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Flexibler modularer Bereich.Anpassbar an spezifische Lösungen. Hochzuverlässige Geräte mit Trocknungskapazitäten von 51 bis 152 kg / h und Trockenluftmengen von 7.500 bis 24.000 m3 / h. -
Eine breite Palette von Lösungen. Höchst zuverlässige Einheiten mit Trocknungskapazitäten von 3 bis 162 kg/h (*) und trockene Luftströme von 450 bis 24.000 m3/h. -
Dampfeinspritzsystem für Arbeiten mit unter Druck stehendem Kesseldampf, mit Doppelmantelleitungen und Dampfabscheider. -
Dampfeinspritz-/Dispergiersystem für die Arbeit mit unter Druck stehendem Kesseldampf oder drucklosem Dampf, der von isothermischen Dampfbefeuchtern erzeugt wird. -
Das hygienischste und effizienteste.Verdunstungsbefeuchter mit Kontaktpanel, mit der besten Leistung auf dem Markt für eine Effizienz bei einem geringeren Druckabfall und zertifizierter Hygiene.
Gründe für die Verwendung von Krankenhausbefeuchtern
Da die Zahl und Größe der Gesundheitseinrichtungen in den letzten Jahren zugenommen hat und das Design und der Bau dieser Einrichtungen immer ausgefeilter und technologischer werden, sind ihre Umweltauswirkungen und ihre künftige Wartung ein wichtiger Faktor, der berücksichtigt werden muss. Dies ist bei den meisten neuen Gebäuden der Fall, doch die Luftfeuchtigkeitskontrolle in Krankenhäusern war schon immer von größter Bedeutung, da sie besonders effizient und hygienisch sein muss, um die geltenden Vorschriften und Richtlinien zu erfüllen. In der Vergangenheit wurde nur eine kleine Anzahl von nicht-industriellen Projekten, fast ausschließlich Krankenhäuser, von Ingenieuren geplant, die in der Regel nicht auf Be- und Entfeuchtung spezialisiert waren. Heute gibt es in jeder Hauptstadt und sogar in kleineren Städten Krankenhäuser mit vielen hundert Betten. Wir sind daher der Meinung, dass es der richtige Weg ist, die Anwendung von Geräten zur Feuchtigkeitsregelung direkt mit den Fachleuten zu besprechen, die die Qualität dieser wichtigen Einrichtungen sicherstellen.

Most hospital regulations require moisture control within certain limits.
Die menschliche Widerstandskraft gegen Infektionen ist sowohl am oberen als auch am unteren Ende der Luftfeuchtigkeit reduziert. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit trocknen die normalerweise schützenden Nasenschleimhäute in der Nase und den oberen Atemwegen aus und setzen die lebende Haut dem direkten Kontakt mit infektiösen Organismen aus. Umgekehrt können bei hoher Luftfeuchtigkeit Schimmel, Mehltau und Pilze wachsen, die flüchtige, geruchsintensive organische Gase und Sporen freisetzen können.
Wenn zwischen zwei Oberflächen Reibung auftritt, entsteht eine elektrische Ladung aus den Oberflächenatomen, die auf beiden Oberflächen gespeichert ist und eine Potenzialdifferenz erzeugt. Wenn beide Oberflächen mit der Erde verbunden sind, entladen sich diese elektrischen Ladungen meist schnell. Wenn der elektrische Widerstand der Materialien jedoch hoch ist, wird diese Ladung manchmal auf einer anderen Oberfläche mit geringerem elektrischen Widerstand freigesetzt oder entladen. Diese Entladung wird als elektrostatische Energieentladung bezeichnet.

Unser Körper kühlt sich ab, indem er Wärme abgibt, die durch Schweißverdunstung entsteht. Bei 21 °C im Winter kann uns kalt sein, weil wir aufgrund der geringen relativen Luftfeuchtigkeit zu viel verdunsten. Bei 23 °C im Sommer kann es uns selbst in leichter Kleidung heiß sein, weil wir es aufgrund der hohen relativen Luftfeuchtigkeit in der Umgebung nicht schaffen, Schweiß zu verdunsten.






Son Espases Krankenhaus, Mallorca.
Torrejón Krankenhaus, Madrid.
Marienhospital, Stuttgart