Finden Sie schnell hocheffizienzpumpe heizung für Ihr Unternehmen: 41 Ergebnisse

Hi-Therma Split Wärmepumpe (Hisense)

Hi-Therma Split Wärmepumpe (Hisense)

Luft/Wasser-Wärmepumpe Hi -Therma Split (4 -16 kW) • Wirtschaftlicher Einstieg in die Wärmepumpentechnik • Hohe Flexibilität bei der Außenaufstellung • Hohe Effizienz • Ausgezeichnetes Design • Integrierter Heizstab • Wärmepumpen Kaskade bis 8 Außeneinheiten • Einsatz im Verbund mit externem Wärmeerzeuger (Hybrid Öl/Gas/Biomasse)
für Altherma R W 11-16 kW und Altherma Hyprid Wärmepumpen

für Altherma R W 11-16 kW und Altherma Hyprid Wärmepumpen

Drucksolarkombination Warmwasserbereitung - Kunststoff-Wärmespeicher mit Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher - Speichervolumen 500 Liter zur Warmwasserbereitung - Optimale Wasserhygiene durch Kombination aus Warmwasserspeicher und Durchlauf-Wassererwärmer in Frischwassertechnologie - Integrierter Solarwärmetauscher - Zusammenschluss von Speicherbatterien ideal bei großem Warmwasserbedarf - Druck-Solar-Kombination Vorteile auf einen Blick Höchste Effizienz Effizient energiesparend dank Vollwärmedämmung aus PU-Hartschaum Hygiene Höchste Hygiene durch Trennung von Speicher- und Trinkwasser Keine Ablagerungen, keine Legionellenbildung Wie für Sie gemacht Verkalkungsarm, langlebig und betriebssicher durch Edelstahl Wellrohr-Wärmetauscher und Speicherbehälter aus Kunststoff Ausgereifte innovative Technologie mit 25 Jahren Erfahrung Kompakte Bauweise, geringes Gewicht, minimaler Platzbedarf und einfache Montage Modulares System: Zusammenschluss mehrerer Speicher bei großem Warmwasserbedarf möglich Anschluss an unterschiedlichste Wärmeerzeuger und Wärmequellen. Dadurch Kostenersparnis und hohe Flexibilität Technische Daten siehe als PDF-Datei im Anhang unter "Dokumente"
Sole/Wasser Wärmepumpe mit Tiefensonden

Sole/Wasser Wärmepumpe mit Tiefensonden

Die Tiefensonden müssen genau auf die Bedingungen und die jeweils verwendete Pumpe/Anlage abgestimmt werden. Wichtig dabei ist die sog. Entzugsleistung. Dies ist ein Wert angegeben in KW, der “kostenlos” der Umwelt entzogen werden kann. Diese Leistung bestimmt letztlich den Wirkungsgrad und die Kälteleistung der Wärmepumpe. Üblicherweise wird die benötigte Entzugsleistung vom Wärmepumpenfachmann an die Bohrfirma gestellt. Die Anzahl und Bohrtiefe der Sonden sind im voraus genehmigungspflichtig, über die tatsächlich benötigte Tiefe muss der Bohrmeister entscheiden. Er kennt die Bodenbeschaffenheit und kann den Wärmestrom berechnen. Ein wirkliches Problem durch massiven Stein oder Granit gibt es nicht, problematischer sind Geröll- oder Kiesschichten, die eine zusätzliche Stützverrohrung benötigt. Klüftungen, (Höhlen) im Untergrund können den Traum von Erdwärme in seltenen Fällen auch beenden! Die Tiefe und Anzahl der Bohrungen hängen davon ab, welche Anforderungen die Wärmepumpe erfüllen soll. Wird die Anlage hauptsächlich zum Heizen verwendet (die Pumpe kann dann auch leicht passiv kühlen), so muss die Entzugsleistung natürlich nicht so hoch sein wie bei einer Pumpe, die im Sommer auch aktiv kühlen soll. Vorteile Sehr guter Wirkungsgrad Niedrige Betriebskosten Monovalenter Betrieb, keine Zusatzheizung notwendig Nahezu wartungsfrei Extrem lange Lebensdauer (Investition fürs Leben!) Kühlen und Heizen möglich Geringer Flächenaufwand Nachteile Die Entzugsleistung ist von der Bodenqualität abhängig Genehmigungspflichtig beim zuständigen Landratsamt Relativ hohe Investitionskosten durch die Tiefensondenbohrungen Erd-, Stemm- und Baggerarbeiten notwendig
Industrieheizung – Mehr Power geht nicht!

Industrieheizung – Mehr Power geht nicht!

Hochleistungs-Industrieheizkessel – MAGNO von Hargassner. Als Kunde erreicht man durch den Einsatz von kostengünstigem Hackgut eine schnelle Amortisation der Investitionskosten. Die Industrieheizungen von Hargassner sind für den dauerhaften Hochleistungsbetrieb konzipiert. Mit Anlagen bis 2.500 kW und in Kaskade bis 10 MW Leistung bieten sie eine umfangreiche Bandbreite! Die Zielgruppen dieser Heizungen reichen von Gastronomie und Hotellerie über Heizwerke bis hin zu großen Gewerbe- und Industriebetrieben. 250 bis 2500 kW Leistung Fachliche & kompetente Planung Robuste Industrieausführung Verwertet Brennstoffe bis 60 % Wassergehalt Massives Strahlungsgewölbe Jetzt Beratung vereinbaren
Energie-Effizienz-Trockner KET

Energie-Effizienz-Trockner KET

mit Wärmepumpe und Pufferspeicher, 20 m³ - 60 m³ Stapelraum. Anwendungsgebiete: Sägewerke, Bauholz- und Laubholzhandel, Holzindustrie. DerKEThateinenergiesparendesHeizsystem. Die Wärmepumpe ist das Herz der Anlage, sie heizt und kühlt. Mit dem Kühlsystem wird die aus dem Holzaustretende Feuchtigkeitkondensiert und die dadurch entstehende Wärme zum Heizen des Systems verwendet. Ergänzt wird das System mit einem Pufferspeicher, der die gespeicherte Wärme zum Aufheizen des Vakuumtrockners nutzt. Steigerung der Energieeffizienz um 25 % Die Aufheizenergie wird vom Energieüberschuss der Trocknung genutzt Die Heizung und Entfeuchtung erfolgt in der Aufheizphase durch die Wärmepumpe Es ist kein Wasseranschluss erforderlich Es ist kein Heizungsanschluss erforderlich
Die Wärmepumpen Orca überschreiten in ihrer Qualität maßgeblich die hohen europäischen Standards.

Die Wärmepumpen Orca überschreiten in ihrer Qualität maßgeblich die hohen europäischen Standards.

Ich empfehle jedem, der sich zu einem Wechsel des Heizungssystems entscheidet, eine Wärmepumpe Orca. Jeden überzeugen die Daten über die Heizkosten, die jetzt nur 1.700 € pro Jahr betragen. Das heißt 2.800 € weniger als vor der Renovierung. Josef Leopold aus Eggersdorf bei Graz Besitzer der Wärmepumpe Orca 300 Duo Exclusive
Haase-Wärmespeicher, oberirdisch

Haase-Wärmespeicher, oberirdisch

Oberirdische Wärmespeicher von Haase - für die maximale Ausnutzung von Raum und Energie. Klein durch die Tür - Groß im Keller: denn der Wärmespeicher wird in Einzelteilen geliefert und vor Ort montiert. Enge Türen und schmale Treppen stellen somit, auch wegen des geringen Gewichts von GFK, kein Problem mehr dar. Verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten: denn der Wärmespeicher kann mit Edelstahlwellrohr oder Schichtenladeeinheit ausgestattet bzw. als Puffer ausgeführt werden. Auch eine Kombination ist möglich, was eine Anpassung an nahezu jede Anlage ermöglicht (siehe Ausstattungsvarianten). Optimale Raumausnutzung: denn der Wärmespeicher kann mit Durchmessern von 1,30 m bis 4,40 m und Höhen von 1,35 m bis 10,10 m realisiert werden und somit an nahezu jede Räumlichkeit angepasst werden (siehe Größentabelle). Breites Anwendungsspektrum: denn die variable Ausstattung der Wärmespeicher ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen - so kann thermische Energie aus verschiedensten Quellen (Solaranlage, Festbrennstoffkessel, Öl- oder Gaskessel, Abwärme, Wärmepumpe usw.) eingelagert und der Speicher auch als Kältespeicher genutzt werden. Verschiedene Aufstellmöglichkeiten: denn der Wärmespeicher kann sowohl innen als auch außen eingesetzt werden. Vorteile durch Verwendung von GFK: denn glasfaserverstärkter Kunststoff ist korrosionsfrei, alterungsbeständig, hat ein geringes Gewicht und besitzt eine hohe Isolierfähigkeit. Die Funktionsweise Wärmeenergie von einer Energiequelle (z.B. Solaranlage oder Festbrenn-stoffkessel) wird in den Speicher eingelagert und bei Bedarf zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung genutzt. Durch den Wärmespeicher ist, abhängig von der Behältergröße, die Überbrückung eines längeren Zeitraums möglich. Innerhalb dieser Zeit muss keine zusätzliche Energie zugeführt werden.
IVT Edelstahl Wandwinkel 15-Rp 1/2

IVT Edelstahl Wandwinkel 15-Rp 1/2

Edelstahl Entnahmepressfitting, zum Einschrauben von Armaturen, mit einem Rp Innengewinde, O-Ring aus EPDM (schwarz) KTW geprüft, M-Kontur, Werkstoff: 1.4404 V4A AISI 316L Edelstahl Wandwinkel 15-Rp 1/2
Solar - Vakuum Röhrenkollektor - Thermosyphon System SHE470-58/1800-18

Solar - Vakuum Röhrenkollektor - Thermosyphon System SHE470-58/1800-18

Copper Coil Solar Warmwasserheizer Sperification: SHE470-58 / 1800-18 -Thermosyphon Wasser Tank Innenbehälter SUS304-2B (0,5mm) 145 liter Aussenbehälter SUS304-2B (0,4mm) oder verzinkter Stahl (0,4mm) Isolierung Polyurethanschaum (55mm) Durchfluss Typ Thermosyphon Kupferwicklung 20m , Betriebsdruck 6 bar , 7,5 m2 Wärmetauschfläche Vakuum Rohrdurchmesser 58 / 1800mm 18 Stk . 58x1800 mm Evakuierte Röhre Borosiloikat Beschichtung des Absorbers auf Glasrohr Aluminium, Edelstahl, Kupfer Rahmen Rahmenmaterial SUS201 (1.2mm), Aluminium (3.0mm), verzinkter Stahl (1.5mm) 1. Wassertank hand/ maschinell herstellung . 3 Jahre Garantie 2. Innerer Wasserbehälter wird von SUS304 Nahrungsmitteltauglich-Edelstahlplatten, geschweißt durch Argonbogen. Trinkwasser qualität. 3. Wärmedämmung des Wassertanks Polyurethan zellular , Stärke ist 55mm. 4. Ständer Aluminiumlegierung (oder Edelstahl) Stützen werden durch Bolzen und Muttern, fest und stabil angeschlossen, Einfache montage . 5. Zwischen Vakuumröhren und innerem Wassertank Silikonringe 6. Die Rohre und die Stützen sind justierbar. 7. Die Vakuumröhre unserer Solarwarmwasserbereiter haben hohe Absorptionsrate und niedrige Emissionsrate. * Inklusive Axialtank / Schwimmerventil / 1 Stk.Reseverohr kostenlos / Heizspirale 230 V , 50 Hz. * 1) Kreislaufsystem / Trinkwasser - Waschbecken - Dusche mit 145 Liter (DRUCKLOS) 2) Thermosyphon Kreislauf - 20 m / 7,5 m2 Kupferwärmetauscher für z.B. Heizung / Poolwasser/ Brauchwasser (ARBEITSDRUCK BIS 6 bar) * BAUANLEITUNG PER EMAIL / SYSTEM-ZEICHNUNG / FOTOS SENDEN WIR AUF ANFRAGE 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Haase-Wärmespeicher, unterirdisch

Haase-Wärmespeicher, unterirdisch

In die Erde eigebauter unterirdischer Wärmespeicher von Haase aus Glasfaserkunststoff Löst Ihre Platzprobleme: denn der Wärmespeicher wird in die Erde eingebaut. Ein Keller oder ein anderer Raum ist so nicht mehr notwendig und kann anderweitig genutzt werden. Flexibel einsetzbar: denn mit den unterschiedlichen Größen von 1.900 Liter bis 14.300 Liter Volumen kann ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt werden. Problemlos in Ihre Heizungsanlage einzubinden: denn der Innnenbehälter ist ein Stahldruckspeicher und für einen Betriebsdruck bis 3 bar und eine Betriebstemperatur bis 100 °C ausgelegt. Problemlos eingebaut: denn auf Kundenwunsch übernimmt Haase auch die komplette Einlagerung des Wärmespeichers. Innerhalb weniger Stunden erledigen wir das Ausheben der Grube, das Einsetzen des Behälters und das Abfahren der überschüssigen Erde. Ist auch in Gebieten mit hohem Grundwasserstand einsetzbar: denn der Wärmespeicher läßt sich mit geringem Aufwand gegen Auftrieb sichern Vorteile durch Verwendung von GFK: denn der Wärmespeicher hat eine wasserdichte und korrosionsfreie Außenhaut aus Glasfaserverstärktem Kunststoff und schützt damit den Innentank vor Feuchtigkeit. Speichert effektiv die Wärme: denn der T 300 ist mit 100 mm Polyurethan(PUR)-Schaum und der GFK-Außenhaut hervorragend isoliert Die Funktionsweise Wärmeenergie von einer Energiequelle (z.B. Solaranlage, Festbrennstoffkessel oder Wärmepumpe) wird in den Speicher eingelagert und bei Bedarf zur Brauchwasser- erwärmung oder Heizungsunterstützung genutzt. Durch den Wärmespeicher ist, abhängig von der Behältergröße, die Überbrückung eines längeren Zeitraums möglich. Innerhalb dieser Zeit muss keine zusätzliche Energie zugeführt werden.
Haase-Eisspeicher

Haase-Eisspeicher

Die Sonne sendet stets kostenlos energiereiche Strahlung zur Erde. Diese Energie wird direkt zur Beheizung genutzt und kann effizient gespeichert werden. Neuheit - der Haase-Eisspeicher Das Prinzip Die Sonne sendet stets kostenlos energiereiche Strahlung zur Erde. Diese Energie wird direkt zur Beheizung genutzt und kann effizient gespeichert werden. Der Haase-Eisspeicher stellt einen zentralen Teil dieses innovativen Energiesystems dar. Er führt die gewonnene Sonnenstrahlung mit der stetig anliegenden Energie der Erdwärme zusammen. Die Funktionsweise Der MEFA-Solarabsorber versorgt die Wärmepumpe mit Energie auf hohem Temperaturniveau. Auch bei Regen, Dunkelheit oder an stürmischen Tagen liefert der Solarabsorber die Energie, welche die Wärmepumpe zur Beheizung eines Gebäudes benötigt. Die Überschüsse aus der Solarenergie werden dem Haase-Eisspeicher zugeführt. Der Speicher gibt die eingelagerte Wärme dann wieder ab, wenn aus der Umwelt keine sinnvollen Energiegewinne mehr möglich sind. Der Eisspeicher nutzt die maximale Wärmekapazität des Speichermediums Wasser durch die vollständige Umwandlung des Wassers in Eis. Die Umschalteinheit regelt dieses Quellensystem und sorgt für höchste Effizienz. Quelle: www.ichbin2.de