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Wärmepumpen

Wärmepumpen

Seit Jahrzehnten bewährt Die Entwicklung der Wärmepumpentechnologie geht bis ins 19. Jahrhundert zurück: Der Franzose Nicolas Carnot veröffentlichte 1824 erste Grundsätze zum Wärmepumpenprinzip. Gut 100 Jahre später gingen in Zürich die ersten größeren Wärmepumpenanlagen zur Beheizung von Gebäuden in Betrieb. Im Jahr 1969 schloss Klemens Oskar Waterkotte die erste Erdwärmepumpe in Deutschland an. Seitdem haben sich Wärmepumpen zur Raumheizung und für die Warmwasserbereitung zu einer ebenso zuverlässigen wie umweltfreundlichen Heizungsvariante entwickelt. Dank der jahrelangen Erfahrungen wird die Technologie zudem durch Innovationen ständig weiter entwickelt. Bild unten: Viessmann Wärmepumpe - Wasser/Wasser-System - eingebaut in einem Einfamilienhaus in Rodgau Geniale Technik – Einfach erklärt Eine Wärmepumpen-Heizungsanlage besteht aus drei Teilen: der Wärmequellanlage, die der Umgebung der benötigte Energie entzieht; der eigentlichen Wärmepumpe, die die gewonnene Umweltwärme nutzbar macht; sowie dem Wärmeverteil- und Speichersystem, das die Wärmeenergie im Haus verteilt oder zwischenspeichert. Wärmepumpen helfen Heizkostenersparnis und umweltschonende Wärmeerzeugung zusammenzubringen. Denn die Energie, die eine Wärmepumpe nutzt, stellt die Umwelt unbegrenzt und kostenlos zur Verfügung. Das vollwertige Heizsystem benötigt weiterhin einen Anteil Strom für Antrieb und Pumpe, um diese Energie nutzbar zu machen. Eine Wärmepumpe macht unabhängig von fossilen Brennstoffen und trägt aktiv zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes und zum Klimaschutz bei.
Industriewärmepumpen, Hochtemperaturwärmepumpen

Industriewärmepumpen, Hochtemperaturwärmepumpen

Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels und stetig steigender Energiepreise rücken Wärmepumpen als umweltfreundliche und hocheffiziente Wärme-Systeme immer mehr in den Fokus. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels und stetig steigender Energiepreise rücken Wärmepumpen als umweltfreundliche und hocheffiziente Systeme zur Bereitstellung von Wärmeenergie immer mehr in den Fokus. Die Einsatzgebiete in der Industrie sind dabei besonders vielfältig, da häufig vorhandene Abwärme aus Produktionsprozessen als Wärmequelle genutzt und mittels Wärmepumpe auf das benötigte Temperaturniveau gehoben werden kann – neben dem Verzicht auf fossile Brennstoffe ergibt sich ein erhebliches Energiekosten-Einsparpotential. Durch den Einsatz modernster Komponenten und Sonder-Kältemittel können wir Ihnen die maximale Energieeffizienz bieten und gleichzeitig Vorlauftemperaturen von bis zu 90°C realisieren – und das in einem breiten Leistungsspektrum. Gerne beraten wir Sie zu den Möglichkeiten der staatlichen Förderung und entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein stimmiges Gesamtkonzept – von der Analyse der passenden Wärmequelle bis hin zur Auslegung und Integration von hydraulischem und elektrotechnischem Zubehör. Keyfacts im Überblick: - Hochtemperaturwärmepumpe mit Vorlauftemperaturen bis zu 90 °C - Realisierung maximaler Leistungszahlen - Nutzung von verfügbarer Abwärme auf unterschiedlichen Temperaturniveaus - Gleichzeitige Bereitstellung von Kälte und Wärme - Integration von hydraulischem und elektronischem Zubehör - Berücksichtigung mechanischer und elektrischer Kundenspezifikationen Anwendungsgebiete unserer Industriewärmepumpen sind u.a.: - Beheizung von Tauchbädern / Beschichtungsbecken - Abwärme-Nutzung zur Gebäudeheizung - Prozesswärme-Erzeugung für Destillationsverfahren - Bereitstellung von Nah- / Fernwärme - Beheizung von Produktionsprozessen in der Metallindustrie
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)
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
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Wärmepumpen - Planung, Er­richt­ung, Wart­ung und Störungs­be­heb­ung von Kälte- und Klima­anlagen
Sole/Wasser-Wärmepumpen

Sole/Wasser-Wärmepumpen

Im Erdreich wird ein Gemisch, die sogenannte Sole, erwärmt. Von dieser wird Wärme­energie an ein Kältemittel abgegeben, welches daraufhin verdampft, was einen Temperaturanstieg zur Folge hat. Von einem zweiten Wärmeaustauscher wird die Wärme­energie an das Heizungswasser abgegeben. Es kann so 75 % der Heizenergie genutzt werden. Ob eine Erdwärmesonde oder ein Erdreichkollektor eingesetzt werden sollte, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Da eine Erdwärmesonde bis zu 100 m unter der Erdoberfläche eingesetzt werden kann, bietet sich der Einsatz dieser bei kleinen Grundstücken an. Im Gegensatz dazu benötigt ein Erdreichkollektor je nach Wärmebedarf eine Fläche von bis zu 250 m². Die Kollektorfläche wird ca. 1,5 tief direkt unter der Erdoberfläche verlegt einsetzbar bei einer Soletemperatur von -5 °C bis zu +20 °C sowohl für Erdkollektoren als auch für Erdsonden geeignet je nach Wärmebedarf verschiedene Leistungsgrößen erhältlich
Luftwärmepumpe+Speicher 2STV12 WT300XXX TAHMV 9, 12, 14, 16, KW -SA + Wassertank 300L mit 3kW Heizstab

Luftwärmepumpe+Speicher 2STV12 WT300XXX TAHMV 9, 12, 14, 16, KW -SA + Wassertank 300L mit 3kW Heizstab

Luftwärmepumpe+Speicher 2STV12WT300XXX TAHMV 9, 12, 14, 16, 18 SA + Wassertank 300L mit 3kW Heizstab TONGYI HEAT PUMP hat sich immer das Ziel gesetzt, Energie zu sparen. Die höchste Energieeffizienz der TONGYI HEAT PUMP kann die EU-Energieeffizienzklasse A+++ erreichen. was sicherstellt, dass die Benutzer eine bessere Erfahrung zu niedrigeren Kosten bekommen können. DC-Wechselrichter EVI Technologie kann effektiv den Stromverbrauch reduzieren und die Heizleistung von Wärmepumpeneinheiten verbessern um eine stabile Leistung auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu -25°C zu gewährleisten.
Luft/Wasser Wärmepumpen

Luft/Wasser Wärmepumpen

Energieeffizienz durch Multi-Scroll-Technologie COOLtec bietet im Bereich Wärmepumpen effiziente und flexible Lösungen mit vielfältigen Einsatzgebieten. So werden nachhaltige Systeme angeboten, die sich besonders durch hohe Qualität und kompakte Bauweise auszeichnen. Für Großgewerbe und Industrie bietet COOLtec komplexe Anlagen, die auf dem höchsten Stand der Technik liegen und sich durch hohe Flexibilität, Integrität und Effizienz hervorheben. Modernste Überwachung und Regelung tragen wesentlich zu einem präzisen, ökologischen und nicht zuletzt zu einem ökonomischen Klima bei. Vorteile Große Variantenvielfalt Modernste Scrollverdichter Integrierte Hydraulikmodule Energieeffizienter Teillastbetrieb A2L-Ready Kältemittel Lösung Kompakte Abmessungen Einfacher Wartungszugang Optionen Heißwassererzeugung bis 65 °C Einsatzbereich bis zu einer Außenlufttemperatur von -20 °C Polyvalente Wärmepumpe 2-Leiter-System 4-Leiter-System Energieeffizienz Klasse A Polyvalente Systeme Unsere Wärmepumpen können optional als 2-Leiter- oder 4-Leiter-System betrieben werden. Beim 2-Leiter-System wird primäranlagenseitig die Warm- oder Kaltwasserproduktion garantiert und zudem die Warmwasserproduktion durch eine vollständige Wärmerückgewinnung. Im 4-Leiter-System wird die gleichzeitige Warm- und Kaltwasserproduktion zum Heizen und Kühlen betrieben. Warmwassererzeugung bis 65 °C Der Einsatz von EVI-Verdichtern mit Dampfeinspritzung ermöglichen eine Warmwassererzeugung bis 65 °C und den Betrieb bei Außenlufttemperaturen bis -20 °C. Maximale Energieeffizienz Der Einsatz einer Multi-Scroll-Lösung, die Verwendung von elektronischen Expansionsventilen, stufenlosen EC-Ventilatoren und modulierenden Pumpen sind ausschlaggebend für eine hohe Effizienz im Teillastbereich. EFFICIENCY PACK 1: Zwei Kältekreise / Zwei Verdichter EFFICIENCY PACK 2: Ein Kältekreis / Zwei Verdichter (Tandem) EFFICIENCY PACK 4: Zwei Kältekreise / Vier Verdichter Schallausführungen Standard / Leise / Super-Leise Es besteht die Wahl von verschiedenen Schalldämmungsausführungen. Hier sind unterschiedliche technischen Lösungen möglich: Geschwindigkeitsmanagement der Ventilatoren, Schwingungsdämpfer am Kältekreislauf, Einhausung der Verdichter und Pumpen. Außenaufstellung Scrollverdichter 3 Efficiency Packs 3 Schallausführungen Leistungsbereich 45-1.000 kW Optionen Inverter-Verdichter A-Class Ausführung Verschieden Geräteserien verfügbar Kältemittel R410A R454B Außenaufstellung Scrollverdichter Polyvalente Ausführung 2-/4-Leiter-System Leistungsbereich 45-1.000 kW Optionen Inverter-Verdichter A-Class Ausführung Verschieden Geräteserien verfügbar Kältemittel R410A R454B Innenaufstellung Scrollverdichter Radialventilatoren 2 Schallausführungen Leistungsbereich 50-230 kW Maximale Druckhöhe 250 Pa Kältemittel: R410A
Sole/Wasser-Wärmepumpen BWS-1

Sole/Wasser-Wärmepumpen BWS-1

Die Sole/Wasserwärmepumpen mit einer Heizleistung von 6 - 16 kW in 5 Baugrößen eignen sich sowohl für die Kombination mit Erd/Flachkollektoren oder Erdsondenfeldern. Mit Heißwassertemperaturen bis 63°C auch ideal für den Sanierungsbereich einsetzbar. - geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen - "WOLF easy connect System" - ausgestattet mit energiesparenden Hocheffizienzpumpen Klasse A für Heizkreis und Solekreis sowie 3- Wegeumschaltventil für Warmwasserspeicherladung - energiesparende Warmwasserbereitung durch wählbaren ECO-Betrieb - sehr leiser Betrieb durch doppelt schwingungsentkoppelten Kompressor, eingebauten Hydraulik- Kompensatoren und schallgedämmter Verkleidung - elektronisch geregelte Elektrozusatzheizung 6kW integriert, zur bedarfsgerechten Unterstützung - eingebauter Wärmemengenzähler erweiterbar zur JAZ/TAZ-Anzeige über SO-Schnittstelle des Stromzählers - in Verbindung mit Brauchwasserspeicher CEW-1-200 zur Wärmezentrale kombinierbar
Das Prinzip der Wärmepumpe

Das Prinzip der Wärmepumpe

Das Erdreich, das Wasser und die Umgebungsluft speichern Sonnenenergie und können somit als Wärmequelle dienen. Für uns Menschen ist diese Temperatur in den meisten fällen zu niedrig, mit einer Wärmepumpe können diese niedrigen Temperaturen auf ein höheres Niveau „gepumpt“ werden. Hauptbestandteile der Wärmepumpe sind: Der Verdampfer Der Verdichter / Kompressor Der Verflüssiger / Kondensator Das Entspannungsventil / Expansionsventil Als Arbeitsmedium wird eine Flüssigkeit verwendet, die schon bei niedrigen Temperaturen verdampft. Entscheidend für die Kältemittelwahl ist der Verwendungszweck in Verbindung mit den entstehenden Drücken. Das Prinzip der Wärmepumpe ist mit dem eines Kühlschrankes zu vergleichen. Durch eine Pumpe bzw. einem Ventilator wird die geringe Temperatur, die die Wärmequelle gespeichert hat, dem Verdampfer (1) zugeführt. Dort wird flüssiges Kältemittel durch einen Druckunterschied im System verdampft, wobei es abkühlt: eine Wärmeströmung entsteht. Dabei nimmt das Kältemittel wärme auf! Anschließend wird das Kältemittel im Verdichter (2) verdichtet und damit auf eine höhere Temperatur gebracht. Das gasförmige Arbeitsmedium durchströmt den Verflüssiger (3) und gibt hier die Wärme in das zentrale Heizsystem ab. Bei diesem Vorgang kondensiert das Kältemittel und wird flüssig. Zuletzt wir das Mittel im Entspannungsventil (4) verdampft und nimmt dabei erneut Wärme auf. Der Kreislauf beginnt erneut. Die Lebensdauer einer Wärmepumpe Die Lebensdauer einer Wärmepumpe hängt wesentlich von der Auslegung ab. Wir sind immer versucht, die Anlagen so auszulegen, dass so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig gepumpt wird, denn pumpen kostet Geld und oft verringert sich die Lebensdauer! Sicherlich würde eine Wärmepumpe am längsten im „Deutschen Museum“ in München leben, dort wird sie gehegt und gepflegt. In einem Wohnhaus, welches die Wärmepumpe alleine beheizen soll, wird diese Maschine zwischen 1800 und 2500 Heizstunden im Jahr arbeiten. Wichtig für die Lebensdauer sind zwei Faktoren Zum einen die Temperaturdifferenz, welche die Wärmepumpe überbrücken muss: Bekommt die Wärmepumpe eine Temperatur von + 5°C und pumpt diese auf 35°C, so wird sie je nach Kältemittel mit 2,5 bar beginnen und auf 14 bar verdichten. Muss dagegen die Wärmepumpe eine Temperatur von -15°C auf + 60°C hochpumpen, so wird sie je nach Kältemittel mit 0,7 bar beginnen und auf 23 bar verdichten! Die elektrische Leistung ist wesentlich höher, aber auch die Lebensdauer wird sich verkürzen, die Heizkosten würden sich in einem so beschriebenen Betriebszustand verdoppeln Der zweite und genauso wichtige Faktor ist die Schalthäufigkeit: Jeder Start benötigt eine höhere Stromspitze und das Material wird stärker beansprucht. Die Angaben der Hersteller, wie viele Startvorgänge möglich sind, gehen weit auseinander. Manche geben 150000 Startvorgänge an, andere sprechen nur von der Hälfte. Eine hierzu bezogene neutrale Studie ist nicht bekannt. Wichtig: Der gute Techniker ist gefragt und entscheidet über künftige Kosten!
Wärmepumpen, Wärmepumpen-Systeme

Wärmepumpen, Wärmepumpen-Systeme

Unsere Wärmepumpen bieten eine effiziente und umweltfreundliche Lösung für Ihre Heiz- und Kühlbedürfnisse. Durch die Nutzung von erneuerbarer Energie aus der Umgebungsluft, dem Erdreich oder dem Wasser können Sie Ihre Heizkosten erheblich senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Vertrauen Sie auf unsere hochwertigen Wärmepumpenlösungen für ein komfortables und nachhaltiges Zuhause.
Weishaupt Sole/Wasser-Wärmepumpen (WWP S)

Weishaupt Sole/Wasser-Wärmepumpen (WWP S)

Modell Wärmepumpen-Typ Energieeffizienzklasse Heizung LT Energieeffizienzklasse Heizung HT Labelspektrum Raumheizung Normheizleistung (B0/W35)¹ COP (B0/W35)¹ Höhe Innengerät Breite Innengerät Länge Innengerät Einsatzbereiche WWP S 90 IDH Sole-Wasser A+++ A+++ - D 88,60 kW 4,70 1 890,0 mm 1 350,0 mm 775,0 mm Heizung, Trinkwassererwärmung WWP S 18 ID Sole-Wasser A+++ A+++ - D 17,50 kW 4,70 845,0 mm 650,0 mm 665,0 mm Heizung, Trinkwassererwärmung WWP S 26 ID Sole-Wasser A+++ A+++ - D 26,70 kW 5,10 880,0 mm 1 000,0 mm 800,0 mm Heizung, Trinkwassererwärmung WWP S 35 ID Sole-Wasser A+++ A+++ - D 34,80 kW 5,20 880,0 mm 1 000,0 mm 800,0 mm Heizung, Trinkwassererwärmung WWP S 75 ID Sole-Wasser A+++ A+++ - D 73,50 kW 5,00 1 891,0 mm 1 348,0 mm 797,0 mm Heizung, Trinkwassererwärmung WWP S 90 ID Sole-Wasser A+++ A+++ - D 86,00 kW 5,00 1 891,0 mm 1 348,0 mm 831,0 mm Heizung, Trinkwassererwärmung WWP S 130 ID Sole-Wasser A+++ A+++ - D 138,10 kW 4,70 1 891,0 mm 1 348,0 mm 829,0 mm Heizung, Trinkwassererwärmung WWP S 90 IDH Sole-Wasser A+++ A+++ - D 88,60 kW 4,70 1 890,0 mm 1 350,0 mm 775,0 mm Heizung, Trinkwassererwärmung nach DIN EN 1451
Vollmodulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe

Vollmodulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe

Ochsner erweitert seine 2019 erfolgreich gestartete Baureihe Air Hawk um ein Modell für Gebäudeeinheiten mit höheren Heiz- und Kühllasten. Die hocheffiziente, vollmodulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe Air Hawk 1850 ist für Heizlasten bis 40 kW ausgelegt. Sie ist konzipiert für die Beheizung, Warmwasserbereitung und Kühlung von Mehrfamilienhäusern, grösseren Anwesen sowie Gewerbe- und Bürobauten. Durch ihre hohen Leistungen ist sie für den Einsatz in Altbauten und in der Sanierung geeignet. Die neue Wärmepumpe wurde mit dem Innovationspreis EnergieGenie 2023 des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ausgezeichnet.
Wärmepumpen mit 9,8 KW und 14,7 KW Leitung (A7/W35)

Wärmepumpen mit 9,8 KW und 14,7 KW Leitung (A7/W35)

Für kleine und große Objekte Aktuell haben wir vor allem für Einfamilienhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser zwei Wärmenpumpen-Modelle zur Auswahl. Auf der Basis diesrer erprobten Technik entwickeln wir aktuell weitere Modelle, die auch in größeren Objekten optimal einsetzbar sind. Wärmepumpen arbeiten abhängig von der Aussenluft-Temperatur (der die Wärme entzogen wird) und der gewünschten Nutztemperatur im Haus (an die die Energie abgegeben wird) unterschiedlich effektiv. So benötigt man bei gleicher Aussentemperatur z.B. für eine Heizwassertemperatur von 35 Grad deutlich weniger Energie als für eine Brauchwassertemperatur von 65 Grad. Der jweilieg Wirkungsgrad wird dabei durch den angegeben. COP bedeutet oefficient erformance - also den Koeffizient der Leistung Um Wärmepumpen zu vergleichen, benötigt man deshalb auch die gewünschten Temperaturen des Heizwassers im Haus und idealerweise als Berechnungsgrundlage auch die wahrscheinlichen Aussentemperaturen während der Heizperiode. Für die Auswahl der richtigen Wärempumpen und für die Bestimmung des entsprechenden Strombedarfs kann man die entsprechenden Werte dann in der jeweiligen für die Wärmepumpe geltenden Tabelle ablesen
Leistungsfähige Monoblock Wärmepumpen von JBG

Leistungsfähige Monoblock Wärmepumpen von JBG

Hightech aus Polen für die Energiewende in Deutschland Monoblock Wärmepumpen neuster Technik - Made in Pole
Leistungsfähige Monoblock Wärmepumpen von JBG

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Leistungsfähige Monoblock Wärmepumpen von JBG

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Leistungsfähige Monoblock Wärmepumpen von JBG

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Maßgeschneiderte Wärmepumpen für dein Zuhause

Maßgeschneiderte Wärmepumpen für dein Zuhause

Wärmepumpen sind umweltfreundlich, weil sie die Sonnenenergie nutzen, die in der Luft, im Wasser und in der Erde gespeichert ist. Für den Betreiber einer Wärmepumpe bedeutet das, dass er mit 40% Energie, die er zuführen muss, 100% Heizleistung erhält. Effizienter und wirtschaftlicher geht es kaum. Außerdem verursacht die Wärmepumpe keine Emission. Sie liefert behagliche Wärme ohne Flamme und ist eine Investition in die Zukunft. Unsere Produkte aus dem Bereich der Wärmepumpen Erd-Wärmepumpen Die Nutzung von Erdwärme hat im Vergleich zu anderen Klimatisierungssystemen einen großen Vorteil: Damit kann in einer einzigen Anlage sowohl geheizt, gekühlt und warmes Wasser erzeugt werden. Luft-Wärmepumpen Kostengünstige Heizung und Kühlung deines Hauses mit Luftwärmepumpen von Heliotherm! Luftwärmepumpen können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden. Ihr Ansprechpartner für regenerative Heizungs- und Energietechnik
Luftwärmepumpe+Speicher 2STV18WT300XXX TAHMV18, 22 KW -SA + Wassertank 300L mit 3kW Heizstab

Luftwärmepumpe+Speicher 2STV18WT300XXX TAHMV18, 22 KW -SA + Wassertank 300L mit 3kW Heizstab

Luftwärmepumpe+Speicher 2STV18WT300XXX TAHMV18SA + Wassertank 300L mit 3kW Heizstab TONGYI HEAT PUMP hat sich immer das Ziel gesetzt, Energie zu sparen. Die höchste Energieeffizienz der TONGYI HEAT PUMP kann die EU-Energieeffizienzklasse A+++ erreichen. was sicherstellt, dass die Benutzer eine bessere Erfahrung zu niedrigeren Kosten bekommen können. DC-Wechselrichter EVI Technologie kann effektiv den Stromverbrauch reduzieren und die Heizleistung von Wärmepumpeneinheiten verbessern um eine stabile Leistung auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu -25°C zu gewährleisten.
Hochtemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe 61AF 014-019

Hochtemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe 61AF 014-019

Eurovent Energieeffizienzklasse A und Ecolabel-Zertifikat • Dynamisches Überhitzungs-Management für bessere Nutzung der Verflüssiger-Oberfläche • Autoadaptive Mikroprozessor-Regelung verhindert zu häufiges Verdichter- Ein-/Ausschalten • Bedarfsgeführte optimierte Regelung des Abtauzyklus • Sollwertverschiebung nach Heizlast oder Außentemperatur Nennheizleistung: 14-19 kW Ozonfreundliches Kältemittel: R407c Warmwasservorlauftemperatur: bis 65°C Betriebsbereich: -20°C bis +40°C Außenlufttemperatur
SUNEX Wärmepumpe DROPS M 4.1 | 1,98 kW Standard-Regelung

SUNEX Wärmepumpe DROPS M 4.1 | 1,98 kW Standard-Regelung

SUNEX Wärmepumpe DROPS M 4.1 | 1,98 kW Standard-Regelung SUNEX Wärmepumpe DROPS M 4.1 mit Standardregler (manuell) - mit Display. Einfache, schnelle und platzsparende Montage. Hocheffiziente Kompaktgeräte für die Warmwasserbereitung. Aufgrund ihrer Konstruktion kann die Wärmepumpe praktisch mit jeder Art von neuen oder vorhandenen Speicher verbunden werden. SUNEX Wärmepumpe Die Wärmepumpen von SUNEX der Drops Serie sind geeignet zur Anbindung an neue oder vorhandene Speicher. Der hocheffiziente Rotationsverdichter optimiert den Einsatz in Wärmepumpen für Brauchwasser. Mit der hochwertigen Materialauswahl erhalten Sie ein langlebiges und sicheres Gerät. Mit der Möglichkeit bis zu vier Intervalle mit unterschiedlichen Wassertemperaturen (zwei Nachts und zwei Tags) einzustellen für jeden Tag bleiben sie flexible. Schließen Sie zusätzlich Ihre Photovoltaik Anlage an und beginnen Sie mit Ihrer Unabhängigkeit, eine Möglichkeit ist hier gegeben. Die Fähigkeit einen Elektroheizstab und eine Zirkulationsbremse zu steuern bestehen. Mit der *Optionalen Wandhalterung können Sie noch mehr Platz einsparen. 1x DROP M 4.1 mit Standard Regelung manuell mit grafischem Display (1,98kW) Die DROPS M 4.1 Wärmepumpen stechen besonders hervor, vor allem durch: Hocheffizienter Betrieb: Die Wärmepumpen der Drops Serie von SUNEX nutzen einen hocheffizienten Rotationsverdichter, der für eine optimale Leistung und Energieeffizienz sorgt. Dadurch sparen Sie Energie und reduzieren Ihre Heizkosten. Anbindung an vorhandene oder neue Speicher: Die SUNEX Wärmepumpen können problemlos an neue oder bereits vorhandene Speicher angeschlossen werden. Dadurch können Sie Ihre bestehende Infrastruktur nutzen und Kosten sparen. Langlebiges und sicheres Gerät: Die Drops Serie zeichnet sich durch hochwertige Materialien und eine solide Verarbeitung aus, was eine lange Lebensdauer und sicheren Betrieb gewährleistet. Sie können sich auf ein zuverlässiges Gerät verlassen, das Ihnen über viele Jahre hinweg Freude bereitet. Flexible bei der Temperaturregelung: Mit der Möglichkeit, bis zu vier Intervalle mit unterschiedlichen Wassertemperaturen einzustellen, bieten die SUNEX Wärmepumpen eine flexible Temperaturregelung. Sie können die gewünschte Wassertemperatur für verschiedene Tageszeiten oder Anforderungen individuell einstellen. Integration von Photovoltaik-Anlagen: Die SUNEX Wärmepumpen können mit Photovoltaik-Anlagen kombiniert werden. Dadurch können Sie Ihre eigene Energiequelle nutzen und Ihre Unabhängigkeit von externen Energieversorgern steigern. Das Ergebnis sind Einsparungen bei den Energiekosten und eine nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien. Platzsparendes Design: Mit der optionalen Wandhalterung können Sie wertvollen Platz einsparen. Die SUNEX Wärmepumpen lassen sich platzsparend an der Wand montieren, was besonders in beengten Räumen von Vorteil ist. Einfache Montage und Bedienung: Die Drops Serie von SUNEX zeichnet sich durch eine leichte und einfache Montage aus. Zudem sind sie mit einem Standardregler ausgestattet, der eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienung ermöglicht. Die SUNEX Wärmepumpen der Drops Serie bieten effiziente Leistung, flexible Temperaturregelung, Integration von Photovoltaik-Anlagen und eine einfache Montage. Mit hochwertigen Materialien und langlebiger Konstruktion sind sie eine zuverlässige und nachhaltige Lösung. Technische Sensationen: leichte einfache Montage max. Erwärmungstemperatur des Wassers +55°C Durchmesser 661 x Höhe 585mm hohe Effizienz durch hochwertige Material Auswahl Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Photovoltaik Anlagen Einstellung von bis zu vier Intervall Einstellungen Hohe Sicherheit durch die Anwendung der Sicherheitsüberwachung Automatisches Abtauen des Verdampfers Automatischer Frostschutz des Wassersystems Steuerungsfähigkeit des Tauchsieders Steuerungsfähigkeit der Zirkulationspumpe Steuerungsfunktion für eine im Speicher installierte externe elektrische Heizung Wochenplan für gewünschte Wassertemperatur Füße für die Fußboden Montage Standardregler (Manuell) *Optional Wandhalterung für zusätzliche Platzeinsparung
Wärmepumpe gezielt einsetzen - wir sind Ihr Partner

Wärmepumpe gezielt einsetzen - wir sind Ihr Partner

Wir erkunden nicht nur die geologischen Voraussetzungen und die geeignete Art der Wärmepumpe, wir errechnen auch die optimale Tiefe für die Erdwärmesonden und führen selbstverständlich alle notwendigen Installationen fachkundig aus - inklusive der Unterstützung bei der Inanspruchnahme der staatlichen Förderung.
Die Wärmepumpe: mehr Effizienz, weniger Kosten

Die Wärmepumpe: mehr Effizienz, weniger Kosten

Hohe Effizienz durch kostenlos verfügbare Energie Die Wärmepumpe besticht durch ihre besonders hohe Effizienz. Dafür nutzt sie Wärme, die kostenlos verfügbar ist: in der Außenluft oder im Boden. Das Funktionsprinzip ähnelt einem inversen Kühlschrank, wobei die Wärme ins Haus gelangt. Voraussetzung für den Betrieb einer Wärmepumpe ist eine gute Dämmung – dann sorgt sie für wohlig warme Räume auch mitten im Winter. Damit Sie von allen Vorteilen dieser Technik profitieren, setzen wir auf bewährte Technik von Viessmann, LG und NIBE. Hier stehen unterschiedliche Modelle zur Wahl, für Privathäuser, Mehrfamilienhäuser und Nicht-Wohngebäude. Wärmepumpe mit Solarthermie Sie möchten klimafreundliche und sparsame Technik bestmöglich ausnutzen? Dann bietet sich die Kombination von Solarthermie und einer Wärmepumpe an. Realisiert wird das auf zwei unterschiedliche Weisen. Entweder speisen Solarthermieanlage und Wärmepumpe beide Wärme ins Heizsystem oder die Solarthermie erwärmt das Reservoir der Wärmepumpe – zum Beispiel die Erde oder einen Solespeicher. In jedem Fall nutzen Sie bei dieser Kombination die Sonnenwärme aus, um die Heiztechnik noch einmal effizienter zu machen. Gerne beraten wir Sie zu den Möglichkeiten. Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik Eine Kombination aus Wärmepumpen und Photovoltaik kann eine effiziente und umweltfreundliche Lösung für die Hausenergieversorgung sein. Die Photovoltaikanlage produziert Strom, der zur Stromversorgung der Wärmepumpe verwendet werden kann, was zu einer Reduzierung der Stromkosten führt. Außerdem kann überschüssiger Strom, der nicht von der Wärmepumpe verwendet wird, ins Netz eingespeist werden. Auf diese Weise kann eine Wärmepumpe mit Photovoltaik eine hohe Energieeffizienz und eine Senkung des CO2-Fußabdrucks erreichen.
Planung - Installation - Wartung: Ihre Wärmepumpe in guten Händen

Planung - Installation - Wartung: Ihre Wärmepumpe in guten Händen

Wärmepumpen sind Kälteanlagen, deren Nutzen nicht auf der kalten Seite des Prozesses, sondern auf der warmen Seite liegt. Sie entziehen der Umgebungsluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser Wärme, um sie für Heizzwecke zu nutzen. Sie haben sich als effiziente und umweltfreundliche Alternative etabliert, um Gebäude absolut emissionsfrei zu beheizen und mit Warmwasser zu versorgen. Luft-Wasser-Wärmepumpen heizen Alt- und Neubauten jeder Größenordnung monoenergetisch ohne Zusatzheizung. Wärmepumpen sind für verschiedene Heizsysteme wie Fußbodenheizung und Radiatoren geeignet, sie erzeugen auch Brauchwasser. Je niedriger die Heizwassertemperatur, umso effektiver die Wärmepumpe. Im Altbau kann die Optimierung von Heizflächen aufgrund der Vorlauftemperatur (max. 60 °C) erforderlich sein. Bei Split-Systemen verbleibt das Heizungswasser geschützt im Gebäude, dadurch besteht keine Einfriergefahr. Durch den Einsatz von regenerativ erzeugtem Strom, z. B. über die eigene Photovoltaikanlage, können Wärmepumpen nahezu CO -neutral betrieben werden und tragen somit zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei. Wärmepumpen werden als zukunftsfähige Heizungstechnologie durch verschiedene Maßnahmen gefördert. Von 100 % Wärmebedarf gewinnen Wärmepumpen ca. 75 % aus der Umwelt (Luft, Erdwärme, Wasser), der einzigen noch unbegrenzten Ressource, die uns frei zur Verfügung steht. Die restlichen 25 % stammen aus dem Stromeinsatz für den Antrieb der Wärmepumpe. Dadurch ergibt sich das Prinzip: Aus 1 mach 4. Aus einem Kilowatt Strom, den Sie für den Betrieb der Wärmepumpe einsetzen, gewinnen Sie 4 Kilowatt an Wärme. Die Entscheidung für eine Wärmepumpe ist damit eine Entscheidung für die Umwelt – die Heizmethode mit dem geringsten Endenergieeinsatz.
Die Wärmepumpe Luft Wasser HTi20

Die Wärmepumpe Luft Wasser HTi20

e Wärmepumpe besonders effizient und umweltfreundlich. Mit dieser Wärmepumpe können Sie Heizkosten sparen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Wärmepumpe mit Erdwärmekörben

Wärmepumpe mit Erdwärmekörben

Erdwärmekörbe sind eine gute Alternative zu einer Erdsonde. Darf auf Ihrem Grundstück wegen Grundwasser nicht gebohrt werden, gibt es hier die Möglichkeit von Erwärmekörben. Hierbei handelt es sich um eine neue Methode der Energiegewinnung durch Erdwärme. Sie stellen bei Objekten, wo keine Bewilligung für Erdwärmesonde eingeholt werden kann, eine sinnvolle Alternative dar. Gerne besprechen wir Ihre Ausgangslagen bei einem persönlichen Termin genauer durch.
Sole-Wasser Wärmepumpe

Sole-Wasser Wärmepumpe

Für Sohle Wasser Wärmepumpen werden Tiefenbohrungen eingesetzt, welche dazu dienen Oberflächenwärme auch im Winter zu entziehen. Die Temperatur liegt da im Schnitt bei ca. 2 – 5°C. Das AWEL aber gibt klar an in welchen Zonen gebohrt werden darf und wo nicht.
... mit Wärmepumpe und Erdwärme, Luft, See- und Grundwasser, etc.

... mit Wärmepumpe und Erdwärme, Luft, See- und Grundwasser, etc.

Eine Wärmepumpe läuft mit durchschnittlich einem Drittel Strom und zwei Dritteln Umwelt- wärme. Als Energiequelle können Aussenluft, Erdwärme, Grundwasser, Seewasser, Abwasser, Abwärme von Kältemaschinen, usw. genutzt werden. Wärmepumpe 37 kW, Kalkbreite, Zürich Erdsondenbohrung Vorbereitung einer Grundwasserpumpe absenken der Grundwasserpumpe in das Bohrloch
Alternative Energienutzung (Wärmepumpe)

Alternative Energienutzung (Wärmepumpe)

BUCO Rieselfilmkühler im Einsatz als Verdampfer einer zentralen Wärmepumpenanlage als Projekt existenter Wärmerückgewinnung aus dem Prozess