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Produkt zum Begriff Volumenstrom:


  • PCE Instruments Volumenstrom Anemometer PCE-VA 11
    PCE Instruments Volumenstrom Anemometer PCE-VA 11

    Volumenstrom Anemometer PCE-VA 11 Flügelradanemometer PCE-VA 11 | Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom Das Flügelradanemometer PCE-VA 11 ist ein umfangreich verwendbares Messinstrument. Das Flügelradanemometer bietet die Chance Luftgeschwindigkeiten, die Lufttemperatur und die Infrarottemperatur zu bestimmen. Das hintergrundbeleuchtete LCD erlaubt komfortable Ablesungen und erleichtert den Einsatz in schwach beleuchteten Bereichen. Um den Windmesser zu montieren verfügt er über ein Gewinde an der Rückseite. Hier besteht die Möglichkeit den Windmesser auf einem Gewinde zu montieren. Durch die schnelle Ansprechzeit des Geräts ist eine Echtzeitmessung ohne Probleme möglich. Das große Display bietet einen genauen Überblick über die Messwerte und kann wahlweise auch hintergrundbeleuchtet werden, was den Windmesser auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsatzfähig macht. Direkt nachdem das Flügelrad angeschlossen wurde, kann mit der Messung begonnen werden und es werden weiterhin sofort Messwerte auf dem Display angezeigt. Auch wenn eine bestimmte Temperatur an speziellen Messflecken gemessen werden soll, ist dies durch einfachen Tastendruck möglich. Der helle Laser dient dabei als Orientierungspunkt. Dabei wird dann automatisch die Messung der Umgebungstemperatur deaktiviert. Das Gerät kann neben der Windgeschwindigkeit noch den Luftstrom und die Lufttemperatur messen und ist somit ein sehr vielseitig einsetzbares Messgerät, welches in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden kann. Display hintergrundbeleuchtetes LCD Funktionen automatische Abschaltung Hold Extremwertmessung (Min / Max) Durchschnitt Bereichswahl Kabellänge Volumenstrom Anemometer 1,2 m Stromversorgung 9 V Blockbatterie Luftgeschwindigkeit Messbereich m/s: 0,4 ... 30 ft/min: 80 ... 5900 km/h: 1,4 ... 108 MPH: 0,9 ... 67 Knoten: 0,8 ... 58 Auflösung m/s: 0,1 ft/min: 1 km/h: 0,1 MPH: 0,1 Knoten: 0,1 Genauigkeit m/s: ± 3 % ± 0,2 m/s ft/min: ± 3 % ± 40 ft/min km/h: ± 3 % ± 0,8 km/h MPH: ± 3 % ± 0,4 MPH Knoten: ± 3 % ± 0,4 Knoten Lufttemperatur Messbereich -10 ... +60 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±2 °C Infrarottemperatur Messbereich -50 ... +500 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit bei -50 ... -20 °C: ±5 °C bei -20 ... +500 °C: ±2 % vom Messwert / ±2 °C

    Preis: 244.93 € | Versand*: 0.00 €
  • Volumenstrom- und Temperatur-Messgerät FLOWTEMP (Ausführung: Flowtemp Messgerät)
    Volumenstrom- und Temperatur-Messgerät FLOWTEMP (Ausführung: Flowtemp Messgerät)

    Volumenstrom- und Temperatur-Messgerät FLOWTEMP (Ausführung: Flowtemp Messgerät)

    Preis: 340.70 € | Versand*: 0.00 €
  • Danfoss Antrieb (0,2/0,1-0,7bar) 003G1029 f, Volumenstrom- u, Differenzdruckregler
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    Preis: 3310.10 € | Versand*: 0.00 €
  • Danfoss Antrieb (0,5/0,15-1,5bar) 003G1032 f, Volumenstrom- u, Differenzdruckregler
    Danfoss Antrieb (0,5/0,15-1,5bar) 003G1032 f, Volumenstrom- u, Differenzdruckregler

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    Preis: 3310.10 € | Versand*: 0.00 €
  • Wie kann der Volumenstrom einer Rohrleitung anhand des Eingangsdrucks berechnet werden?

    Der Volumenstrom einer Rohrleitung kann mit Hilfe des Bernoulli-Prinzips berechnet werden. Dabei wird der Eingangsdruck, die Dichte des Mediums und der Querschnitt der Rohrleitung berücksichtigt. Der Volumenstrom kann dann mit der Formel Q = A * v berechnet werden, wobei Q der Volumenstrom, A der Querschnitt der Rohrleitung und v die Geschwindigkeit des Mediums ist.

  • Wie kann der Volumenstrom eines Fluids durch eine Rohrleitung berechnet werden? Welche Auswirkungen hat ein veränderter Volumenstrom auf die Effizienz einer Anlage?

    Der Volumenstrom eines Fluids durch eine Rohrleitung kann berechnet werden, indem man die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids und den Querschnitt der Rohrleitung berücksichtigt. Ein erhöhter Volumenstrom kann die Effizienz einer Anlage verbessern, indem z.B. mehr Material transportiert oder mehr Energie erzeugt werden kann. Ein verringeter Volumenstrom kann hingegen zu Engpässen oder ineffizienter Nutzung der Anlage führen.

  • Wie kann der Volumenstrom in einer Rohrleitung gemessen werden und welche Faktoren beeinflussen ihn?

    Der Volumenstrom in einer Rohrleitung kann mit einem Durchflussmesser gemessen werden, der die Geschwindigkeit des Mediums misst und mit dem Querschnitt der Rohrleitung multipliziert. Faktoren, die den Volumenstrom beeinflussen können, sind die Viskosität des Mediums, der Druck in der Rohrleitung und eventuelle Verengungen oder Hindernisse im Rohrsystem. Eine Änderung des Durchmessers der Rohrleitung oder der Temperatur des Mediums kann ebenfalls den Volumenstrom beeinflussen.

  • Wie lässt sich der Volumenstrom in einer Rohrleitung berechnen und welche Einheiten werden zur Messung verwendet?

    Der Volumenstrom in einer Rohrleitung wird durch die Formel Q = A * v berechnet, wobei Q der Volumenstrom, A die Querschnittsfläche der Rohrleitung und v die Strömungsgeschwindigkeit ist. Die Einheiten zur Messung des Volumenstroms sind m³/s oder l/s.

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    Preis: 3310.10 € | Versand*: 0.00 €
  • Blauberg Sileo Design 100 Abluftventilator 8029639 ,mit Abdeckung, 90m3/h Volumenstrom
    Blauberg Sileo Design 100 Abluftventilator 8029639 ,mit Abdeckung, 90m3/h Volumenstrom

    Blauberg Sileo Design 100 Abluftventilator 8029639 das speziell konstruierte, aerodynamische Profil des Halbradial-Laufrades sorgt für eine hohe Förderleistung bei niedrigem Geräuschpegel Gehäuse, Laufrad und Abdeckungen sind aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff gefertigt Rückschlagklappe zur Verhinderung von Luftrückfluss Dank der hohen Schutzart ist der Ventilator die ideale Lösung für die Lüftung in Sanitärbereichen der Motor ist auf speziellen Schwingungsdämpfern montiert niedriger Energieverbrauch von 7,5 W dank eines neuen hocheffizienten Motors,der Ausblasstutzen zur Verminderung von Luftturbulenz und Schalldruck sowie zur Erhöhung des Luftdrucks mit speziell entwickelten Leitschaufeln versehen zur Wand- und Deckenmontage

    Preis: 44.99 € | Versand*: 7.90 €
  • Helios Ventilator Einsatz ELS-VP 60 8149  60 m3/h, Volumenstrom
    Helios Ventilator Einsatz ELS-VP 60 8149 60 m3/h, Volumenstrom

    Helios Ventilator Einsatz ELS-VP 60 Artikelnummer: 8149 Ventilator-Einsatz mit 60 m3/h Volumenstrom mit integriertem Präsenzmelder für automatischen Betrieb bei Betreten des Raumes. Nachlaufzeit ca. 15 Min. Elektrischer Anschluss an nächstgelegener Verteilerdose ohne Schalterbetätigung. Betriebsbereite Lieferung mit flacher Innenfassade (alpinweiß) ultraSilence® Technologie. Serienmäßig mit Dauerfilter und Filterreinigungsanzeige. Integrierte Steckverbindung, für elektrischen Anschluss. Schutzisoliert, Klasse II, IP 55 Für Installation im Bereich 1 von Nassräumen Wartungsfreier kugelgelagerter Energiesparmotor 230 V~, 50 Hz, 18 W. Schallleistung 39 dB (A), Schalldruck 35 dB(A). bei AL = 10 m2 äquivalenter Absorptionsfläche in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich. Angabe nach DIN 18017, T.3, Ausgabe 1990, Ziff. 6.2.4. Fußnote 3. Einsatzgebiet Automatische, anwesenheitsgesteuerte Lüftung ohne Schalterbetätigung. Barrierefrei, da Automatikfunktion. Technische Daten Nachlaufzeit: 15 Volumenstrom ca. m³/h: 60 Leistungsaufnahme ca. Watt: 18 Schalldruckpegel 1) ca. dB(A) bei 10 m² äquivalenter Absorptionsfläche: 35 Schallleistungspegel 1) LWA ca. dB(A): 39 Elektrischer Anschluss: 230 V~, 50Hz Elektrische Zuleitung in mm²: NYM-O 2 x 1,5 Schutzklasse II ohne PE Anschluss nach Schaltplan-Nr.: SS-887 Alle Leistungs- und Geräuschangaben nach DIN 24163, DIN 24166, DIN 45635, DIN 44974

    Preis: 295.45 € | Versand*: 7.90 €
  • Helios Ventilator Einsatz ELS-VF 60 8161  60 m3/h, Volumenstrom
    Helios Ventilator Einsatz ELS-VF 60 8161 60 m3/h, Volumenstrom

    Helios Ventilator Einsatz ELS-VF 60 Artikelnummer: 8161 entilator-Einsatz mit 60 m3/h Volumenstrom mit elektronischer, feuchteverlaufsabhängiger Automatik-Steuerung. Bei Erreichen des eingestellten Feuchtewertes automatischer Betrieb bis zur Absenkung auf normale Raumluftfeuchte. Bei manueller Ein-/Ausschaltung Nachlauf von 6, 10, 15 oder 21 Min. wählbar Anlaufverzögerung von 0 oder. 45 Sek. Betriebsbereite Lieferung mit flacher Innenfassade (alpinweiß) ultraSilence® Technologie. Serienmäßig mit Dauerfilter und Filterreinigungsanzeige. Integrierte Steckverbindung, für elektrischen Anschluss. Schutzisoliert Klasse II, IP 55. Für Installation im Bereich 1 von Nassräumen. Wartungsfreier kugelgelagerter Energiesparmotor 230 V~, 50 Hz, 18 W. Schallleistung 39 dB (A), Schalldruck 35 dB(A).*

    Preis: 270.09 € | Versand*: 7.90 €
  • Wie berechne ich den Volumenstrom?

    Der Volumenstrom kann berechnet werden, indem man die Menge des durchströmenden Mediums pro Zeiteinheit misst. Dazu wird die Fläche, durch die das Medium strömt, mit der Geschwindigkeit des Mediums multipliziert. Der Volumenstrom wird in der Einheit Kubikmeter pro Sekunde (m³/s) angegeben.

  • Wie kann man den Volumenstrom in einer Rohrleitung berechnen und welche Auswirkungen hat er auf die Strömungscharakteristik?

    Der Volumenstrom in einer Rohrleitung kann berechnet werden, indem man die Strömungsgeschwindigkeit mit der Querschnittsfläche des Rohres multipliziert. Ein höherer Volumenstrom führt zu einer schnelleren Strömungsgeschwindigkeit und einer erhöhten Reibung in der Rohrleitung. Dies kann zu einem erhöhten Druckverlust und einer veränderten Strömungscharakteristik führen.

  • Wie berechnet man den Volumenstrom durch einen bestimmten Querschnitt? Was sind die Einheiten für den Volumenstrom?

    Der Volumenstrom wird berechnet, indem man die Fläche des Querschnitts mit der Strömungsgeschwindigkeit multipliziert. Die Einheiten für den Volumenstrom sind Kubikmeter pro Sekunde (m^3/s) oder Liter pro Sekunde (L/s).

  • Kann der Massenstrom der Volumenstrom sein?

    Ja, der Massenstrom kann als Volumenstrom betrachtet werden, wenn die Dichte des Mediums konstant ist. Der Massenstrom ist definiert als die Masse, die pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Fläche transportiert wird, während der Volumenstrom die Volumenmenge pro Zeiteinheit angibt. Wenn die Dichte des Mediums konstant ist, kann der Massenstrom also durch Multiplikation des Volumenstroms mit der Dichte berechnet werden.

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