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Los clientes no nos compran simplemente tecnología de aire acondicionado/ventilación del almacén. Además de los productos de numerosos fabricantes de conjuntos y dispositivos de ventilación, también suministramos ventiladores de producción propia. Nuestra empresa se ha especializado sobre todo en el diseño y la fabricación de ventiladores aptos para ferrocarriles para su uso móvil en vehículos ferroviarios.
Según los requisitos individuales de cada cliente, desarrollamos y fabricamos ventiladores de refrigeración a medida que se adaptan a las características especiales de la tecnología ferroviaria y satisfacen las exigencias de los motores de alto rendimiento y la electrónica cada vez más compacta de los vehículos ferroviarios, incluso en condiciones extremas.
Además, hemos conseguido abrir varios campos de aplicación en la tecnología energética para el uso de ventiladores ecológicos y de rendimiento adaptado para la refrigeración de generadores, convertidores estacionarios y motores de gran tamaño, que ya han demostrado su eficacia en conmutadores y turbinas eólicas. También diseñamos y realizamos productos a medida según sus requisitos específicos.
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Aus den Firmen conit und PaFaMax entstand 2005 die Firma FAHO.
Der Haupttätigkeitsbereich der Firma FAHO liegt in der Herstellung,
Projektierung und Ausführung von SÜLA® Anlagen. Es werden eine
große Anzahl von TGA Planungsbüros und Brandschutzsachverständigen von
unserer Firma bei der Umsetzung von Überdruckanlagen unterstützt. Es
wird ein großes Augenmerk auf eigens für diese Anlage entwickelte
Produkte gelegt. In den letzten Jahren sind daher eine Vielzahl an neuen
technischen Lösungen von der Firma FAHO entwickelt worden. Seit kurzem
können sogar bei Abnahmen von SÜLA® (RDA) Anlagen Heißrauchversuche
durchgeführt werden, um die Funktionsweise der Anlage im Havariefall
eindrucksvoll visuell darzustellen.
Wir sind kein Großunternehmen, aber das ist auch nicht notwendig,
denn wir bringen all das mit, was Sie brauchen: fundierten Sachverstand,
Erfahrung, Sorgfalt, Engagement, Tempo, Diskretion und sehr viel Spaß
an der Arbeit.
Durch unsere unterschiedlichen Interessen und Erfahrungen ergänzen
wir uns ideal. Dabei setzen alle auf ihre individuellen Schwerpunkte
ohne die Zusammenarbeit im Team aus den Augen zu verlieren. Gegenseitige
Unterstützung ist für uns selbstverständlich, so dass unsere Kunden von
geballtem Team-Wissen profitieren. So können wir die
unterschiedlichsten Aufträge stets zuverlässig und kompetent bearbeiten.
Sie wollen mehr über unser Team erfahren und wissen mit wem Sie es zu tun haben?
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It
began with an innovation: LUNOS devised a ventilation stone as a
passive ventilation system for kitchen cabinets ventilated from outside –
in the 50’s and 60’s the years of the ”economic miracle”, when new,
practical lifestyle concepts were in demand.
A little later, LUNOS advanced to
become one of the best known manufacturers of apartment ventilation
systems. They used solutions that were compatible overall and extremely
long-lived and components, which provided for a perceptible improvement
in living climates and a thoroughly healthy building substance. And
continue to do so to this day. This has made LUNOS one of the leading
companies involved in remediation and new building.
LUNOS stands for more than living climate.
LUNOS ventilation systems generate
demand-driven, clean and hygienic ventilation of all apartment spaces
and guarantee dry, mold-free walls. In addition, they offer considerable
savings in heating costs – with low purchase and operating costs. And
of course they offer the quality and security which we guarantee with
our name.
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Una campana extractora de humos suele ser un equipo de grandes dimensiones que cubre cinco lados de una zona de trabajo y cuya parte inferior suele estar situada a una altura de trabajo de pie.
Existen dos tipos principales: con conductos y de recirculación (sin conductos). El principio es el mismo para ambos tipos: el aire se aspira por la parte delantera (abierta) de la cabina y, o bien se expulsa al exterior del edificio, o bien se purifica mediante filtración y se vuelve a introducir en la sala. Se utiliza para:
proteger al usuario de la inhalación de gases tóxicos (campanas extractoras de humos, cabinas de bioseguridad, cajas de guantes)
proteger el producto o experimento (cabinas de bioseguridad, cajas de guantes)
proteger el medio ambiente (campanas extractoras de humos de recirculación, determinadas cabinas de bioseguridad y cualquier otro tipo cuando está equipado con filtros adecuados en la corriente de aire de escape)
Las funciones secundarias de estos dispositivos pueden incluir la protección contra explosiones, la contención de derrames y otras funciones necesarias para el trabajo que se realiza dentro del dispositivo.
Las campanas extractoras de humos suelen estar adosadas a las paredes y a menudo están equipadas con rellenos por encima para cubrir los conductos de extracción. Debido a su forma empotrada, suelen estar mal iluminadas por la iluminación general de la sala, por lo que muchas disponen de luces internas con tapas a prueba de vapor. La parte frontal es una ventana de guillotina, normalmente de cristal, que puede subir y bajar gracias a un mecanismo de contrapeso. En las versiones educativas, los laterales y a veces la parte trasera de la unidad también son de cristal, para que varios alumnos puedan mirar a la vez dentro de una campana extractora. Son habituales los paneles de control de alarma de flujo de aire bajo.
Las campanas extractoras suelen estar disponibles en 5 anchuras diferentes: 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm y 2000 mm.[1] La profundidad varía entre 700 mm y 900 mm, y la altura entre 1900 mm y 2700 mm. Estos diseños pueden alojar de uno a tres operarios.
1. Cuerpo de la campana
La parte visible de la campana extractora que sirve para contener los gases y vapores peligrosos.
2. Deflectores
Tabiques móviles utilizados para crear aberturas ranuradas a lo largo de la parte posterior del cuerpo de la campana. Los deflectores mantienen el flujo de aire uniforme a través de la abertura de la campana, eliminando así los puntos muertos y optimizando la eficiencia de captura.
3. Hoja
La "puerta" corredera de la campana. Utilizando la hoja para ajustar la apertura frontal, el flujo de aire a través de la campana puede ajustarse hasta el punto en que se maximice la captura de contaminantes. Cada campana tiene su configuración óptima de la hoja. La hoja debe mantenerse en esta posición cuando se trabaje en la campana y cerrarse completamente cuando no se utilice. La hoja puede abrirse completamente para instalar el equipo, pero debe volver a la configuración óptima antes de generar contaminantes en el interior de la campana.
Las campanas están equipadas con uno de tres tipos de hojas:
- Verticales
Las hojas verticales proporcionan el mayor acceso general y son las más comunes.
- Horizontales
Las hojas horizontales proporcionan el mejor acceso al interior superior de la campana, pero no proporcionan acceso a toda la anchura al mismo tiempo. Sin embargo, pueden colocarse a modo de escudo corporal para proteger al operario, a la vez que permiten el acceso por los laterales.
- Combinación vertical y horizontal
Las hojas combinadas combinan hojas horizontales en un marco vertical ascendente. Como tales, ofrecen las ventajas de las hojas verticales y horizontales.
4. Perfil aerodinámico
Situado a lo largo de los bordes inferior y laterales, el perfil aerodinámico agiliza el flujo de aire hacia el interior de la campana, evitando la creación de remolinos turbulentos que pueden arrastrar los vapores fuera de la campana. El espacio situado debajo del deflector inferior proporciona una fuente de aire ambiente para que la campana extraiga el aire cuando la hoja está completamente cerrada. La retirada del airfoil puede provocar turbulencias y pérdida de contención.
5. Superficie de trabajo
Generalmente una mesa de laboratorio, o el suelo en el caso de una campana montada en el suelo, es la zona donde se realiza el trabajo.
6. plenum de extracción
El plenum de extracción ayuda a distribuir uniformemente el flujo de aire por toda la superficie de la campana. Los materiales como las toallas de papel que se introducen en el plenum pueden crear turbulencias en esta parte de la campana, dando lugar a zonas de flujo de aire deficiente y rendimiento desigual.
7. Cara
Plano imaginario entre la parte inferior de la hoja y la superficie de trabajo. La velocidad de la cara de la campana se mide a través de este plano.
Área médica, física, biológica, química, bioquímica
Producción farmacéutica, procesamiento de alimentos
Escuela, instituto de investigación
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jahrzehntelange Firmengeschichte zurückblicken kann.
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