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Spruth, Johannes: Strom und Wärme selbst erzeugen
Strom und Wärme selbst erzeugen , So wird Ihr Haus energieautark Wer sich von Energieversorgern unabhängig macht, kann steigenden Energiepreisen gelassen entgegensehen und die eigene Energiewende starten. Prinzipiell stehen Sonne, Wind und Umweltwärme als Energiequellen zur Verfügung. Doch wie lassen sie sich effizient nutzen, um möglichst autark bei der Energieversorgung zu werden? Wir erläutern die technischen Möglichkeiten: für die Strom- und Wärmeerzeugung, die Speicherung von Energie bis hin zu Hybridsystemen. An drei Beispielhaushalten veranschaulichen wir die Umsetzung: für sanierte und unsanierte Bestandsgebäude sowie für Neubauten. Wir zeigen welche Technik am besten geeignet ist: Photovoltaik, Solarthermie, Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe oder Windanlage. Und wie die Kombination von Techniken noch mehr Autarkie möglich macht. Für die Technikvarianten liefern wir die nötigen Kennwerte: Investitions- und Betriebskosten, Amortisationszeit, CO2-Ausstoß und Autarkiegrad. Und mit den interaktiven Tabellen, die wir online anbieten, können Sie berechnen, ob Ihre eigene Wunschversorgung wirtschaftlich und klimaschonend ist. Mit vielen Beispielrechnungen und Checklisten In fünf Schritten zur Energieautarkie . Schritt 1: Den aktuellen Energieverbrauch bestimmen und bewerten . Schritt 2: Prüfen, welche Energiequellen vorhanden sind und mit welchen Techniken sie sich nutzen lassen . Schritt 3: Anhand von Beispielen bestimmen, welche Ergebnisse diese Techniken bringen können . Schritt 4: Mit den passenden Umrechnungsfaktoren diese Ergebnisse auf die eigene Immobilie anwenden . Schritt 5: Die größtmögliche Unabhängigkeit herausholen durch die optimierte Nutzung der Techniken Zahlreiche neue technische Systeme machen ein wirtschaftliches Ergebnis bei der Eigenerzeugung möglich. , Bücher > Bücher & Zeitschriften
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9005 Weiß – Eleganz und Effizienz in Einem, Leistung: 6,4 kW, Kaminofen, Schwedenofen
Der 9005 Kaminofen ist eine hervorragende Wahl für alle, die einen stilvollen und leistungsstarken Kaminofen suchen. Dieses Modell vereint modernes Design mit hocheffizienter Heizleistung und ist ideal für das Schaffen einer gemütlichen Atmosphäre in mittelgroßen Räumen. Hochwertige Heizleistung und Umweltbewusstsein Mit einer Nennwärmeleistung von 6,40 kW und einem Raumheizvermögen von 183 m3 bietet der 9005 Kaminofen eine optimale Wärmeverteilung. Er zeichnet sich durch seine Energieeffizienzklasse A+ mit einer Effizienz von 81,90 % aus. Die Zertifizierung nach BImSchV Stufe 2 und EN 13240 garantiert Umweltfreundlichkeit und Sicherheit im Betrieb. Hochwertige Konstruktion und Ästhetisches Design Der Ofen ist aus robustem Gusseisen gefertigt. Die emaillierte Außenoberfläche und die hitzebeständige Lackierung bis 600°C gewährleisten Langlebigkeit und ein zeitloses Erscheinungsbild. Benutzerfreundliche Funktionen Der Kaminofen verfügt über eine selbstschließende Tür aus Guss, die zusätzliche Sicherheit und Bequemlichkeit bietet. Die Scheibenspülung sorgt für eine klare Sicht auf das Feuer, während die tertiäre Luftzufuhr eine effiziente Verbrennung unterstützt. Kompakte Abmessungen und Einfache Installation Mit Außenmaßen von 842 mm Höhe, 393,5 mm Breite und 468 mm Tiefe sowie einem Gewicht von 66 kg ist der 9005 Kaminofen kompakt und lässt sich leicht in verschiedenen Räumen integrieren. Der obere Rohranschluss ist für einen Durchmesser von 130 mm ausgelegt. Lieferumfang Im Lieferumfang sind ein Handschuh und ein 130 mm Rauchrohrstutzen mit Montageschrauben enthalten. Der 9005 Kaminofen von Hoşseven ist die perfekte Wahl für alle, die einen eleganten, effizienten und benutzerfreundlichen Kaminofen suchen, um eine behagliche Wärme in ihr Zuhause zu bringen. Es wird KEIN Rauchrohr mitgeliefert.
Preis: 831.81 € | Versand*: 0.00 € -
9005 Anthrazit – Eleganz und Effizienz in Einem, Leistung: 6,4 kW, Kaminofen, Schwedenofen
Der 9005 Kaminofen ist eine hervorragende Wahl für alle, die einen stilvollen und leistungsstarken Kaminofen suchen. Dieses Modell vereint modernes Design mit hocheffizienter Heizleistung und ist ideal für das Schaffen einer gemütlichen Atmosphäre in mittelgroßen Räumen. Hochwertige Heizleistung und Umweltbewusstsein Mit einer Nennwärmeleistung von 6,40 kW und einem Raumheizvermögen von 183 m3 bietet der 9005 Kaminofen eine optimale Wärmeverteilung. Er zeichnet sich durch seine Energieeffizienzklasse A+ mit einer Effizienz von 81,90 % aus. Die Zertifizierung nach BImSchV Stufe 2 und EN 13240 garantiert Umweltfreundlichkeit und Sicherheit im Betrieb. Hochwertige Konstruktion und Ästhetisches Design Der Ofen ist aus robustem Gusseisen gefertig. Die emaillierte Außenoberfläche und die hitzebeständige Lackierung bis 600°C gewährleisten Langlebigkeit und ein zeitloses Erscheinungsbild. Benutzerfreundliche Funktionen Der Kaminofen verfügt über eine selbstschließende Tür aus Guss, die zusätzliche Sicherheit und Bequemlichkeit bietet. Die Scheibenspülung sorgt für eine klare Sicht auf das Feuer, während die tertiäre Luftzufuhr eine effiziente Verbrennung unterstützt. Kompakte Abmessungen und Einfache Installation Mit Außenmaßen von 842 mm Höhe, 393,5 mm Breite und 468 mm Tiefe sowie einem Gewicht von 66 kg ist der 9005 Kaminofen kompakt und lässt sich leicht in verschiedenen Räumen integrieren. Der obere Rohranschluss ist für einen Durchmesser von 130 mm ausgelegt. Lieferumfang Im Lieferumfang sind ein Handschuh und ein 130 mm Rauchrohrstutzen mit Montageschrauben enthalten. Der 9005 Kaminofen von Hoşseven ist die perfekte Wahl für alle, die einen eleganten, effizienten und benutzerfreundlichen Kaminofen suchen, um eine behagliche Wärme in ihr Zuhause zu bringen. Es wird KEIN Rauchrohr mitgeliefert.
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Handbuch Maschinenbau
Handbuch Maschinenbau , Dieses Handbuch vermittelt strukturiert, kompakt und anwendungsorientiert die ganze Welt des Maschinenbaus. Auch in der normenaktualisierten 24. Auflage geben Fachtexte, Formelsammlungen, Einheitentabellen und Berechnungsbeispiele zuverlässige Informationen und erprobte Hilfestellungen für das Studium und für die berufliche Praxis. Die Abschnitte Elektrotechnik und Werkzeugmaschinen wurden komplett überarbeitet und aktualisiert und das Kapitel Verbrennung neu aufgenommen. Der Inhalt Mathematik - Naturwissenschaftliche Grundlagen - Technische Mechanik - Werkstofftechnik - Thermodynamik - Elektrotechnik - Grundlagen der Mechatronik - Maschinenelemente - Fördertechnik - Kraft- und Arbeitsmaschinen - Fertigungsverfahren - Werkzeugmaschinen - Programmierung von Werkzeugmaschinen - Steuerungstechnik - Regelungstechnik - Betriebswirtschaftliche Grundlagen - Arbeitswissenschaft - Qualitätsmanagement - Produktionslogistik Die Zielgruppen Studierende desMaschinenbaus an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW), Technik- und Berufsakademien und Höheren Technischen Lehranstalten Meister, Techniker und Ingenieure in Ausbildung und Praxis im Maschinenbau Wirtschaftsingenieure Die Herausgeber Alfred Böge war Ingenieur und Fachbuchautor und ist bekannt für seine ausgefeilte und überzeugende Didaktik. Wolfgang Böge, Diplomingenieur, Studiendirektor, ist als Fachbuchautor seit vielen Jahren maßgeblich an der inhaltlichen und didaktischen Weiterentwicklung der Werke seines Vaters, Alfred Böge, insbesondere dem Handbuch Maschinenbau und dem Lehr- und Lernsystem Technische Mechanik, beteiligt. Die Autoren Die Autorinnen und Autoren sind erfahrene Dozenten und Lehrer an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW), Technik- und Berufsakademien, Universitäten sowie Ingenieure in verantwortlicher Industrietätigkeit. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Auflage: 24., überarbeitete und erweiterte Aufl. 2021, Erscheinungsjahr: 20210708, Produktform: Leinen, Redaktion: Böge, Alfred~Böge, Wolfgang, Auflage: 21024, Auflage/Ausgabe: 24., überarbeitete und erweiterte Aufl. 2021, Seitenzahl/Blattzahl: 1769, Abbildungen: XXVII, 1769 S. 2070 Abbildungen, Themenüberschrift: TECHNOLOGY & ENGINEERING / Mechanical, Keyword: Betriebswirtschaft;Differentialrechnung;Fuzzy;Hydrodynamik;Klebverbindung;Konstruktionsmethodik;Lager;Löten;Maschinenelemente;Produktionslogistik;Projektmanagement;Qualitätsmanagemnt;SPS;Steuerungstechnik;Thermodynamik;Tribologie;Werkstofftechnik;Werkzeugmaschinen;Wirtschaftlichkeitsrechnung, Fachschema: Ingenieurwissenschaft - Ingenieurwissenschaftler~Maschinenbau, Bildungszweck: für die Hochschule, Imprint-Titels: Springer Vieweg, Warengruppe: HC/Maschinenbau/Fertigungstechnik, Fachkategorie: Maschinenbau, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Originalsprache: ger, Seitenanzahl: XXVII, Seitenanzahl: 1769, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Springer-Verlag GmbH, Verlag: Springer-Verlag GmbH, Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Länge: 282, Breite: 220, Höhe: 73, Gewicht: 3960, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783658125288 9783658065973 9783834824783 9783834810250 9783834804877, eBook EAN: 9783658302733, Herkunftsland: NIEDERLANDE (NL), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0035, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
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Wie funktionieren moderne Flugzeugtriebwerke? Welche Rolle spielen Triebwerke in der Raumfahrt?
Moderne Flugzeugtriebwerke funktionieren durch die Verbrennung von Treibstoff, der Luft ansaugt und durch Verdichtung und Expansion für Schub sorgt. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Raumfahrt, da sie Raketen antreiben und sie in den Weltraum befördern. Triebwerke ermöglichen es Raumfahrzeugen, die Schwerkraft der Erde zu überwinden und in den Weltraum zu gelangen.
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Wie kann man Strom erzeugen, indem man Pferde als Antrieb verwendet?
Um Strom mit Pferden als Antrieb zu erzeugen, kann man eine Art Pferdemühle verwenden. Dabei werden die Pferde an einer Vorrichtung befestigt, die mit einem Generator verbunden ist. Wenn die Pferde laufen, erzeugen sie mechanische Energie, die in elektrische Energie umgewandelt wird und den Generator antreibt. Diese Methode wurde früher oft in Mühlen und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt.
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Wie beeinflusst der Strömungswiderstand die Leistung von Fahrzeugen, die Aerodynamik von Gebäuden und die Effizienz von Turbinen in verschiedenen Ingenieurbereichen?
Der Strömungswiderstand beeinflusst die Leistung von Fahrzeugen, indem er den Luftwiderstand erhöht und somit den Kraftstoffverbrauch erhöht. In der Gebäudeaerodynamik kann der Strömungswiderstand zu erhöhtem Druck auf die Struktur führen, was zu Schäden oder Instabilität führen kann. In der Turbinen- und Propeller-Technologie kann der Strömungswiderstand die Effizienz verringern, da er die Strömungsgeschwindigkeit und den Energieertrag reduziert. Ingenieure arbeiten daran, den Strömungswiderstand in verschiedenen Anwendungen zu minimieren, um die Leistung und Effizienz zu maximieren.
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Wie beeinflusst der Strömungswiderstand die Leistung von Fahrzeugen, die Aerodynamik von Gebäuden und die Effizienz von Turbinen in verschiedenen Ingenieurbereichen?
Der Strömungswiderstand beeinflusst die Leistung von Fahrzeugen, indem er den Luftwiderstand erhöht und somit den Kraftstoffverbrauch erhöht. Eine verbesserte Aerodynamik von Gebäuden reduziert den Windwiderstand und senkt den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung. In Turbinen verringert ein geringerer Strömungswiderstand den Energieverlust und erhöht die Effizienz der Energieumwandlung. In allen Ingenieurbereichen ist die Reduzierung des Strömungswiderstands entscheidend für die Verbesserung der Leistung und Effizienz.
Ähnliche Suchbegriffe für Erzeugen:
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MAESTRO FERRETERO TJ - Einbau-Kaminofen mit Turbinen Modell FLAMA 90 Leistung 8,4 kW
Beheiztes Volumen: 270 m3 – Beheizte Fläche: 134 m2 – Rauchabzug ⌀ 200 mm – Gesamtmaße (cm): 88 x 54,1 x 49 cm. Gewicht: 114 Kilo. Einsetzbarer Holzofen mit Turbine. Doppelverbrennungssystem, entworfen gemäß den europäischen ECODESIGN 2022-Vorschriften, mit einer Gesamtheizleistung von 11 kW und einer Nennleistung von 8,4 kW. Energieklassifizierung A+. Leistung: 85,72 %. Leise Turbinen, gesteuert über einen Zwei-Positions-Schalter. Einsetzbarer Holzkamin. Hergestellt aus hochwertigem Stahl. Ökologisches Design. Respektvoll gegenüber der Umwelt. Maximale Brennholzgröße: 50 cm. Herd mit Holzschuppen. Primär- und Sekundärluftregelung. Lufteinlass wahlweise von hinten oder unten. Geeignet für Haushalte mit geringem Verbrauch. ? Hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoffstahl. Innenausstattung aus VERMICULITE. Inklusive 4-seitigem 4-cm-Rahmen
Preis: 1326.85 € | Versand*: 0.00 € -
MAESTRO FERRETERO TJ - Einbau-Kaminofen mit Turbinen Modell FLAMA 80 Leistung 7,4 kW
Beheiztes Volumen: 270 m3 – Beheizte Fläche: 103 m2 – Rauchabzug ⌀ 150 mm – Gesamtmaße (cm): 78 x 54,1 x 49 cm. Gewicht: 104 Kilo. Einsetzbarer Holzofen mit Turbine. Doppelverbrennungssystem, konzipiert gemäß den europäischen ECODESIGN 2022-Vorschriften, mit einer Gesamtheizleistung von 9,6 kW und einer Nennleistung von 7,4 kW. Energieklassifizierung A+. Leistung: 86,10 %. Leise Turbinen, gesteuert über einen Zwei-Positions-Schalter. Einsetzbarer Holzkamin. Hergestellt aus hochwertigem Stahl. Ökologisches Design. Respektvoll gegenüber der Umwelt. Maximale Brennholzgröße: 50 cm. Herd mit Holzschuppen. Primär- und Sekundärluftregelung. Lufteinlass wahlweise von hinten oder unten. Geeignet für Haushalte mit geringem Verbrauch. ? Hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoffstahl. Innenausstattung aus VERMICULITE. Inklusive 4-seitigem 4-cm-Rahmen
Preis: 1273.30 € | Versand*: 0.00 € -
MAESTRO FERRETERO TJ - Einbau-Kaminofen mit Turbinen Modell FLAMA 100 Leistung 9,5 kW
Beheiztes Volumen: 350 m3 – Beheizte Fläche: 134 m2 – Rauchabzug ⌀ 200 mm – Gesamtmaße (cm): 98 x 54,1 x 49 cm. Gewicht: 128 Kilo. Einsetzbarer Holzofen mit Turbine. Doppelverbrennungssystem, entworfen gemäß den europäischen ECODESIGN 2022-Vorschriften, mit einer Gesamtheizleistung von 12,5 kW und einer Nennleistung von 9,5 kW. Energieklassifizierung A+. Leistung: 85,28 %. Leise Turbinen werden über einen Zwei-Positions-Schalter gesteuert. Einsetzbarer Holzkamin. Hergestellt aus hochwertigem Stahl. Ökologisches Design. Respektvoll gegenüber der Umwelt. Maximale Brennholzgröße: 50 cm. Herd mit Holzschuppen. Primär- und Sekundärluftregelung. Lufteinlass wahlweise von hinten oder unten. Geeignet für Haushalte mit geringem Verbrauch. ? Hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoffstahl. Innenausstattung aus VERMICULITE. Inklusive 4-seitigem 4-cm-Rahmen
Preis: 1493.45 € | Versand*: 0.00 € -
MAESTRO FERRETERO TJ - Einbau-Kaminofen mit Turbinen Modell FLAMA 49 Leistung 6,4 kW
Beheiztes Volumen: 230 m3 – Beheizte Fläche: 88 m2 – Rauchabzug ⌀ 150 mm – Gesamtmaße (cm): 68 x 49,1 x 49 cm. Gewicht: 90 Kilo. Einsetzbarer Holzofen mit Turbine. Doppelverbrennungssystem, entworfen gemäß den europäischen ECODESIGN 2022-Vorschriften, mit einer Gesamtheizleistung von 8,2 kW und einer Nennleistung von 6,4 kW. Energieklassifizierung A+. Ausbeute: 85,16 %. Leise Turbinen werden über einen Zwei-Positions-Schalter gesteuert. Einsetzbarer Holzkamin. Hergestellt aus hochwertigem Stahl. Ökologisches Design. Respektvoll gegenüber der Umwelt. Maximale Brennholzgröße: 33 cm. Herd mit Holzschuppen. Primär- und Sekundärluftregelung. Lufteinlass wahlweise von hinten oder unten. Geeignet für Haushalte mit geringem Verbrauch. ? Hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoffstahl. Innenausstattung aus VERMICULITE. Inklusive 4-seitigem 4-cm-Rahmen
Preis: 1136.45 € | Versand*: 0.00 €
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Wie beeinflusst der Strömungswiderstand die Leistung von Fahrzeugen, die Aerodynamik von Gebäuden und die Effizienz von Turbinen in der Energieerzeugung?
Der Strömungswiderstand beeinflusst die Leistung von Fahrzeugen, indem er den Luftwiderstand erhöht und somit den Kraftstoffverbrauch erhöht. Eine verbesserte Aerodynamik von Gebäuden reduziert den Strömungswiderstand und senkt den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung. In Turbinen zur Energieerzeugung führt ein geringerer Strömungswiderstand zu einer effizienteren Umwandlung von kinetischer Energie in elektrische Energie. Insgesamt ist eine Reduzierung des Strömungswiderstands entscheidend für die Effizienz und Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen, Gebäuden und Turbinen.
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Wie beeinflusst die Effizienz und Leistung von Turbinen die Energieerzeugung in der Industrie, der Luftfahrt und der erneuerbaren Energie?
Die Effizienz und Leistung von Turbinen sind entscheidend für die Energieerzeugung in der Industrie, da sie in vielen Anlagen zur Stromerzeugung und zur Erzeugung von Prozessdampf eingesetzt werden. In der Luftfahrt sind leistungsstarke Turbinen notwendig, um Flugzeuge effizient und schnell zu betreiben. In der erneuerbaren Energie sind Turbinen, wie z.B. Wind- oder Wasserkraftturbinen, essenziell, um erneuerbare Energiequellen in elektrische Energie umzuwandeln. Eine höhere Effizienz und Leistung von Turbinen führt zu einer effizienteren und kostengünstigeren Energieerzeugung in diesen Bereichen.
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Welche Auswirkungen hat der Strömungswiderstand auf die Leistung von Fahrzeugen, die Aerodynamik von Gebäuden und die Effizienz von Turbinen in der Energieerzeugung?
Der Strömungswiderstand beeinflusst die Leistung von Fahrzeugen, indem er den Luftwiderstand erhöht und somit den Kraftstoffverbrauch erhöht. Eine verbesserte Aerodynamik von Gebäuden reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung, was zu Kosteneinsparungen führt. In Turbinen zur Energieerzeugung führt ein geringerer Strömungswiderstand zu einer effizienteren Umwandlung von kinetischer Energie in elektrische Energie, was die Gesamtleistung der Turbine erhöht.
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Welche Auswirkungen hat der Strömungswiderstand auf die Leistung von Fahrzeugen, die Aerodynamik von Gebäuden und die Effizienz von Turbinen in der Energieerzeugung?
Der Strömungswiderstand beeinflusst die Leistung von Fahrzeugen, indem er den Luftwiderstand erhöht und somit den Kraftstoffverbrauch erhöht. Eine verbesserte Aerodynamik von Gebäuden reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung, was zu Kosteneinsparungen führt. In Turbinen zur Energieerzeugung kann ein geringerer Strömungswiderstand die Effizienz erhöhen, da mehr Energie aus der Strömung gewonnen werden kann. Insgesamt kann die Reduzierung des Strömungswiderstands zu einer verbesserten Leistung, Effizienz und Kosteneinsparungen in verschiedenen Anwendungen führen.
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