Produkt zum Begriff Turbinen:
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ABB DMTME Multimeter Spannung, Strom, Leistung 2CSM170040R1021
Bei den Geräten der DMTME-Serie handelt es sich um digitale Multimeter zur Messung der wichtigsten elektrischen Größen in Einphasen- und Dreiphasen-Netzen bei 230/400 V AC als Effektivwerte (TRMS), darunter Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte sowie Wirk- und Blindleistung. Die Messwerte werden auf vier roten 7-Segement LED-Displays angezeigt. Dies ermöglicht eine einfache und übersichtliche Erfassung verschiedener Messwerte der einzelnen Phasen und des gesamten Netzes auf einen Blick. Das DMTME Multimeter beinhaltet in einem einzigen Gerät die Funktionen von Voltmeter, Amperemeter, Leistungsfaktormesser, Wattmeter, Varmeter, Frequenzmesser, Wirk- und Blindenergiezähler. Es ergeben sich somit wesentliche finanzielle Einsparungen dank der besseren Raumnutzung und der Zeitersparnis bei der Verkabelung, sowie der Vorteil deutlicher Messwertanzeigen auf einem einzigen Gerät.
Preis: 293.13 € | Versand*: 6.90 € -
ABB DMTME-I-485 Multimeter Spannung, Strom, Leistung 2CSM180050R1021 DMTMEI485
Bei den Geräten der DMTME-Serie handelt es sich um digitale Multimeter zur Messung der wichtigsten elektrischen Größen in Einphasen- und Dreiphasen-Netzen bei 230/400 V AC als Effektivwerte (TRMS), darunter Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte sowie Wirk- und Blindleistung. Die Messwerte werden auf vier roten 7-Segement LED-Displays angezeigt. Dies ermöglicht eine einfache und übersichtliche Erfassung verschiedener Messwerte der einzelnen Phasen und des gesamten Netzes auf einen Blick. Das DMTME-I-485 Multimeter beinhaltet in einem einzigen Gerät die Funktionen von Voltmeter, Amperemeter, Leistungsfaktormesser, Wattmeter, Varmeter, Frequenzmesser, Wirk- und Blindenergiezähler. Es ergeben sich somit wesentliche finanzielle Einsparungen dank der besseren Raumnutzung und der Zeitersparnis bei der Verkabelung, sowie der Vorteil deutlicher Messwertanzeigen auf einem einzigen Gerät. Zur Kommunikation von Messwerten und Alarmen über ein Modbus-Netzwerk dient eine integrierte RS-485 Schnittstelle. Das gerät ist zusätzlich mit zwei digitalen Relaisausgängen ausgestattet. Diese sind voll programmierbar und dienen entweder als Impuls- oder Alarmausgang.
Preis: 367.12 € | Versand*: 6.90 € -
GARDENA Turbinen-Versenkregner 380 Sprinklersystem Sprinklersystem T 380 Regner
zur Bewässerung größerer Rasenflächen kombinierbar mit Turbinen-Versenkregner T 100 und T 200 sowie Versenk-Viereckregner R 140 beregnete Fläche bis 380 m2 Wurfweite von 6 - 11 m regulierbar stufenlose Sektoreneinstelltung von 25 - 360° Vandalismussicher durch Memoryfunktion: Regner findet ursprünglich eingestellten Sektor automatisch wieder 4 wahlweise zuschaltbare Düsen mit unterschiedlichem Wasserdurchfluss für gleichmäßige Bewässerung beim Verbundeinsatz von Regnern mit unterschiedlich eingestelltem Beregnungssektor Düse 1: 25 - 90°, Düse 2: 91 - 180°, Düse 3: 181 - 270°, Düse 4: 271 - 360° integriertes Schmutzsieb zuverlässiges, sandfestes Turbinengetriebe Anschluss: 19mm (3⁄4“) -Innengewinde im Tray
Preis: 27.99 € | Versand*: 5.94 € -
GARDENA Turbinen-Versenkregner 100 Sprinklersystem Sprinklersystem T 100 Regner
GARDENA Spr-Sys T 100 Regner zur Bewässerung kleinerer Rasenflächen kombinierbar mit Turbinen-Versenkregner T 200 und T 380 sowie Versenk-Viereckregner R 140 beregnete Fläche bis 100 m2 Wurfweite von 3 - 6 m regulierbar stufenlose Sektoreneinstellung von 40 - 360°. Integriertes Schmutzsieb Anschluss: 13mm (1⁄2“) - Innengewinde. Im Tray.
Preis: 17.84 € | Versand*: 4.95 €
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Warum haben Raketen keine Turbinen wie Flugzeuge?
Raketen haben keine Turbinen wie Flugzeuge, da sie keinen Sauerstoff aus der Atmosphäre benötigen, um zu funktionieren. Stattdessen verwenden Raketen einen internen Treibstoffvorrat, der mit einem Oxidationsmittel kombiniert wird, um Schub zu erzeugen. Dies ermöglicht es ihnen, im Vakuum des Weltraums zu arbeiten, wo keine Luft vorhanden ist.
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Was sind die häufigsten Anwendungsgebiete für Turbinen?
Die häufigsten Anwendungsgebiete für Turbinen sind die Energieerzeugung in Kraftwerken, die Schifffahrt für den Antrieb von Schiffen und die Luftfahrt für den Antrieb von Flugzeugen. Turbinen werden auch in der Öl- und Gasindustrie zur Förderung von Rohstoffen eingesetzt.
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Wie wird die Leistung von Turbinen gemessen und welche Faktoren werden dabei berücksichtigt?
Die Leistung von Turbinen wird in der Regel in Kilowatt (kW) gemessen, wobei auch Pferdestärken (PS) verwendet werden können. Dabei werden Faktoren wie Drehzahl, Drehmoment und Wirkungsgrad berücksichtigt, um die tatsächliche Leistung zu bestimmen. Zudem spielen auch der Luftdruck, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit eine Rolle bei der Leistungsmessung von Turbinen.
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Wie funktioniert die Energiegewinnung mithilfe von Turbinen? Welche verschiedenen Arten von Turbinen gibt es und wofür werden sie eingesetzt?
Turbinen wandeln die kinetische Energie von fließendem Wasser, Dampf oder Wind in mechanische Energie um, die dann in Strom umgewandelt wird. Es gibt verschiedene Arten von Turbinen, wie z.B. Wasserturbinen, Windturbinen und Dampfturbinen, die jeweils für die Energiegewinnung aus Wasser, Wind oder Dampf eingesetzt werden. Jede Art von Turbine hat spezifische Eigenschaften und wird entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen ausgewählt.
Ähnliche Suchbegriffe für Turbinen:
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GARDENA Turbinen-Versenkregner 200 Sprinklersystem Sprinklersystem T 200 Regner
GARDENA Spr-Sys T 200 Regner zur Bewässerung mittelgroßer Rasenflächen Kombinierbar mit Turbinen-Versenkregner T 100 und T 380 sowie Versenk-Viereckregner R 140 beregnete Fläche bis 200 m2 Wurfweite von 5 - 8 m regulierbar stufenlose Sektoreneinstellung von 25 - 360° Vandalismussicher durch Memoryfunktion: Regner findet ursprünglich eingestellten Sektor automatisch wieder 4 wahlweise zuschaltbare Düsen mit unterschiedlichem Wasserdurchfluss für gleichmäßige Bewässerung beim Verbundeinsatz von Regnern mit unterschiedlich eingestelltem Beregnungssektor: Düse 1: 25 - 90°, Düse 2: 91 - 180°, Düse 3: 181 - 270°, Düse 4: 271 - 360° integriertes Schmutzsieb zuverlässiges, sandfestes Turbinengetriebe Anschluss: 13mm (1⁄2“) -Innengewinde im Tray
Preis: 24.99 € | Versand*: 5.94 € -
Syr - Sasserath MultiSafe Turbinen-Ersatzteilset 2400.00.922 ab 04/2002, für MultiSafe
Syr - Sasserath MultiSafe Turbinen-Ersatzteilset 2400.00.922für den Austausch der Turbine
Preis: 206.52 € | Versand*: 7.90 € -
Abtei Energie + Leistung
Abtei Energie + Leistung
Preis: 5.41 € | Versand*: 3.95 € -
DALI Zeitschaltuhr mit Astrofunktion Versorgung via DALI-Bus Spannung
Mit der Zeitschaltuhr mit Astrofunktion steuern Sie Ihre Beleuchtung synchron zum Sonnenauf- und Untergang. So schalten Sie zum Beispiel Ihre Außenbeleuchtung bedarfsgerecht ein und aus. Auch als Schutz vor Einbrechern ist eine Zeitschaltuhr mit Astrofunktion einer normalen Zeitschaltuhr weit überlegen, denn sie schalten nicht zu einer bestimmten Uhrzeit, sondern dann, wenn tatsächlich die Dämmerung eintritt. Integrierte Schaltuhrfunktion mit bis zu 28 Einträgen
Preis: 175.10 € | Versand*: 0.00 €
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Wie funktioniert die Umwandlung von Wasserkraft in elektrische Energie in Wasserkraftwerken? Welche Arten von Turbinen werden in Wasserkraftwerken eingesetzt?
In Wasserkraftwerken wird die kinetische Energie des fließenden Wassers genutzt, um Turbinen anzutreiben. Die Turbinen sind mit Generatoren verbunden, die die mechanische Energie in elektrische Energie umwandeln. Es gibt verschiedene Arten von Turbinen, darunter Francis-, Kaplan- und Pelton-Turbinen, die je nach Standort und Wassermenge eingesetzt werden.
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Wie beeinflussen Turbinen die Energieerzeugung in der Luftfahrt, der Energieerzeugung und der Schifffahrt?
Turbinen spielen eine entscheidende Rolle bei der Energieerzeugung in der Luftfahrt, da sie die Triebwerke von Flugzeugen antreiben und somit den notwendigen Schub für den Flug bereitstellen. In der Energieerzeugung werden Turbinen in Kraftwerken eingesetzt, um Dampf oder Gas in Bewegungsenergie umzuwandeln, die dann zur Stromerzeugung genutzt wird. In der Schifffahrt werden Turbinen in Form von Schiffsturbinen oder Propellerturbinen verwendet, um die Schiffe voranzutreiben und die benötigte Energie für den Antrieb zu erzeugen. Turbinen sind somit in verschiedenen Bereichen der Energieerzeugung und des Transports unverzichtbar.
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Wie kann man mithilfe von Strömungssimulationen die Effizienz von Turbinen in Wasserkraftwerken verbessern?
Durch Strömungssimulationen können Ingenieure den Wasserfluss um die Turbinen analysieren und optimieren, um Verwirbelungen und Turbulenzen zu reduzieren. Dies kann die Effizienz der Turbinen erhöhen und den Energieertrag des Wasserkraftwerks steigern. Außerdem können durch Simulationen verschiedene Turbinendesigns getestet werden, um das beste Design für maximale Leistung zu finden.
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Wie funktionieren Turbinen und welchen Einfluss haben sie auf die Energieerzeugung?
Turbinen wandeln die kinetische Energie von fließendem Wasser, Dampf oder Gas in mechanische Energie um, indem sie einen Rotor antreiben. Dieser Rotor ist mit einem Generator verbunden, der die mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt. Turbinen sind daher entscheidend für die Energieerzeugung in Wasserkraftwerken, Dampfkraftwerken und Gasturbinenkraftwerken.
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