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Remko Profi Luftentfeuchter | LTE 120 | wahlweise mit Kondensatpumpe

Vor allem bei Neubauten kann es zu Problemen aufgrund von zu hoher Luftfeuchte kommen. Grund dafür ist unter anderem, dass Putzwände und Estrichböden beim Trocknen viel Feuchtigkeit abgeben. Ein Bautrockner wie das LTE 120 von Remko kann eine Lösung bieten. Dies sorgt für eine schnelle Lufttrocknung und fördert so ein gesundes Raumklima.

LTE120
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Remko Profi Luftentfeuchter | LTE 120 | wahlweise mit Kondensatpumpe: LTE120

Produktkonfigurator

Remko Profi Luftentfeuchter | LTE 120 | wahlweise mit Kondensatpumpe

Remko Profi Luftentfeuchter | LTE 120 | ohne Kondensatpumpe
Remko Profi Luftentfeuchter | LTE 120 | mit Kondensatpumpe

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Remko LTE 120 | Profi Luftentfeuchter

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    Produkt Details

    Beschreibung

    Universelle und problemlose Luftentfeuchtung mit dem Remko LTE 120

    Mit den Geräten der Remko-Serie LTE kann der Bedarf an Trocknung und Entfeuchtung unabhängig vom Objekt problemlos bewältigt werden. Die fahrbaren Luftentfeuchter sind leicht zu bedienen und in 4 Leistungsklassen erhältlich. Bei Bedarf lassen sie sich zu effizienten Systemen kombinieren. So wird der Trocknungsprozess nochmals verkürzt. 

    Es gibt viele Ursachen für die Entfeuchtung, z. B. zur Raumtrocknung nach Wasserschäden oder kontinuierliche Trocknung in sensiblen Bereichen. Das Einsatzgebiet beschränkt sich jedoch nicht nur auf Schadensfälle, auch im Sanierungsbereich hat sich die technische Trocknung als „Arbeitsbeschleuniger“ etabliert. Die Trockner können die Wartezeiten vor den Maler- und Bodenbelagsarbeiten erheblich verkürzen.

    Die Luftentfeuchter der Serie LTE 120 sind effizient, wirtschaftlich im Dauereinsatz und schnell betriebsbereit. Darüber hinaus können sie aufgrund ihrer Struktur leicht verwendet werden.

    Die maximale Entfeuchtungsleistung für das Model LTE 120 liegt bei 116,0 Litern pro Tag. Die tatsächlichen Werte hängen von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit im Objekt ab. Optional kann eine Kondensatpumpe installiert und das Kondensat über eine Leitung abgeleitet werden. Die Steuerung erfolgt elektronisch.

    Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung, schnell und sparsam trocknen auf Knopfdruck

    Fenster und Türen können noch so gut isoliert sein, normale Nässe und Feuchtigkeit dringen selbst durch Betonwände. Diese gefährliche Nässe kann schneller als man glaubt zu Schimmel und Rost führen und eingelagerte Materialien, elektrische Installationen, verderbliche Lebensmittel, Akten und vieles andere beschädigen.

    Bei der Herstellung von Beton, Mörtel, Putz usw. werden große Mengen Wasser zum Abbinden benötigt. Auch behandelte Bauteile wie Ziegel, Gasbetonsteine etc. können nicht zu unterschätzende Wasseranteile enthalten. Dies kann durch Luftentfeuchter vermieden werden.

    Sie können die Remko Luftentfeuchter sogar zum Trocknen Ihrer Wäsche einsetzen.

    Die Geräte funktionieren im Arbeitstemperaturbereich von 3 - 32 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 40 bis 100%. Dank seiner zwei Räder ist es kein Problem, den Luftentfeuchter dorthin zu schieben, wo Sie ihn benötigen.

    Zur Auswahl stehen 3 verschiedene Modi. Im ersten Modus der Hygrostatsteuerung schaltet sich der Luftentfeuchter nur ein, wenn die eingestellte Wunschfeuchtigkeit überschritten wird. Im zweiten Modus der Betriebsstundensteuerung arbeitet das Gerät nur zu bestimmten, vom Nutzer festgelegten Zeiten. Und im letzten Modus bleibt das Gerät dauerhaft im Betrieb.

    Der Trockner ist trotz seines Gewichts von 70 kg manövrierfähig. Dank der kugelgelagerten Räder, Lenkstange und einer Querstange ist das Gerät sehr stabil.

    Remko Luftentfeuchter eignen sich hervorragend zur wirtschaftlichen Raumtrocknung in:

    • Neubauten
    • Wochenendhäusern und Wohnwagen
    • Bade-, Wasch- und Umkleideräumen
    • Keller und Trockenkeller
    • Wintergarten
    • Werkraum und Freizeitraum
    • Archiven und Laboren
    • Lager usw.

    Funktionsprinzip von Luftentfeuchtungsprozessen der Serie Remko LTE

    Das Trocknen von Gebäuden kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen:

    1. Durch Erwärmung und Luftaustausch (Heizen und Lüften): Die Raumluft wird erwärmt um Feuchtigkeit auszunehmen und um dann ins Freie abgeleitet zu werden. Die gesamte eingebrachte Energie geht mit der abgeleiteten, feuchten Luft verloren.

    2. Durch Luftentfeuchtung: Die im geschlossenen Raum vorhandene, feuchte Luft wird nach dem Kondensationsprinzip kontinuierlich entfeuchtet.

    Bezogen auf den Energieverbrauch hat die Luftentfeuchtung einen entscheidenden Vorteil:

    Der Energieaufwand beschränkt sich ausschließlich auf das vorhandene Raumvolumen. Die durch den Entfeuchtungsprozess freiwerdende mechanische Wärme wird dem Raum wieder zugeführt.

    Hinweis Energiesparpotential

    Bei den Modellen der LTE Serie leitet ein eingebauter Ventilator die feuchte Raumluft über einen Verdampfer und kühlt diese unter den Taupunkt ab. Dadurch wird der überschüssige Wasserdampf als Kondensat ausgeschieden und kann in einen Wasserbehälter gelangen. Die entfeuchtete Luft wird über Raumtemperatur wieder ausgeblasen.

    Schema Arbeitsweise Luftentfeuchter LTE 120

    Vorteile der LTE 120 Serie auf einen Blick

    • sehr niedrige Betriebskosten, bei Volllast 1380 Watt pro Stunde
    • besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
    • 230 Volt störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
    • elektronische, vollautomatische Steuerung
    • fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht
    • kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren
    • besonders servicefreundlicher Geräteaufbau
    • Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung
    • steckerfertige Geräteausführung
    • sehr gutes Handling durch große kugelgelagerte Räder und ergonomisch geformte Griffe
    • stapelbar

    Mehr Informationen

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    Artikel Einheit St
    EAN 4062852135022
    Design sonstige
    Farbe grün
    Gewicht in kg 70
    Lieferzeit nicht mehr lieferbar**
    WEEE-Reg.-Nr. DE 34763940
    Anschlussspannung 230 V/ 1~ Ph / 50 Hz
    Kommunikationsleitung (Außen - Innen) mm²
    Schutzart IP
    Luftumwälzung 960 m³/h
    Innengerät: Schallleistungspegel *** dB(A)
    Außengerät: Schallleistungspegel *** dB(A)
    Kondensatanschluss Ø mm
    Maximale Entfeuchtung 116,0 l/Tag
    Kältemittel ******* R410A / 1270 g
    GWP Wert des Kältemittels 2088
    Rohrdurchmesser Fl.-Seite 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm
    Rohrdurchmesser Gas-Seite 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm
    Kernlochbohrung Ø mm
    Max. photovoltaik Stromaufnahme 6,8 A
    Alle Angaben basieren auf internen Labortests * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.
    ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe.
    *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum
    **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
    ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB
    ****** Gemäß der Vorschrift EN14511
    ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält
    Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

    Öko Richtlinie

       
       

    Die Ökodesign-Richtlinie (ErPD)

    Klimaschutzziele

    Die Ökodesign Richtlinie (Energy-related-Products-Directive) stellt hohe Anforderungen an Produkte mit Energierelevanz: Bis zum Jahr 2020 sind in der EU die sogenannten 20-20-20-Ziele zur Anhebung der Energieeffizienz geplant. Dabei soll der Verbrauch von Energie von natürlichen, unverarbeiteten Energieträgern wie Öl, Erdgas und Kohle (Primärenergie) um 20 Prozent gesenkt werden. Obendrein ist eine Verringerung des CO2-Austoßes um 20 Prozent und ein Anteil erneuerbarer Energien von 20 Prozent angestrebt. Die EU hat für die Umsetzung dieser Ziele die Ökodesign-Richtlinie [2009/125/EG] herausgegeben. Die Richtlinie definiert die Anforderungen an die Effizienz energieverbrauchsrelevanter Produkte. Seit 2013 fallen sämtliche Klimaanlagen und Luft-Luft-Wärmepumpen unter einer Leistung von 12 kW in den Geltungsbereich dieser Ökodesign-Richtlinie. 

    Saisonale Effizienz

    Zusätzlich zur Ökodesign-Richtlinie, die Mindestanforderungen an das Umweltverhalten von Geräten systematisch anhebt, wurde auch das Messverfahren für die Effizienzwerte selbst geändert: Beim bisherigen Test der nominalen Effizienz (EER und COP), wurde das Leistungsverhalten bei einer einzigen, fest vorgegebenen Außentemperatur unter Volllast getestet. Diese Testverfahren gibt jedoch keine zuverlässige Aussage über die Realbedingungen und den täglichen Betrieb. Um das Leistungsverhalten unter realen Bedingungen realistischer zu erfassen, wurden die Temperaturen der jeweiligen Kühl- und Heizsaison, Teil- und Volllastzeiten, sowie Stand By-Zeiten ohne Betrieb berücksichtigt. Durch eine verschiedene Gewichtung der Messpunkte wird der Teillastbetrieb für reale Bedingungen und über die gesamte Saison errechnet.

    Die Bezeichnung der Effizienzwerte wurde um ein „S“ für „saisonal“ (SEER und SCOP) erweitert. Dabei steht ein höherer Wert für mehr Effizienz!

    Nach dem Gesetz gilt laut der EU Verordnung:

    „Die Inbetriebnahme von Split-Klimageräten darf laut EU-Verordnung 517/2014 nur von zertifizierten Fachbetrieben vorgenommen werden!“

    Der Käufer erklärt mit Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem entsprechenden zertifizierten Betrieb nach Artikel 10 der EU-Verordnung Nr. 517/2014 installieren und in Betrieb nehmen lässt und elektronische Installationen nur durch eine Elektrofachkraft - eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können - durchführen lässt.

      

     

     

     

     

     

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