromungslehre und die Lehre vom Warmeiibergang bedient sich der Ahnlichkeitsiiberlegungen erst in neuerer Zeit. Das Gebiet des Warme iiberganges bei stromenden Fliissigkeiten war besonders geeignet, weil hier auBer den NEWToNschen Tragheitskraften nur die REYNOLDS schen Zahigkeitskrafte zu beriicksichtigen waren und somit eine durch Schwerekrafte nicht gestorte, vollkommene Ahnlichkeit vorlag. Auch im allgemeinen Maschinenbau, mit Ausnahme des Wasserturbinen-und Pumpenbaues, spielen Betrachtungen aus der Ahnlichkeitsphysik heute noch nicht die Rolle, die diese Methode eigentlich verdiente. Durchbiegungen und Festigkeitsbeanspruchungen von mehrfach ge lagerten Transmissions- und Kurbelwellen sowie Eigenschwingungs zahlen dieser werden meist noch unter groBem Zeitaufwand miihsam errechnet, wahrend hier Messungen am Modell und ihre modellgerechte Ubertragung auf die GroBausfiihrung schneller und einfacher zum Ziele fiihren. In der chemischen Industrie und in den dieser verwandten Industrien sind modellahnliche Uberlegungen auBerordentlich wichtig.
3 - 5 Tagen
79,99€
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Springer Berlin Konstruktionen und Bauelemente von Strömungsmaschinen A1031004860
An vielen Hoch-und Fachschulen werden sämtliche Strömungsmaschinen nicht nur in den Vorlesungen, sondern auch in den Konstruktiolli-lübungen gemeinsam erfaßt. Hat hierbei beispielsweise ein Student die Turbine einer Gasturbinenanlage zu entwerfen, so wird er zunächst ebenso wie bei dem Entwurf einer Kreisel pumpe oder eines Kreiselverdichters prüfen, ob ein Radialrad oder ein Axialrad zweckmäßigerweise zu wählen ist. Fällt die 'Wahl auf das Radialrad, so sind bei dem Entwurf in vielen Punkten ähnliche Überlegungen an zustellen, wie sie sich bei den Konstruktionen einer Francis-Wasserturbine und eines Radialverdichters er geben. Fällt die vVahl auf das Axialrad, so ergeben sich bei der Läufer-und Schaufelkonstruktion viele Par allelen zu einem Dampfturbinenentwurf. Bei der Gehäusekonstruktion und der Befestigung des Gehäuses auf der Grundplatte sind Überlegungen anzustellen, die grundsätzlich für all die Strömungsmaschinen gültig sind, in denen größere Temperaturschwankungen auftreten, die also auch für Dampfturbinen, Turbokom pressoren, Hochdruck-Hochtcmperatur-Kesselspeisepumpen, Kessel-Saugzug-Gebläse, Umwälzpumpen heißer Flüssigkeiten usw. gelten. Hat der Student in dieser Weise seinen Entwurf durchgearbeitet, so hat er nicht nur enge Spezialkenntnisse erworben, sondern einen breiten Einblick in das gesamte Gebiet der Strö mungsmaschinen genommen. Konstruktionsübungen lassen sich nur durchführen, wenn der Studierende anhand von ausgeführten Kon struktionen sieht, wie diese oder jene Aufgabe gelöst werden kann_ Werden die Konstruktionsübungen wie oben beschrieben durchgeführt, so sind dem Studenten Unterlagen in die Hand zu geben, die alle Strömungs maschinen betreffen und bei denen die einzelnen Arten der Strömungsmaschinen nicht hintereinander son dern parallel behandelt werden.
5 - 7 Tagen
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Springer Berlin Anwendung des Ähnlichkeitsgrundsatzes in der Verfahrenstechnik
Zwei wichtige Untersuchungsmethoden der Verfahrenstechnik in wissenschaftlicher und in praktischer Beziehung sind die Anwendung des Ahnlichkeitsgrundsatzes einerseits und der Statistik andererseits. Wahrend sich diese letzte Forschungsrichtung, wenigstens beziiglich ihrer Anwendung auf die Praxis, dem Auge des unbefangenen kritischen Beobachters fast wie ein isolierter Punkt in der Mannigfaltigkeit der iibrigen technischen Untersuchungsmoglichkeiten darbietet, so ist die erste Betrachtungsart im Sinne der Modellahnlichkeit viel haufiger anzutreffen und bei weitem der wirklichkeitsnahen Denkart des Ver fahrensingenieurs besser angepaBt und ihm deshalb schon vertrauter geworden. Der Schiffbau, die Geburtsstatte des Ahnlichkeitsgrund satzes, benutzt dieses Prinzip schon lange mit groBtem Erfolg, die Stromungslehre und die Lehre vom Warmeiibergang bedient sich der Ahnlichkeitsiiberlegungen erst in neuerer Zeit. Das Gebiet des Warme iiberganges bei stromenden Fliissigkeiten war besonders geeignet, weil hier auBer den NEWToNschen Tragheitskraften nur die REYNOLDS schen Zahigkeitskrafte zu beriicksichtigen waren und somit eine durch Schwerekrafte nicht gestorte, vollkommene Ahnlichkeit vorlag. Auch im allgemeinen Maschinenbau, mit Ausnahme des Wasserturbinen-und Pumpenbaues, spielen Betrachtungen aus der Ahnlichkeitsphysik heute noch nicht die Rolle, die diese Methode eigentlich verdiente. Durchbiegungen und Festigkeitsbeanspruchungen von mehrfach ge lagerten Transmissions- und Kurbelwellen sowie Eigenschwingungs zahlen dieser werden meist noch unter groBem Zeitaufwand miihsam errechnet, wahrend hier Messungen am Modell und ihre modellgerechte Ubertragung auf die GroBausfiihrung schneller und einfacher zum Ziele fiihren. In der chemischen Industrie und in den dieser verwandten Industrien sind modellahnliche Uberlegungen auBerordentlich wichtig.
Sofort lieferbar
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Springer Berlin Konstruktionen und Bauelemente von Strömungsmaschinen
An vielen Hoch-und Fachschulen werden sämtliche Strömungsmaschinen nicht nur in den Vorlesungen, sondern auch in den Konstruktiolli-lübungen gemeinsam erfaßt. Hat hierbei beispielsweise ein Student die Turbine einer Gasturbinenanlage zu entwerfen, so wird er zunächst ebenso wie bei dem Entwurf einer Kreisel pumpe oder eines Kreiselverdichters prüfen, ob ein Radialrad oder ein Axialrad zweckmäßigerweise zu wählen ist. Fällt die 'Wahl auf das Radialrad, so sind bei dem Entwurf in vielen Punkten ähnliche Überlegungen an zustellen, wie sie sich bei den Konstruktionen einer Francis-Wasserturbine und eines Radialverdichters er geben. Fällt die vVahl auf das Axialrad, so ergeben sich bei der Läufer-und Schaufelkonstruktion viele Par allelen zu einem Dampfturbinenentwurf. Bei der Gehäusekonstruktion und der Befestigung des Gehäuses auf der Grundplatte sind Überlegungen anzustellen, die grundsätzlich für all die Strömungsmaschinen gültig sind, in denen größere Temperaturschwankungen auftreten, die also auch für Dampfturbinen, Turbokom pressoren, Hochdruck-Hochtcmperatur-Kesselspeisepumpen, Kessel-Saugzug-Gebläse, Umwälzpumpen heißer Flüssigkeiten usw. gelten. Hat der Student in dieser Weise seinen Entwurf durchgearbeitet, so hat er nicht nur enge Spezialkenntnisse erworben, sondern einen breiten Einblick in das gesamte Gebiet der Strö mungsmaschinen genommen. Konstruktionsübungen lassen sich nur durchführen, wenn der Studierende anhand von ausgeführten Kon struktionen sieht, wie diese oder jene Aufgabe gelöst werden kann_ Werden die Konstruktionsübungen wie oben beschrieben durchgeführt, so sind dem Studenten Unterlagen in die Hand zu geben, die alle Strömungs maschinen betreffen und bei denen die einzelnen Arten der Strömungsmaschinen nicht hintereinander son dern parallel behandelt werden.
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Springer Berlin Strömungstechnik
Strömungstechnische Probleme finden sich in nahezu allen Bereichen der Naturwissen schaft als auch in der unmittelbaren Umwelt unseres täglichen Lebens. Strömungsma schinen sind, sei es als autonome Anlage oder auch als Hilfsmaschinen, in allen Gebie ten der Technik anzutreffen. Das vorliegende Buch stellt sich die Aufgabe, in gestraffter Form gemeinsam - die strömungstechnischen Grundlagen - eine allgemeine Maschinenkunde zu sämtlichen Bauarten der Strömungsmaschinen - einzelne spezifische Anlagen, welche als typische Strömungsmaschinen anzusp- chen sind oder deren Wirkungsweise nur aus der Sicht der Strömungstechnik ver ständlich wird darzustellen. So werden Verdichter, Kreiselpumpe, Dampf-, Gas- und Wasserturbine be handelt, darüber hinaus wichtige Spielarten dieser Geräte wie Strömungswandler, Strahlantrieb, Abgasturbolader. Am Propeller und vor allem am Hubschrauber werden die Strömungs- und Kräfteverhältnisse am Schaufelblatt deutlich gemacht, gleichzeitig aber auch ein modernes und weitverbreitetes fluggerät vorgestellt. Der Energieerzeugung, als solche eng mit dem Betrieb von Dampf-, Gas- und Wasser turbinen verknüpft, wird ein eigener Abschnitt gewidmet. Den Abhandlungen zu den strörnungstechnischen Grundlagen des 1. und 2. Abschnitts sind eine Reihe von durchgerechneten Übungsaufgaben beigefügt, die Behandlung der Maschinen wird in einigen grundlegenden Fällen durch einfache Auslegungsbeispiele er gänzt. Das Buch ist vom Techniker für den Techniker geschrieben. Es soll dem Studierenden helfen, in die stoffreiche Fülle des technischen Studiums einzudringen, es mag dem im Betrieb Schaffenden zur Lösung mancher fragen verhelfen. VI Mathematische Anforderungen sind bewußt reduziert worden und finden sich nur an je nen Ste!len, wo eine mathematische Herleitung für die Aussagekraft einer Beziehung oder zur Erklärung eines Sachverhalts unbedingt erforderlich ist.
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GRIN Dampfkraft als Voraussetzung der Industrialisierung
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 1,7, Universität Hohenheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Jahr 1712 entwickelte der Erfinder Thomas Newcomen die erste nutzbare Dampfmaschine im englischen Staffordshire. Über die nächsten Jahrzehnte hinweg folgten weitere Verbesserungen an der Dampfmaschine und Folge-Innovationen, sodass die Dampfkraft, hier vor allem die Dampfmaschine, ohne Zweifel eine der wichtigsten innovativen Faktoren für die gegen Ende des 18. Jahrhunderts begonnene Industrialisierung war. Thomas S. Ashton, britischer Wirtschaftshistoriker und ehemals Professor an der University of London, schrieb in diesem Zusammenhang von der Dampfmaschine als Auslöser, der die Industrie in das moderne Zeitalter katapultierte. Die Frage, ob die Dampfkraft letztendlich wirklich die Voraussetzung für die Industrialisierung war, möchte ich auf den folgenden Seiten beantworten. Dabei ist zu klären, inwieweit die Wasserkraft, hier vor allem das Wasserrad und Wasserturbinen, Auswirkungen auf den technischen Fortschritt sowie die Industrialisierung hatten. Ebenso ist zu untersuchen, ob die Beziehung zwischen Dampfkraft und Wasserkraft im Kontext der industriellen Verwendung eher einen substitutiven oder einer komplementären Charakter ausweist. Um diese Fragen beantworten zu können, wird a priori die Industrielle Revolution in England und den USA genauer erklärt. Anschließend wird die jeweilige Technologie der Dampf- und Wasserkraft näher erläutert. Daraufhin folgend werde ich mich mittels mehrerer Analysepunkte einem Vergleich der Dampfkraft und der Wasserkraft widmen. Dabei möchte ich die temporale und geographisch-regionale Verbreitung der Dampf- und Wasserkraft in England und den USA analysieren, bevor die Verwendungsbereiche dargestellt werden. Dampf- und Wasserkraft bedeuten auch zwei unterschiedliche Kostenstrukturen, die im Anschluss daran näher untersucht werden. Ob die Dampfkraft let
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GRIN Dampfkraft als Voraussetzung der Industrialisierung A1013713010
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 1,7, Universität Hohenheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Jahr 1712 entwickelte der Erfinder Thomas Newcomen die erste nutzbare Dampfmaschine im englischen Staffordshire. Über die nächsten Jahrzehnte hinweg folgten weitere Verbesserungen an der Dampfmaschine und Folge-Innovationen, sodass die Dampfkraft, hier vor allem die Dampfmaschine, ohne Zweifel eine der wichtigsten innovativen Faktoren für die gegen Ende des 18. Jahrhunderts begonnene Industrialisierung war. Thomas S. Ashton, britischer Wirtschaftshistoriker und ehemals Professor an der University of London, schrieb in diesem Zusammenhang von der Dampfmaschine als Auslöser, der die Industrie in das moderne Zeitalter katapultierte. Die Frage, ob die Dampfkraft letztendlich wirklich die Voraussetzung für die Industrialisierung war, möchte ich auf den folgenden Seiten beantworten. Dabei ist zu klären, inwieweit die Wasserkraft, hier vor allem das Wasserrad und Wasserturbinen, Auswirkungen auf den technischen Fortschritt sowie die Industrialisierung hatten. Ebenso ist zu untersuchen, ob die Beziehung zwischen Dampfkraft und Wasserkraft im Kontext der industriellen Verwendung eher einen substitutiven oder einer komplementären Charakter ausweist. Um diese Fragen beantworten zu können, wird a priori die Industrielle Revolution in England und den USA genauer erklärt. Anschließend wird die jeweilige Technologie der Dampf- und Wasserkraft näher erläutert. Daraufhin folgend werde ich mich mittels mehrerer Analysepunkte einem Vergleich der Dampfkraft und der Wasserkraft widmen. Dabei möchte ich die temporale und geographisch-regionale Verbreitung der Dampf- und Wasserkraft in England und den USA analysieren, bevor die Verwendungsbereiche dargestellt werden. Dampf- und Wasserkraft bedeuten auch zwei unterschiedliche Kostenstrukturen, die im Anschluss daran näher untersucht werden. Ob die Dampfkraft let
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Springer Berlin Strömungstechnik A1007737679
Strömungstechnische Probleme finden sich in nahezu allen Bereichen der Naturwissen schaft als auch in der unmittelbaren Umwelt unseres täglichen Lebens. Strömungsma schinen sind, sei es als autonome Anlage oder auch als Hilfsmaschinen, in allen Gebie ten der Technik anzutreffen. Das vorliegende Buch stellt sich die Aufgabe, in gestraffter Form gemeinsam - die strömungstechnischen Grundlagen - eine allgemeine Maschinenkunde zu sämtlichen Bauarten der Strömungsmaschinen - einzelne spezifische Anlagen, welche als typische Strömungsmaschinen anzusp- chen sind oder deren Wirkungsweise nur aus der Sicht der Strömungstechnik ver ständlich wird darzustellen. So werden Verdichter, Kreiselpumpe, Dampf-, Gas- und Wasserturbine be handelt, darüber hinaus wichtige Spielarten dieser Geräte wie Strömungswandler, Strahlantrieb, Abgasturbolader. Am Propeller und vor allem am Hubschrauber werden die Strömungs- und Kräfteverhältnisse am Schaufelblatt deutlich gemacht, gleichzeitig aber auch ein modernes und weitverbreitetes fluggerät vorgestellt. Der Energieerzeugung, als solche eng mit dem Betrieb von Dampf-, Gas- und Wasser turbinen verknüpft, wird ein eigener Abschnitt gewidmet. Den Abhandlungen zu den strörnungstechnischen Grundlagen des 1. und 2. Abschnitts sind eine Reihe von durchgerechneten Übungsaufgaben beigefügt, die Behandlung der Maschinen wird in einigen grundlegenden Fällen durch einfache Auslegungsbeispiele er gänzt. Das Buch ist vom Techniker für den Techniker geschrieben. Es soll dem Studierenden helfen, in die stoffreiche Fülle des technischen Studiums einzudringen, es mag dem im Betrieb Schaffenden zur Lösung mancher fragen verhelfen. VI Mathematische Anforderungen sind bewußt reduziert worden und finden sich nur an je nen Ste!len, wo eine mathematische Herleitung für die Aussagekraft einer Beziehung oder zur Erklärung eines Sachverhalts unbedingt erforderlich ist.
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De Gruyter Maschinenbau und Elektrotechnik
Frontmatter -- Vorrede zum III. Fachbande -- Inhalt des III. Fachbandes: „Maschinenbau und Elektrotechnik" -- Allgemeine Maschinenlehre -- 1. Abschnitt: Maschinenelemente -- Technische Mechanik und Wärmelehre -- Abschnitt: Elastizität und Festigkeit -- 1. Abschnitt: Der elektrische Strom und seine Gesetze -- 2. Abschnitt: Die Wärmewirkungen des elektrischen Stromes und das Joulesche Gesetz -- 3. Abschnitt: Der Magnetismus und seine Gesetze -- Lebensbilder berühmter Techniker und Naturforscher -- George Stephenson -- Heinrich Hertz -- Allgemeine Maschinenlehre -- 2. Abschnitt: Bau der Dampfkessel -- 3. Abschnitt: Der Kesselbetrieb -- Technische Mechanik und Wärmelehre -- 2. Abschnitt: Berechnung von Maschinenelementen -- Elektrotechnik -- 4. Abschnitt: Das absolute Maßsystem -- 5. Abschnitt: Gleichstromdynamos und Motoren -- Allerlei Wissenswertes aus Technik und Naturwissenschaft -- Die sozialen Wirkungen der Maschine -- Lebensbilder berühmter Techniker und Naturforscher -- Robert Fulton -- Jul. Robert Mayer -- Allgemeine Maschinenlehre -- 4. Abschnitt: Die Kolbendampfmaschinen -- 5. Abschnitt: Der Betrieb der Dampfmaschine -- Technische Mechanik und Wärmelehre -- 3. Abschnitt: Mechanische Wärmetheorie -- 4. Abschnitt: Der Wasserdampf -- Elektrotechnik -- 6. Abschnitt:Neuere Gleichstrommaschinen -- 7. Abschnitt: Der Wechselstrom -- Lebensbilder berühmter Techniker und Naturforscher -- Karl Friedrich Gauß -- Allgemeine Maschinenlehre -- 6. Abschnitt: Dampflokomotiven -- 7. Abschnitt: Eisenbahnbetriebsmittel -- 8. Abschnitt: Schiffsmaschinenbau -- Technische Mechanik und Wärmelehre -- 5. Abschnitt: Verhalten des Wasserdampfes in der Dampfmaschine -- Elektrotechnik -- 8. Abschnitt: Transformatoren -- 9. Abschnitt: Die mehrphasigen Ströme -- 10. Abschnitt: Mehrphasige Maschinen und Motoren -- 11. Abschnitt: Akkumulatoren -- Lebensbilder berühmter Techniker und Naturforscher -- Wilhelm Eduard Weber -- Alfred Nobel -- Max von Eyth -- Technische Mechanik und Wärmelehre -- 6. Abschnitt: Wirkung und Gegenwirkung -- 7. Abschnitt: Turbinenlehre -- Allgemeine Maschinenlehre -- 9. Abschnitt: Dampfturbinen -- 10. Abschnitt: Die Gasturbine -- Elektrotechnik -- 12. Abschnitt: Elektrische Gleichstrombahnen -- Allerlei Wissenswertes aus Technik und Naturwissenschaft -- Das Taylor-System -- Lebensbilder berühmter Techniker und Naturforscher -- John Ericsson -- Nikolaus August Otto, der Erfinder der Gasmaschine -- Allgemeine Maschinenlehre -- 11. Abschnitt: Verbrennungsmotoren -- Technische Mechanik und Wärmelehre -- 8. Abschnitt: Gasmaschinen -- Anhang -- 12. Abschnitt: Wasserturbinen -- Elektrotechnik -- 13. Abschnitt: Der elektrische Betrieb auf Vollbahnen -- Lebensbilder berühmter Techniker und Naturforscher -- Gustav Ädolf Hirn -- Schlußwort zum 3. Fachbande -- Literatur -- Namen- und Sachregister -- Backmatter
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De Gruyter Maschinenbau und Elektrotechnik A1055631978
Frontmatter -- Vorrede zum III. Fachbande -- Inhalt des III. Fachbandes: „Maschinenbau und Elektrotechnik" -- Allgemeine Maschinenlehre -- 1. Abschnitt: Maschinenelemente -- Technische Mechanik und Wärmelehre -- Abschnitt: Elastizität und Festigkeit -- 1. Abschnitt: Der elektrische Strom und seine Gesetze -- 2. Abschnitt: Die Wärmewirkungen des elektrischen Stromes und das Joulesche Gesetz -- 3. Abschnitt: Der Magnetismus und seine Gesetze -- Lebensbilder berühmter Techniker und Naturforscher -- George Stephenson -- Heinrich Hertz -- Allgemeine Maschinenlehre -- 2. Abschnitt: Bau der Dampfkessel -- 3. Abschnitt: Der Kesselbetrieb -- Technische Mechanik und Wärmelehre -- 2. Abschnitt: Berechnung von Maschinenelementen -- Elektrotechnik -- 4. Abschnitt: Das absolute Maßsystem -- 5. Abschnitt: Gleichstromdynamos und Motoren -- Allerlei Wissenswertes aus Technik und Naturwissenschaft -- Die sozialen Wirkungen der Maschine -- Lebensbilder berühmter Techniker und Naturforscher -- Robert Fulton -- Jul. Robert Mayer -- Allgemeine Maschinenlehre -- 4. Abschnitt: Die Kolbendampfmaschinen -- 5. Abschnitt: Der Betrieb der Dampfmaschine -- Technische Mechanik und Wärmelehre -- 3. Abschnitt: Mechanische Wärmetheorie -- 4. Abschnitt: Der Wasserdampf -- Elektrotechnik -- 6. Abschnitt:Neuere Gleichstrommaschinen -- 7. Abschnitt: Der Wechselstrom -- Lebensbilder berühmter Techniker und Naturforscher -- Karl Friedrich Gauß -- Allgemeine Maschinenlehre -- 6. Abschnitt: Dampflokomotiven -- 7. Abschnitt: Eisenbahnbetriebsmittel -- 8. Abschnitt: Schiffsmaschinenbau -- Technische Mechanik und Wärmelehre -- 5. Abschnitt: Verhalten des Wasserdampfes in der Dampfmaschine -- Elektrotechnik -- 8. Abschnitt: Transformatoren -- 9. Abschnitt: Die mehrphasigen Ströme -- 10. Abschnitt: Mehrphasige Maschinen und Motoren -- 11. Abschnitt: Akkumulatoren -- Lebensbilder berühmter Techniker und Naturforscher -- Wilhelm Eduard Weber -- Alfred Nobel -- Max von Eyth -- Technische Mechanik und Wärmelehre -- 6. Abschnitt: Wirkung und Gegenwirkung -- 7. Abschnitt: Turbinenlehre -- Allgemeine Maschinenlehre -- 9. Abschnitt: Dampfturbinen -- 10. Abschnitt: Die Gasturbine -- Elektrotechnik -- 12. Abschnitt: Elektrische Gleichstrombahnen -- Allerlei Wissenswertes aus Technik und Naturwissenschaft -- Das Taylor-System -- Lebensbilder berühmter Techniker und Naturforscher -- John Ericsson -- Nikolaus August Otto, der Erfinder der Gasmaschine -- Allgemeine Maschinenlehre -- 11. Abschnitt: Verbrennungsmotoren -- Technische Mechanik und Wärmelehre -- 8. Abschnitt: Gasmaschinen -- Anhang -- 12. Abschnitt: Wasserturbinen -- Elektrotechnik -- 13. Abschnitt: Der elektrische Betrieb auf Vollbahnen -- Lebensbilder berühmter Techniker und Naturforscher -- Gustav Ädolf Hirn -- Schlußwort zum 3. Fachbande -- Literatur -- Namen- und Sachregister -- Backmatter
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HS.SUPPLY Badarmatur Digitaler Wasserhahn mit Temperaturanzeige (Komplettset, Wasserhahn) internes Wasserkraftwerk, Touch, Temperaturanzeige, etc.
Schwarz-Weiß Touch LED Digitale Temperaturanzeige Becken Wasserhahn für Bad und Küche **Beschreibung** Erleben Sie den Komfort und die Eleganz des **Schwarz-Weiß Touch LED Digitalen Temperaturanzeige Becken Wasserhahns**. Dieser stilvolle Wasserhahn ist die perfekte Ergänzung für Ihr Bad oder Ihre Küche und bietet eine mühelose Steuerung von heißem und kaltem Wasser mit modernster Technologie. **Eigenschaften** - **Hochwertiges Material:** Der Wasserhahn wird mit einem speziellen elektrostatischen Hochtemperatursprühverfahren hergestellt. Die langlebige Farbe verblasst nicht, und die matte Textur hinterlässt keine Fingerabdrücke. - **Dual Use für heißes und kaltes Wasser:** Der Wasserhahn verfügt über einen LED-Temperaturanzeigebildschirm. Dank der internen Wasserturbine ist keine externe Stromversorgung erforderlich, um die Echtzeitanzeige der Wassertemperatur zu ermöglichen. Dies verhindert das Risiko von Hautverbrennungen durch übermäßige Temperaturen. - **Stabil, langlebig, leckfrei:** Der Wabenbubbler filtert das Wasser Schicht für Schicht, ohne zu spritzen. Der ergonomische Griff ermöglicht eine sanfte und freie Einstellung der Wassertemperatur sowie ein müheloses Umschalten zwischen heißem und kaltem Wasser. - **Keramikpatrone:** Der Wasserhahn verfügt über einen Hochleistungs-Keramikventilkern, der eine einfache und genaue Einstellung des Wasserflusses und der Wassertemperatur gewährleistet. Er ist anti-aging, hochdruckbeständig und tropffrei, was eine sehr lange Lebensdauer garantiert. **Spezifikationen** - **Produktname:** Digitalanzeige heißes und kaltes Wasser Wasserhahn - **Wasserhahn Typ:** Heißes und kaltes Wasser - **Produktmaterial:** Messing +, ABS - **Oberflächentechnologie:** Galvanisieren/Lackieren - **Spulentyp:** Keramikspule - **Formungsprozess:** Schwerkraftguss - **Installationsmethode:** Sitzend - **Einbauöffnung:** ca. 35mm **Paketliste** - 1 x Becken Wasserhahn - 1 x OVP - 1 x Zubehör - 1 x Bedienungsanleitung **Zusammenfassung** Der **Schwarz-Weiß Touch LED Digitale Temperaturanzeige Becken Wasserhahn** vereint Design, Funktionalität und Sicherheit. Er ist ideal für Badezimmer und Küchen und ermöglicht eine präzise Steuerung von heißem und kaltem Wasser mit einer modernen LED-Temperaturanzeige. Das hochwertige Material und die fortschrittliche Technologie sorgen für eine lange Lebensdauer und eine komfortable Nutzung. Holen Sie sich diesen stilvollen und praktischen Wasserhahn und verbessern Sie Ihr Zuhause mit einer eleganten und funktionalen Armatur.
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Vieweg & Teubner Strömungs- und Kolbenmaschinen A1032786179
1 Arbeitshinweise und allgemeine Grundlagen.- 2 Wärmelehre.- 3 Verbrennung.- 4 Kreisprozesse.- 5 Kolbenmaschinen.- 6 Verbrennungsmotoren.- 7 Kolbenverdichter.- 8 Kolbenpumpen.- 9 Einführung in die Strömungslehre.- 10 Strömungsmaschinen.- 11 Kreiselpumpen.- 12 Wasserturbinen.- 13 Der Aggregatzustand und seine Änderung.- 14 Die Dampferzeugung.- 15 Dampfturbinen.- 16 Gasturbinen (Raketen- und Strahltriebwerke).- 17 Entwicklungstendenzen.- A 1 Symbole und Einheiten.- A 1.1 Symbole.- A 1.1.1 Das griechische Alphabet.- A 1.1.2 Formelbuchstaben und deren Bedeutung; Einheiten.- A 1.1.3 Indizes und deren Bedeutung.- A 1.2 Einheiten.- A 1.2.1 Die Basiseinheiten des Internationalen Einheitensystems.- A 1.2.2 Vorsätze von Einheiten und deren Kurzzeichen.- A 1.2.3 Die wichtigsten Einheiten und Umrechnungsbeziehungen.- A 2 Formelsammlung.- A 2.1 Wärmelehre.- A 2.1.1 Zustandsänderungen.- A 2.1.2 Exergie, Anergie, Dissipation, Exergieverlust.- A 2.1.3 Verbrennung.- A 2.2 Strömungslehre.- A 2.3 Wirkungsgrade und Maschinen.- A3 Tabellen und Diagramme.- A 3.1 Physikalische und Stoffkonstanten.- A 3.1.1 Physikalische Konstanten.- A 3.1.2 Die chemischen Elemente.- A 3.1.3 Stoffwerte fester Stoffe.- A 3.1.4 Stoffwerte von Flüssigkeiten.- A 3.1.5 Stoffwerte von Gasen.- A 3.2 Wärmelehre.- A 3.2.1 Die spezifische Wärmekapazität der wichtigsten Gase.- A 3.2.2 Die spezifische absolute Entropie der wichtigsten Gase.- A 3.2.4 Dampftafel für überhitzten Wasserdampf.- A 3.2.7 Zeichensymbole nach DIN 2481.- A 3.3 Strömungslehre.- A 3.3.1 Die kinematische Viskosität der wichtigsten Flüssigkeiten und Gase.- A 33.2 Die Rohrreibungszahl.- A 3.3.3 Widerstandszahlen für verschiedene Rohrleitungseinbauten.- A 3.4 Verbrennung.- A 3.4.1 Heizwert und Zusammensetzung fester und flüssigerBrennstoffe in Massenteilen in Prozent.- A 3.4.2 Heizwert und Zusammensetzung gasförmiger Brennstoffe in Raumteilen in Prozent.- A 3.4.3 Brenn- und Heizwert einiger Stoffe.- A 3.4.4 Das Enthalpie-Temperatur-Diagramm eines typischen Rauchgases.- Lösung der Übungsaufgaben.- Ergänzende und weiterführende Literatur.- Sachwortverzeichnis.
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Vieweg & Teubner Strömungs- und Kolbenmaschinen
1 Arbeitshinweise und allgemeine Grundlagen.- 2 Wärmelehre.- 3 Verbrennung.- 4 Kreisprozesse.- 5 Kolbenmaschinen.- 6 Verbrennungsmotoren.- 7 Kolbenverdichter.- 8 Kolbenpumpen.- 9 Einführung in die Strömungslehre.- 10 Strömungsmaschinen.- 11 Kreiselpumpen.- 12 Wasserturbinen.- 13 Der Aggregatzustand und seine Änderung.- 14 Die Dampferzeugung.- 15 Dampfturbinen.- 16 Gasturbinen (Raketen- und Strahltriebwerke).- 17 Entwicklungstendenzen.- A 1 Symbole und Einheiten.- A 1.1 Symbole.- A 1.1.1 Das griechische Alphabet.- A 1.1.2 Formelbuchstaben und deren Bedeutung; Einheiten.- A 1.1.3 Indizes und deren Bedeutung.- A 1.2 Einheiten.- A 1.2.1 Die Basiseinheiten des Internationalen Einheitensystems.- A 1.2.2 Vorsätze von Einheiten und deren Kurzzeichen.- A 1.2.3 Die wichtigsten Einheiten und Umrechnungsbeziehungen.- A 2 Formelsammlung.- A 2.1 Wärmelehre.- A 2.1.1 Zustandsänderungen.- A 2.1.2 Exergie, Anergie, Dissipation, Exergieverlust.- A 2.1.3 Verbrennung.- A 2.2 Strömungslehre.- A 2.3 Wirkungsgrade und Maschinen.- A3 Tabellen und Diagramme.- A 3.1 Physikalische und Stoffkonstanten.- A 3.1.1 Physikalische Konstanten.- A 3.1.2 Die chemischen Elemente.- A 3.1.3 Stoffwerte fester Stoffe.- A 3.1.4 Stoffwerte von Flüssigkeiten.- A 3.1.5 Stoffwerte von Gasen.- A 3.2 Wärmelehre.- A 3.2.1 Die spezifische Wärmekapazität der wichtigsten Gase.- A 3.2.2 Die spezifische absolute Entropie der wichtigsten Gase.- A 3.2.4 Dampftafel für überhitzten Wasserdampf.- A 3.2.7 Zeichensymbole nach DIN 2481.- A 3.3 Strömungslehre.- A 3.3.1 Die kinematische Viskosität der wichtigsten Flüssigkeiten und Gase.- A 33.2 Die Rohrreibungszahl.- A 3.3.3 Widerstandszahlen für verschiedene Rohrleitungseinbauten.- A 3.4 Verbrennung.- A 3.4.1 Heizwert und Zusammensetzung fester und flüssigerBrennstoffe in Massenteilen in Prozent.- A 3.4.2 Heizwert und Zusammensetzung gasförmiger Brennstoffe in Raumteilen in Prozent.- A 3.4.3 Brenn- und Heizwert einiger Stoffe.- A 3.4.4 Das Enthalpie-Temperatur-Diagramm eines typischen Rauchgases.- Lösung der Übungsaufgaben.- Ergänzende und weiterführende Literatur.- Sachwortverzeichnis.
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