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Zubadan Inverter mit Speichermodul 11,2 kW Wärmepumpen-Set 5.3 / 260848

Zubadan Inverter mit Speichermodul 11,2 kW Wärmepumpen-Set 5.3 / 260848

Zubadan Inverter mit Speichermodul (Heizen) Split-System Zubadan Wärmepumpen Set 5.3 11,2 kW Inverter mit Speichermodul 260848 PUHZ-SHW112YAA + EHST20C-YM9EC   Beschreibung Die Split-Bauweise für Luft / Wasser-Wärmepumpen bieten die Möglichkeit je nach Va
Wärmepumpenschacht XXL für 2-30 Solekreise

Wärmepumpenschacht XXL für 2-30 Solekreise

Zum Anschließen von Wärmepumpen und Erdwärmesonden, -kollektoren und Energiekörben Werkseitig dichtheitsgeprüft und anschlussfertig vormontiert Soleverteiler aus Kunststoff Verteiler DA 63 bis DA110, PE100 RC Rohr SDR11 PN16 Anschluss: für 2-30 Solekreise DA32 , DA40 oder DA50 einzeln absperr- und regelbar mit PVC Kugelhahn DN 25 mit EPDM Dichtungen Sonden Anschlüsse beidseitig waagrecht - Sondenabstand 100 mm Kugelhahn und Durchflussmesser radial ausbaubar Wärmepumpenanschluss: stirnseitig links oder rechts Betriebstemperatur: -20 bis 40°C Durchflussmesser DN25 aus Kunststoff für den hydraulischen Abgleich mit oder ohne Hauptabsperrung erhältlich geeignet für Wassermischungen mit gebräuchlichem Korrosions- und Frostschutzzusätzen
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.
Die drei Wärmepumpen-Heizungen

Die drei Wärmepumpen-Heizungen

– Neue EFH und MFH mit Bodenheizung – Wenn Erdwärme nicht möglich – Für tiefere Lagen Vorteile Energie sparen, tiefe Heizkosten, wenig Unterhalt, zum Teil geringe Investitionskosten Nachteile Schall-Emission, Bewilligungspflicht, grosser Platzbedarf im Keller, braucht Lichtschächte oder Fassadenöffnung Unterhalt Aufwand klein, Kosten bei Neubauten eher gering Kosten CHF 25’000.– bis CHF 35’000.– ohne Lichtschächte
Sole / Wasser Wärmepumpe mit Flächenkollektor

Sole / Wasser Wärmepumpe mit Flächenkollektor

Bei dieser Bauart werden die Rohrleitungen in einer Tiefe von ca. 1,4 m und mit einem Abstand von ca. 60 cm vergraben. Ob das Wort Erdwärme bei dieser Bauart wirklich zutreffend ist, da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen. Richtig ist in jedem Fall, dass dieses System die Sonne und den Regen für die Regeneration braucht. Die Größe des Kollektorfeldes berechnet sich aus der Bodenbeschaffenheit, der Feuchte und der Sonneneinstrahlung. Bei guter Auslegung hat der Flächenkollektor im September eine Bodentemperatur von ca. +10°C, über den Winter wird dem Boden meistens mehr Wärme entnommen als von unten nachströmt. Die meisten Flächenkollektoren haben im April ca. – 3°C. Mit Beendigung der Heizsaison wird der Wärmepumpenbetrieb eingestellt, im Frühjahr taut der Boden auf, und das Schmelzwasser versickert, mit jedem Regen wird der Kollektor wieder wärmer und erreicht somit wieder seine Ausgangstemperatur. Bei dieser Bauart wurden in der Vergangenheit die meisten Fehler gemacht, die Rohre wurden in einem zu engen Verlegeabstand eingebaut und es entstand eine durchgehende Eisplatte im Untergrund. Oft wurde dem warmen Regen der Weg zum Kollektor durch dichte Oberflächen verbaut. Manche Kollektoren waren einfach zu knapp berechnet. Die Wärmepumpe fordert aber die benötigte Entzugsleistung und kühlt den Boden aus. Eis isoliert, Wirkungsgrad und Wirtschaftlichkeit gehen verloren. Eine umfassende Beratung ist in jedem Fall unumgänglich! Vorteile Niedrige Betriebskosten Guter Wirkungsgrad Monovalenter Betrieb, keine Zusatzheizung notwendig Kühlen und Heizen möglich Nachteile Die Entzugsleistung ist von der Bodenqualität abhängig Anzeigepflichtig beim zuständigen Landratsamt Unbebaute Grundstückflächen notwendig Erd-, Stemm- und Baggerarbeiten notwendig
Moderne Luft/Luft – oder Luft/Wasser-Wärmepumpen: So leise wie nie.

Moderne Luft/Luft – oder Luft/Wasser-Wärmepumpen: So leise wie nie.

Wärmepumpen Moderne Luft/Luft – oder Luft/Wasser-Wärmepumpen: So leise wie nie. Die Zukunft der Kühlung: Moderne Klimageräte revolutionieren den Komfort zu Hause
Luft/Wasser Wärmepumpe

Luft/Wasser Wärmepumpe

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Luft/Wasser Wärmepumpe

Luft/Wasser Wärmepumpe

Aussenaufstellung Die im Freien aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe extrahiert Energie aus der Umgebungsluft und ist besonders beliebt bei Sanierungsprojekten, da sie weit verbreitet ist.
Neue Luft/Wasser-Wärmepumpe NIBE S2125 für Neubau und Modernisierung

Neue Luft/Wasser-Wärmepumpe NIBE S2125 für Neubau und Modernisierung

Die NIBE S2125 gehört bei NIBE zur neuen Wärmepumpengeneration und steht für höchste Effizienz im Neubau, in der Modernisierung oder beim Austausch eines bestehenden Heizsystems. Die außenaufgestellte Wärmepumpe kommt mit einer VVM-Inneneinheit als Kompaktsystem oder mit der Regeleinheit SMO S40 und Systemspeichern zum Einsatz. Dabei bieten verschiedene Kombinationen die Möglichkeit der Kühlung sowie die Kombination mit unterschiedlichen Lüftungsgeräten. Führende Inverter-Technologie mit ganzheitlichem Teillastbetrieb sorgt für höchste Effizienz und geringe Betriebskosten. Der geräuscharme Anlagenbetrieb ermöglicht den Einsatz in schallsensibler Umgebung. Das in der NIBE S2125 eingesetzte Kältemittel ist umweltfreundlich und nachhaltig. Bei reinem Verdichterbetrieb werden hohe Ladetemperaturen von bis zu 75 °C erreicht. Ebenso können bei Außentemperaturen von –25 °C noch Temperaturen von bis zu 65 °C erzeugt werden. Dies ermöglicht eine ganzjährig effiziente Betriebsweise mit hohem Brauchwasserkomfort und den effizienten Betrieb mit bestehenden Heizkörpern. Merkmale: - Höchste Effizienz für Neubau und Modernisierung - Neues Design für äußerst geräuscharmen Betrieb - Hohe Ladetemperaturen von bis zu 75 °C und bis zu 65 °C bei –25 °C Außentemperatur
Luft-Wasser-Wärmepumpen

Luft-Wasser-Wärmepumpen

Höchste Effizienz mit der Effizienzklasse A+++ Leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpen passen ihre Leistung immer auf den aktuellen Bedarf an, was zu einer sehr hohen Effizienz und einem niedrigen Energieverbrauch führt. Diese Wärmepumpen sind durch Ihre stufenlosen Inverter besonders für Sanierungen von Altbauten geeignet. Auch zur Versorgung von Neubauten sind sie bestens geeignet. Luft-Wasser-Wärmepumpen – Vorteile • Optimale Leistung • Hohe Effizienz • Geringe Heizkosten • Flexible Leistung automatisch auf aktuellen Bedarf angepasst • Vergleicht eingestellte Temperatur mit der erzeugten Temperatur und passt diese ggf. an. Dank der neuen integrierten stufenlosen Inverter-Technologie senk die Wärmepumpe ihre Betriebskosten vollautomatisch. Dabei wird die Drehzahl des Verdichters automatisch auf den aktuellen Bedarf angepasst.
Das Außenteil ist das Herzstück der neuen Hochtemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe!

Das Außenteil ist das Herzstück der neuen Hochtemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe!

Wir kommen vorbei und Informieren Sie kostenlos! 70 °C Heizungsvorlauf und das bis zu -28 °C Außentemperatur. Für das Außenteil sind 3 Innteil-Varianten verfügbar. die HHT-F mit 180 Liter oder 230 Liter Brauchwsser die HHT-ECH 2 O als Bi-Speicher in 300 oder in 500 Liter die HHT-W als Wandgerät für sonstige Anwendungen Produkt Flyer „klein“ Hier! Produkt Flyer „groß“ Hier! Installationsanleitung für den Monteur Hier! Suche nach
Die Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe WWP L I

Die Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe WWP L I

Die Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe nutzt Energie aus der Außenluft – über einen Luftkanal – zum Heizen. Die Wärmepumpe zur Innenaufstellung steht dabei wie ein herkömmlicher Kessel im Heizungsraum – ideal einsetzbar bei beengten Grundstücksverhältnissen. Leistungsgrößen zwischen 8 und 28 kW Leistung erlauben eine perfekte Anpassung an unterschiedlichste Immobilien.
-Wärmepumpen mit Tiefensonde

-Wärmepumpen mit Tiefensonde

Mühlbacher arbeitet mit CO-Wärmepumpen, deren Tiefensonden Kohlendioxid (CO) als Wärmeträger verwenden. Die Sonde arbeitet nach dem Heat-Pipe-Prinzip, d.h. mit flüssigem und dampfförmigem Kohlendioxid in der Sonde. Durch aufgenommene Erdwärme verdampft das flüssige CO im unteren Sondenbereich und gibt es über das dampfförmige CO im oberen Sondenbereich mittels Wärmetauscher an das Arbeitsmittel der CO-Wärmepumpe weiter. Ist die Wärme abgegeben, wird das Kohlendioxid wieder flüssig und fließt nach unten. Erneute Erwärmung bringt abermalige Verdampfung mit sich und sorgt für den kontinuierlichen Kreislauf der CO-Wärmepumpe. Diese Selbstzirkulation benötigt, im Gegensatz zur Sole-Tiefensonde, keine externe Energiequelle für die Pumpe.
Wärmepumpenanlagen

Wärmepumpenanlagen

Eine Wärmepumpe bezieht die zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung benötigte Energie aus Luft, Wasser oder Erdreich. Mit Hilfe von elektrischem Strom wird diese Energie in Heizenergie umgewandelt. Vorteile: Behaglichkeit und Komfort: • Heizung auf Knopfdruck (kein Öleinkauf, kein Holz) • leiser Betrieb • gefahrloser Betrieb (keine Brandgefahr, keine Öllagerung) • hohe Betriebssicherheit (keine Brennerstörungen) • Niedertemperaturheizung für angenehmes Raumklima • Möglichkeit der Raumkühlung Harmonie mit der Umwelt: • kein Rauch, Ruß, Staub und Ölgestank • erhebliche Emissionsreduktion z.B. im Vergleich zum Ölkessel Energieeinsparung: • ca. 65 - 75% der benötigten Heizenergie werden kostenlos aus Erde, Luft oder Grundwasser entnommen • geringe Betriebskosten: • geringe Wartungskosten (kein Öldüsenwechsel, kein verschmutzter Ölkessel) • keine Lagerung von Heizmaterial (keine Vorfinanzierung) • Strom-Sondertarife für Wärmepumpen Geringe Anschaffungskosten: • kein Kamin • kein Tankraum bzw. Gasanschluss erforderlich • kein Heizraum (keine Brandschutztüren) • Aufwertung des Grundstücks durch eigene Energiequelle • Förderung möglich Anwendungsbereiche: Egal ob Neubau, Umbau oder Renovierung - Wärmepumpen sind die ideale Lösung für alle, die kostenlose Sonnenenergie nutzen wollen.
Wärmepumpe "Homeham"

Wärmepumpe "Homeham"

Neuheit auf dem Markt Neues Verfahren im Vertrieb für: https://nam-technology.com/ Die Innovationen des 21. Jahrhunderts in der Kältetechnik haben sich auf die Bereiche der Tiefkühlung (unter - 40 ° C) und insbesondere auf die Klimatisierung (über + 7 ° C) ausgewirkt: Es wurden hocheffiziente Maschinen geschaffen, die die strengsten Anforderungen erfüllen. Gleichzeitig blieb der wichtigste Temperaturbereich in der Kältetechnik (von +4 bis -40 ° C) seit fast 100 Jahren unverändert (erwarten Sie die Erfindung von Umrichtern zur Kühlung): Der Hauptanteil dieses Intervalls wird von einstufigen Kältemaschinen eingenommen, die "ihre Arbeit gut machen". In seinem unteren Teil (Intervall) werden aufgrund des etwas höheren Wirkungsgrads im Tieftemperaturbereich auch zweistufige Kühlschränke eingesetzt. Bisher wurde lediglich versucht, die elektronischen Steuerungen zu verbessern. Dies ergab einen gewissen Effekt, der nach der Umstellung auf umweltfreundliche Kältemittelverbundwerkstoffe mit einem niedrigeren COP (Coefficient of Performance) im Vergleich zu den alten eingeebnet wurde. Das von uns entwickelte Prinzip der Organisation eines Multikaskaden-Kältesystems war ein Durchbruch auf dem Gebiet der Steigerung der Energieeffizienz von Kältekreisläufen für gewerbliche Temperaturen. Je nach Jahreszeit und Betriebstemperatur im Kühlschrank kann die Energieeinsparung bis zu 40% (!!!) betragen. Dies gilt insbesondere für Länder mit heißem Klima, aber in einem gemäßigten Klima können erhebliche Einsparungen erzielt werden, insbesondere bei der massiven Anwendung des neuen Prinzips. Das Konzept des Kaskadenbaus wurde geändert: Im Gegensatz zu den klassischen Kaskadenkältemaschinen, die auf extrem niedrige Temperaturen abzielten, war es das Ziel, den COP des Kühlaggregats zu erhöhen. Einer der wichtigen Punkte war das Verständnis, dass klassische einstufige Kältemaschinen für alte Kältemittel geschaffen wurden. Viele Jahre lang dachte keiner der Forscher daran, dass der Austausch von Kältemitteln ein Umdenken in der Funktionsweise des gesamten Kältekreislaufs erfordert. Was in der Literatur beschrieben wurde, bezieht sich auf alte Systeme und ist mit neuen Systemen nicht sehr kompatibel. Realisiert wurde die Aufgabe durch eine Neuverteilung der Funktionsfähigkeit einzelner Elemente des Systems unter Berücksichtigung der veränderten thermophysikalischen Eigenschaften neuester Kältemittel. Das Wichtigste ist, dass die Vielseitigkeit der Multikaskade erreicht wurde: Sie kann sowohl in stationären als auch in mobilen Installationen eingesetzt werden, sowohl in neuen als auch zur Verbesserung der Leistung älterer Anlagen. Hohe Zuverlässigkeit des Systems, erhöhte Kühlleistung und Lebensdauer, positive Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere beim Einsatz einer Multikaskade in mobilen Kühlaggregaten. Die strukturelle Flexibilität nimmt einen besonderen Platz ein: die Möglichkeit, zusätzliche Abzweige einzubeziehen (z. B. einen Adsorptionszweig mit minimalen (und sogar zeitlich ungleichmäßigen) Abwärmequellen), die zu einer Erhöhung der Einsparungen führen. Idealerweise sollten alle Kühlschränke, die im handelsüblichen Temperaturbereich (von +4 bis -40 ° C) verwendet werden, kaskadiert werden. Auch die Einsparung von Ressourcen und die Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks sind enorm.
Luft/Wasser-Wärmepumpe weishaupt Biblock

Luft/Wasser-Wärmepumpe weishaupt Biblock

Produktbroschüre Luft/Wasser-Wärmepumpe Biblock zum Heizen und optionalen Kühlen mit integrierter Regelung. Die Wärmepumpe entspricht den gültigen Normen und Sicherheitsvorschriften sowie den technischen Anschlussbedingungen (TAB) der EVU und ist VDE-geprüft. Ein System mit einem Außen- und Innengerät. Das Außengerät lässt sich platzsparend im Außenbereich platzieren. Das neu entwickelte, bodenstehende Innengerät überzeugt vor allem durch seine vollumfängliche Serienausstattung. Dazu zählen unter anderem: Sicherheitsset mit Sicherheitsventil, Manometer und Entlüfter Luft- und Schlammabscheidesystem Komplettausstattung für Kühlung Zweiter Wärmeerzeuger für Heizung und Warmwasser Der leistungsgeregelte Scroll-Verdichter passt die Heizleistung dem Wärmebedarf des Hauses an. Durch eine Dampfeinspritzung (EVI) werden Temperaturen bis 65 Grad Celsius erreicht.
Sole Wasser Wärmepumpe

Sole Wasser Wärmepumpe

Wärmequelle Erdreich Erdreich speichert Umweltwärme saisonal, also über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer über das Jahr relativ gleichmäßig hohen Temperatur der Wärmequelle und damit zu einer guten Leistungszahl. Die Nutzung der im Erdboden gespeicherten Wärme erfolgt über Flächenkollektoren oder Tiefenbohrungen. Dabei wird die Wärme von einem Hilfskreis (Solekreis) aufgenommen, der seinerseits die Wärme an das Arbeitsmittel der Wärmepumpe abgibt. Erdwärmekollektor Die Ergiebigkeit wird im Wesentlichen durch die Beschaffenheit und den Wassergehalt des Erdbodens bestimmt. Feste, feuchte Böden sind bessere Wärmequellen als trockene und sandige. Das Erdreich regeneriert sich vor allem durch eindringende Niederschläge. Die Oberfläche darf deswegen nicht bebaut oder versiegelt sein! Horizontal verlegte Erdwärmekollektoren haben einen höheren Flächenbedarf. Die vom Erdwärmekollektor benötigte Fläche beträgt etwa das 1,5fache bis 2,5fache der beheizten Wohnfläche. Diese Fläche muss unbebaut und unversiegelt so zur Verfügung stehen, dass in etwa 1,2 m bis 1,5 m Tiefe der Erdwärmekollektor verlegt werden kann. In Neubaugebieten lässt sich während der Bauphase ein Erdwärmekollektor oft sehr einfach errichten, indem das Erdreich auf der benötigten Fläche abgeschoben und nach Verlegung des Kollektors wieder aufgefüllt wird. Ist das nicht machbar, besteht die Möglichkeit, Erdwärmesonden vertikal einzubringen. Erdsonde Vertikal eingebrachte Erdwärmesonden haben einen deutlich geringeren Flächenbedarf. Da Erdwärmesonden durch geeignete Bohrunternehmen erstellt werden müssen, verursachen sie in der Regel höhere Erschliessungskosten als Erdwärmekollektoren. Erdwärmesonden unterliegen teilweise der Genehmigungspflicht. Die Wärmequelle Erdreich bietet im Jahresverlauf nahezu konstante Temperaturen. Für die Wärmepumpen-Anlage ergibt sich hieraus eine hohe Leistungszahl und ein geringer Energieverbrauch. Sole/Wasser-Wärmepumpen werden in der Regel monovalent betrieben.
Heizungspumpe – das große Energieeinsparpotential im Keller

Heizungspumpe – das große Energieeinsparpotential im Keller

Einer der größten Stromfresser im Haushalt bietet zugleich das größte Sparpotential: Eine alte Heizungspumpe verursacht in einem typischen Familienwohnhaus innerhalb von 20 Jahren Stromkosten von 2000 bis 3000 Euro, eine moderne Pumpe zum Teil weniger als 300 Euro! In den letzten Jahren haben sich die Nebenkosten immer mehr zu einer »Zweiten Miete« erhöht. Die niedrigen Preise für Wasser und Energie, die in der Vergangenheit die Regel waren, sind in Zukunft nicht mehr möglich. Zugleich ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf Umweltschutz und Ressourcen-Ersparnis deutlich gestiegen. Die Vorräte unseres Planeten werden nicht ewig reichen. Doch alle können etwas dazu beitragen, dass sie zumindest etwas länger nutzbar sind. Was Sie als Eigentümer oder Mieter machen können, damit Sie die Umwelt und zugleich Ihren Geldbeutel entlasten, verraten wir Ihnen auf diesen Seiten. Umgang mit Wasser
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe – von wegen: alles heiße Luft!

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe – von wegen: alles heiße Luft!

Luft gibt es überall. Luft ist kostenlos und der bauliche Aufwand für die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist gering. Luft als Wärmequelle zu nutzen ist daher überall möglich, wo kein übermäßiger Heizbedarf besteht. Allerdings sinkt der Wirkungsgrad der Luft-Wasser-Wärmepumpe bei geringen Außentemperaturen. Für einen besseren Wirkungsgrad gibt es die bivalente Lösung, bei der die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einem fossilen System (z.B. Öl-Heizkessel) kombiniert wird, das sich bei sehr niedriger Außentemperatur einschaltet. So können auch Gebäude mit größerem Heizbedarf mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe betrieben werden. So funktioniert die Luft-Wärmepumpe Luft aus dem Außenbereich wird angesaugt. Über einen Wärmetauscher entzieht die Luft-Wasser-Wärmepumpe der Luft Wärme und führt sie einem inneren Heizkreislauf zu. Die abgekühlte Luft wird an einer anderen Stelle aus dem Gebäude geführt (offenes System). Die Luft-Wasser-Wärmepumpe lässt sich innen oder außen aufstellen und eignet sich für Gebäude mit geringem Heizbedarf, so wie er in der Regel bei Ein- oder Zweifamilienhäusern besteht. Im Vergleich zu anderen Wärmepumpen in der Regel günstiger in Anschaffung & Installation. Jedoch im Winter schlechtere Leistungszahl, das heißt höhere Betriebskosten als beispielsweise die Sole-Wasser-Wärmepumpe. Es ist kein Heizraum erforderlich. Die Luft-Wärmepumpe lässt sich auch bei Altbauten und Sanierungen installieren (jedoch ist dazu eine Flächenheizung mit Vorlauftemperaturen unter 40 °C zu empfehlen). Durch Zusatzmodule kann man die Wärmepumpe auch für die Raumkühlung nutzen.
Geheizt wird mit einer Grundwasserwärmepumpe

Geheizt wird mit einer Grundwasserwärmepumpe

Strom wird von einer Photovoltaikanlage mit 26,5 KWp erzeugt. Die gesamte Beleuchtung besteht aus LEDs, ausgestattet mit Präsenzmelder und in Arbeitsbereiche aufgeteilt. Licht geht also nur an, wo es wirklich gebraucht wird. Durch die permanente Frischluftzufuhr herrscht ein hervorragendes Klima im Gebäude. Durch die Automatisierung mit einem KNX-Bussystem erreichen wir ein Maximum an Wirtschaftlichkeit und – sehr angenehm – an Komfort.
Sole-Wasser-Wärmepumpe

Sole-Wasser-Wärmepumpe

Mit der Kompaktwärmepumpe NHWP von Ovum bieten wir eine komfortable und hocheffiziente Lösung mit Rundum-Komplettausstattung für Einfamilienhäuser an. Das geniale an dieser Kompaktwärmepumpe: sie macht eine deutliche Erhöhung des Eigenverbrauchanteils von selbst erzeugtem Photovoltaikstrom möglich. Sie heizt, kühlt, bereitet warmes Wasser mit einem Frischwassersystem, regelt die Temperaturen ganzjährig bis zur Raumebene und kann eine Wohnraumlüftung ansteuern. Zusätzlich ist sie auf einen optimalen Eigenverbrauch von PV-Strom ausgelegt. Sie erhöht den Eigenverbrauch von PV-Strom auf bis zu 65%, was im Regelfall einer Verdoppelung der Nutzung des selbst produzierten Stroms entspricht. Mit der Dry & Cool Regelung kann die Erdsonde oder der Kollektor zur Vorerwärmung oder Kühlung und Entfeuchtung der Zuluft genutzt werden. Damit wird Energie gespart und der Wohnkomfort erhöht. Vorteile der Erdwärmepumpe: lange Lebensdauer durch optimierte Betriebspunkte niedrige Betriebskosten Kühlung zum Nulltarif Tiefenbohrung , Erd- oder Ringgrabenkollektor sind Investitionen für viele Generationen kein Platzverbrauch im Garten oder im Haus Ochsner Terra Mit Hilfe der Ochsner Sole-Wasser-Wärmepumpe wird die Erdwärme über einen Solekreislauf aufgenommen und zur Wärmepumpe geführt. Sole-Erdkollektoren können auf 3 Arten verlegt werden: bei ausreichend Gartenfläche sind Flachkollektoren die preisgünstigste Lösung. Die Verlegefläche richtet sich nach Bauart und Wärmedämmung des Hauses bzw. der Bodenbeschaffenheit. Als Alternative bieten sich spiralförmige Künettenkollektoren an, die weniger Fläche beanspruchen. Es können auch Erdsonden mittels Tiefenbohrungen in die Erde eingebracht werden. Diese werden üblicherweise mit je 100 m Tiefe ausgeführt und eignen sich ideal bei geringem Platzangebot. Eine wasserrechtliche Bewilligung ist vielerorts erforderlich. Ergänzend zu unseren Sole-Wasser-Wärmepumpen möchten wir auch auf unser umfangreiches und attraktives Geothermieangebot hinweisen.
Funktionsweise einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit einem Flächenkollektor im Garten

Funktionsweise einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit einem Flächenkollektor im Garten

Ein Flächenkollektor (Erdkollektor) besteht aus einem Netz von Schläuchen, die die Wärme aus dem Boden aufnehmen. Dazu muss man wissen: In nur 2 m Bodentiefe herrscht ganzjährig eine Temperatur von mindestens +5 °C. Diese Temperatur reicht aus, um das flüssige Kältemittel auch im Winter wirksam anzuwärmen. Das angewärmte, nun gasförmige Kältemittel strömt dann in einen Kompressor, in dem es sehr stark zusammengepresst wird. Dabei erhitzt sich das Kältemittel auf über 60 °C. Ein Wärmetauscher überträgt die entstandene Wärme an die Heizung und an die Warmwasser-Erzeugung des Hauses. Dadurch kühlt das Kältemittel selbst stark ab und wird wieder flüssig. Bevor es wieder in den Außenbereich strömt, lässt man den Überdruck entweichen. Das Kältemittel kann wieder von neuem die Wärme des Erdbodens aufnehmen.
Wärmepumpen & andere Heizungen vom Installateur Danner im Bezirk Gmunden

Wärmepumpen & andere Heizungen vom Installateur Danner im Bezirk Gmunden

Sind Sie gerade bei der Planung einer Heizung für Ihren Hausbau? Oder ist Ihre Heizung schon in die Tage gekommen? Lassen Sie sich persönlich von Danner im Bezirk Gmunden informieren. Wir zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten, wie Sie effektiv und möglichst umweltschonend heizen können. Wärmepumpen Eine Wärmepumpe ist energiesparend, kostengünstig, zukunftssicher und gleichzeitig umweltschonend. Man nutzt die Umgebungswärme, die in den natürlichen Wärmequellen wie Luft, Wasser und Erdreich gespeichert ist. Zum größten Teil besteht die Umweltenergie aus Sonnenenergie, aber auch aus Wärme, die in anderen Medien gespeichert ist. Wärmepumpen haben einen geringen Wartungs- und Platzbedarf, sind unabhängig von Öl- und Gasimporten und sorgen für niedrige Heizkosten. Sie lassen sich mit Ökostrom und Solarkollektoren für Warmwasser kombinieren. Biomasse Wenn Sie mit Biomasse heizen, dann leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Biomasse wird unterteilt in Pellets-, Scheitholz- und Hackschnitzel-Heizung und es handelt sich dabei um eine Restholzverwertung sowie um Holz aus regionaler Produktion. Sie heizen mit einem heimischen Energieträger und sind damit unabhängig vom Ausland. Solar Wenn Sie mit Solar heizen, nutzen Sie die Kraft der Sonne. Sonnenenergie ist kostenlos und sauber – Sie tragen damit effektiv zur Entlastung der Umwelt bei und reduzieren gleichzeitig Ihre Fixkosten! Die Vorteile von Solarenergie sind überzeugend: sie ist klimaschonend, energieeffizient, nachhaltig, lässt sich speichern, ist sauber und zudem unerschöpflich. Bei Danner im Bezirk Gmunden erhalten Sie das HEAT System für Warmwasser und Heizung für Ein- bis Zweifamilienhäuser. Öl & Gas Öl- und Gasheizungen gehören immer noch zu den Klassikern und sind weit verbreitet. Welche der beiden für Sie ideal ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aus ökologischer Sicht, die heutzutage immer wichtiger wird, ist die Gastherme zu bevorzugen, da die Emissionen bei Gas geringer sind als bei Öl. Ein Vorteil besteht darin, dass Gas- und Öl-Tarife aus einer Palette verschiedener Anbieter verglichen und selbst ausgewählt werden können. Durch moderne Brennwert Anlagen werden auch mit Öl-Heizungen gute Wirkungsgrade erzielt und es besteht die Möglichkeit diese in bestehende Öl-Systeme miteinzubinden, wodurch gewisse Teile beibehalten und somit Kosten reduziert werden. Professionelle Beratung und Umsetzung vom Installateur
Sole/Wasser-Wärmepumpen

Sole/Wasser-Wärmepumpen

nutzen das Erdreich über Erdwärme-Sonden. Durch oberflächennah ins Erdreich eingebrachte Erdkollektoren oder -sonden wird die Wärme gefördert. Mit Erdwärme kann im Sommer auch gekühlt werden.
Sole/Wasser-Wärmepumpe

Sole/Wasser-Wärmepumpe

gewinnen ihre Energie aus der konstant gleichbleibenden Erdwärme. Dazu werden z.B. im Garten in ca. 1,2 Meter Tiefe, ähnlich einer Fußbodenheizung, Rohrleitungen verlegt (Erdwärmekollektor) oder in einer Tiefenbohrung Rohrbündel (Erdwärmesonde) eingebracht, die über eine Trägerflüssigkeit die aufgenommene Wärme an einen Wärmetauscher in der Wärmepumpe übergeben und ebenfalls Wasser in einem Vorratskessel erwärmen.
Sole/Wasser-Wärmepumpe

Sole/Wasser-Wärmepumpe

Sole/Wasser-Wärmepumpe Vaillant geoTHERM perform Die Erde ist unser größter Wärmespeicher. Mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe zapfen Sie ihr Potenzial an. Dazu wird ein Wärmekollektor über ein Bohrloch tief ins Erdreich eingelassen, der die unterirdisch gespeicherte Wärme an die Oberfläche fördert. Durch die Wärmepumpe wird sie in den Wärmekreislauf Ihres Hauses eingespeist und für Heizung sowie im Zusammenspiel mit einem passenden Speicher für Warmwasser nutzbar gemacht. Der Clou: Sie verbrauchen nur noch Strom für die Pumpe, die Gewinnung der eigentlichen Wärmeenergie erfolgt vollständig über die Wärmepumpe
Sole-Wasser-Wärmepumpe

Sole-Wasser-Wärmepumpe

Bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe werden, je nach benötigter Wärmeleistung, eine oder mehrere Bohrungen ins Erdreich eingebracht. In diese Bohrlöcher werden Kunststoffrohre eingeführt, die dann mit einer Sole-Flüssigkeit gefüllt werden. Diese nimmt die Umgebungswärme des Erdreichs auf und transportiert diese zum Wärmetauscher des Kältekreises. Durch den Wärmeentzug sinkt mit der Zeit die Temperatur des umliegenden Erdreichs. Die Jahresarbeitszahl liegt im Vergleich zur Luft-Wasser-Wärmepumpe nichtsdestotrotz um ca. 25% - 30% höher.
Luft/Wasser-Wärmepumpe versoTHERM plus

Luft/Wasser-Wärmepumpe versoTHERM plus

Kompakte Innen-Aufstellung durch integrierte Komponenten Leiser Betrieb dank Sound-Safe-System Hederzeit die richtige Leistung durch Modulation Höchste Qualität "made in Germany" Leistungsgrössen: 5 kW und 7 kW Factsheet: Vaillant versoTHERM plus
Erd-und Luftwärmepumpe, Solartechnik

Erd-und Luftwärmepumpe, Solartechnik

Familiär & persönlich Uns ist eine persönliche Beratung ist unsere Leidenschaft und ein großes Anliegen. Qualifiziert & kompetent Unser gut ausgebildetes Team sorgt für eine einwandfreie Realisierung Ihre Projekt
Luft-​Wasser-Wärmepumpe

Luft-​Wasser-Wärmepumpe

Unsere Wärmepumpenlösungen sind besonders für die Kombination mit Flächenheizung aber auch bei Raumbeheizung mit Heizkörpern geeignet. Eine Luft-​Wasser Wärmepumpe eignet sich nicht nur für den Neubau, sondern auch hervorragend für sanierte Bestandsgebäude. Durch eine optimal ausgewählte Speichertechnik und Leistungsregelung der Wärmepumpe erzielen wir beste Wirkungsgrade. Sie heizen also nicht nur verbrauchsarm und ressourcenschonend, sondern auch langfristig sicher. Überschüssiger Photovoltaik-​Strom wird veredelt und in Form von Wärme gespeichert. Kommen Sie in unsere Beratung: Wir erkunden Ihren Bedarf, erstellen Ihre individuelle Wärmepumpenlösung und informieren Sie über aktuelle Fördermöglichkeiten. Natürlich und klimaneutral.