Finden Sie schnell kondenswasserpumpe heizung vaillant für Ihr Unternehmen: 28 Ergebnisse

Wärmepumpen

Wärmepumpen

Immer das passende Konzept Wärmepumpen sind in Wohngebäuden längst Standard, sowohl bei Neubauten wie bei Sanierungen. Die Vorteile liegen auf der Hand: • Langfristig eine der günstigsten Heizungen • Klimafreundlich, da kein CO2 -Ausstoss • Energieeffizient durch geringen Stromverbrauch • Energieunabhängig (in Kombination mit PV-Anlage) • Je nach Wärmequelle Vorlauftemperatur bis über 70°C Aufgrund der berechneten Soll-Leistung, der verfügbaren Systeme und Produkte finden wir das zu Ihnen passende Konzept.
... 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
Wärmepumpe – Energie aus der Luft, vom Wasser oder aus dem Boden

Wärmepumpe – Energie aus der Luft, vom Wasser oder aus dem Boden

Eine elektrisch angetriebene Wärmepumpe erzeugt ganzjährig Energie für Heizung und Warmwasseraufbereitung. Diese Energie bezieht die Wärmepumpe aus der Luft, dem Boden oder dem Grundwasser. Auch die Nutzung von Seewasser oder Abwärme ist für grössere Gebäude oder Fernwärme möglich. Die Investitionskosten für eine Wärmepumpe sind zwar vergleichsweise hoch, ihr Betrieb ist aber günstig. Individuelle Lösung je nach Gebäude und Standort Sie gewinnen, richtig einreguliert, mit dem eingesetzten Strom rund die drei- bis fünffache Menge an Wärmeenergie. Entscheidend für die Effizienz ist die Art der Wärmequelle: Wärmepumpen, die über Erdwärmesonden arbeiten, sind wegen der notwendigen Bohrung zwar teurer bei der Erstellung, brauchen aber auch bis zu einem Drittel weniger Strom als Luft-Wasser-Wärmepumpen. Zudem kann mit Erdwärmesonden dank GeoCooling sanft gekühlt werden. In vielen Fällen ist es sinnvoll, den Strom mit einer Photovoltaik-Anlage selbst zu produzieren. Befinden sich die Solarzellen auf dem eigenen Dach, schont das die Umwelt zusätzlich. Dabei sinken auch die Heizkosten. Eine Wärmepumpe läuft wirtschaftlicher, wenn sie tiefere Vorlauftemperaturen bereitstellen darf. Daher ist der Betrieb einer Wärmepumpe mit einer Fussbodenheizung in der Regel effizienter als mit Radiatoren. Neue Inverter-Wärmepumpen erreichen aber auch bei Radiatoren gute Effizienzwerte. Vorteile Hohe Energieeffizienz Einfache Lösung Kombinierbar mit Photovoltaik Nachhaltige und umweltschonende Lösung Bei Erdsonden GeoCooling möglich Nachteile Hohe Investitionskosten bei Anlagen mit Erdsonden Nachhaltigkeit abhängig von Strommix Lärmemissionen Einsatzort Für gut isolierte Häuser Ideal für Häuser mit niedrigen Heizungstemperaturen (z.B. Fussbodenheizung) Für alle Häuser mit Umgebungsflächen für die Erdsondenbohrung Für alle Häuser mit der Möglichkeit, eine Luftwasser-Wärmepumpe aufzustellen Die Wärmepumpe hebt Umweltenergie von tiefer Temperatur auf ein Temperaturniveau, das für die Beheizung und die Erzeugung von warmem Wasser genutzt werden kann.
Bewährt: Brennwerttechnik kombiniert mit Trinkwasser-Wärmepumpe

Bewährt: Brennwerttechnik kombiniert mit Trinkwasser-Wärmepumpe

Wärme aus regenerativen Ressourcen kommt auch ganz einfach aus der Luft. Die neue Weishaupt Trinkwasser-Wärmepumpe ist eine clevere Alternative zur herkömmlichen Warmwasserbereitung, denn sie arbeitet völlig unabhängig vom eigentlichen Heizsystem. Diese Lösung ist günstig in der Anschaffung, leicht zu installieren und bietet zusätzlich noch die Möglichkeit, mit der Abluft einen benachbarten Kellerraum zu kühlen. Eine bemerkenswerte Kombination, die auch wirtschaftlich mit anderen Alternativen mithalten kann.
Wärmepumpen sind in der Lage, ihrer Umwelt Wärme zu entziehen

Wärmepumpen sind in der Lage, ihrer Umwelt Wärme zu entziehen

Quellen dieser Umweltwärme sind die Umgebungsluft, das Grund-, Oberflächen- und Abwasser sowie die Erdwärme. Aus rund 75 Prozent Umweltwärme und 25 Prozent Antriebsenergie, meist Strom, erzeugen die Aggregate Nutzwärme, die dazu eingesetzt wird, um Räume zu erwärmen und das Brauchwasser zu erhitzen.
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: Die einfache und wartungsarme Technologie

WÄRMEPUMPEN: Die einfache und wartungsarme Technologie

Die Wärmepumpe setzt als Primärenergie jene Wärme ein, die in unbeschränktem Mass und völlig kostenlos in der Umwelt bereits vorhanden ist – die Wärme aus der Umgebungsluft (Luft-Wasser-Wärmepumpe), aus dem Erdreich (Sole-Wasser-Wärmepumpe) oder aus dem Wasser (Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Energie aus dem Grundwasser sowie aus stehenden oder fließenden Gewässern)
Wärmepumpen - Wirkprinzip, Nutzen & Wärmequelle

Wärmepumpen - Wirkprinzip, Nutzen & Wärmequelle

Effiziente Wärmepumpentechnik und wie sie funktioniert Das Wirkprinzip einer Wärmepumpe ist das gleiche wie bei einem Kühlschrank, nur mit dem Unterschied, dass anstelle von Lebensmitteln hier die Umwelt abgekühlt wird, und die beim Kühlschrank an der Rückseite in den Aufstellungsraum abgegebene Wärme wird bei der Wärmepumpe in den Heizkreis abgegeben. Die Wärmepumpe wandelt also Wärme niedriger Temperatur (auch im Winter bei weit unter 0°C) in Wärme hoher Temperatur um. Dies geschieht durch einen geschlossenen Kreisprozess durch ständiges Ändern des Aggregatzustandes des Arbeitsmittels (Verdampfen, Komprimieren, Verflüssigen, Expandieren). Die Wärmepumpe entzieht dabei der Umgebung des Hauses - Erdreich, Wasser oder Luft - gespeicherte Sonnenwärme und gibt diese in Form von Wärme an den Heiz- und Warmwasserkreislauf ab (siehe Kreisprozess). Wärmepumpen werden so bemessen, daß Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser ganzjährig voll beheizt werden können - und das ohne Öl oder Gas! Nutzen Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungsanlagen, bei denen fossile Energieträger durch Verbrennung unwiederbringlich verlorengehen, nutzt die Wärmepumpe erneuerbare Energie. Das Verhältnis von nutzbarer Heizenergie zu aufgewendeter Elektroenergie (für Verdichter und Pumpen) wird als Leistungszahl bezeichnet. Abhängig von den Umgebungsbedingungen werden Leistungszahlen von 4 bis über 5 erzielt. Bei einer Leistungszahl von 4 werden aus 1 kWh Elektroenergie 4 kWh Heizenergie gewonnen. Wärmequelle Für die Wärmepumpen kann man verschiedene Wärme- bzw. Energiequellen nutzen. Unter Anderem gibt es folgende Möglichkeiten: Luftwärme (Abluft; Außenluft...) Gewässerwärme (Sonden werden in offenen Gewässern ausgelegt) Erdwärmesonde (je nach Bodenbeschaffenheit genügt meist eine Tiefenbohrung) Grundwasserbrunnen (Saug- und Schluckbrunnen) Flächiger Erdwärmekollektor (waagrecht verlegtes Rohrschlangensystem) Der Betriebsraum der Wärmepumpen-Anlage benötigt wenig Platz Fussbodenheizung für eine ausgewogene Heizung oder Kühlung (dient als Pufferspeicher) Als Variante möglich: Eine Decken- oder Wandkühlung Heizen und Kühlen durch Gebläsekonvektoren Die Beheizung kleiner Räume mit Funktionselementen (z.b. Handtuchtrockner im Bad, usw) Nutzung des im Prozess erwärmten Wassers Überleitung in Außenbereiche: Beheizung des Schwimmbades... WAMAK Wärmepumpen Datenblätter WAMAK Wärmepumpen
WÄRMEPUMPEN

WÄRMEPUMPEN

Wärmepumpen nehmen im Wohn- wie auch im Industriebau einen immer grösseren Stellenwert ein. Die beiden wichtigsten Formen sind einerseits Erdwärmepumpen, bei denen Wasser mittels einer Tiefensonde oder einem Flächenkollektor im Boden erwärmt wird; und andererseits Luft-Wasser-Wärmepumpen, welche der (Aussen-)Luft Wärmeenergie entziehen. Sie sind nicht ganz so effizient wie Anlagen, welche Erdwärme nutzen; aber dafür sind sie preiswert, weil keine Erdarbeiten anfallen.
Wärmepumpe

Wärmepumpe

Die Wärmepumpe ist eine weitere Möglichkeit erneuerbare Energie zu nutzen. Durch Ihre kompakte Abmessung benötigt die Installation wenig Platz und kann auch teils im Aussenbereich aufgestellt/montiert werden. Bei der Luft/Wasser Wärmepumpe gibt es ein sogenanntes „split" System, welches ermöglicht, die Ventilatoreinheit z.B. an der Aussenwand zu montieren. Dadurch kann eine solches System auch bei engen Platzverhältnissen realisiert werdeen.
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Sie wollen mit gespeicherter Sonnenenergie umweltbewusst heizen und gleichzeitig sparen? In immer mehr Gebäuden übernehmen Wärmepumpen ganzjährig die Heizung und die Warmwasseraufbereitung. Denn umweltfreundlichen Heizanlagen mit modernster Wärmepumpentechnik gehört die Zukunft. Wärmepumpen arbeiten mit konkurrenzlos günstigen Betriebskosten, da sie einen Grossteil der benötigten Energie der Umwelt entziehen und als Antriebsenergie kein Öl- und Gas erforderlich ist. Seit mehreren Jahren bieten wir Auswechslungen von Wärmepumpen in bestehenden Häusern an. Wir demontieren die alte Wärmepumpe, installieren die neue, führen die Inbetriebnahme aus und bieten nach der Inbetriebnahme Service und Unterhalt an. Je nach Wunsch und Gegebenheiten in den bestehenden Räumlichkeiten installieren wir Wärmepumpen unterschiedlicher Hersteller. Fragen & Antworten rund ums Thema neue Wärmepumpe: Wie lange hält eine Wärmepumpe? Eine Recherche im Internet wird Sie zu einer Prognose von 15 – 20 Jahren führen. Unsere Erfahrung zeigt, dass Wärmepumpen (Generation mit On/Off-Kompressoren) 15 bis 25 Jahre halten. Die Lebensdauer einer Wärmepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab: Betriebsstunden pro Jahr - Wird «nur» geheizt oder auch Warmwasser erzeugt? - Höhe der Temperatur die erzeugt werden muss - Wird eine Fussbodenheizung oder ein Radiatorensystem beheizt? Wird Warmwasser erzeugt? Längerer Betrieb des Kompressors mit Kältemittelmangel - Ist der Kältekreislauf in der Wärmepumpe dicht oder sind mehrmalig Leckagen aufgetreten? Meine Wärmepumpe läuft noch einwandfrei, wie lange kann ich sie betreiben – wann muss ich sie ersetzen? Im Grundsatz ist eine Wärmepumpe reparierbar (wie z.B. ein Oldtimer) und muss bei einem Defekt nicht ersetzt werden. Allerdings ist für die Reparaturkosten entscheidend ob: Noch baugleiche Ersatzteile verfügbar sind Wenn nein muss die Kupferverrohrung angepasst/umgebaut werden um die Ersatzteile (Kompressor, Expansionsventil, Magnetventile etc.) einzupassen. Wieviel Kältemittelinhalt die Wärmepumpe hat Die Kältemittel R22/R502 sind verboten und dürfen nicht mehr eingefüllt werden. Passende Ersatzkältemittel (ähnliche Leistung/Druckverhältnisse und Verträglichkeit mit mineralischem Schmieröl) sind sehr teuer (> Fr. 120/kg) oder gar nicht mehr erhältlich. Anders als bei einem Oldtimer ist der ideelle Wert einer Heizung vermutlich weniger hoch, womit Reparaturen mehr aus der Sicht der Wirtschaftlichkeit betrachtet werden dürften. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen dass eine neue Wärmepumpe sicherlich einen deutlich besseren Wirkungsgrad aufweist als eine 20 Jährige. Muss ich meine Wärmepumpe jetzt ersetzen lassen, weil das Kältemittel verboten wurde? «Müssen» Nein! Es ist erlaubt die Wärmepumpe weiter zu betreiben bis eine Reparatur nötig ist welche das Kältemittel betrifft. Allerdings ist es vorgeschrieben Wärmepumpen mit mehr als 3 Kg Kältemittel periodisch auf Dichtheit prüfen zu lassen. (Bei Kompaktanlagen Innen oder Aussen alle 2 Jahre, bei Split-Anlagen jährlich) Soll ich meine Wärmepumpe aus Klimaschutz-Gründen auswechseln? Im Originalzustand ist in älteren Wärmepumpen ozonabbauendes Kältemittel oder zumindest solches mit einem hohen GWP (hoher Treibhaus-Effekt
Brauchwarmwasser Wärmepumpe

Brauchwarmwasser Wärmepumpe

Brauchwarmwasser-Wärmepumpe CBE WP 300 ECO Aussen am Behälter angebrachter Kältekreis verhindert die Verunreinigung des Warmwassers bei einem Leck. Keine Verkalkung dankgleichmässiger Temperaturübertragung bzw. keine mexhanische Entkalkung mehr notwendig (Kostenersparnis) Steckerfertige Brauchwarmwasser Wärmepumpe mit Sicherheitskondensator. 270 Liter Nenninhalt mit emailliertem Stahlbehälter und einem Wärmetauscher. Energieeffizienz dank PUR-Hartschaumisolation mit Blechummantelung geschützt. Digitales LCD Display inkl. Temperaturfühler. Kältemittel R134a welches die Brauchwarmwassertemperatur bis auf 62°C erwärmt. Luftkanalanschluss vorhanden, Elektroheizeinsatz, Temperaturfühler und Signalmagnesiumanode bereits integriert. Heizleistung: 1.70 kW Netzanschluss: 230 Volt Abmessungen Ø x Höhe: 707 x 1916 mm Für weitere Infos bezüglich Edelstahlspeicher, Trennstauscher, Gerätezubehör und der Armaturengruppe, wenden Sie sich an ihren Kundenberater oder senden Sie eine E-Mail an info@cta.ch.
Wärmepumpe Boiler EC

Wärmepumpe Boiler EC

Da unten finden Sie unser neuen Wärmepumpe Boiler der Electro-Cal AG. Hier können Sie die technische Dateien herunterladen.
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)
Wärmepumpen-Boiler

Wärmepumpen-Boiler

Mit einem modernen Boiler von Swisstherm bereiten Sie Ihr Warmwasser günstig und umweltfreundlich auf. Durch den Ersatz eines Elektroboilers durch einen Wärmepumpen-Boiler sparen Sie rund zwei Drittel Ihrer Stromkosten bei der Warmwasseraufbereitung.
Luft-Wasser-Wärmepumpe

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe Belaria® pro zieht die Zukunft in Ihr Zuhause. Verantwortung für Energie und Umwelt übernehmen und gleichzeitig komfortabel wohnen: Das geht – sogar einfacher denn je! Unter Einsatz von Strom als Antriebsenergie gewinnt die Luft-Wasser-Wärmepumpe Belaria® pro umweltfreundlich Wärme aus der Umgebungsluft. Dabei kann sie je nach Wetterprognose die Leistung automatisch anpassen und so die Energiekosten erheblich senken. Im Winter heizen, im Sommer kühlen? Die Komfortfunktion CleverCool macht es möglich. Die Belaria® pro kann im Sommer Ihre Räume kühlen und sorgt für angenehmes Raumklima. Regeln lässt sich die Belaria® pro dank TopTronic® E sehr komfortabel via Raumbedienmodul, Computer oder Smartphone-App. Die Belaria® pro wird ausserhalb des Hauses aufgestellt und ist dank perfekt abgestimmter Komponenten und hervorragender Schalldämmung extrem leise. Für die Montage der Wärmepumpe und der Heizungsanlage bietet Hoval umfangreiches, passgenaues Zubehör an. Die Experten von KlimaWelten haben die Lösung. Sie helfen bei der Ausarbeitung Ihrer geeigneten Sanierungsstrategie.
Luft-Wasser-Wärmepumpen eignen sich für fast jedes hochwertig sanierte oder neue Gebäud

Luft-Wasser-Wärmepumpen eignen sich für fast jedes hochwertig sanierte oder neue Gebäud

Luft-Wasser-Wärmepumpen eignen sich für fast jedes hochwertig sanierte oder neue Gebäude. Aber auch für eine Sanierung eignet sich diese Variante ideal.
WÄRMEPUMPE MIT SOLARANLAGE KOMBINIEREN

WÄRMEPUMPE MIT SOLARANLAGE KOMBINIEREN

Solaranlagen mit einer Wärmepumpe zu kombinieren, ist keine neue Idee – allerdings ist sie inzwischen durch eine ausgereifte Technik besonders effizient geworden. Die Kombinationslösung beider Anlagen ist durchaus sinnvoll, auch wenn sie zunächst relativ hohe Investitionen erfordert. Insbesondere in Anbetracht der steigenden Temperaturen durch den Klimawandel setzen immer mehr Hauseigentümer auf diese Ergänzung bei der Einbindung erneuerbarer Energien. Die Nutzung kostenloser Sonnenwärme leistet in Verbindung mit der hohen Effizienz der Wärmepumpentechnologie zudem einen ressourcenschonenden Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Die Wärmepumpe produziert mit einem kWh Strom rund vier kWh thermische Energie. Diese kann in den Speichern bis zu einem gewissen Mass aufgenommen und bei Bedarf entweder für die Warmwassererzeugung oder zum Heizen verwendet werden. Bei einer Neu-Installation lässt sich die Solaranlage direkt in Kombination mit der Wärmepumpe einbauen. Wenn Sie bereits über eine Wärmepumpe verfügen, können Sie die Wärmepumpe in den allermeisten Fällen um eine Solaranlage ergänzen.
Wärmepumpe als Abwärmestufe aus einer Kälteanlage

Wärmepumpe als Abwärmestufe aus einer Kälteanlage

Bei Kälteanlagen bietet sich die Möglichkeit zur Einbindung einer Wärmepumpe als zweite Stufe. Die Wärmepumpe bezieht die Energie über einen Zwischendruckbehälter direkt aus der Druckstufe der Kühl- oder Tiefkühlanlage. Durch die direkte Einbindung in das Kältesystem entfallen zusätzliche Temperaturdifferenzen, die durch den Einsatz eines Trenntauschers entstehen. Dadurch kann die Wärmepumpe deutlich effizienter betrieben werden. Der Einbau einer Wärmepumpe als weitere Stufe ist auch bei bestehenden Kühl- und Tiefkühlanlagen möglich.
Wir sind Ihr Partner für Wärmepumpen & Lüftungstechnik

Wir sind Ihr Partner für Wärmepumpen & Lüftungstechnik

Wärmepumpen Regional Wärmepumpen Zürich Wärmepumpen St. Gallen Wärmepumpen Aargau Wärmepumpen Bern Kontrollierte Wohnungslüftung Lüftungstechnik Regional Lüftungstechnik Zürich Lüftungstechnik Luzern Lüftungstechnik Basel Lüftungstechnik Bern
So funktioniert ein Wärme-pumpenboiler

So funktioniert ein Wärme-pumpenboiler

Der Wärmepumpen-Boiler kann bei Umgebungstemperaturen zwischen 8 bis 30 °C eingesetzt werden. Für tiefere Umgebungstemperaturen benötigt er eine Abtaueinrichtung. Mittels einer Wärmepumpe produziert er warmes Wasser von 50 bis 60 °C. Ein zusätzlicher Elektroeinsatz dient der Unterstützung für höhere Warmwassertemperaturen. Bereits kleine Räume (Faustregel 20 m3 ) sind für eine einwandfreie Funktion eines Wärmepumpen-Boilers geeignet. Mit einem Wärmepumpen-Boiler wird die Luft der Umgebung entfeuchtet. Dies ist vor allem in Waschküchen oder Trocknungsräumen von Vorteil. Dadurch trocknet die Wäsche schneller und die Luftfeuchtigkeit kann sich weniger in den Wänden niederschlagen. Die Umgebungstemperatur wird durch den Wärmeentzug abgekühlt. In den Sommer- und Übergangsmonaten ist dies angenehm. Da ein Wärmepumpen-Boiler je nach Warmwasserbedarf nur zwischen 5 bis 10 Stunden pro Tag läuft, erreicht die Umgebungstemperatur so wieder ihren ursprünglichen Zustand. Dank Luftkanälen können die meisten Wärmepumpen-Boiler Nebenräume wie Weinkeller, Vorrats- oder Waschräume kühlen und entfeuchten.
Druckhalte-/Expansionsgefäss Serie DDV 100 bis 5000 L-40 Bar

Druckhalte-/Expansionsgefäss Serie DDV 100 bis 5000 L-40 Bar

Druckhaltegefässe werden zur Druckhaltung bei Druckerhöhungsanlagen und zur Einschaltoptimierung bei Pumpen eingesetzt. Bauart: Körper aus Stahlblech geschweisst, allseitig gesandstrahlt, innen und aussen mit diversen Farbschutzanstrichen gegen Rost geschützt. Innen Nasslack 320µm, aussen Standardanstrich RAL 5015, andere RAL-Farben auf Anfrage. Blase aus Butyl. Andere Blasenmaterialien, Anschluss und Körper aus rostfreiem Stahl auf Anfrage. System: Die Flüssigkeit zirkuliert in der Blase und ist deshalb nur mit dieser und dem Anschlussflansch in Kontakt. Temperaturbereich: Standardausführung 0 °C bis +80 °C. Andere Temperaturbereiche auf Anfrage. Druckflüssigkeiten: Wasser Andere Medien sind bei der Bestellung anzugeben. Einbaulage: Stehend auf 3 Füssen. Zum Aus-/Einbau der Blase ist über dem Mannloch ein Raum von 1000 mm freizulassen. Betriebsdruck:: 40 bar Gasfülldruck P0:: Bis 80% vom minimalen Betriebsdruck, max. 30 bar.
Dauer-Betriebsentlüfter selbsttätig Typ S-050 (Für Trinkwasser)

Dauer-Betriebsentlüfter selbsttätig Typ S-050 (Für Trinkwasser)

• Kein Schutz vor schädigendem Druck. • Keine Anfahr-Entlüfung. • Betriebsentlüftung (bis 80 m³/h) für dauerhafte Effizienz durch luftfreie Förderung. Vorteile: • Einfach zu reinigen, werkzeuglose Wartung, wenig Einzelteile • Kompakt, handlich und extrem leicht Bemerkung: Zwischen Ventil und Leitung soll ein Absperrschieber montiert werden (bauseits). Belüftete Deckel bei Schachteinbau verwenden. Artikelnummer: OLD 1285 Zulassungen:: DVGW-Cert., SVGW-Cert., ÖVGW-Cert Variantenreich:: Diverse Werkstoffkombinationen Druckstufe:: • PN 6* (Dichtsystem: 0,05 – 6 bar) • PN 10* (Dichtsystem: 0,1 – 10 bar) • PN 16 (Dichtsystem: 0,2 – 16 bar) • PN 25 (Dichtsystem: 0,2 – 25 bar) Anschluss Aussengewinde:: ½", ¾", 1" Anschluss Flansche:: DN 25 – DN 100
Kleindämpfer Typ WSD 2 – 10 / 00 - RF

Kleindämpfer Typ WSD 2 – 10 / 00 - RF

Mit den Kleindämpfer für sanitäre Installationen werden Druckschläge in Sanitärinstallationen verhindert, die durch das schnelle Schliessen von Mischbatterien oder Ventilen verursacht werden. Kleindämpfer werden auch als Druckhalte- und Expansionsgefässe im Heizungsbereich sowie als Energiespeicher und Pulsationsdämpfer eingesetzt. Bauart: Körper aus Edelstahl, mit Gasfüllventil, Membrane, nicht demontierbar. Druckflüssigkeiten: Wasser Andere Medien sind bei der Bestellung anzugeben. Betriebsdruck [bar]:: 10 Gasfülldruck P0:: Bis 80% vom minimalen Betriebsdruck, max. 4 bar. Temperaturbereich:: Max. 90 °C Gewicht [kg]:: 0,35 Gasvol. V0 [Liter]:: 0,16 Typ: WSD 0,16 – 10 / 00 - RF
Kleindämpfer Typ WSD 2 – 10 / 00 - RF

Kleindämpfer Typ WSD 2 – 10 / 00 - RF

Mit den Kleindämpfer für sanitäre Installationen werden Druckschläge in Sanitärinstallationen verhindert, die durch das schnelle Schliessen von Mischbatterien oder Ventilen verursacht werden. Kleindämpfer werden auch als Druckhalte- und Expansionsgefässe im Heizungsbereich sowie als Energiespeicher und Pulsationsdämpfer eingesetzt. Bauart: Körper aus Edelstahl, mit Gasfüllventil, Membrane, nicht demontierbar. Druckflüssigkeiten: Wasser Andere Medien sind bei der Bestellung anzugeben. Betriebsdruck [bar]:: 10 Gasfülldruck P0:: Bis 80% vom minimalen Betriebsdruck, max. 4 bar. Gasvol. V0 [Liter]:: 2 Gewicht [kg]:: 1,17 Temperaturbereich:: Max. 90 °C Typ: WSD 2 – 10 / 00 - RF
Unterstellspeicher VISTRON U

Unterstellspeicher VISTRON U

Platzsparender kompakter Wassererwärmer im zeitlosen Design. VISTRON U 120 bis 150 Liter Platzsparender kompakter Wassererwärmer im zeitlosen Design. Geeignet für die direkte Installation unter dem Gas-Wandgerät, mit gut zugänglichen Anschlüssen für höchste Funktionalität und komfortable Bedienung. • Platzsparend kompakt Direkt unter Gas-Wandgerät • Servicefreundlich Reinigungsflansch von oben zugänglich; Abgang-Entleerhahn am Speicher nach vorne • Installationsfreundlich Alle Anschlüsse sind gut zugänglich • Zeitloses Design Metallmantel in RAL 9016
Druckschlagdämpfer zwangsdurchströmt Serie DDV-CE Forced Flow 100 bis 5000 L-40 Bar

Druckschlagdämpfer zwangsdurchströmt Serie DDV-CE Forced Flow 100 bis 5000 L-40 Bar

Die Druckschlagdämpfer der Serie DDV / DDH Forced Flow werden eingesetzt, um Druckschläge zu verhindern, die durch direktes Ein- und Abschalten von Pumpen verursacht werden. Bauart: Körper aus Stahlblech geschweisst, allseitig gesandstrahlt, innen und aussen mit diversen Farbschutzanstrichen gegen Rost geschützt. Innen Nasslack 320µm, aussen Standardanstrich RAL 5015. Siebblech, Anschluss/Anschlussflansch aus rostfreiem Stahl. Blase aus Butyl, lebensmittelecht mit DVGW-Zeugnis. Andere Blasenmaterialien, RAL-Farben und Körper aus rostfreiem Stahl auf Anfrage. System: Die Flüssigkeit zirkuliert in der Blase und ist deshalb nur mit dieser und dem Anschlussflansch in Kontakt. Mit der Zwangsdurchströmung (Forced Flow) erfolgt der Wasseraustausch über die externe Leitung bei Pumpenlauf permanent. Siehe Montageanleitung OLD 1325. Temperaturbereich: Standardausführung 0 °C bis +80 °C. Andere Temperaturbereiche auf Anfrage. Druckflüssigkeiten: Wasser Andere Medien sind bei der Bestellung anzugeben. Einbaulage: Stehend auf 3 Füssen. Zum Aus-/Einbau der Blase ist über dem Mannloch ein Raum von 1000 mm freizulassen. Betriebsdruck:: 40 bar Gasfülldruck P0:: Bis 80% vom minimalen Betriebsdruck, max. 30 bar.
Druckschlagdämpfer zwangsdurchströmt Serie DDV-CE Forced Flow 100 bis 5000 L-12 Bar

Druckschlagdämpfer zwangsdurchströmt Serie DDV-CE Forced Flow 100 bis 5000 L-12 Bar

Die Druckschlagdämpfer der Serie DDV / DDH Forced Flow werden eingesetzt, um Druckschläge zu verhindern, die durch direktes Ein- und Abschalten von Pumpen verursacht werden. Bauart: Körper aus Stahlblech geschweisst, allseitig gesandstrahlt, innen und aussen mit diversen Farbschutzanstrichen gegen Rost geschützt. Innen Nasslack 320µm, aussen Standardanstrich RAL 5015. Siebblech, Anschluss/Anschlussflansch aus rostfreiem Stahl. Blase aus Butyl, lebensmittelecht mit DVGW-Zeugnis. Andere Blasenmaterialien, RAL-Farben und Körper aus rostfreiem Stahl auf Anfrage. System: Die Flüssigkeit zirkuliert in der Blase und ist deshalb nur mit dieser und dem Anschlussflansch in Kontakt. Mit der Zwangsdurchströmung (Forced Flow) erfolgt der Wasseraustausch über die externe Leitung bei Pumpenlauf permanent. Siehe Montageanleitung OLD 1325. Temperaturbereich: Standardausführung 0 °C bis +80 °C. Andere Temperaturbereiche auf Anfrage. Druckflüssigkeiten: Wasser Andere Medien sind bei der Bestellung anzugeben. Einbaulage: Stehend auf 3 Füssen. Zum Aus-/Einbau der Blase ist über dem Mannloch ein Raum von 1000 mm freizulassen. Betriebsdruck:: 12 bar Gasfülldruck P0:: Bis 80% vom minimalen Betriebsdruck, max. 10 bar.