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Verdampferfertigung für Wärmepumpen

Verdampferfertigung für Wärmepumpen

Bei der Verdampferfertigung ist für den Lötvorgang eine hocheffiziente Induktionserwärmungstechnologie qualitätsentscheidend. Unterschiedliche industrielle Anwendungen erfordern maßgeschneiderte Induktoren, die in Abhängigkeit von Frequenz, Werkstoff und Leistungsdichte den zu erwärmenden Bereich des Werkstücks umfassen. Wir setzen Induktionserwärmungsanlagen von namhaften Herstellern ein und binden sie hardware- und softwaretechnisch in Ihren Produktionsprozess ein. Unsere Komplettlösung beinhaltet den Maschinenbau, die Einbindung einer passenden Induktionserwärmungsanlage und die Zentralsteuerung einschließlich SPS und Visualisierung.
Die flüsterleisen Monoblock Wärmepumpen sind da

Die flüsterleisen Monoblock Wärmepumpen sind da

Produktneuheit Die Wärmepumpen sind flüsterleise und speziell für den Einsatz in dicht bebauten Gebieten konzipiert. Monoblock Wärmepumpe
Wärmepumpentypen (Einteilung nach Wärmequelle)

Wärmepumpentypen (Einteilung nach Wärmequelle)

Außenluft Eine Luft-/Wasserwärmepumpe nutzt die Außenluft als Wärmequelle. Sie arbeiten leistungsstark und effizient im Temperaturbereich von +35 bis -25 Grad Celsius. Je nach örtlichen Gegebenheiten ist eine Außenaufstellung auf einem Fundament oder eine Innenaufstellung mit je einer Ansaug- und einer Ausblassöffnung im Mauerwerk möglich. Wir installieren Luft-/Wasserwärmepumpenanlagen im Leistungsbereich von 6-50 kW. Abluft Sogenannte Warmwasser-Wärmepumpen entnehmen der Umgebungsluft in geschlossenen Räumen die Wärme / Abwärme und sorgen somit für kostengünstige Warmwasserbereitung im Neubau, sowohl als auch im Gebäudebestand. Erdwärme (Geothermie) Eine Sole-/Wasserwärmepumpe entzieht über Sonden dem Erdreich Wärme. Die Sonden können als Flächenkollektor horizontal im Erdreich verlegt werden oder bei geringem Platzbedarf als Tiefenbohrung. Wärmepumpenanlagen mit Tiefenbohrung können zusätzlich zum Heizen, auch zum Kühlen verwendet werden. Die Kühlung der Räume kann zum Beispiel über die Flächenheizung oder passiv über Erdwärmetauscher bzw. Gebläsekonvektoren erfolgen. Grundwasser Mit dem Grundwasser lassen sich die besten Wärmeentzugsleistungen erzielen, da das Grundwasser eine über das Jahr relativ konstante und vergleichsweise hohe Temperatur von 7-12 Grad Celsius besitzt. Über einen Saugbrunnen wird das Grundwasser mit Hilfe einer Förderpumpe der Wärmepumpe zugeführt und nach der Wärmeentnahme des Grundwassers über einen Schluckbrunnen wieder in den Boden eingebracht.
Wärmepumpen - umweltfreundlich und effizient

Wärmepumpen - umweltfreundlich und effizient

Die Wärmepumpe funktioniert wie ein umgekehrter Kühlschrank. Dem Kühlgut wird Wärme entzogen und an die Umgebung abgegeben. Bei der Wärmepumpe wird der Umwelt Wärme entzogen und an das Heizsystem oder den Warmwasserbereiter abgegeben. Die Funktion einer Kompressor-Wärmepumpe beruht auf physikalischen Prinzipien. Durch Zuführung von elektrischer Energie bewegt sich Kältemittel im Kompressor-Kreislauf und wird verdampft, verdichtet, verflüssigt und entspannt. Die im Kraftwerk erzeugte elektrische Energie kommt mit einem Wirkungsgrad von ca. 35% beim Endkunden an. Eine Wärmepumpe sollte diesen Verlust wieder aufholen und eine Arbeitszahl von über 3 erreichen, um umweltgerecht zu sein. Die Arbeitszahl hängt von der gewählten Wärmequelle, dem Wärmepumpensystem und dem Heizsystem mit den jeweiligen Vorlauftemperaturen ab.
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Die Wärmepumpe ist eine der modernsten Heizarten. Mit ihr sind Sie unabhängig von fossilen Rohstoffen und heizen effizient und umweltfreundlich.
Erdwärmepumpen

Erdwärmepumpen

Ein Gespräch mit unseren Experten zahlt sich auf jeden Fall aus. Erhalten auch Sie ein Angebot und eine Empfehlung für die perfekte Lösung in Ihrer Immobilie.
Bauarten von Wärmepumpen-Klimaanlagen

Bauarten von Wärmepumpen-Klimaanlagen

Am häufigsten ist der Einsatz von elektrisch betriebenen Kompressionspumpen, die eine hohe technische Perfektion und Energieeffizienz erreicht haben. Es werden auch Pumpen mit einem Antrieb mittels Gas oder Öl eingesetzt, die allerdings einen höheren Wartungsaufwand erfordern. Split-Klimaanlagen mit Wärmepumpenfunktion Die Split-Wärmepumpe kombiniert die Varianten Außen- und Innenaufstellung. Das bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Monoblock-Klimaanlagen mit Wärmepumpenfunktion Monoblock- oder auch Kompakt-Wärmepumpen werden außen aufgestellt. Sie erzeugen direkt im Außengerät Wärme und leiten diese über unterirdisch verlegte Leitungen zum Wärmespeicher im Heizungsraum des Hauses. Wichtigste Vorteile von Wärmepumpen-Klimaanlagen Maximale Flexibilität in allen relevanten Belangen (Platzierung, Skalierbarkeit/Leistungsklasse) Kleinere Dimensionierung der Ausseneinheit im Vergleich zur Monoblock-Bauweise Keine Gefriergefahr Minimale Eingriffe in die Gebäudehülle erforderlich Alle wichtigen Komponenten in einem einzigen Gerät untergebracht Deshalb: vergleichsweise einfache und damit auch kostengünstige Installation Oft etwas kostengünstigere Anschaffung als vergleichbare Split-Geräte Keine regelmäßige Kontrolle des Kältemittelkreislaufs erforderlich Wichtigste Nachteile von Wärmepumpen-Klimaanlagen Bei mehr als 3 kg Kältemittelinhalt (d.h. bei langen Kältemittelleitungen z.B. bei großer Entfernung der Ausseneinheit vom Gebäude) ist eine regelmäßige Kontrolle des Kältemittelkreislaufs erforderlich Im Vergleich oft etwas kostspieliger als ein Monoblock-Gerät Höherer Installationsaufwand (Leitungen/Wärmetransport) Bei langen Leitungen vom/zum Gerät kann Einfriergefahr entstehen Aussenaufgestellte Monoblocks sind etwas größer als die Ausseneinheiten bei Split-Bauweise Innenaufgestellte Monoblocks erfordern einschneidendere Eingriffe in die Gebäudehülle (Zu- und Abluftkanäle von erheblichem Format)
DHP Premium 16

DHP Premium 16

Die DHP Premium 16 Wärmepumpe bietet eine Heizleistung von 16,3 kW bei A7/W35 und nutzt das natürliche Kältemittel R290. Mit einer Energieeffizienzklasse von A++ und einer maximalen Heiztemperatur von 65°C, ist sie besonders leistungsstark und umweltfreundlich. Die App-Steuerung ermöglicht eine intuitive Anpassung der Betriebsparameter für maximalen Wärmekomfort.
DHP Premium 16

DHP Premium 16

Die DHP Premium 16 Wärmepumpe bietet eine Heizleistung von 16,3 kW bei A7/W35 und gehört zur Energieeffizienzklasse A++. Sie nutzt das umweltfreundliche Kältemittel R290 und ist ideal für große Wohn- und Gewerbeobjekte. Mit einer maximalen Heiztemperatur von 65 °C und einer intuitiven App-Steuerung ist sie besonders effizient und benutzerfreundlich.
Pumpenbauteile

Pumpenbauteile

Pumpengehäuse und Pumpenlaufräder bis 15 to Stückgewicht möglich.
DHP Premium 8

DHP Premium 8

Die DHP Premium 8 Wärmepumpe bietet eine Heizleistung von 7,9 kW bei A7/W35 und gehört zur Energieeffizienzklasse A++. Sie nutzt das umweltfreundliche Kältemittel R290 und ist ideal für Bestandsgebäude mit klassischen Heizkörpern. Mit einer maximalen Heiztemperatur von 65 °C und einer intuitiven App-Steuerung ist sie besonders effizient und benutzerfreundlich.
DHP Premium 12

DHP Premium 12

Die DHP Premium 12 Wärmepumpe bietet eine Heizleistung von 12,0 kW bei A7/W35 und gehört zur Energieeffizienzklasse A++. Sie nutzt das umweltfreundliche Kältemittel R290 und ist ideal für größere Wohngebäude. Mit einer maximalen Heiztemperatur von 65 °C und einer intuitiven App-Steuerung ist sie besonders effizient und benutzerfreundlich.
Die Bedeutung der Leistungszahl oder Arbeitszahl von Wärmepumpen !

Die Bedeutung der Leistungszahl oder Arbeitszahl von Wärmepumpen !

Zum Beispiel die neue Warmwasserwärmepumpe von Stiebel Eltron, der Typ WWK 300 mit einer Leistungszahl von 4,1 produziert mit 1 kW Elektroenergie 4,1 kW nutzbare Energie zur Warmwasserbereitung (mit Öl oder Gas wird immer nur 1 : 1 die Energieleistung umgesetzt, wenn man die Verluste nicht beachtet). Erklärungen sind am Beispiel der Stiebel-Eltron Produkte über die Betriebsweisen ! Sole/Wasser-Wärmepumpe Komfortbaureihe WPF Die Komfortbaureihe WPF gibt es in vier Leistungsgrößen die sich bestens für Ein- und Zweifamilienhäuser eignen. Die Geräte zeichnen sich durch den extrem leisen Betrieb aus. Die platzsparende Bauweise macht die Aufstellung nicht nur im Keller sondern auch beispielsweise im Hauswirtschaftsraum möglich. Die WPF garantiert das ganze Jahr über vorbildliche Leistungszahlen. Sie gewinnt die Umweltwärme aus dem Erdreich und nutzt diese zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. In den Geräten sind fast alle Funktionsbauteile der Heizungsanlage schon werkseitig installiert. Im ansprechenden Gehäuse befinden sich das Umschaltventil für die Warmwasserbereitung, der Elektro-Heizeinsatz, das Regelgerät WPM und vieles mehr. VORTEILE : Energiequelle Erdreich besonders für Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet heizt und sorgt für warmes Wasser hohe Jahres-Arbeitszahl Extrem leiser Betrieb platzsparende Bauweise mit eingebautem Wärmepumpenmanager WPM Alte Heizung raus ! - Neue Wärmepumpe rein ! Immer mehr Hausbesitzer wechseln bei der Modernisierung von einem herkömmlichen Energieträger, wie der Ölheizung, zur Wärmepumpe. Das vorhandene Wärmeverteilsystem kann häufig unverändert weiter genutzt werden. Insbesondere dann, wenn der Wärmebedarf des Gebäudes im Laufe der Jahre durch nachträgliche Wärmedämm-Maßnahmen reduziert wurde. Neben dem Heizbetrieb übernehmen Wärmepumpen auch problemlos die Warmwasserbereitung. Investionsbeispiel zur Wärmepumpenanlagen im Einfamilienhausbereich
Aldea ALD-HTIPC120 R290 Kältemittel: Umweltfreundliche Kühllösung

Aldea ALD-HTIPC120 R290 Kältemittel: Umweltfreundliche Kühllösung

Bei Aldea fühlen wir uns mit R290-Gas der Umweltverantwortung verpflichtet, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Unsere Bigblue-Geräte arbeiten effizient (-25 °C bis 43 °C) und sorgen für hohe Wasseraustrittstemperaturen. Durch den Einsatz überlegener Inverter-Kompressortechnologie senken sie die Stromkosten. Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, darunter fortschrittliche Leiterplattenkühlung und modernste Verdampfer, garantieren sie effizientes Heizen, Warmwasser und Kühlen. Unsere mit WaterMark zertifizierten zweireihigen Plattenwärmetauscher erfüllen höchste Standards. Unsere Wärmepumpen sind mit Fernüberwachungs- und Steuerungssystemen kompatibel und bieten eine einfache Verwaltung. Mit der Cloud-Technologie können Benutzer aus der Ferne auf Parameter zugreifen, ideal für Industrieanlagen oder Hotels.
Aldea ALD-HTIPC30 R290 Kältemittel: Umweltfreundliche Kühllösung

Aldea ALD-HTIPC30 R290 Kältemittel: Umweltfreundliche Kühllösung

Bei Aldea fühlen wir uns mit R290-Gas der Umweltverantwortung verpflichtet, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Unsere Bigblue-Geräte arbeiten effizient (-25 °C bis 43 °C) und sorgen für hohe Wasseraustrittstemperaturen. Durch den Einsatz überlegener Inverter-Kompressortechnologie senken sie die Stromkosten. Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, darunter fortschrittliche Leiterplattenkühlung und modernste Verdampfer, garantieren sie effizientes Heizen, Warmwasser und Kühlen. Unsere mit WaterMark zertifizierten zweireihigen Plattenwärmetauscher erfüllen höchste Standards. Unsere Wärmepumpen sind mit Fernüberwachungs- und Steuerungssystemen kompatibel und bieten eine einfache Verwaltung. Mit der Cloud-Technologie können Benutzer aus der Ferne auf Parameter zugreifen, ideal für Industrieanlagen oder Hotels.
Eckpunktepapier zum „Aufbauprogramm Wärmepumpe“ des BMWK

Eckpunktepapier zum „Aufbauprogramm Wärmepumpe“ des BMWK

Consolar hat die Initiative für flankierende Rahmenbedinungen zum Wärmepumpenausbau ergriffen. Die Unterzeichner des Eckpunktepapiers sind im folgenden aufgeführt. Das Dokument öffnen Sie über diesen Link: Eckpunktepapier zum „Aufbauprogramm Wärmepumpe“ des BMWK Dr.-Ing. Ulrich Leibfried Consolar Solare Energiesysteme GmbH Dipl.-Met. Bernhard Weyres-Borchert Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. Dr. Thomas Bernard Fraunhofer IOSB Dr. Jörg Lange Initiative Klimaschutz im Bundestag Dipl.-Ing. Martin Ufheil Solares Bauen GmbH Dipl.-Ing. Jörg Ortjohann Stiftung Energieeffizienz Dr.-Ing Karin Rühling Technische Universität Dresden Dr.-Ing. Harald Drück Universität Stuttgart, IGTE Prof. Dr.-Ing. Karsten Voss Universität Wuppertal apl. Prof. Dr. Ulrike Jordan Universität Kassel, FG Solar- und Anlagentechnik Dipl.-Ing. Stefan Abrecht Solar-Experience GmbH Carsten Körnig BSW – Bundesverband Solarwirtschaft e. V. Prof. Dr.-Ing. Alexander Floß Prof. Dipl.-Phys. Andreas Gerber Prof. Dr.-Ing. Roland Koenigsdorff Hochschule Biberach, Institut für Gebäude- und Energiesysteme (IGE) Dipl.- Ing. Christof Becker Die Dezentrale – Energie neu gedacht Dipl.-Phys.-Ing. Jörg vom Stein energiebüro vom Stein GmbH Georg Hoffmann Hoffmann GebäudeEnergieBeratung Unterzeichner werden
Wärmepumpen München : alle Leistungen aus einer Hand!

Wärmepumpen München : alle Leistungen aus einer Hand!

Unsere Spezialisten für Wärmepumpen von VKG-Haustechnik kümmern sich im Raum München gerne um den Einbau, Installation, Wartung und Reparatur Ihrer Wärmepumpenanlage. Für Verbraucherinnen und Verbraucher wird Heizen mit Heizöl und Erdgas immer teurer. Gegen steigende Heizkosten können Mieter und Hausbesitzer oft nur wenig unternehmen aber Wärmepumpen sind höchst effizient, nahezu wartungsfrei und machen unabhängig von Preisschwankungen bei Gas oder Heizöl. Die Wärmepumpen-Technologie nutzt Wärme-Energie aus der Natur – aus der Luft, dem Grundwasser oder der Erde – und komprimiert sie zu Wohnraumwärme und Warmwasser. In klimafreundliche und hocheffiziente Heizlösungen zu investieren lohnt sich seit Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes noch mehr. Dazu gehören auch Wärmepumpen, deren Einbau staatlich gefördert wird. Dabei profitieren Sie in mehrfacher Hinsicht: Sie erhalten Förderungen von bis zu 45 Prozent. Unerschöpflicher Energievorrat Der Einbau einer Wärmepumpe wird durch deutlich geringere Heizkosten belohnt. Die Energieeffizienz wird um bis zu 30 Prozent gesteigert. Die CO2-Emissionen werden deutlich reduziert ( bis zu 90%) Praktisch wartungsfreier Betrieb die Wärmepumpe kann auch dazu genutzt werden, die Temperatur im Haus herunter zu kühlen Wärmepumpen und Solaranlagen (Photovoltaik) Möchten Sie Ihre Heizkosten noch weiter verringern, lohnt sich bei Wärmepumpen die Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Diese erzeugt aus der kostenlosen Sonnenenergie Strom, welcher wiederum von der Wärmepumpe zur Beheizung des Gebäudes und zur Warmwasserbereitung verbraucht werden kann. Das spart Geld und schont nebenbei auch zusätzlich die Umwelt. Auch solche innovativen Lösungen können wir für Sie umsetzen! Durch eine eigene Elektrotechnik Abteilung im Unternehmen verfügen wir über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung wenn es um elektrische Systeme geht.
Wärmepumpen - traditionelles Prinzip im neuen Gewand

Wärmepumpen - traditionelles Prinzip im neuen Gewand

Das Prinzip der Wärmepumpe gibt es bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts, es handelt sich also um eine lang erprobte Technologie. Die ersten Anlagen wurden Ende der 1960er Jahre in Betrieb genommen und laufen zum Teil noch heute. Mit einer Wärmepumpe wird Wärme aus der Natur entnommen und zum Heizen verwendet. Das Wärmepumpenprinzip Die Nutzung der Erdwärme durch eine Wärmepumpe – das Prinzip wird auch unter dem Fachbegriff Geothermie bezeichnet – ist so einfach wie genial. Die Energie, die in der Umwelt dauerhaft und in unbegrenzter Menge gespeichert ist, wird entzogen und als Heizungswärme nutzbar gemacht. Der Ablauf erfolgt grundsätzlich in drei Schritten: In einer sogenannten Wärmequellanlage, die im Erdboden verlegt ist, zirkuliert eine Sole.Diese Sole besteht aus Wasser, das mit Frostschutzmittel angereichert ist. Die Flüssigkeit nimmt die im Erdreich gespeicherte Wärme auf und befördert sie zur Wärmepumpe, dem Herzstück der Anlage. Im Schritt zwei wird die gesammelte Wärme nutzbar gemacht. Dazu wird ein Wärmetauscher genutzt, über den die Energie aus der Sole auf ein Kältemittel übertragen wird. Im Verdampfer wird das Kältemittel zu Dampf, dessen Temperaturniveau durch Verdichtung in einem Kompressor erhöht wird. Das heiße Kältemittelgas wird im Verflüssiger kondensiert, dabei wird Wärmeenergie frei. Diese Energie wird genutzt, um das Wasser im Heizkreislauf zu erwärmen. Über ein Wärmeverteil- und Wärmespeichersystem wird die Heizwärme im Gebäude verteilt. Ideal für Wärmepumpen sind Flächenheizungen in den Wänden oder im Fußboden, zusätzlich wird überschüssige Wärme genutzt, um einen Wasserspeicher zu beheizen. Dieser dient als Puffer und liefert das im Haushalt benötigte Warmwasser. Wärmequellen – es muss nicht immer Erdwärme sein Die Erde gehört im Zusammenhang mit der Wärmepumpentechnologie zu den bekanntesten Wärmequellen. Darüber hinaus gibt es noch andere Möglichkeiten, Umweltwärme nutzbar zu machen, nämlich: Grundwasser Außen- und Abluft Solar-Eisspeicher Abwasser Das Prinzip bleibt immer gleich: Dem Medium wird Wärme entzogen, diese wird durch Verdichtung und Kondensation nutzbar gemacht. Kühlen mit der Wärmepumpe Im Erdreich oder auch im Grundwasser herrscht ganzjährig eine Temperatur von etwa 10 Grad Celsius. Im Winter wird diese Energie zum Beheizen genutzt, im Sommer dagegen kann mit der gleichen Technik gekühlt werden. Unterschieden werden aktive und passive Kühlung. Bei der aktiven Kühlung wird die Funktionsweise der Wärmepumpe einfach umgedreht. Bei der passiven Kühlung, auch als „natural cooling“ bezeichnet, übernimmt eine Umwälzpumpe die Wärme aus dem Heizkreis und damit aus den Räumen.
Wärmepumpen - traditionelles Prinzip im neuen Gewand

Wärmepumpen - traditionelles Prinzip im neuen Gewand

Das Prinzip der Wärmepumpe gibt es bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts, es handelt sich also um eine lang erprobte Technologie. Die ersten Anlagen wurden Ende der 1960er Jahre in Betrieb genommen und laufen zum Teil noch heute. Mit einer Wärmepumpe wird Wärme aus der Natur entnommen und zum Heizen verwendet. Das Wärmepumpenprinzip Die Nutzung der Erdwärme durch eine Wärmepumpe – das Prinzip wird auch unter dem Fachbegriff Geothermie bezeichnet – ist so einfach wie genial. Die Energie, die in der Umwelt dauerhaft und in unbegrenzter Menge gespeichert ist, wird entzogen und als Heizungswärme nutzbar gemacht. Der Ablauf erfolgt grundsätzlich in drei Schritten: In einer sogenannten Wärmequellanlage, die im Erdboden verlegt ist, zirkuliert eine Sole.Diese Sole besteht aus Wasser, das mit Frostschutzmittel angereichert ist. Die Flüssigkeit nimmt die im Erdreich gespeicherte Wärme auf und befördert sie zur Wärmepumpe, dem Herzstück der Anlage. Im Schritt zwei wird die gesammelte Wärme nutzbar gemacht. Dazu wird ein Wärmetauscher genutzt, über den die Energie aus der Sole auf ein Kältemittel übertragen wird. Im Verdampfer wird das Kältemittel zu Dampf, dessen Temperaturniveau durch Verdichtung in einem Kompressor erhöht wird. Das heiße Kältemittelgas wird im Verflüssiger kondensiert, dabei wird Wärmeenergie frei. Diese Energie wird genutzt, um das Wasser im Heizkreislauf zu erwärmen. Über ein Wärmeverteil- und Wärmespeichersystem wird die Heizwärme im Gebäude verteilt. Ideal für Wärmepumpen sind Flächenheizungen in den Wänden oder im Fußboden, zusätzlich wird überschüssige Wärme genutzt, um einen Wasserspeicher zu beheizen. Dieser dient als Puffer und liefert das im Haushalt benötigte Warmwasser. Wärmequellen – es muss nicht immer Erdwärme sein Die Erde gehört im Zusammenhang mit der Wärmepumpentechnologie zu den bekanntesten Wärmequellen. Darüber hinaus gibt es noch andere Möglichkeiten, Umweltwärme nutzbar zu machen, nämlich: Grundwasser Außen- und Abluft Solar-Eisspeicher Abwasser Das Prinzip bleibt immer gleich: Dem Medium wird Wärme entzogen, diese wird durch Verdichtung und Kondensation nutzbar gemacht. Kühlen mit der Wärmepumpe Im Erdreich oder auch im Grundwasser herrscht ganzjährig eine Temperatur von etwa 10 Grad Celsius. Im Winter wird diese Energie zum Beheizen genutzt, im Sommer dagegen kann mit der gleichen Technik gekühlt werden. Unterschieden werden aktive und passive Kühlung. Bei der aktiven Kühlung wird die Funktionsweise der Wärmepumpe einfach umgedreht. Bei der passiven Kühlung, auch als „natural cooling“ bezeichnet, übernimmt eine Umwälzpumpe die Wärme aus dem Heizkreis und damit aus den Räumen. Sie möchten in Ihrem Neubau eine Wärmepumpe installieren oder Ihr Bestandsgebäude nachrüsten? Wir beraten Sie gerne zu allen Fragen und Möglichkeiten für Ihr individuelles Bauprojekt!
Samsung Wärmepumpen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Samsung Wärmepumpen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Heizungstausch inklusive Demontage der Heizungsanlage und Montage der Wärmepumpe ab 19000€ Samsung Wärmepumpen - Heizungssysteme
Mitsubishi Electric Power Inverter PUD-SWM60VAA

Mitsubishi Electric Power Inverter PUD-SWM60VAA

Mitsubishi Electric Außengerät PUD-SWM60VAA ECO/Power Inverter-R32 Das neueste Mitsubishi Ecodan Außengerät der Baureihe PUD-SWM mit dem Kältemittel R32 verfügen über die sogenannte Inverter-Technologie, um ihre Leistung möglichst exakt anzupassen. Im Kern wird dabei der Kompressor stufenlos geregelt. So wird zum einen die Leistungsaufnahme des Kompressors beeinflusst und zum anderen die Heizleistung des gesamten Systems kontrolliert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung aus Forschung, Entwicklung und Anwendung ist Mitsubishi Electric weltweiter Technologieführer auf dem Gebiet der Inverter-Technologie – und stattet viele Teile der Klima-, Kältetechnik- und Wärmepumpenbranche weltweit mit Komponenten aus. Die Vorteile dieser besondernnen Kompetenz finden sich ganz unmittelbar in den Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen wieder: Durch den Einsatz von Kompressoren mit dem Kältemittel R32 der neuesten Generation verfügen Ecodan Wärmepumpen über einen technologischen Vorsprung, der im Markt einzigartig ist. Aktuell kommen die drei folgenden unterschiedlichen Systeme in den Außeneinheiten von Luft/Wasser-Wärmepumpen zum Einsatz. Lieferumfang 1 Stück Mitsubishi Ecodan AG Produktdetails Neues Kältemittel R32 Heizbetrieb bis -25°C Außentemperatur Passend zur Ecodan Hydrobox oder Ecodan Speichermodul Steuerung des Wärmepumpensets über WiFi-Adapter (optional) möglich
Heizen& Klima

Heizen& Klima

Wir bieten moderne Heizsysteme und Klimaanlagen, die höchsten Komfort und Effizienz bieten. Von Fußbodenheizungen über innovative Heizkörper bis hin zu fortschrittlichen Klimaanlagen – unsere Lösungen sind auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und sorgen für ein optimales Raumklima zu jeder Jahreszeit.
Leihklimageräte

Leihklimageräte

Egal ob Serverraum-Kühlung oder Tiefkühlanhänger - unser Klimageräte-Verleih versorgt Sie schnell mit einem Ersatzgerät.
HighFIL® Hochleistungs-Energiesparpumpe

HighFIL® Hochleistungs-Energiesparpumpe

An dieser Stelle geben wir Ihnen einen ersten Einblick zu der HIGHFIL Energiesparpumpe. Ausführliche Informationen zur Teichpumpe und den HIGHFIL Produkten erhalten Sie auf www.highfil.de. Einsatzbereiche Die regelbare „HIGHFIL“ Hochleistungs-Energiesparpumpe wurde von 2014 bis 2015 durch unsere erfahrenen Ingenieure und Techniker entwickelt und ist nach Maschinenrichtlinie 2006/42/E6 abgenommen. Die Pumpe ist bestens geeignet für größere Teiche (≥ 30 000 Liter) und Filtersysteme wie Bandfilteranlagen, Vliesfilter und Trommelfilter. Sie fördert bis zu 75000 Liter Wasser pro Stunde. Durch den externen Regler kann die Förderleistung individuell an das jeweilige Filtersystem und das vorhandene Rohrsystem angepasst werden. Somit haben Sie die Möglichkeit den Stromverbrauch der Pumpe selbst zu bestimmen. Vorteile der HIGHFIL Hochleistungs-Energiesparpumpe Herstellung in Deutschland Grobschmutzförderung bis 6 mm Hoher hydraulischer Wirkungsgrad durch optimierte Strömungsvorgänge im Pumpenkopf Höchst energiearmer Antriebsmotor nach Klasse I4 Externer, intelligenter, elektronischer Regler, mit 10m Kabel ausgestattet, Drehzahl und Leistungsaufnahme werden am Display angezeigt Optimale Gleitringdichtung der Fa. Burgmann, minimaler Verschleiß durch den Einsatz beständiger und hochwertigere Werkstoffe Pumpenkopf mit Impeller aus gegossenem, hochwertigem Edelstahl 1.4401 Robuster Standfuß für sichere Montage
Heizungsinstallation

Heizungsinstallation

Als systemneutraler Heizungsinstallateur finden wir für Sie die beste Rund-um-Lösung. Wir beraten Sie zu regenerativer Energiegewinnung und aktuellsten KfW-Standards, suchen nach Einsparungs-Potenzialen für Ihre Heizkosten und prüfen Voraussetzungen für Heizungssmodernisierung. Ich interessiere mich für innovative Heizungs- und Energie-Konzepte, kompetente und ganzheitliche Energieberatung, systemneutrale Fachberatung, innovative Heizungstechnik in Aktion und Prüfung staatlicher Fördermittel.
VPH Vertikale Propellerpumpe, hängend

VPH Vertikale Propellerpumpe, hängend

Für größten Förderstrom Diese vertikale Rohrgehäusepumpe ist auf Trägern oder mit einem Tragrahmen auf einer Stahlbetondecke aufgelagert. Ihr Einsatz empfiehlt sich, wenn keine feste Pumpwerkssohle für die stehende Variante (VP) vorhanden ist oder diese Sohle zu tief liegt. Diese Propellerpumpe erreicht den größtmöglichen Förderstrom aller KÖSTER-Pumpen. Sie eignet sich zur Förderung von reinen oder vorgereinigten, chemisch weitgehend neutralen Flüssigkeiten mit Temperaturen bis zu 60°C. Dieser Pumpentyp wird insbesondere in Pumpwerken zur Be- und Entwässerung, für Regen- und Mischwasser, in Wasserwerken sowie in der industriellen Wasserversorgung eingesetzt. • die Propellerflügel sind einzeln drehbar auf der Propellernabe befestigt, ihr Anstellwinkel und damit der Betriebspunkt der Pumpe lassen sich so nachträglich verändern • der Krümmer kann über oder unter Flur angeordnet werden • die Pumpe kann kurzfristig (etwa 20 Sekunden) rückwärts laufen. So wird das Laufrad von Störstoffen befreit. Das behebt ca. 80% aller Betriebsstörungen, die auf blockierte Laufräder zurückzuführen sind, ohne die Pumpe zu demontieren • die Wellenführungslager bieten wir fördermediumgeschmiert an und liefern sie in drei verschiedenen Werkstoffpaarungen. Fettschmierung ist ebenfalls möglich • Propellerflügel und Welle stellen wir – je nach Anforderung – in unterschiedlichen Werkstoffen von Grauguss bis Super-Duplex-Edelstahl her • ein mehrfach segmentierter Krümmer lenkt die Förderflüssigkeit strömungsgünstig um • ein hydraulisch optimierter Saugstutzen beschleunigt das Fördermedium mit geringen Turbulenzen • große Wellendurchmesser und ausreichend Zwischenlager sorgen für sehr hohe Laufruhe • die Konservierung unterscheidet sich je nach Kundenwunsch und wird grundsätzlich in mehreren Lagen von Hand aufgebracht Baugröße: DN (mm) 250 – 1.400 Förderhöhe (m): 1 – 10 Förderstrom (l/s): 100 – 8.000 Motorleistung (kW): 5,5 – 800
Hochleistungskeramik für Pumpen, Ventile und Dichtungen

Hochleistungskeramik für Pumpen, Ventile und Dichtungen

In anspruchsvollen Anwendungen, wie bei Pumpen, Kompressoren und Maschinenbauteilen, sind Hochleistungskeramiken von CeramTec durch ihre einzigartigen Eigenschaften unverzichtbar.
Kleinkreiselpumpen, Industriepumpen und Pumpen für Druckerhöhungsanlagen

Kleinkreiselpumpen, Industriepumpen und Pumpen für Druckerhöhungsanlagen

Wir bieten Ihnen das komplette PEDROLLO-Programm an. PEDROLLO-Pumpen sind eine der größten italienischen Pumpenhersteller mit höchstem Qualitätsstandard und einem überdurchschnittlichem Preisleistungsverhältnis. Wir informieren Sie gerne über Edelstahlpumpen, Kreiselpumpen und Industriepumpen sowie alle anderen Pumpen aus unserem Sortiment.
Hochdruckzylinder 60kpsi, Budget Version

Hochdruckzylinder 60kpsi, Budget Version

Hochdruckzylinder 60kpsi, Budget Version Artikelnr.: IP1210-BUD OEM# 007038-3, TL-001002-3, 100001-1
HYGHSPIN Hopper – 3-in-1-Technologie: zuführen, fördern, reinigen mit nur einer Pumpe

HYGHSPIN Hopper – 3-in-1-Technologie: zuführen, fördern, reinigen mit nur einer Pumpe

HYGHSPIN HOPPER im Detail: Ihre Vorteile auf einen Klick Selbstzuführende Ausführung Durch verlängerte Förderschrauben mit Extruderfunktion und einem vergrößerten Eintritt Besonders schonend zu empfindlichen Feststoffen Das Produkt fällt durch Schwerkraft in die Förderkammern Besonders geeignet für siedende Medien Minimierte Eintrittsverluste sichern einen maximalen Schutz gegen Kavitation Hinzu kommen die Vorteile aller HYGHSPIN Schraubenspindelpumpen Erhebliche Kostenersparnis Verminderte Investitions- und Wartungskosten Beste Qualität Herstellung vollständig aus Edelstahl Außergewöhnliche Servicefreundlichkeit Die Pumpe muss für Wartungsarbeiten nicht aus der Anlage entnommen werden Höchste Flexibilität Verschiedenste Produkte, Viskositäten und Mengen sind mit nur einer Pumpe förderbar Produktschonende und gleichmäßige Förderung Geringe Geschwindigkeit, minimale Pulsation, keine Druckstöße Höchstes Hygieneniveau Keine Toträume und besonders gute Umspülung der Wellendichtung CIP und SIP: Reinigung und Sterilisierung innerhalb der Anlage, Einsatz als CIP-Förderpumpe Technische Daten / Leistungsmerkmale HYGHSPIN 70H HYGHSPIN 90H HYGHSPIN 125H Max. Förderleistung 10 m³/h 25 m³/h 70 m³/h Max. Förderdruck 20 bar 25 bar 25 bar Max. ø Feststoff 20 mm 30 mm 45 mm Saugleistung NPSHr  > 0,5 m, Saughöhen bis zu 9 m möglich Viskosität 0,5–1.000.000 mPa s, höhere Werte nach Rücksprache Fördertemperatur –10 bis 180 °C, höhere Werte auf Anfrage Reinigung voll CIP-reinigbar in der Anlage Sterilisation SIP in der Anlage mit Dampf oder Heißwasser Produktberührte Teile 1.4404, 1.4539 oder 1.4462 als Option, andere Werkstoffe auf Anfrage Elastomere HNBR, FPM, EPDM, FFPM, FDA-Zulassung, andere Elastomere auf Anfrage Wellendichtungen einfach- und doppeltwirkende Gleitringdichtungen, mit Messerschneide für klebrige Medien zur Vermeidung von Anfahrschäden, einfachwirkende trockenlaufsichere Lippendichtung Pumpenausrichtung horizontal, vertikal oder seitlich, INLINE Ausführungen möglich Anschlüsse verschiedene Größen und Anschlussnormen nach Abstimmung Bauformen kompakte robuste Blockbauweise für alle Baugrößen, mit freiem Wellenende für die Baugrößen 70, 90, 105 und 125 Antriebe Drehstrom-, Getriebe- oder Servomotoren (hygienische Antriebe in Edelstahlausführung als Option)