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Split-Wärmepumpe  WP HEATER BLN-TAS Serie 012...018TAS

Split-Wärmepumpe WP HEATER BLN-TAS Serie 012...018TAS

Das Split- System WP HEATER BLN-TAS Serie 012...018TAS besteht aus einer Innen und einer Ausßneinheit, und ist am besten vor Einfrieren geschützt. Split Inverter Wärmepumpe für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung im Leistungsbereich von 4,3 bis 20,5kW Es verfügt über eine getrennte Außeneinheit und eine Hydronik Box im Innen des Gebäudes Energielabel A++ DC Inverterkompressor mit EVI und geregelter Ventilator bis -30°C Außentemperatur WIFI smart Steuerung Vorlauftemperatur bis 60°C Das System ist über Kältemittelleitungen verbunden, so dass ein Einfrieren des Außengerätes nicht möglich ist. Die Investition macht sich durch die vergleichsweise geringen Kosten und der Ersparnis an Energie in relativ kurzer Zeit bezahlt. Die ausgewählten, hochwertigen Komponenten ermöglichen es, die Garantie von 24 Monaten auf bis zu 4 Jahre zu verlängern.
Wärmepumpe Monoblock R290 - 9kW

Wärmepumpe Monoblock R290 - 9kW

- HIGH PERFORMANCE Vorlauftemperatur 70°C - Flüstermodus 42 dB(A) bei 2,1m - Kühlmittel R290 (Propan) - Förderfähig - Integrierte elektrische Heizung 3kW - Automatische Messung der Leistungserzeugung (C.O.P) - Touchscreen-Bedienfeld und Steuerung per App - 5 Jahre Garantie Inkl. Zubehör: - Temperaturfühler - Datenleitung zwischen Außeneinheit & Inneneinheit - Heizstab - Wlanmodul - Sicherheitsgruppe - Wandhalterung Inneneinheit
Aquarea DHW Warmwasser-Wärmepumpe 208 l

Aquarea DHW Warmwasser-Wärmepumpe 208 l

  Warmwasser-Wärmepumpen   Hocheffiziente Warmwasser-Wärmepumpe mit Rollkolbenverdichter Fassungsvermögen: 200 bzw. 300 Liter Frei auf dem Boden stehende Ausführung Einsatzbereich bei Außentemperaturen von ?7 bis +35 °C Warmwassertemperaturen bis 55 °C im
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
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
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Wärmepumpen nutzen Erdwärme, Abwärme oder auch die Wärme der Außenluft, um daraus Wärme auf einem höheren, für die technische Nutzung geeigneten Temperaturniveau bereitzustellen. Dazu ist Antriebsenergie in Form von Strom, Gas oder auch Hochtemperaturwärme vonnöten. Die Größenordnung der Antriebswärme in Relation zur gesamten Wärmelieferung, d.h. die Effizienz der Maschinen, hängt Erschließungsaufwand und den Temperaturen der Wärmequelle, dem angeschlossenen Heizungssystem und seiner Fahrweise und auch von der spezifischen Gestaltung der Wärmepumpenschaltungen ab. Bei gut ausgelegten Systemen entstammen zumindest 75 % der letztlich erzeugten Heizwärme aus den Wärmequellen. Unsere Dienstleistungen umfassen alle Ingenieurdisziplinen, die zu einer erfolgreichen Projektentwicklung im Wohnungs- und Gewerbebau vonnöten sind: Bestandsaufnahme der bestehenden Anlagentechnik und Anlagenparameter Machbarkeitsstudien für die Wärmepumpensysteme und ihre Peripherie Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen z.B. nach VDI 2067 Einbeziehung möglicher Bezuschussungen und Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln Auswahl der Wärmequellen Hydrogeologie Numerische Modellierung der Wärmequellen (z.B. Grundwasserkreisläufe oder Erdwärmesonden) Genehmigungsverfahren (Bergrecht, Wasserrecht etc.) Technische Planungen für die Wärmepumpen, die Wärmequellen (z.B. Bohrungen, Erdwärmesondenfelder) sowie die Wärme- und Kälteabnehmeranlagen (bei Wärmepumpen zur Wärme-Kälte-Kopplung) Begleitung der Ausschreibung und Auftragsvergabe Bauüberwachung Anlagenmonitoring Wärmepumpen, vor allem erdgekoppelte Anlagen und solche, die Abwärme verwerten, sind umweltfreundliche und bei richtiger Planung auch kostengünstige Lösungen für die Wärme- und Kälteversorgung von Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten sowie öffentlichen Einrichtungen.
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Wärmepumpen wandeln in der Umwelt gespeicherte thermische Energie in Wärme um, statt Gas oder Öl zu verbrennen. Als Wärmequellen dienen Luft, Erde und Wasser. Solarthermie eignet sich perfekt zur Trinkwassererwärmung und Unterstützung der Heizwärmeversorgung – sowohl für Wärmepumpen als auch für Brennwertsysteme eine ideale regenerative Ergänzung. Weishaupt Wärmepumpen gehören zu den effizientesten und leisesten Wärmepumpen auf dem Markt. Ob die Wärme aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser gewonnen wird – stets können Sie von einem sparsamen und absolut zuverlässigen Betrieb Ihrer Anlage ausgehen
Wärmepumpe

Wärmepumpe

Bei einer Wärmepumpenheizung spendiert die Sonne 75% und mehr der erforderlichen Energie zum Heizen und für die Brauchwarmwasserbereitung. Gespeichert wird die Sonnenwärme direkt vor Ihrer Tür in der Luft, im Erdreich und im Grundwasser. Diese Umweltwärme steht nahezu unbegrenzt zur Verfügung. Für jeden von uns! Ob Austausch der alten Heizungsanlage oder für den Neubau: wir planen und montieren für Sie die gewünschte Wärmepumpe - komplett mit Niedertemperatur-Heizflächen und passenden Steuerungen. Nutzen Sie den Doppel-Effekt der Wärmepumpe: im Winter heizen - im Sommer kühlen Wir installieren Wärmepumpen folgender Firmen: Mitsubishi-Electric Zubadan Remko CIAT Nützliche Informationen über: Warum sich eine Investition in eine Wärmepumpe lohnt Wärmepumpen mit Prüfnachweis
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

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.
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Wir bieten Ihnen unser umweltschonendes Heizsystem, welches wartungsarm und kostenlose Energie aus Erde, Luft oder Wasser wandelt an.
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
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
Luft-Wasser Wärmepumpe

Luft-Wasser Wärmepumpe

Luft/Wasser-Wärmepumpen von Mitsubishi nutzen die Außenluft als Energiequelle. Sogar bei Temperaturen bis -20 °C entziehen die Wärmepumpen der Luft noch Heizenergie.
Wärmequelle Erdreich

Wärmequelle Erdreich

Erdreich ist ein sehr guter Wärmespeicher, da die Temperatur das ganze Jahr über mit 8 bis 12 Grad Celcius relativ konstant ist. Sole/Wasser Wärmepumpen nutzen den Wärmeinhalt des Erdreichs über Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren oder auch über Energiekörbe.
Luft/Wasser Wärmepumpe

Luft/Wasser Wärmepumpe

Klima Innovativ Energie Speicher Energieerzeugung Sonnenenergie Wärmepumpensysteme Wärmepumpe Wärmequellen Luft-Wärmepumpe Erdsonden-Wärmepumpe Flächenkollektor Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor Direktverdampfung-Wärmepumpe Grundwasser-Wärmepump
Luft-Wasser-Wärmepumpen

Luft-Wasser-Wärmepumpen

versorgen wir Ihre Fußbodenheizung sowie Ihre modernen Heizkörper zu Hause und erhitzen Ihr Brauchwasser entsprechend Ihren Wünschen. Mit hocheffiziente
Luft-Wasser-Wärmepumpe

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Die Luft-Wasser-Wärmepumpen PMH™ 6 und PMH™ 19 heizen und produzieren Warmwasser, indem sie die in der Luft enthaltene Umweltenergie hocheffizient in nutzbare Energie umwandeln. Ein Betrieb mit Kühlfunktion ist möglich. Die Wärmepumpe PMH™ besteht aus einer Innen- und einer Außeneinheit: Die Monoblock-Außeneinheit mit Wärmetauscher und geschlossenem R32-Kältemittelkreislauf wird direkt mit der Heizungsanlage verbunden – für die Installation ist kein Kältetechniker erforderlich. Integriert ist eine Heizungspumpe mit Frostschutzfunktion. Die automatische und selbstlernende Abtaufunktion in Kombination mit dem nanobeschichteten Verdampfer reduziert die Abtauzeit auf ein Minimum und erhöht die Effizienz. Im Innenbereich steuert die PMH™-Control Unit, mit benutzerfreundlichem Touch-Display, die Monoblock-Außeneinheit vollautomatisch. Verbraucherseitig können 2 Heizkreise (wahlweise auch als Kühlkreis konfigurierbar) sowie eine Warmwasserbereitung angeschlossen werden. Enthalten sind Heizkurvenprogramm (wahlweise auch als Kühlkurve konfigurierbar), Nachtabsenkung, Legionellenschaltung und Abwesenheitsprogramm. Die Steuerung ist über PC- und Smartphone-App zugänglich.
Regenerativ heizen mit Wärmepumpen

Regenerativ heizen mit Wärmepumpen

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Kundendienst für Wärmepumpen und Klimaanlagen

Kundendienst für Wärmepumpen und Klimaanlagen

Kundendienst für Wärmepumpen und Klimaanlagen Unsere Leistung endet nicht mit der Übergabe der Anlage an den Endkunden. Wir betreuen Sie auch weiterhin. Haben Sie Probleme mit Ihrer Wärmepumpe oder Klimaanlage? Unsere von den Herstellern geschulten Mitarbeiter stehen Ihnen als Kundendienst bereit.
MITSUBISHI Wärmepumpe ECODAN PUHZ-SHW230YKA + ERSE-YM9EC 18,40 kW

MITSUBISHI Wärmepumpe ECODAN PUHZ-SHW230YKA + ERSE-YM9EC 18,40 kW

Art-Nr: PUHZ-SHW230YKA/ERSE-YM9EC Luft- / Wasser-Wärmepumpen Technologie erschließt neue Potenziale Der Umstieg auf die Energieversorgung von morgen ist in vollem Gange. Dazu trägt ein gesteigertes Bewusstsein für Nachhaltigkeit ebenso bei wie die rapide Preisentwicklung bei fossilen Brennstoffen. Um diesen wachsenden Markt zu erschließen, stellen Ecodan Luft- / Wasser-Wärmepumpen von Mitsubishi Electric die ideale Lösung dar. Durch innovative Technologie, höchste Zuverlässigkeit im Betrieb und unkomplizierte Installation setzt Ecodan bei Luft- / Wasser-Wärmepumpen neue Maßstäbe. Energie aus der Luft gewinnen mit Mitsubishi Wärmepumpen Unsere Umwelt steckt voller Energie. Um sie für ein Heizungssystem nutzen zu können, kommen Wärmepumpen zum Einsatz. Sie ziehen die Energie direkt aus der Umwelt und bringen sie auf ein Temperaturniveau, mit dem sich Raumheizung und Warmwasserbereitung komfortabel realisieren lassen. Dabei gewinnen sie deutlich mehr Energie aus der Umwelt, als für den Betrieb aufgewendet wird. Besonders gut lässt sich die Außenluft als Energiequelle erschließen. Denn sie ist ein riesiger Energiespeicher, der immer überall verfügbar ist. Eine Luft- / Wasser-Wärmepumpe kann diese Energie einfach nutzen - ganz ohne behördliche Genehmigungen und ohne aufwändige Baumaßnahmen, wie z.B. Bohrungen und Erdkollektorverlegung. Das spart erhebliche Investitionskosten, vereinfacht die Installation und beschleunigt die Amortisation.
AERMEC WRL wassergekühlte Wärmepumpe Wasserseite

AERMEC WRL wassergekühlte Wärmepumpe Wasserseite

Reversible Wärmepumpe für die Inneninstallation. Geeignet zur Klimatisierung für kleine bis mittelgroße Abnehmer in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Heizdampfkühler / Brauchwarmwasseraufb. - Kühlleistung: 6.7 ÷ 43.7 kW - Heizleistung: 7.4 ÷ 46.3 kW - R410A Kältemittel - Nur Kühlbetrieb - Nur Heizbetrieb - Scrollverdichter - Plattenwärmetauscher - Wärmerückgewinnung (Option) - Pumpensatz (Option) - Netzwerkbetrieb (Option) - Mit ModBus-Protokoll kompatibel (Option) - Internetverbindung (Option) - Für 2 Rohr Anlagen WRL ist eine reversible Wärmepumpe auf der Wasserseite, der mit dem Kältemittel R410A arbeitet. Diese 1-Kreis-Geräte für die Inneninstallation sind für Geothermieanwendungen ideal und verfügen über abgedichtete Scrollverdichter, Plattenwärmetauscher auf der Anlagen- und Quellseite, welche auf die Bedürfnisse des Wohnungsmarktes maßgeschneidert sind: reduzierter Platzbedarf, einfache Installation und niedriger Schallpegel. Bei den Geräten mit Heizdampfkühler besteht zudem die Möglichkeit der kostenlosen Warmwasseraufbereitung. Mögliche Erweiterung durch integrierten Hydronikbausatz, sowohl auf der Anlagen- als auf der Quellseite, mit den wichtigsten Hydraulikteilen. Das Gerät ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich, mit Pumpen mit hoher oder niedriger Förderhöhe, Inverterpumpen und Installationsmöglichkeit eines modulierenden Ventils zur Verbrauchsreduzierung. Typ:: WRL WRL 180 / 650: Wasserseite
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
Gas-Adsorptionswärmepumpen

Gas-Adsorptionswärmepumpen

Klimaschutz und steigende Energiepreise erfordern beim Heizen verstärkt die Nutzung hocheffizienter Technik und regenerativer Energien wie z. B. moderne Brennwertgeräte und Blockheizkraftwerke. Klimaschonend und Kostengünstig Klimaschutz und steigende Energiepreise erfordern beim Heizen verstärkt die Nutzung hocheffizienter Technik und regenerativer Energien wie z. B. moderne Brennwertgeräte und Blockheizkraftwerke. Vitosorp 200-F von Viessmann vereint Brennwerteffizienz und Umweltwärme Ein innovatives und umweltfreundliches Heizsystem bietet auch die Vitosorp 200-F von Viessmann. Sie vereint Gas-Brennwertkessel und Gas-Adsorptionswärmepumpe in einem kompakten Gerät. Durch die Nutzung kostenloser Umweltwärme wird der Gasverbrauch gegenüber anderen Brennwerttechniken um ca. 25 % gesenkt. In Verbindung mit einer Solaranlage zur Trinkwassererwärmung werden die Energiekosten sogar nochmals deutlich reduziert. Die Vitosorp 200-F eignet sich für Ein- und Zweifamilien- sowie Niedrigenergie- und Passivhäuser, dank der großen Modulation von 1:9 (1,8 bis 11 kW Heizung/15,1 kW Trinkwassererwärmung). Die Vitosorp 200-F arbeitet mit Zeolith (griech. Siedestein). Mithilfe von Wärme aus dem Erdreich wird Wasserdampf erzeugt, den der Zeolith aufnimmt und bindet (Sorption). Ist der Zeolith gesättigt, erfolgt die Desorption. Dazu wird Wärme aus dem Gas-Brennwertgerät genutzt, um den gebundenen Wasserdampf wieder aus dem Zeolith auszutreiben. So wird im Wechsel Sorptions- und Kondensationswärme erzeugt und an die Heizung abgegeben, ohne dass sich der Zeolith verbraucht. Moderne Technik für eine komfortable Wärmeversorgung Eine Breite von nur 0,6 m, geringe Geräuschemissionen und die Verwendung unschädlicher Stoffe ermöglichen den Betrieb der Vitosorp 200-F nahe dem Wohnbereich, in jedem Hauswirtschaftsraum mit einer Mindesthöhe von 2,20 m. Das hermetisch geschlossene Zeolithmodul ist komplett wartungsfrei und das integrierte Gas-Brennwertgerät ist zuverlässig und wartungsarm. Sparen von Anfang an: Flexible Erschließung der Umweltwärme Die Vitosorp 200-F arbeitet ähnlich wie ein Gas-Kompaktgerät und überzeugt durch eine einfache Installation. Lediglich zwei weitere Anschlüsse müssen zur Wärmequelle gelegt werden. Durch die integrierte Systemtrennung ist die Gas-Wärmepumpe mit bestehenden Heizsystemen kombinierbar. Mit der Vitosorp 200-F kann sowohl Erdwärme als auch Solarthermie erschlossen werden. Im Neubau eignen sich preiswerte Solarkollektoren, Erdwärmekörbe oder Erdwärmesonden. Zur Installation der Sonden muss nicht einmal halb so tief gebohrt werden wie bei Erdwärmepumpen. So können bis zu zwei Drittel der Bohrkosten eingespart werden. Im Bestand lassen sich vorhandene Solarkollektoren oder eine platzsparende vertikale Tiefensonde als Primärquelle nutzen. Die Vorteile der Vitosorp 200-F auf einen Blick: Betrieb dank Flüssiggas von PRIMAGAS überall in Deutschland möglich 25 % weniger Energieverbrauch z.B. gegenüber Brennwertgeräten Geräuscharm und betriebssicher wie Gas-Brennwertgeräte Hocheffizienzpumpen Hoher Warmwasserkomfort durch Trinkwasserbooster Umweltfreundliche Arbeitsmittel (Zeolith und Wasser) Einfach zu bedienende Vitotronic-Regelung, per App fernbedienbar Kostengünstige Bohrung Kombination mit Solarthermie möglich Förderfähig gemäß MAP (BAFA Marktanreizprogramm) Geringe Wartungskosten
LG Wärmepumpe Therma V HU163.U32 + HN1639 16 kW

LG Wärmepumpe Therma V HU163.U32 + HN1639 16 kW

Ganz gleich, ob es um einen Neubau geht oder die umfassende Sanierung einer Bestandsimmobilie ansteht - in Sachen Wärmeerzeugung und Warmwasserbereitung sollten Sie keine Kompromisse eingehen. Mit dem modernen Luft/Wasser-Wärmepumpensystem THERMA V von LG steht Ihnen eine effiziente und leistungsstarke Lösung zur Verfügung, die Sie rundum überzeugen kann. Dank neuester Entwicklungen und der weiterentwickelten InverterTechnologie gilt THERMA V von LG als zukunftsweisendes System mit Nachhaltigkeitsfaktor. Mit THERMA V können Sie viele unterschiedliche Heizaufgaben schnell und wirkungsvoll möglich machen. Die Erzeugung von warmem Wasser ist genauso einfach, wie das Betreiben einer Fußbodenheizung. Und weil LG von seinem THERMA V Produkt in jeder Hinsicht überzeugt ist, gibt es eine 5-jährige Garantie auf die Geräte! So sind Sie immer auf der sicheren Seite. THERMA V von LG überzeugt mit zwei der wohl wichtigsten Anliegen unserer Zeit: Kosteneffizienz und Klimafreundlichkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen der konventionellen Bauweise sparen Sie mit THERMA V bis zu 50 % Heizenergie! Damit tun Sie der Umwelt etwas Gutes und senken zugleich die Ausgaben für die Wärmeversorgung Ihres Hauses. Angesichts des hohen Einsparpotenzials amortisiert sich die Anschaffung dieses modernen LG-Systems bereits nach wenigen Jahren. THERMA V ist bei alldem so konstruiert, dass weder ein Schornstein noch ein Heizkessel benötigt wird. Sie sparen dadurch obendrein eine ganz erhebliche Summe an Installationskosten. Auch ist das Vorhalten von Brennstoffen nicht erforderlich. Wartungen sowie eine regelmäßige Messung der Abgasmengen sind ebenfalls kein Thema. Fördermöglichkeiten nutzen! Da die CO2-Emission beim THERMA V Heizsystem von LG extrem niedrig ist, gibt es die Möglichkeit staatlicher Zuschüsse. Bund und Länder fördern die Anschaffung dieser modernen und umweltfreundlichen Wärmepumpentechnik mit steuerlichen Vorzügen. So gewährt beispielsweise das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einen Zuschuss, wenn Sie eine bestehende Heizungsanlage gegen ein System für die Nutzung erneuerbarer Energien tauschen. Für eine THERMA V Wärmepumpe können Sie auf Antrag dabei einen Förderbonus von mindestens 1.300 EUR erhalten, sofern Ihre Wärmepumpenanlage eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von mindestens 3,5 erreicht. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, weitere Fördersummen wie etwas einen Effizienzbonus, eine Kesseltauschzulage, einen sogenannten Wärmenetzbonus oder auch einen regenerativen Kombinationsbonus zu beantragen. Informationen über die hierfür erforderlichen Voraussetzungen erhalten Sie beim BAFA.
Wärmepumpen-Doppel-Speicher WPDS 200/80 und 300/100

Wärmepumpen-Doppel-Speicher WPDS 200/80 und 300/100

Besonders zum Takten einer Wärmepumpe und Brennwert-Thermen geeignet! Trinkwasserspeicher mit Hochleistungs-Wärmeübertrager und untergebautem Pufferspeicher. Material: Trinkwasserspeicher: Stahl S235JR, emailliert nach DIN 4753 (TÜV-geprüft); Pufferspeicher: Stahl S235JR, innen roh inkl. Isolierung: 75 mm PU Hartschaum und 5 mm Folienmantel (abnehmbar) in RAL 9006 Silber oder RAL 9010 Weiß, vormontiert Ausstattung: 1 Hochleistungs-Wärmeübertrager im Trinkwasser-Speicher, Magnesiumanode, Revisionsöffnung (Flansch), höhenverstellbare Stellfüße, Analogthermometer, 1 Muffe für Elektroheizeinsatz mit 11/2 Zoll IG und 1 Muffe mit 1/2 Zoll IG im Pufferspeicher Material Trinkwasserspeicher: Stahl S235JR,emailliert nach DIN 4753 Material Pufferspeicher: Stahl S235 JR, innen roh Betriebsdruck Trinkwasserseite: max. 10 bar Betriebsdruck Heizungsseite: max. 3 bar Temperatur: maximal 95 °C
Wärmepumpenheizung

Wärmepumpenheizung

Wir sind NIBE Effizienzpartner und bieten Ihnen Beratung und Installation von Wärmepumpensystemen der Firma NIBE – für eine emissions-, ruß- und feinstaubfreien Beheizung des Hauses
Wärmepumpen - umweltfreundlich und effizient

Wärmepumpen - umweltfreundlich und effizient

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

Wärmepumpen funktionieren auch in Kombination mit herkömmlichen Heizungsanlagen

Öl- oder Gasheizungen machen Heizungsbesitzer von schwankenden Rohstoffpreisen abhängig. Diese Heizungssysteme verursachen auch bei einer guten Dimensionierung und moderner Heizungssteuerung höhere Heizkosten und steigende Umweltbelastungen im Vergleich zu alternativen Heizungen wie Pelletheizungen oder Wärmepumpen. Eine Wärmepumpe nutzt die Umweltwärme für die Bereitstellung von Heizenergie zu 75 Prozent. Demzufolge stellt sie eine gute Alternative zu Gas- oder Ölheizungen dar. Als Meisterbetrieb für Heizung und Sanitär sind wir auch ein kompetenter Ansprechpartner beim Thema Wärmepumpe. Wir beraten zu Wärmepumpen und installieren diese alternativen Heizsysteme in Geseke und Umgebung. Kompetenz in Sachen Wärmepumpe in der Region Geseke Vielfach lassen sich Wärmepumpen in bestehende Heizsysteme integrieren, entweder zur alleinigen Nutzung oder zur Unterstützung von Gas- oder Ölheizungen. Neben Luft-Wärmepumpen gibt es auch Grundwasser- und Erdwärmepumpen. Grundwasserwärmepumpen und Wärmepumpen mit Erdsonde arbeiten besonders effizient. Hier sollten Hausbesitzer allerdings auf die passenden Heizkörper (Fußbodenheizung oder andere Flächenheizungen) achten: Wir beraten Sie gern, wenn es um die Auswahl der richtigen Heizkörper für Ihr Objekt geht. Die Kombination von Wärmepumpe und Ölheizung (oder Gasheizung) kann beispielsweise so erfolgen, dass die Wärmepumpe zuheizt, die Ölheizung also die hauptsächliche Wärmequelle ist. Oder umgekehrt: Die Ölheizung bildet die Reserveheizung, wenn durch die Wärmepumpe nicht ausreichend Wärme zur Verfügung gestellt werden kann. Wer eine Kombination Wärmepumpe und Ölheizung plant, sollte sich gut über die Fördervoraussetzungen informieren, auch dazu beraten wir gern. Abbildung: Viessmann Werke Mit Wärmepumpen energetisch sanieren Wärmepumpen stellen nicht nur im Neubaubereich eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen dar, sondern sind auch im Altbaubereich und bei energetischen Sanierungsmaßnahmen eine gute Möglichkeit, um effizient, umweltschonend und kostengünstig zu heizen und das Brauchwasser zu erwärmen. Je nach Platzangebot und Beschaffenheit des Standorts, den möglichen Genehmigungsvorschriften, der geplanten Investitionsbereitschaft und in Anbetracht der gewünschten Einsatzmöglichkeiten eignen sich Luft-, Wasser- und Erdwärmepumpen unterschiedlich gut als Energielieferant. Sie möchten mehr zum Thema Wärmepumpe erfahren und wünschen eine individuelle Beratung? Dann rufen Sie uns an. Als Fachbetrieb für Sanitärinstallation und Heizungstechnik in Geseke vereinbaren wir gern einen Termin.
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.