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Aquarea T-CAP, Generation „H“ 12kW -SXC-Standard-Heizen und Kühlen

Aquarea T-CAP, Generation „H“ 12kW -SXC-Standard-Heizen und Kühlen

Aquarea T-CAP, Generation H  Heizen und Kühlen ? SQC (Flüsterleise)   Die neuen Modelle der H-Generation bringen ihre Leistung selbst bei -20 °C ohne Zuhilfe des E-Heizstabs. Die neuen T-CAP-Modelle der H-Generation von Panasonic verfügen über ein neu kon
Pufferspeicher 4000 Liter mit 1 Wärmetauscher für Solar & Isolierung

Pufferspeicher 4000 Liter mit 1 Wärmetauscher für Solar & Isolierung

Pufferspeicher 4000 Liter mit 1 Solar-Wärmetauscher und Isolierung Typ HPS 4000 Unsere Pufferspeicher werden in Heizungs-, Festbrennstoff- und Solaranlagen sowie Blockheizkraftwerken oder für Wärmepumpen eingesetzt. Die Speicher werden in Deutschland produziert und mit Schweißrobotern hergestellt. Unsere Behälter sind aus hochwertigem Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt. Der große Vorteil dieser Speicher im Gegensatz zu anderen Pufferspeichern liegt darin, dass er universell einsetzbar ist, weil die Muffen in einem Winkel von 90° und 180° angeordnet sind. Dadurch wird eine optimale Montage gewährleistet, denn er kann je nach Bedarf als 90 Grad oder 180 Grad Variante angeschlossen werden. Ein Anschluss für einen Heizstab ist an den mittleren oder unteren Anschlüssen 1 1/2" Innengewinde rechts oder links vorgesehen. Des Weiteren ist ein Edelstahl Wärmetauscher mit 3,2m² für Solar eingebaut. Der Speicher verfügt über eine hochwertige Vliesisolierung (100mm). Die Farbe der Außenhülle ist silbergrau. Die Isolierung ist durch einen Reißverschluss abnehmbar. Die Isolierung hat einen höheren Dämmwert gegenüber Weichschaum. Technische Daten: Anschlüsse: 6 x Anschlüsse 1 1/2" Innengewinde 1 x Muffe oben 1 1/2" Innengewinde 3 x Muffe 1" Innengewinde 2 x 1" Innengewinde für eine Solaranlage Maße mit Isolierung: Höhe: 2100 mm (mit Isolierung) Breite: 1800 mm (mit Isolierung) Maße ohne Isolierung: Höhe: 2050 mm (ohne Isolierung) Breite: 1600 mm (ohne Isolierung) Kippmaß: 2140 mm Betriebsdruck: 3 bar Bei Fragen können Sie uns eine Nachricht senden oder telefonisch unter der Nummer: 0177/3012400 erreichen.
Die leistungsstarke Drehkolbenpumpe VX230

Die leistungsstarke Drehkolbenpumpe VX230

Für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen stellt die Drehkolbenpumpen der VX-Serie die perfekte Lösung dar. Sie können beispielsweise für das Verpumpen von viskosen Medien genutzt werden. Aufgrund der Fähigkeit drehrichtungsunabhängig zu fördern und der Trockenlaufunempfindlichkeit, sind die Drehkolbenpumpen der VX-Serie die optimale Lösung für das Füllen und Löschen von Tanks in Tankwagen, Schiffen oder Lagerräumen. Sie sind geeignet für das Verpumpen von viskosen Medien wie Öl in der Petrochemie oder Molasse in der Zuckerindustrie. Des Weiteren können ebenso Flüssigkeiten wie beispielsweise in der Weinindustrie, die einen hohen Feststoffanteil enthalten, oder Abwasseröle bei Recycling-Anwendungen sowie Medien in einer potentiell explosiven Umgebung gut gefördert werden. Die Baureihe VX230 steht für hohe Förderleistung auf minimalem Raum. Die Pumpe bietet Leistungen bis zu 1.234 m³/h gegen Drücken bis zu 12 bar. Modell: Die leistungsstarke Drehkolbenpumpe max. Fördermenge: 1234 m3/h Segment: Industrie
Zusatzkomponenten für Wärmepumpen

Zusatzkomponenten für Wärmepumpen

Pufferspeicher und Trinkwasserboiler von 50 bis 500L, Fertigung nach Kundenwunsch ist möglich. Zubehör für Wärmepumpen: - Pufferspeicher: 1. Edelstahlspeicher von 200-500L, mit Wellrohrwärmetauscher 2-4m² und Dämmung 2. Edelstahlspeicher von 200-500L, mit Dämmung. - Trinkwasserboiler: 1. Edelstahlspeicher von 200-500L, mit Wellrohrwärmetauscher 2-4m² und Dämmung Andere Größen auf Anfrage. Kundenspezifisches Design ist möglich.
Gewürzdosierer feucht mit Rakel/Doppelrakel

Gewürzdosierer feucht mit Rakel/Doppelrakel

Der Gewürzdosierer dient zum Dosieren von feuchten oder trockenen Gewürzen und geschnittenem Gemüse als Einzelkomponenten oder Gewürzmischungen. Anwendungsbereich: Gewürzzugabe: - in Konservengläser - in Blechdosen - in Fischdosen - in Kunststoffbecher speziell für: - Zwiebelringe, -scheiben, -würfel - Dillkraut, frisch oder getrocknet - Gemüse wie z.B. Möhrenwürfel oder -scheiben - Erbsen, Sauerkraut - Gewürzkörner, etc. Aufbau: Der Gewürzdosierer ist als Beistellmaschine konstruiert. Der Produktbehälter sowie alle zum Dosieren notwendigen Applikationen sind mit einem stabilen Grundrahmen verbunden. Der Gewürzdosierer lässt sich leicht in eine bestehende Verarbeitungslinie integrieren. Arbeitsweise: Der Gewürzdosierer dient zum Dosieren von feuchten oder trockenen Gewürzen und geschnittenem Gemüse als Einzelkomponenten oder Gewürzmischungen. Die integrierte Rakel (Doppelrakel) dient zur Vereinzelung schwer Dosierbarer Gewürzkomponenten. Der Dosierer passt sich durch die installierte Steuerung der jeweiligen Linienleistung an. Nutzen: - Geringer Platzbedarf - Erhöhung der Produktqualität - Geringe Gewürzverluste - Einsatz von Naturgewürzen wird bei hohen Verarbeitungsleistungen möglich - Leistung: Bis zu 300 Dosierung/Minute
Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe) 5KW - Sofort Lieferbar

Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe) 5KW - Sofort Lieferbar

Die Erdwärmepumpe ist eine energieeffiziente und umweltfreundliche Möglichkeit, um dein Zuhause zu heizen oder zu kühlen. Diese Pumpe nutzt die natürliche Wärme, die in der Erde gespeichert ist. Erdwärmepumpen sind besonders effizient, da sie keine fossilen Brennstoffe verbrennen und dadurch keine schädlichen Emissionen produzieren. Sie benötigen nur wenig Strom, um zu funktionieren und sind somit eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Heiz- und Kühlsystemen. Zudem sind sie leise und haben eine lange Lebensdauer, wodurch sie eine nachhaltige Investition in die Zukunft deines Zuhause darstellen. Die Erdwärmepumpe ist die ideale Wahl für umweltbewusste Hausbesitzer, die ihre Heizkosten zu senken und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck verringern möchten. Leistung: 5KW Wärmepumpe Typ: Erdwärmepumpe
Luft-Wasser Wärmepumpe (Innenaufstellung)

Luft-Wasser Wärmepumpe (Innenaufstellung)

Ihre Merkmale sind: + Praktisch überall einsetzbar + Bewilligungsfrei ( Baubewilligung vorbehalten ) + Kostengünstige Investition + Wertsteigerung Ihrer Liegenschaft + Unabhängig von fossilen Energiepreisen + Von Steuervorteilen profitieren – (heute nur noch geringe) Geräuschentwicklung – Leistungszahl ist abhängig von der Aussentemperatur – Begrenzte Lebensdauer
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Kostenlose, regenerative Energiequellen nutzen und Heizkosten sparen Wärmepumpen nutzen die ohnehin vorhandene Energie aus dem Erdreich oder der Luft Wärmegewinnung. Diese kostenlosen Energiequellen möchten wir unseren Baufamilien zugänglich machen. Alle Energiesparhäuser von ZENZ finden Sie daher ausgestattet mit ihrer eigenen Wärmepumpe vor. Energiekostenersparnis wohl temperierte Räume aktiver Klimaschutz liegen als drei der wichtigsten Vorteile beim Heizen mit Wärmepumpen klar auf der Hand. Erfahren Sie hier und in einem persönlichen Gespräch mit Ihrem ZENZ-Berater mehr über den Einsatz der modernen Pumpentechnik! Wie funktionieren Wärmepumpen? Vereinfacht beschrieben arbeitet eine Wärmepumpe nach dem Kühlschrankprinzip – nur in umgekehrter Richtung: Ein Kühlschrank leitet Wärme nach außen ab, eine Wärmepumpe indes holt Energie aus dem Erdreich, dem Wasser oder der Luft über das Heizungssystem Haus: 1. Die der Umwelt entzogene Wärme bringt das flüssige Kältemittel im Verdampfer der Wärmepumpe zum Verdampfen. Bereits relativ niedrige Temperaturen reichen dafür aus. 2. Im Kompressor wird der Kältemitteldampf anschließend verdichtet. Dies bewirkt eine Druckerhöhung und lässt das Kältemittel die vom Heizsystem benötigte Temperatur erreichen. 3. Im Kondensator (Verflüssiger) gibt das Kältemittel im Anschluss seine Wärme an die Gebäudeheizung ab und verflüssigt sich erneut. 4. Das sogenannte Expansions- oder Entspannungsventil senkt dann den Druck des Kältemittels auf sein ursprüngliches Niveau herab, woraufhin es weiter zum Verdampfer gelangt und der Kreislauf von neuem beginnt. Welche Wärmepumpe für Ihr Energiesparhaus? Welche Wärmepumpe für ein Energiesparhaus im Einzelfall die beste ist, hängt von den geologischen Gegebenheiten auf dem Traumgrundstück und dem Wärmebedarf ab. Mögliche Energiequellen für Wärmepumpen sind: Erdreich Wasser Luft Abwärme Eisspeicher Sichern Sie sich die bestmögliche Effizienz Die verschiedenen Heizsysteme erfordern jeweils unterschiedliche Temperaturen. Eine Heizung mit Radiatoren etwa benötigt Temperaturen von bis zu 70 Grad Celsius, für eine Fußbodenheizung dagegen reicht ein Vorlauf von 35 Grad Celsius aus. Der Betrieb einer Wärmepumpe mit einer Fußbodenheizung kann daher ein besonders wirtschaftlicher sein. Die Effizienz einer Wärmepumpe ist bedingt durch die Konstruktion ihres Kältekreises. Wärmepumpen in Energiesparhäusern von ZENZ arbeiten mit modernsten Komponenten und erreichen so die bestmögliche Energieeffizienz. Alle Pumpensysteme in unseren Energiesparhäusern zeichnen sich außerdem durch einen hohen COP (Coefficient of Performance) aus – das heißt, die von ihnen erzeugte Nutzwärme und die dafür eingesetzte Antriebsenergie stehen in einem optimalen Verhältnis. Dies erhöht weiter die Effizienz Ihres Energiesparhauses. Weitere Qualitätskennzeichen unserer Wärmepumpentechnik sind ihr leiser vibrationsarmer und ausgesprochen langlebiger Betrieb. Sie haben die Wahl zwischen einer Wärmepumpe zur Aufstellung im Technikraum Ihres Hauses sowie zur Außenaufstellung. Wir informieren Sie über Fördermittel für Ihre Wärmepumpe Bauherren leisten mit dem Kauf und Betrieb von Wärmepumpen einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Das Heizen mit Wärmepumpe sichert nämlich nicht nur dauerhaft niedrige Heizkosten, es senkt durch den Verzicht auf fossile Energietr
Wärmepumpen

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Energieeffizient und wirtschaftlich So entsteht höchste Energieeffizienz! Wärmepumpen nutzen vorhandene Energiequelle aus der Umwelt. Aus 3 kW in der Umgebung gespeicherter Wärmeenergie und 1 kW Antriebsstrom aus der Steckdose können bis zu 4 kW Heizenergie gewonnen werden. Nutzen Sie die grosse Auswahl an Wärmepumpen-Systemen Passend zugeschnitten auf Ihren Gebäude-Typ Die grosse Vielzahl von Dimensionierungsmöglichkeiten und Geräteausführungen ermöglicht eine individuelle Anpassung an jedes Gebäude und alle erdenklichen Anforderungen. Daraus resultieren hohe Energieeinsparungen bei optimalen Heizergebnissen. Luft Erdwärme Grundwasser Oberflächenwasser Solar Abwärme Lassen Sie sich von unserem Team beraten, welche die passende Wärmepumpe für Ihre Anlage ist.
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Nachhaltig und Effizient. Moderne Wärmepumpen sind wahre Allround-Talente. Mit der neuesten Generation von Wärmepumpen können Sie Warmwasser erzeugen, Ihr Zuhause heizen, kühlen und sogar lüften. Dabei schonen Sie gleichzeitig die Umwelt und senken Ihre Heizkosten. Klingt gut? Ist es auch! Vorteile einer Wärmepumpe Nachhaltigkeit & Effizient Zukunftssicher Langlebige Qualität Förderung Kältemittel verdampft Verdichten – Temperatur steigt Abgabe der Wärme – Kältemittel wird flüssig Entspannungsventil senkt den Druck des Kältemittels Was ist eine Wärmepumpe? Wie funktioniert eine Wärmepumpe? Eine Wärmepumpe ist eine Heizung, die die thermische Energie aus der Umwelt nutzt, um Gebäude zu erwärmen. Im Gegensatz zu Öl- oder Gasheizungen verbrennt sie jedoch keinen Rohstoff. Stattdessen funktioniert die Wärmeerzeugung durch einen komplexen technischen Prozess. Vereinfachend könnte man sagen, die Wärmepumpe funktioniert ähnlich wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Bei beiden wird thermische Energie mit geringen Temperaturen auf ein höheres Niveau angehoben. Dieser Prozess macht das Innere des Kühlschranks kühl und sorgt bei der Wärmepumpe dafür, dass Sie die Wärme der Umwelt zum Heizen verwenden können. Warum ist eine Wärmepumpe zu empfehlen? Ganz einfach: Eine Wärmepumpe spart Energie und Heizkosten, macht Sie unabhängig von fossilen Energieträgern und den entsprechenden Preisschwankungen, schont fossile Ressourcen und funktioniert CO2-frei. Die Finanzierung einer Wärmepumpe kann über staatliche Mittel bezuschusst werden und der Betrieb von Wärmepumpen ist wartungsarm. Kurz gesagt: Sie sparen Geld, Zeit und Nerven und schonen die Umwelt. Wie wird gefördert?
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Energie aus Erde, Grundwasser und Luft Mit einer Viessmann Wärmepumpe machen Sie sich unabhängig von Öl und Gas und nutzen das kostenlose Wärmepotenzial der Natur in Ihrer direkten Umgebung - entweder aus dem Erdreich, aus dem Grundwasser oder aus der Luft. Viessmann Wärmepumpen sind mit dem „Gütesiegel Wärmepumpe“ gekennzeichnet - eine Garantie für hohes Qualitätsniveau. Das Viessmann Programm bietet Ihnen für jeden Bedarf die richtige Wärmepumpe. Ganz nach Ihren Vorstellungen, Ihrem Wärmebedarf und Ihren baulichen und geologischen Gegebenheiten. Und das nicht nur für den Neubau. Sie können eine Viessmann Wärmepumpe auch bei einer Modernisierung einsetzen und auch gemeinsam mit einer Öl- oder Gasheizung betreiben. Diese Energiequellen kann eine Wärmepumpe nutzen Luft- und Erdwärme ist eine zeitgemäße und Kosten sparende Alternative zu fossilen Brennstoffen. Sie steht gratis zur Verfügung und macht von der Versorgung mit Öl und Gas unabhängiger. Mit einer Wärmepumpe lässt sich die Energie der Natur besonders effektiv und umweltschonend nutzen. Das Prinzip ist ebenso einfach wie genial: Die in der Umgebungsluft, im Erdreich oder im Grundwasser gespeicherte Sonnenwärme wird zur effizienten Erwärmung des Heiz- und Trinkwassers verwendet.
Wärmepumpen

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Die fortschreitende Erwärmung der Erdatmosphäre aufzuhalten ist einer der größten Herausforderungen unserer Zeit. Des weiteren werden die zunehmende Bepreisung fossiler Brennstoffe den Druck auf die Betreiber von klassischen Öl-/ und Gasheizungen erhöhen. Wir bieten Ihnen Lösungen für die Zukunft an. Eine Möglichkeit stellt sich durch den Einbau einer Wärmepumpenanlage dar. Aktuell gibt es vom Staat beim Austausch alter Heizungsanlagen gegen eine Wärmepumpen- oder eine Hybridheizung (Gasbrennwert und Wärmepumpe in Kombination) bis zu 50% der Auftragssumme als Fördergelder zurück. Der Umstieg auf eine umweltfreundliche, nachhaltige Heizung war noch nie günstiger und einfacher. Informationen zu den BAFA Fördermaßnahmen für Wärmepumpen Grundsätzliches zu Wärmepumpen: Um eine Wärmepumpe effektiv betreiben zu können, sollte das Haus mindestens den neuen ENEV Standards entsprechen, eine Wärmepumpe ist am sparsamsten bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Hierzu werden große Heizflächen benötigt, um die Energie übertragen zu können. Ideal sind Fuß- und Wandheizungen oder wie sie in vielen Altbauten eingebaut sind, große Heizkörper. Auch bei Altbauten kann eine Wärmepumpe unter Umständen sinnvoll eingesetzt werden. Hierzu muss eine ausführliche Betrachtung des Gebäudes und des vorhandenen Heizungssystems vorgenommen werden. Im Sanierungsfall können auch Hochtemperaturwärmepumpen in Altbauten mit konventionellen Heizkörpern verwendet werden. Diese können bis zu 65°C Vorlauftemperaturen erzeugen. Ein genaue technische Prüfung und Planung vor der Montage ist hier elementar notwendig. Eine zu klein ausgelegte Wärmepumpe hat eine schlechte Jahresarbeitszahl, was sich auf die Effizienz und der Energieverbrauch der Anlage negativ auswirkt. Wärmepumpen Systeme im Überblick Die Investitionskosten sind im Vergleich zu konventionellen Heizungen höher, bei Neubauten spart man jedoch den Gasanschluss oder den Öltank sowie den Kamin. Durch Wärmepumpen kann man Energieeinsparungen gegenüber konventionellen Heizungssystemen von ca. 30-50% je nach Anlagensystem und Hausart erreichen. Laufzeit der Anlagen sind bis zu 20 Jahre. Durch die aktuellen Fördermittel der BAFA ist der Einbau einer Wärmepumpen Heizungsanlage nicht mehr viel teurer als die Investition in veraltete fossile Heizungstechnik. 1) Luft/Wasser Wärmepumpe Luft/Wasser-Wärmepumpe Speicher-Wassererwärmer Heizwasser-Pufferspeicher Außeneinheit 2) Sole/Wasser-Wärmepumpe Sole/Wasser-Wärmepumpe Speicher-Wassererwärmer Heizwasser-Pufferspeicher 3) Wasser/ Wasser Wärmpumpe In dieser Variante der Wärmepumpentechnik wird aus einem Saugbrunnen Wasser angesaugt, der Energiegehalt in der Wärmepumpe entnommen und in einem Schluckbrunnen wieder in das Erdreich zurückgeführt. Durch diese neue Technik kann im Vergleich zur Standard Wärmepumpentechnik mit nur einer Leistungsstufe bis zu 30% Energie eingespart werden. Im Vergleich zu einer Standard Öl oder Gasheizung können die Energiekosten bei heutigen Ölpreisen um bis zu 50% reduziert werden. Dabei benötigt die Wärmepumpenanlage nur 25% Stromenergie und bekommt 75% der Energie aus der Umweltenergie. Eine Luft/Wasser Inverter Wärmepumpe arbeitet nach dem umgekehrten Prinzip eines Kühlschranks. Die Wärmepumpe entzieht der Außenluft die
Wärmepumpen

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Basic Line Air Bloc Luft-Wärmepumpe 3-12 kW Umweltfreundliches, zukunftsfähiges Kältemittel R290 mit sehr niedrigem Global Warming Potential Drehzahlgeregelter Inverter-Rollkolbenverdichter Intuitiv bedienbare Steuerungssoftware BasicPro 2.0 Gerätemaße Außeneinheit (B x H x T): 1201 x 876 x 445 mm / 1091 x 1464 x 425 mm Förderfähig EcoTouch Ai1 Geo Erdwärmepumpe 6-18 kW Kompakt-Wärmepumpe Geothermie Farbiges 4,3 Zoll Touch-Display Intuitiv bedienbare Steuerungssoftware EasyCon Gerätemaße: (B x H x T) 600 x 1993 x 633 mm Förderfähig EcoTouch Ai1 Air LC Split Luft-Wärmepumpe 3-19 kW Luftwärmepumpe EcoTouch Farbiges 4,3 Zoll Touch-Display Intuitiv bedienbare Steuerungssoftware EasyCon Gerätemaße: (B x H x T) 600 x 1993 x 633 mm Förderfähig EcoTouch 5029 Ai Erdwärmepumpe 2-29 kW Wärmepumpe für den höheren Leistungsbedarf Farbiges 4,3 Zoll Touch-Display Intuitiv bedienbare Steuerungssoftware EasyCon Gerätemaße: (B x H x T) 600 x 1470 x 633 mm Förderfähig EcoTouch 5029 Ai Inverter Erdwärmepumpe 2-14 kW Invertergesteuerter Leistungsbereich 2 – 14 kW Farbiges 4,3 Zoll Touch-Display Intuitiv bedienbare Steuerungssoftware EasyCon Gerätemaße: (B x H x T) 600 x 1470 x 633 mm Förderfähig EcoTouch DA 5018 Ai Luft-Wärmepumpe 6-18 kW Luftwärmepumpe für den individuellen Bedarf Farbiges 4,3 Zoll Touch-Display Intuitiv bedienbare Steuerungssoftware EasyCon Gerätemaße: (B x H x T) 600 x 1470 x 633 mm Förderfähig
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Systeme zur Nutzung regenerativer Energiequellen sind gefragt – vor allem seit die Preise für Öl und Erdgas steigen. Eine fast unerschöpfliche Wärmequelle ist zum Beispiel die Sonnenenergie, die in der Umgebungsluft, dem Erdreich und dem Grundwasser gespeichert ist. Die Wärmepumpe bietet die Möglichkeit, diesen sich ständig erneuernden Vorrat an innerer Energie der Umgebung für Heizzwecke nutzbar zu machen. Ein Wärmepumpen-System ist hocheffizient, besteht aus nur 2 Geräten (eines außerhalb, eines innerhalb des Hauses) und kann ohne weiteres in das bestehende Heizungssystem eingebunden werden. Am effizientesten arbeiten sie, wenn die Temperatur im Heizkreislauf möglichst niedrig ist – zum Beispiel 35 °Celius. Damit sind sie für Niedertemperatursysteme wie Fußboden- und Wandheizungen bestens geeignet. So senken Sie Ihre Energiekosten und reduzieren den Kohlendioxid-Ausstoß. Innerhalb eines Jahres sparen Sie mittels einer Wärmepumpe zwischen 30 und 50% Ihrer Heizkosten, normale Wetterverhältnisse vorausgesetzt. Damit amortisieren sich die Anschaffungs- und Installationskosten innerhalb kurzer Zeit.
Luft-Wasser Wärmepumpe

Luft-Wasser Wärmepumpe

Luft-Wasser Wärmepumpen beziehen die Umgebungswärme direkt von der Aussenluft, da diese jedoch im Winter sehr kalt sein kann, ist der Wirkungsgrad kleiner. Als Primärenergie wird bei beiden Arten meist Elektrizität verwendet.
OCHSNER TERRA Sole/Wasser-Wärmepumpe

OCHSNER TERRA Sole/Wasser-Wärmepumpe

Die OCHSNER TERRA Wärmepumpe eignet sich für Gebäudeheizlasten zwischen 6 und 78 kW. Sie liefert Heizwärme bis 65°C und Warmwasser. Optional kann sie auch für passive Kühlung ausgelegt werden. Das schlanke Innenteil findet auf unter einem halben Quadratmeter Platz. Für höhere Leistungsanforderungen ist die OCHSNER TERRA kaskadierbar. OCHSNER TERRA 8 7,50 kW (B0/W35) 6,90 kW (B0/W55) OCHSNER TERRA 11 10,30 kW (B0/W35) 9,10 kW (B0/W55) OCHSNER TERRA 14 13,20 kW (B0/W35) 12,00 kW (B0/W55) OCHSNER TERRA 18 17,00 kW (B0/W35) 15,80 kW (B0/W55) OCHSNER TERRA 27 24,45 kW (B0/W35) 22,59 kW (B0/W55) OCHSNER TERRA 40 40,40 kW (B0/W35) 37,50 kW (B0/W55) OCHSNER TERRA 76 77,50 kW (B0/W35) 70,70 kW (B0/W55)
Containerstation zum aseptischen Befüllen und Entleeren

Containerstation zum aseptischen Befüllen und Entleeren

Modulare Containersysteme für das Befüllen und Entleeren beim Transport oder der Zwischenlagerung von flüssigen Produkten in mobilen Transportcontainern Für das Handling von Flüssigkeiten in mobilen Container hat Ruland modulare Systeme entwickelt, mit denen das Produkt aseptisch befüllt, gelagert und entleert werden kann. Die Ruland-Containerstation bietet ergonomische Bedienung und hohe Prozesssicherheit. Über Steuerungsmodule kann der Prozess automatisiert ablaufen, komplett überwacht und dokumentiert werden.
Luft/Wasser-Wärmepumpe

Luft/Wasser-Wärmepumpe

nutzt die Außentemperatur als Energiequelle. Sogar bei Temperaturen bis -20C° entzieht die Wärmepumpe der Luft noch Heizenergie
Dynacode

Dynacode

Thermotransferdrucker (TTO) für alle kontinuierlichen und getakteten Verpackungsmaschinen.
Luft-Wasser Wärmepumpen

Luft-Wasser Wärmepumpen

Luft-Wasser Wärmepumpen gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: Innenaufstellung Außenaufstellung Die Arbeitsweise beider Wärmepumpen ist physikalisch aber genau gleich. Jede Luft-Wasser Wärmepumpe entzieht der Luft die Wärme. Physikalisch ist alles warm was eine höhere Temperatur als -273 °C (absoluter Nullpunkt, 0 Kelvin) hat. Durch den EVI Zyklus können wir mit bis zu -20°C kalter Luft heizen. Grundlage ist hierfür der Carnot Kreiskolben Prozess. Planen Sie einen Heizungswechsel? Dann nutzen Sie unseren Heizungsrechner. Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit und erhalten Sie von uns ein persönliches, kostenloses und unverbindliches Angebot. Die Funktionsweise einer Luft-Wasser Wärmepumpe erklärt an einem Beispiel: Nehmen wir an die Temperatur der Umgebungsluft liegt bei +12°C. Diese Luft wird in die Wärmepumpe „eingezogen“. Die Wärmepumpe entzieht dieser Luft nun 5 Kelvin (5°C). Das bedeutet, die Luft, die wieder nach außen geblasen wird, hat noch +7°C. Die Wärmepumpe nutzt nun die „entzogene“ Wärme um das Kältemittel (R 407C) zu verdampfen. Dieser Vorgang läuft im sogenannten Verdampfer der Wärmepumpe ab. Dazu muss man wissen, dass die Siedetemperatur von R407 C bei ca. – 41 °C liegt, die von Wasser liegt bei + 100°C. Ein Kompressor saugt das nun gasförmige Kältemittel an und verdichtet es auf einen hohen Druck. Bei diesem Prozess entsteht eine hohe Temperatur. Im Kondensator (oder Verflüssiger) gibt das Kältemittel diese Wärme an das Heizsystem ab und verflüssigt sich wieder nachdem es durch das Expansionsventil geströmt ist. Im Verdampfer steht nun das Kältemittel, in abgekühltem und somit flüssigem Zustand, wieder für den nächsten Zyklus bereit. Der Carnot Kreiskolben Prozess beginnt nun wieder von vorne. Wichtig ist uns die Tatsache, dass wir generell eine monovalente Betriebsweise einsetzen. Dies bedeutet wir heizen nur mit der Wärmepumpe und verzichten zu 100% auf eine weitere Wärmequelle, den Elektro-Heizstab zum Beispiel. Diese monovalente Betriebsweise sorgt dafür, dass wir, gegenüber allen anderen Wärmepumpen die einen oder gar zwei Heizstäbe eingebaut haben, wesentlich günstigere Unterhaltskosten haben. Innenaufstellung Luft-Wasser Wärmepumpen können sowohl für den Altbau als auch für den Neubau eingesetzt werden. Spezielle Luft-Wasser Wärmepumpen für den Altbau machen das Modernisieren leicht. Die zusätzliche Dampfeinspritzung im Verdichtungsprozess (EVI-Zyklus) erlaubt eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C. Ideal also für ältere Heizungsanlagen mit bestehenden Radiatoren. Die Wärmepumpe in der Innenaufstellung saugt über eine Öffnung an der Außenwand die benötigte Luftmenge an (zwischen 3000 und 4000m³ pro Stunde) und bläst diese über eine zweite Öffnung an der Außenwand wieder nach außen. Die Regelung und die weitere Peripherie befinden sich normalerweise im selben Raum. Lediglich das anfallende Kondensat muss in das Kanalsystem eingeleitet werden. Außenaufstellung Die außen aufgestellte Wärmepumpe besitzt exakt die gleichen physikalischen Grundlagen wie bei der Innenaufstellung. Sie saugt über spezielle strömungsgünstige Öffnungen die benötigte Luftmenge an (zwischen 3000 und 4000m³ pro Stunde) und bläst diese über eine zweite Öffnung wieder nach außen. Die Regelung und die weitere Peripherie befinden sich normal
Regenerativ heizen mit Wärmepumpen

Regenerativ heizen mit Wärmepumpen

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O Luft-Wasser-Wärmepumpe Inneneinheit

O Luft-Wasser-Wärmepumpe Inneneinheit

-mit integriertem 500 Liter Wärmespeicher (Heizen) -mit klimaschonendem Kältemittel R-32 -14,16,18 kW -70°C Vorlauftemperatur bei -15°C -Monoblock-Bauweise -kein Kälteschein notwendig für hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Hydraulisch ausgerüstet mit -Hocheffizienzpumpe -Umschaltventile für Warmwasser und Heizen/Kühlen mit integrierter Rücklauftemperaturbegrenzung für Solaranwendung -integrierter Überströmung -Sicherheitsbaugruppe mit elektronischem Manometer und Sicherheitsventil -Durchflusssensor wie Füll-und Entleerungshähnen Ihre Vorteile: -Regernative Heizung, keine fossile Energie -maximaler Komfort: Integrierte Kühlung,hoher Warmwasserkomfort und Trinkwasserhygiene -Einfache Installation-kein Kälteschein notwendig, lediglich wasserführende Leitungen führen ins Gebäude -70°C Vorlauftemperatur. Die Leistung ist vergleichbar mit einem Heizkessel, Kombination mit Heizkörpern möglich -60°C Brauchwassertemperatur auch ohne Heizstab, thermische Desinfektion durch Wärmepumpe ohne weiter Maßnahmen -Niedrige Investitions- und Betriebskosten -Besonders formschönes und leises Aussengerät -der erneuerbare Anteil ist voll abgedeckt (EEWärmeeG) -  es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig -ISM (Intelligentes Speicher Management) -Integrierte elektronische Komfort-Regelung Rotex RoCon+ -Steuerung über Smartphone, SG Ready integriert Energieeffizienz: A++ Sehr hohe Energieeffizienzklasse Luft-Wasser-Wärmepumpen zählen zu den energiesparsamsten Heizungssystemen. Wärmepumpen gewinnen die für Heizen und Warmwasserbereitung benötigte Energie aus der Außenluft und erreichen so die höchsten Energieeffizienzklassen. A+++ 35 °C und 55 °C Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 – Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von G bis A+++ Passende Aussengeräte: EPRA14DW1 EPRA16DW1 EPRA18DW1
Luft-/ Wasser-Wärmepumpe

Luft-/ Wasser-Wärmepumpe

Fast jeder denkt bei dem Begriff Luftwärmepumpe zunächst an einen kalten Wintertag im Januar, wenn ein eisiger Wind um eine verschneite Maschine im Garten bläst. Doch wo soll die Wärme herkommen? Es stimmt, an solchen Tagen hat die Wärmepumpe ihre Herausforderungen zu meistern, aber dafür wurde sie schließlich entwickelt! Es sind nur wenige extreme Tage im Jahr, an denen man eine derartige Heizungsanlage mit Strom unterstützen muss, um die benötigte Heizleistung zu erreichen. Trotzdem haben Luftwärmepumpen unter bestimmten Voraussetzungen nicht nur eine Berechtigung, sondern klare Vorteile. Es gibt viele Häuser, die ihre Heizung jährlich bis zu 2500 Stunden nutzen. Gerade bei Renovierungen bietet sich dieses System an und kann oft die Betriebskosten einer Ölheizung halbieren. Wie bei jeder Wärmepumpe sollte auch hier der Druck und die Temperatur so gering wie möglich gehalten werden. Mit sinkender Außentemperatur wird die Wärmepumpe zwar weniger effizient (Wirkungsgrad schlechter), aber der Druckunterschied zwischen der Saug- und Hochdruckleitung nimmt zu. Das bedeutet jedoch auch, dass die Maschine mit steigender Ansaugtemperatur wirtschaftlicher arbeitet. Für Gebäude, die ab Anfang September bis weit in den Mai hinein beheizt werden, ergibt eine solche Anlage Sinn. Schließlich ist an einem Frühlingstag mit +7°C eine Luftwärmepumpe rentabler als eine herkömmliche Erdwärmepumpe. Auch die Bereitstellung von Brauchwasser spielt bei der Berechnung eine entscheidende Rolle. Eine vernünftige Auslegung und eine wirtschaftlich optimierte Einstellung durch einen Fachmann sind entscheidend. Luftwärmepumpen können sowohl im Heizraum als auch im Freien aufgestellt werden. Es gibt auch Splitsysteme, bei denen die Pumpe im Heizraum steht und der Wärmetauscher im Garten oder auf dem Dach platziert wird. Luftmaschinen haben in den meisten Fällen die geringsten Einbaukosten unter den Wärmepumpen. Vorteile: - Keine Kosten für Energiequelle! - Keine Baggerarbeiten erforderlich! - Geringerer Platzbedarf - Kostengünstige Wärmepumpenanlage Nachteile: - Geringerer Wirkungsgrad - Zusätzlicher Energiebedarf für die Abtauung des Verdampfers. - Erhöhte Geräuschemissionen - Kein monovalenter Betrieb möglich - Keine freie Kühlung möglich
von Erdwärmeanlagen

von Erdwärmeanlagen

Erdwärme-Flächenkollektor Bei ausreichend Platz sind Flachkollektoren eine preisgünstige Lösung. Hier spricht man von 98% gespeicherter Sonnenenergie. Das Erdreich ist hier der Energiespeicher, von dem das ganze Jahr Energie entzogen wird. Im Sommer wird lediglich die Energie für das Warmwasser aus dem Erdreich entnommen. In dieser Zeit wird das Erdreich über die Sonne und den Regen wieder aufgeladen und speichert die nötige Energie für die Wintermonate. Geologische Entzugsleistungen für Flächenkollektor 1.1.) Sole-Erdkollektoren (Wasser-Frostschutzgemisch) Bei dieser Verlegeart werden Kunststoffrohre im Erdreich verlegt die mit Sole gefüllt sind.  Diese bringen die Wärme aus dem Erdreich über eine Soleumwälzpumpe zur Wärmepumpe, wo das Arbeitsmittel (Kältemittel) sich die gelieferte Wärme zunutze macht. 1.2.) Direktverdampfung (Direkterwärmung) Hier werden anstatt der Kunststoffrohre Kupferrohre mit Kunststoffmantel im Erdreich verlegt. Diese Variante ist sehr beliebt und zugleich energiesparend, da die Soleumwälzpumpe entfällt und daher auch kein zusätzlicher Strom benötigt wird. Bei Direktverdampfungsanlagen bedient sich das Arbeitsmittel über die Kupferrohre direkt aus dem Erdreich. Die Durchströmung der Leitungen übernimmt kostenlos der Kompressor der Wärmepumpe. 1.3.) Künettenkollektoren oder Grabenkollektoren Das sind Gräben, in denen Kunststoffrohre - vorwiegend mit Sole gefüllt - entlang der Grabenwandung verlegt werden. Diese Variante bringt kaum Vorteile und ist wenig verbreitet. Genaue Planung ist erforderlich Eine genaue Planung der Erdreichfläche ist besonders wichtig. Die Heizlast des zu beheizenden Gebäudes stellt die Grundlage zur Auslegung des Flächenbedarfes dar. Bei der Berechnung der benötigten Fläche ist der Verlegeabstand der Rohrleitungen im Garten zwar zu beachten, nimmt aber keinen wesentlichen Einfluss auf die Größe der Fläche. Verlegung der Flächenkollektoren Die Verlegung der beiden Systeme ist grundsätzlich gleich. Ob ein Sole-Flachkollektor oder eine Direkterwärmung gewählt werden kann ergibt sich aus der Hanglage des Grundstückes. Die Rohre werden in einem dünnen Sandbett in ca. 1,2 bis 1,5 m Tiefe verlegt. Von Grundstücksgrenzen, Gebäuden und anderen Fundamenten wird ein Abstand von 1 Meter eingehalten. Die Rohre werden bei Hanglagen quer zum Hang verlegt. Erdwärme - Tiefenbohrung Bei wenig Platz kann die Energie aus der Tiefe geholt werden. Die Tiefenbohrung ist eine sehr effektive Form der Wärmegewinnung, da die Wärme vom Erdkern nachgeliefert wird und deswegen nicht Sonne und Regen zur Regeneration des Erdreichs benötigt werden. Eine sehr beliebte Form von Tiefensonden sind Sole-Tiefensonden. Auslegung der Tiefensonden Eine genaue Planung der Erdsonden ist besonders wichtig. Die Heizlast des zu beheizenden Gebäude stellt wiederum die Grundlage zur Auslegung der Erdsonden dar. Die zu bohrenden Tiefenmeter ergeben sich aus der auf Grund der Gebäudeheizlast gewählten Wärmepumpe und der daraus resultierenden Kälteleistung (Leistung der Wärmepumpe abzüglich der Leistungsaufnahme). Aus der Tiefenbohrung wird somit die erforderliche Kälte-Leistung entnommen. Je nach Geologie (Leitfähigkeit des Erdreichs) wird dann die Bohrtiefe ermittelt und auf eine oder mehrere Bohrlöcher aufgeteilt. Ausschlaggebend für die benötigte Bohrtiefe ist definitiv die Beschaffenheit des Bodens
Erdwärme

Erdwärme

Erdwärme die Energiequelle der Zukunft ! Das Herzstück einer jeden Anlage ist die Erdwärmesonde. Die Erdwärmesonde besteht aus zwei U-förmigen Rohrschlaufen, welche dann in die senkrechte Bohrung eingebaut werden. Anschließend wird die Bohrung verpresst. Dieses garantiert eine vollständige Verbindung der Erdwärmesonde mit dem umgebenen Erdreich.Gleichzeitig werden die wasserführenden Schichten gegeneinander abgedichtet. Gebohrte Erdwärmesonden reichen bis in Tiefen von rund 100 m. Je nach Boden lassen sich pro Bohrmeter rund 50 W Heizleistung erzielen. Erdwärme ist die kostenlose, unerschöpfliche und biologisch unbedenkliche Energie zur Beheizung, zur Klimatisierung und zur Warmwasserbereitung. Dem Wasser, aus dem Förderbrunnen, wird Wärme entzogen - folglich kühlt es ab. Man kann davon ausgehen, dass das Brunnenwasser in den meisten Fällen mit 10°C gefördert wird. In der Regel wird das Wasser in der Wärmepumpe durch den Energieentzug um etwa 3°C abgekühlt. Mit dieser verringerten Temperatur wird dem Schluckbrunnen Wasser zugefühert. Der Wärmepumpe wird so kontinuierlich Wasser mit einer Temperatur von etwa 10°C zugeführt. Förder· und Schluckbrunnen müssen ausreichend weit auseinander sein, um einen „thermischen Kurzschluss” zu verhindern. Zur Förderung des Brunnenwassers dient in der Regel eine Unterwasserpumpe, die in den Brunnen eingebaut ist. Wasser-Wasser-Erdwärmesystem Die Wärmequelle einer Wasser·Wasser·Wärmepumpe ist Wasser, in der Regel Brunnenwasser aus einem Bohrbrunnen. Die wesentlichen Bestandteile: • den Förderbrunnen • den Schluckbrunnen • die Wärmepumpe • einen Pufferspeicher • einen Warmwasserspeicher
Inbetriebnahme einer ABNOX Fasspumpe AXFP

Inbetriebnahme einer ABNOX Fasspumpe AXFP

Funktion Kleingebindepumpe AXKP ABNOX Kleingebindepumpen der Baureihe AXFP, sind die idealen und kostengünstigen Anlagen, um teure Schmierstoffe, auch Silikonfette und -Öle, aus Kartuschen und Kleingebinden zu fördern. Sehen Sie sich unsere Animation zur Inbetriebnahme einer ABNOX luftbetriebenen Kleingebindepumpe AXKP an. Animationsfilm ABNOX Kleingebindepumpe AXKP Fullscreen view
Wohnraumsprinkler nach VdS 2896

Wohnraumsprinkler nach VdS 2896

angepasste Sprinkleranlagen zum Personenschutz mit einer Wasserversorgung von < 10% der üblichen Wasserbevorratung Spezieller Sprinklerschutz für Personen z.B. in Pflegeeinrichtungen, beim betreuten Wohnen, in Flüchtlingsunterkünften, ...
Regenwassernutzung | Systeme und Komponenten

Regenwassernutzung | Systeme und Komponenten

Das Regenwasser von Dachflächen fließt über Dachrinnen, Fallrohre & Grundleitungen in den öffentlichen Oberflächenwasserkanal oder in die Versickerung. Regenwasser zu sammeln, um geeignete Verbrauchsstellen hiermit zu versorgen und damit kostbares Trinkwasser zu ersetzen, ist ökologisch & langfristig auch wirtschaftlich sinnvoll. Geeignet für die Regenwassernutzung sind die Verbraucher, die nicht zwingend mit Trinkwasser versorgt werden müssen. Hierzu zählen im häuslichen Bereich in erster Linie die Toilettenspülung, Waschmaschine & Gartenbewässerung. Im landwirtschaftlichen & industriellen Bereich kann Regenwasser in verschiedensten Anwendungen als Kühl- & Prozesswasser oder für Reinigungszecke in vielen Bereichen als Trinkwassersubstitut eingesetzt werden. Die Versorgung mit gesammeltem Regenwasser aus einem unterirdischen Regenspeicher erfolgt dabei stets in einer von der Trinkerwasserversorgung vollständig entkoppelt eigenständigen Versorgungsleitung. Wir bieten Ihnen hochwertige Lösungen für die Regenwassernutzung von Komplettsystemen, Regenwasserpaketen & Zubehör bis hin zu individuellen Komponenten. Alles inklusive fachlicher Beratung - bei Fragen zu den angebotenen Produkten sind wir gerne für Sie da!
Zeitgesteuerte Zirkulation mit Pumpe für Ein- und Zweifamilienhäuser

Zeitgesteuerte Zirkulation mit Pumpe für Ein- und Zweifamilienhäuser

50% energiesparender als klassische Zirkulation Merkmale: Einfach nachrüstbar – keine weitere Leitung nötig Problemlöser in Altanlagen - bei fehlender Drittleitung -bei defekter Begleitheizung - bei Wasserzählern in den Zuleitungen - bei Problemen mit Legionellenwachstum
Abwasserpumpen

Abwasserpumpen

Abwasserpumpen entwässern Hof- und Kellerräume, Gruben und Schächte und dienen der Wasserentnahme aus Reservoirs und Flüssen sowie der Absenkung von Oberflächenwasser. Sie verstopfen auch bei grober Verschmutzung durch Sand und Geröll nicht und können problemlos unter Wasser betrieben werden. Abwassertechnik sorgt dafür, das verunreinigte Wasser störungsfrei abzuleiten und so der möglichen Gefährdung durch Schmutzstoffe vorzubeugen