Kuinka valita oikea jäähdytysteho ohjauskaappiin?

29.09.2026

Ohjauskaapin oikea jäähdytysteho valitaan laskemalla kaapin sisäinen lämpökuorma, ottamalla huomioon ympäristön maksimilämpötila ja vertaamalla näitä toivottuun sisälämpötilaan. Lähtötiedoiksi tarvitaan kotelon mitat, ulkolämpötilan maksimiarvo sekä tavoiteltu kaapin sisälämpötila. Tämä artikkeli käy läpi kaikki keskeiset kysymykset oikean mitoituksen varmistamiseksi.

Mistä ohjauskaapin sisäinen lämpökuorma muodostuu?

Ohjauskaapin sisäinen lämpökuorma muodostuu pääasiassa kaapissa olevien sähkökomponenttien tuottamasta hukkalämmöstä sekä ympäristöstä kaapin rakenteen läpi siirtyvästä lämmöstä. Merkittävimpiä lämmönlähteitä ovat taajuusmuuttajat, servovahvistimet, virtalähteet, sulakkeet ja kontaktorit. Mitä enemmän komponentteja kaapissa on ja mitä korkeampi ympäristön lämpötila on, sitä suurempi on kokonaiskuorma.

Sähkökomponentit muuttavat osan käyttämästään sähköenergiasta lämmöksi. Tämä on väistämätöntä, ja jokainen komponentti lisää oman osuutensa kaapin sisälämpötilaan. Tehoelektroniikka, kuten taajuusmuuttajat, on erityisen merkittävä lämmönlähde, sillä niiden häviöteho voi olla useita satoja watteja yksittäistä laitetta kohden.

Toinen keskeinen tekijä on ympäristölämpötila. Jos ohjauskaappi sijaitsee kuumassa teollisuushallissa tai suorassa auringonpaisteessa, kaapin ulkopinnan kautta siirtyvä lämpö kasvattaa sisäistä lämpökuormaa huomattavasti. Suljetussa kaapissa tämä lämpö ei pääse poistumaan luonnollisesti, joten se kertyy sisälle ja nostaa lämpötilaa tasaisesti.

Miten jäähdytystehon tarve lasketaan ohjauskaapille?

Ohjauskaapin jäähdytystehon tarve lasketaan yhdistämällä komponenttien tuottama häviöteho ja ympäristön lämmöstä aiheutuva lisäkuorma. Laskentaa varten tarvitaan kolme tietoa: kotelon mitat (korkeus, leveys ja syvyys), ulkolämpötilan maksimiarvo sekä toivottu kaapin sisälämpötila. Näiden tietojen perusteella voidaan määrittää tarvittava jäähdytysteho watteina tai BTU:na.

Komponenttien häviöteho

Jokaisen kaapissa olevan komponentin tehohäviö lasketaan yhteen. Komponenttivalmistajat ilmoittavat yleensä laitteidensa häviötehon datalehdissä. Jos tarkkoja arvoja ei ole saatavilla, voidaan käyttää arvioita: esimerkiksi taajuusmuuttajille tyypillinen häviöteho on noin 3 prosenttia nimellistehosta. Kaikkien komponenttien häviöt lasketaan yhteen, jolloin saadaan kaapin sisäinen kokonaishäviöteho.

Ympäristölämmön vaikutus

Ympäristölämpötilan ja halutun sisälämpötilan erotus määrittää, kuinka paljon jäähdytystehoa tarvitaan ympäristölämmön kompensoimiseen. Mitä kuumempi ympäristö on suhteessa tavoitelämpötilaan, sitä enemmän jäähdytystehoa vaaditaan. Esimerkiksi jos ulkolämpötila on 40 astetta ja tavoite on pitää kaapin sisälämpötila alle 35 asteessa, jäähdyttimen on pystyttävä poistamaan sekä komponenttien tuottama lämpö että ulkoa tuleva lisälämpö.

Käytännössä mitoituslaskelmat kannattaa tehdä valmistajan tarjoamilla laskureilla tai pyytää asiantuntijalta apua. Me autamme asiakkaitamme löytämään oikean ratkaisun juuri heidän käyttöympäristöönsä sopivaksi.

Mitä tapahtuu, jos jäähdytysteho on alimitoitettu?

Alimitoitettu jäähdytysteho johtaa ohjauskaapin liialliseen lämpenemiseen, mikä lyhentää komponenttien käyttöikää, lisää vikaantumisriskiä ja voi aiheuttaa tuotantokatkoksia. Elektroniikkakomponenttien luotettavuus heikkenee merkittävästi, kun käyttölämpötila nousee yli valmistajan ilmoittamien raja-arvojen. Pahimmassa tapauksessa seurauksena on komponenttien tuhoutuminen ja kalliit korjaukset.

Ylikuumeneminen on yksi yleisimmistä syistä sähkölaitteiden ennenaikaiseen vikaantumiseen teollisuudessa. Elektroniikkakomponenteilla on tyypillisesti suora yhteys lämpötilan ja käyttöiän välillä: jokainen kymmenen asteen nousu käyttölämpötilassa voi puolittaa komponentin elinkaaren. Tämä tarkoittaa, että alimitoitettu jäähdytys ei ainoastaan lisää välittömiä vikoja vaan myös lyhentää koko järjestelmän pitkän aikavälin luotettavuutta.

Tuotannollisesta näkökulmasta katsottuna suunnittelemattomat seisokit ovat erityisen kalliita. Ylikuumenemisesta johtuva laiterikko voi pysäyttää koko tuotantolinjan, ja varaosien saatavuus tai korjauksen odottaminen voi venyttää seisokin useisiin tunteihin tai jopa päiviin. Tämän vuoksi jäähdytystehon oikea mitoitus on suoraan yhteydessä tuotannon tehokkuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Ylikuumeneminen altistaa myös sähköturvallisuusriskeille. Liian korkeat lämpötilat voivat vaurioittaa kaapelointia, aiheuttaa eristeiden haurastumista ja lisätä oikosulkuriskiä. Nämä tekijät korostavat, miksi jäähdytysteho ohjauskaapissa ei ole toisarvoinen asia vaan keskeinen osa luotettavaa sähkösuunnittelua.

Mikä jäähdytysratkaisu sopii erilaisiin ympäristöolosuhteisiin?

Oikea jäähdytysratkaisu ohjauskaapille riippuu ympäristön lämpötilasta, pöly- ja kosteusrasituksesta sekä käytettävissä olevista energialähteistä. Suojatuissa sisätiloissa voidaan käyttää yksinkertaisia ilmanvaihtoyksiköitä, mutta pölyisissä, kosteissa tai kemiallisesti rasittavissa ympäristöissä tarvitaan suljettuja ja korkeasti suojattuja ratkaisuja.

Paineilmatoimiset kotelojäähdyttimet

Paineilmatoimiset kotelojäähdyttimet, kuten Exairin kotelo- ja pistejäähdyttimet, soveltuvat erityisen hyvin vaativiin teollisuusympäristöihin. Ne hyödyntävät vortex-putkiteknologiaa, joka tuottaa kylmää ilmaa paineilmasta ilman liikkuvia osia. Tämä tekee niistä huoltovapaita ja erittäin luotettavia. Malleja on saatavilla IP 66 -suojausluokalla sekä haponkestävästä teräksestä (AISI-316) valmistettuna, mikä mahdollistaa käytön myös syövyttävissä tai hygieniavaatimuksia edellyttävissä ympäristöissä.

Sähkökäyttöiset jäähdytysyksiköt

Sähkökäyttöiset jäähdytysyksiköt sopivat kohteisiin, joissa jäähdytystarve on suuri ja paineilmaa ei ole saatavilla tai sen käyttö ei ole taloudellisesti perusteltua. Nämä yksiköt toimivat kompressorijäähdytyksen periaatteella ja pystyvät tuottamaan huomattavan jäähdytystehon myös kuumissa ympäristöissä. Ne vaativat kuitenkin säännöllistä huoltoa ja ovat kooltaan suurempia kuin paineilmaratkaisut.

Ympäristöolosuhteet vaikuttavat myös suojausluokan valintaan. Ulkotiloissa tai märissä prosessiympäristöissä vaaditaan vähintään IP 54 tai IP 56 -luokitusta, kun taas erityisen vaativissa olosuhteissa suositellaan IP 66 -luokitettuja ratkaisuja. Suojausluokka on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa, sillä se vaikuttaa sekä laitteen valintaan että asennustapaan.

Milloin ohjauskaapin jäähdytysyksikkö kannattaa mitoittaa yläkanttiin?

Ohjauskaapin jäähdytysyksikkö kannattaa mitoittaa yläkanttiin silloin, kun ympäristön lämpötila voi vaihdella merkittävästi, tulevaisuuden laajennukset ovat todennäköisiä tai tuotantokatkosten kustannukset ovat korkeat. Ylimitoitettu jäähdytys ei yleensä aiheuta ongelmia, mutta se varmistaa riittävän kapasiteetin myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Teollisuusympäristöissä lämpöolot voivat vaihdella vuodenajan, tuotantovolyymin tai prosessimuutosten mukaan. Kesäisin teollisuushallin lämpötila voi nousta huomattavasti talvista korkeammaksi, mikä kasvattaa jäähdytystarvetta. Jos jäähdytysyksikkö on mitoitettu tarkasti normaaliolosuhteisiin, se voi osoittautua riittämättömäksi ääriolosuhteissa.

Tulevaisuuden laajennukset ovat toinen tärkeä peruste yläkanttiin mitoittamiselle. Ohjauskaappeihin lisätään usein uusia komponentteja tai laitteita käyttöiän aikana, mikä kasvattaa lämpökuormaa. Jos jäähdytysteho on alun perin mitoitettu tiukasti, jokainen lisäkomponentti vie kapasiteettia lähemmäs rajaa.

Kriittisissä tuotantoprosesseissa, joissa seisokit aiheuttavat suuria taloudellisia tappioita, yläkanttiin mitoittaminen on selkeästi perusteltu turvamarginaali. Jäähdytysyksikön hinta on murto-osa siitä, mitä yksikin suunnittelematon tuotantokatko voi maksaa. Tästä näkökulmasta hieman ylimitoitettu jäähdytysteho ohjauskaapissa on vakuutus tuotannon jatkuvuuden puolesta.

Lisäksi on syytä huomata, että Exairin kompaktit kotelojäähdyttimet voidaan asentaa ohjauskaapin läpivientiin muutamassa minuutissa joko kaapin päälle tai sivulle erillisellä sovittimella. Tämä tekee kapasiteetin kasvattamisesta jälkikäteen helppoa, mutta alkuperäinen oikea mitoitus säästää vaivaa ja varmistaa häiriöttömän toiminnan heti alusta alkaen.

Ohjauskaapin oikea jäähdytysteho valitaan laskemalla kaapin sisäinen lämpökuorma, ottamalla huomioon ympäristön maksimilämpötila ja vertaamalla näitä toivottuun sisälämpötilaan. Lähtötiedoiksi tarvitaan kotelon mitat, ulkolämpötilan maksimiarvo sekä tavoiteltu kaapin sisälämpötila. Tämä artikkeli käy läpi kaikki keskeiset kysymykset oikean mitoituksen varmistamiseksi.

Mistä ohjauskaapin sisäinen lämpökuorma muodostuu?

Ohjauskaapin sisäinen lämpökuorma muodostuu pääasiassa kaapissa olevien sähkökomponenttien tuottamasta hukkalämmöstä sekä ympäristöstä kaapin rakenteen läpi siirtyvästä lämmöstä. Merkittävimpiä lämmönlähteitä ovat taajuusmuuttajat, servovahvistimet, virtalähteet, sulakkeet ja kontaktorit. Mitä enemmän komponentteja kaapissa on ja mitä korkeampi ympäristön lämpötila on, sitä suurempi on kokonaiskuorma.

Sähkökomponentit muuttavat osan käyttämästään sähköenergiasta lämmöksi. Tämä on väistämätöntä, ja jokainen komponentti lisää oman osuutensa kaapin sisälämpötilaan. Tehoelektroniikka, kuten taajuusmuuttajat, on erityisen merkittävä lämmönlähde, sillä niiden häviöteho voi olla useita satoja watteja yksittäistä laitetta kohden.

Toinen keskeinen tekijä on ympäristölämpötila. Jos ohjauskaappi sijaitsee kuumassa teollisuushallissa tai suorassa auringonpaisteessa, kaapin ulkopinnan kautta siirtyvä lämpö kasvattaa sisäistä lämpökuormaa huomattavasti. Suljetussa kaapissa tämä lämpö ei pääse poistumaan luonnollisesti, joten se kertyy sisälle ja nostaa lämpötilaa tasaisesti.

Miten jäähdytystehon tarve lasketaan ohjauskaapille?

Ohjauskaapin jäähdytystehon tarve lasketaan yhdistämällä komponenttien tuottama häviöteho ja ympäristön lämmöstä aiheutuva lisäkuorma. Laskentaa varten tarvitaan kolme tietoa: kotelon mitat (korkeus, leveys ja syvyys), ulkolämpötilan maksimiarvo sekä toivottu kaapin sisälämpötila. Näiden tietojen perusteella voidaan määrittää tarvittava jäähdytysteho watteina tai BTU:na.

Komponenttien häviöteho

Jokaisen kaapissa olevan komponentin tehohäviö lasketaan yhteen. Komponenttivalmistajat ilmoittavat yleensä laitteidensa häviötehon datalehdissä. Jos tarkkoja arvoja ei ole saatavilla, voidaan käyttää arvioita: esimerkiksi taajuusmuuttajille tyypillinen häviöteho on noin 3 prosenttia nimellistehosta. Kaikkien komponenttien häviöt lasketaan yhteen, jolloin saadaan kaapin sisäinen kokonaishäviöteho.

Ympäristölämmön vaikutus

Ympäristölämpötilan ja halutun sisälämpötilan erotus määrittää, kuinka paljon jäähdytystehoa tarvitaan ympäristölämmön kompensoimiseen. Mitä kuumempi ympäristö on suhteessa tavoitelämpötilaan, sitä enemmän jäähdytystehoa vaaditaan. Esimerkiksi jos ulkolämpötila on 40 astetta ja tavoite on pitää kaapin sisälämpötila alle 35 asteessa, jäähdyttimen on pystyttävä poistamaan sekä komponenttien tuottama lämpö että ulkoa tuleva lisälämpö.

Käytännössä mitoituslaskelmat kannattaa tehdä valmistajan tarjoamilla laskureilla tai pyytää asiantuntijalta apua. Me autamme asiakkaitamme löytämään oikean ratkaisun juuri heidän käyttöympäristöönsä sopivaksi.

Mitä tapahtuu, jos jäähdytysteho on alimitoitettu?

Alimitoitettu jäähdytysteho johtaa ohjauskaapin liialliseen lämpenemiseen, mikä lyhentää komponenttien käyttöikää, lisää vikaantumisriskiä ja voi aiheuttaa tuotantokatkoksia. Elektroniikkakomponenttien luotettavuus heikkenee merkittävästi, kun käyttölämpötila nousee yli valmistajan ilmoittamien raja-arvojen. Pahimmassa tapauksessa seurauksena on komponenttien tuhoutuminen ja kalliit korjaukset.

Ylikuumeneminen on yksi yleisimmistä syistä sähkölaitteiden ennenaikaiseen vikaantumiseen teollisuudessa. Elektroniikkakomponenteilla on tyypillisesti suora yhteys lämpötilan ja käyttöiän välillä: jokainen kymmenen asteen nousu käyttölämpötilassa voi puolittaa komponentin elinkaaren. Tämä tarkoittaa, että alimitoitettu jäähdytys ei ainoastaan lisää välittömiä vikoja vaan myös lyhentää koko järjestelmän pitkän aikavälin luotettavuutta.

Tuotannollisesta näkökulmasta katsottuna suunnittelemattomat seisokit ovat erityisen kalliita. Ylikuumenemisesta johtuva laiterikko voi pysäyttää koko tuotantolinjan, ja varaosien saatavuus tai korjauksen odottaminen voi venyttää seisokin useisiin tunteihin tai jopa päiviin. Tämän vuoksi jäähdytystehon oikea mitoitus on suoraan yhteydessä tuotannon tehokkuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Ylikuumeneminen altistaa myös sähköturvallisuusriskeille. Liian korkeat lämpötilat voivat vaurioittaa kaapelointia, aiheuttaa eristeiden haurastumista ja lisätä oikosulkuriskiä. Nämä tekijät korostavat, miksi jäähdytysteho ohjauskaapissa ei ole toisarvoinen asia vaan keskeinen osa luotettavaa sähkösuunnittelua.

Mikä jäähdytysratkaisu sopii erilaisiin ympäristöolosuhteisiin?

Oikea jäähdytysratkaisu ohjauskaapille riippuu ympäristön lämpötilasta, pöly- ja kosteusrasituksesta sekä käytettävissä olevista energialähteistä. Suojatuissa sisätiloissa voidaan käyttää yksinkertaisia ilmanvaihtoyksiköitä, mutta pölyisissä, kosteissa tai kemiallisesti rasittavissa ympäristöissä tarvitaan suljettuja ja korkeasti suojattuja ratkaisuja.

Paineilmatoimiset kotelojäähdyttimet

Paineilmatoimiset kotelojäähdyttimet, kuten Exairin kotelo- ja pistejäähdyttimet, soveltuvat erityisen hyvin vaativiin teollisuusympäristöihin. Ne hyödyntävät vortex-putkiteknologiaa, joka tuottaa kylmää ilmaa paineilmasta ilman liikkuvia osia. Tämä tekee niistä huoltovapaita ja erittäin luotettavia. Malleja on saatavilla IP 66 -suojausluokalla sekä haponkestävästä teräksestä (AISI-316) valmistettuna, mikä mahdollistaa käytön myös syövyttävissä tai hygieniavaatimuksia edellyttävissä ympäristöissä.

Sähkökäyttöiset jäähdytysyksiköt

Sähkökäyttöiset jäähdytysyksiköt sopivat kohteisiin, joissa jäähdytystarve on suuri ja paineilmaa ei ole saatavilla tai sen käyttö ei ole taloudellisesti perusteltua. Nämä yksiköt toimivat kompressorijäähdytyksen periaatteella ja pystyvät tuottamaan huomattavan jäähdytystehon myös kuumissa ympäristöissä. Ne vaativat kuitenkin säännöllistä huoltoa ja ovat kooltaan suurempia kuin paineilmaratkaisut.

Ympäristöolosuhteet vaikuttavat myös suojausluokan valintaan. Ulkotiloissa tai märissä prosessiympäristöissä vaaditaan vähintään IP 54 tai IP 56 -luokitusta, kun taas erityisen vaativissa olosuhteissa suositellaan IP 66 -luokitettuja ratkaisuja. Suojausluokka on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa, sillä se vaikuttaa sekä laitteen valintaan että asennustapaan.

Milloin ohjauskaapin jäähdytysyksikkö kannattaa mitoittaa yläkanttiin?

Ohjauskaapin jäähdytysyksikkö kannattaa mitoittaa yläkanttiin silloin, kun ympäristön lämpötila voi vaihdella merkittävästi, tulevaisuuden laajennukset ovat todennäköisiä tai tuotantokatkosten kustannukset ovat korkeat. Ylimitoitettu jäähdytys ei yleensä aiheuta ongelmia, mutta se varmistaa riittävän kapasiteetin myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Teollisuusympäristöissä lämpöolot voivat vaihdella vuodenajan, tuotantovolyymin tai prosessimuutosten mukaan. Kesäisin teollisuushallin lämpötila voi nousta huomattavasti talvista korkeammaksi, mikä kasvattaa jäähdytystarvetta. Jos jäähdytysyksikkö on mitoitettu tarkasti normaaliolosuhteisiin, se voi osoittautua riittämättömäksi ääriolosuhteissa.

Tulevaisuuden laajennukset ovat toinen tärkeä peruste yläkanttiin mitoittamiselle. Ohjauskaappeihin lisätään usein uusia komponentteja tai laitteita käyttöiän aikana, mikä kasvattaa lämpökuormaa. Jos jäähdytysteho on alun perin mitoitettu tiukasti, jokainen lisäkomponentti vie kapasiteettia lähemmäs rajaa.

Kriittisissä tuotantoprosesseissa, joissa seisokit aiheuttavat suuria taloudellisia tappioita, yläkanttiin mitoittaminen on selkeästi perusteltu turvamarginaali. Jäähdytysyksikön hinta on murto-osa siitä, mitä yksikin suunnittelematon tuotantokatko voi maksaa. Tästä näkökulmasta hieman ylimitoitettu jäähdytysteho ohjauskaapissa on vakuutus tuotannon jatkuvuuden puolesta.

Lisäksi on syytä huomata, että Exairin kompaktit kotelojäähdyttimet voidaan asentaa ohjauskaapin läpivientiin muutamassa minuutissa joko kaapin päälle tai sivulle erillisellä sovittimella. Tämä tekee kapasiteetin kasvattamisesta jälkikäteen helppoa, mutta alkuperäinen oikea mitoitus säästää vaivaa ja varmistaa häiriöttömän toiminnan heti alusta alkaen.

Uutuus Altendorfilta, Start 45!

16-11-2018
UUTUUS Altendorfilta, START 45! Projecta paikalla lanseerauksessa Altendorfin tehtaalla Mindenissä! Altendorf on julkaissut täysin uuden sahamallin START 45. Mallin START 45:n takana on tarjota Altendorf käyttöön myös edullisempien sahojen sarjaan….

Projectan ratkaisut mahdollistavat täysin joustavan pahvipakkaamisen

16-11-2018
Projectalta täyden palvelun tarjonta pakkausautomaatioon   Tarjontamme pakkaavalle, kuljettavalle ja varastoivalle teollisuudelle sekä kaupalle sisältää pakkauslogistiikan ratkaisut, jotka mahdollistavat joustavan pahvipakkaamisen, pakattavien tuotteiden mittojen skannauksen, sulkemisen, lavoituksen, käärinnän, vanteistuksen sekä…

3D-Skanneri ja Homag VKS-sarjan pakkausautomaatiokone – yhdessä kustannustehokasta pakkaamista

16-11-2018
Pakkausketjun hallinta on usein haastavaa. Haasteet liittyvät logistiikkaan, varastointiin sekä itse pakkausprosessiin. Kysymyksiä herää myös pakkauksen ulkoasun kannalta – miten voin varmistaa, että asiakkaani saavat meiltä täsmälleen sen näköisen pakkausratkaisun, kuin…

PacTec 2016 messutunnelmia

16-11-2018
PacTec 2016 messut Projecta osallistui PacTec-messuille ensimmäistä kertaa ja oli näyttävästi esillä yksilöllisillä pakkausratkaisuillaan. VKS 200 pakkaustuotantokone keräsi kävijöitä messuosastolle ja herätti mielenkiintoa näytteilleasettajien keskuudessa! Projectan Markus Tasala ja Mika Liinanotko…

Octomeca Oy vahvistamaan Projecta Oy:n pakkausliiketoiminnan kasvua

16-11-2018
Kuvassa Projecta Oy:n toimitusjohtaja Markus Tasala (vas.) ja Octomeca Oy:n toimitusjohtaja Janne Koskela (oik.) Octomeca vahvistamaan Projecta Oy:n pakkausliiketoiminnan kasvua Projecta Oy:lla on 70-vuoden kokemus kone- ja laiteratkaisujen kokonaistoimituksista teollisuudelle….

Uusi edustus lasintyöstössä – Adelio Lattuada

16-11-2018
Olemme aloittaneet Italilaisen Adelio Lattuadan edustuksen. Lattuada on vuonna 1978 perustettu lasikoneisiin erikoistunut yritys, jolla on pitkän linjan osaamista lasintyöstön saralla. Osaaminen kattaa laaja-alaisesti yli 30:n erilaisen koneen tarjoaman. Yrityksen valmistamien koneiden monipuolisuus…

Projectan yksilölliset pakkausratkaisut ja Mr.Box nähtävillä PacTec 2016 messuilla

16-11-2018
Pakkaustuotantokone valmisti PacTec 2016 messuille Projectan oman pahviperheen, joka on esillä Helsingin messukukeskuksen osastolla 6n49 Tästä se lähtee – VKS-200 pakkaustuontatokoneesta löytyvät valmiit dimensiot eri kokoisille pakkauksille Koneen kautta pystytään…

Automaatio elementtituotannossa – mukautuvat järjestelmät pienille ja suurille yrityksille

16-11-2018
Vahvan ja jatkuva kasvu puurakentamisessa on saanut monet yritykset ajattelemaan tuotantonsa automatisointia. Monissa yrityksissä tilauskanta on niin hyvä, että kysynnän tyydyttämiseen vaatii nopeutta ja joustavuutta toimituksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa lyhyttä…

Technoform Glassinsulation tehdaskäynti

16-11-2018
Me Projectalla haluamme jatkuvasti kartuttaa tietoa myymistämme tuotteista ja pysyä ajan tasalla tuoteryhmissämme tapahtuvista muutoksista. Siksi käymme edustamiemme tuotemerkkien, eli päämiestemme järjestämissä koulutustilaisuuksissa, ja pyydämme heitä myös Turkuun paikan päälle…

Homagtreff, Glasstec- ja PacTec – Viikko 38 Projectan hattutemppu, kolme tapahtumaa samalla viikolla!

16-11-2018
HOMAG ja HOLZMA Treff Tapahtuma järjestetään syksyllä 20 – 23.9.2016 Projecta järjestää suositun asiakasmatkan tapahtumaan  20 – 22.9.2016. Treffeillä näet nykypäivän tuotantoteknologioita yhdistettynä uusimpiin ohjelmistoihin ja kaiken aina yksittäisistä koneista toimiviin…

AIRCOM Alumiiniset paineilmaputkistot

16-11-2018
Olemme laajentaneet paineilmaputkisto-ohjelmaamme uudella toimittajalla, AirCom:lla! AirCom on Italialainen 20-vuotta paineilmaputkia valmistanut yritys, jonka tuotteet sopivat aina pienen pajan tarpeista suureen tuotantolaitoksen toimintaan asti – edustuksemme kattaa laajasti tarpeet! Putkisto…

ProPak China 2016

16-11-2018
ProPak 2016 on Kiinan johtava prosessoinnin ja pakkausteknologian messutapahtuma. Messun tarkoituksena on houkutella prosessi- ja pakkauteknologian ostajia seuraavilta aloilta: ruokateollisuus, virkistysjuomat, lääketiede, farmaseutiikka, kosmetiikka, kotitalous- sekä kuluttajatuotteet ja kemianteollisuus. Projectan Mika Liinanotko oli…

A&R works taitaa sähköeristeiden teon

16-11-2018
Sähköteollisuuden alihankintaan erikoistunut Järvenpäässä sijaitseva A&R Works Oy Ab valmistaa sähkön eristämiseen tarvittavia komponentteja. Vuonna 1995 yrityksen perustaneet veljekset Roy ja Anders Granberg kertovat yrityksen kantavana ajatuksena olevan se, että he pystyvät toimittamaan…

70-vuotias Projecta toivottaa Hyvää Kesää!

16-11-2018
Kesäinen tervehdys Projectalta! Me Projectalla palvelemme asiakkaitamme myös koko kesän ajan! Haluamme toivottaa kaikille asiakkailla ja yhteistyökumppaneille hyviä kesälomia!

Miehittämätön RFID tuotantosolu Kuopiossa

16-11-2018
SAKKY Kuopiossa on jo vuosia tutkinut ja todentanut omissa opetustiloissaan robotiikan ja RFID-tekniikan soveltuvuutta puusepänteollisuudessa. SAKKY:n robottisolussa tuotantotiedot luetaan RFID:ltä joka sisältää tarvittavat työkappaleeseen liittyvät tiedot. Robotti palvelee Brandtin listoituskonetta…

IMOS – viritä tuotantosi ja nollaa virheet!

16-11-2018
Tässä muutama fakta IMOS-ohjelmistosta: IMOS-ohjelmisto on askel askeleelta ottanut valtaa Suomen markkinoilla, koska se on suunniteltu suoraan puusepänalalle. Tämä fakta antaa IMOS-ohjelmistolle huomattavaa etua yleis-suunnitteluohjelmiin nähden jotka räätälöidään tapauskohtaisesti. IMOS…

HOMAG & HOLZMA TREFF syksyn ehdoton huipputapahtuma!

16-11-2018
Perinteinen HOMAG ja HOLZMA Treff Tapahtuma järjestetään syksyllä 20 – 23.9.2016. Projecta järjestää suositun asiakasmatkan tapahtumaan     20 – 22.9.2016. Treffeillä näet nykypäivän tuotantoteknologioita yhdistettynä uusimpiin ohjelmistoihin ja kaiken aina…

Projecta esillä pakkaamisen ja materiaalinkäsittelyn ammattilaistapahtumassa Helsingissä 20.-22.9.

16-11-2018
PacTec 2016 PacTec on pakkausalan vuoden merkittävin tapahtuma Itämeren alueella. Alan ammattimessut järjestetään tänä vuonna jo 14. kerran. PacTecin kävijät ovat pakkaamisen ja materiaalinkäsittelyn suunnittelusta, tuotannosta, hankinnoista, käytöstä, kierrätyksestä ja…

Älä anna kuumuuden häiritä prosessia – hanki Cabinet Cooler!

16-11-2018
Kesä on saapunut ja rantakausi on jo hyvässä vauhdissa, yleisesti tämähän on hyvä asia. Kesässä kuitenkin piilevät myös vaarat, kuumat kohteet voivat olla vieläkin kuumempia kesällä ympäristön lämpötilan noustessa. Exair…

Hyödynnä tarviketarjoukset nyt – Uudet syksyn tarjoukset ilmestyneet!

01-11-2018
Tarvikeluetteloon on koottu asiantuntijoidemme valitsemia luottotuotteita ja asiakkaidemme kestosuosikkeja. Lehdessä esitellyt Työkalut ja Tarvikkeet sekä Materiaalit (Lasialan raaka-aineet) löydät jatkossa uudesta verkkokaupastamme. Löydät UUDET PROTARJOUKSET syksyn 2018 uudesta Työkalut ja…
Shopping Cart
Scroll to Top