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Mitsubishi Electric Wärmepumpe Ecodan Power Inverter mit Speichermodul 200 L Sets 5,0 kW bis 11,2 kW

Mitsubishi Electric Wärmepumpe Ecodan Power Inverter mit Speichermodul 200 L Sets 5,0 kW bis 11,2 kW

Kurzübersicht Effizient: Energieeffizienzklasse A+++ Monobloc Konzept (All-in-One-Gerät) Umweltfreundliches R32 Kältemittel Max. Vorlauftemperatur 60°C und 55°C bei –15°C Außentemperatur Kompaktes Speichermodul mit anschlussfertigen Komponenten und geringem Platzbedarf Wahlweise Systemsteuerung per Internet-App MELCloud oder ModBus-Protokoll möglich Energie-Monitoring durch integrierte Wärmemengenerfassung Optimiertes Betriebsverhalten durch Auto-Adaptfunktion Niedrigerer Geräuschpegel Förderfähig im Rahmen der BEG (Stand 07/22) Einfache Aufstellung und platzsparende Installationim Hauswirtschaftsraum Lieferumfang 1 x Wärmepumpe 1 x Speichermodul
Elektroheizkessel ohne Pumpe MHESB

Elektroheizkessel ohne Pumpe MHESB

Option 1.2: Verkauf (210 - 300 kW) er bodenstehende Elektrozentralheizkessel ist von 120 -300 kW erhältlich. Der Kessel ist mit witterungsgeführter Regelung ausgestattet und in mehrstufiger Leistung betreibbar. Der Elektroheizkessel verfügt über eine elektrische Absicherung gemäß gültiger Vorschrift und ist auch kaskadierbar. Heizbetrieb: 25 - 90 °C Regelung: digital-konstant witterungsgeführt aktivierbar Anschluss Heizung: DN 80/PN16 bei 120 - 180 kW DN125 PN16 bei 210 - 300 kW Kesselwasserinhalt: 95 Liter Empfolener Betriebsdruck: 2,5 bar, max. 6,0 bar Schutzart: IP X1 Spannungsversorgung: 400 V/50 Hz/3 ~ Gehäusefarbe: grau/gelb Ral 7042/1003 Heizleistung 120 - 180 kW | 210 - 300 kW: 120 - 180 kW | 210 - 300 kW Elektrischer Anschluss 120 - 180 kW | 210 - 300 kW: 261 A, 5 x 150 mm² | 435 A, 5 x 240 mm ² Elektrische Absicherung 120 - 180 kW | 210 - 300 kW: 3 x 300 A | 3x 500 A Abmessungen (B x Tx H) 120 - 180 kW | 210 - 300 kW: 754 x 780 x 1420 mm | 1035 x 780 x 1420 mm Gewicht 120 - 180 kW | 210 - 300 kW: 297 kg | 418 kg Beschreibung: Option 1.2: Verkauf (210 - 300 kW) Preis: € 15927,00 netto
Luft-Wasser Wärmepumpe (Innenaufstellung)

Luft-Wasser Wärmepumpe (Innenaufstellung)

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

Luft-/Wasser-Wärmepumpen: Ecodan Mitsubishi Electric

Heizleistung 4 bis 14kW Mitsubishi Electric ist einer der weltweit führenden Anbieter von Klimaanlagen für Wohn- und Geschäftsbereiche sowie im industriellen Einsatz.
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.
Luft-Wasser Wärmepumpe

Luft-Wasser Wärmepumpe

Luft-Wasser Wärmepumpen beziehen die Umgebungswärme direkt von der Aussenluft, da diese jedoch im Winter sehr kalt sein kann, ist der Wirkungsgrad kleiner. Als Primärenergie wird bei beiden Arten meist Elektrizität verwendet.
In 3 Schritten zur F+S Wärmepumpe

In 3 Schritten zur F+S Wärmepumpe

Wir von F+S beraten Sie gerne in allen Fragen rund um die Wärmepumpe und darüber hinaus, auf Basis unserer jahrelangen Erfahrung. Unsere Vertriebsmitarbeiter und Techniker sind Spezialisten im Bereich Analyse und Lösungsfindung, und bieten Ihnen so von Anfang an Mehrwert. Überzeugen Sie sich in einem ersten kostenlosen Beratungsgespräch. Wir klären mit ihnen unter anderem folgende Punkte: - Beratung - Aufklärung - Analyse - Gebäudedaten ermitteln - Dimensionierung der Wärmepumpe - Rechte, Finanzierung und Fördermöglichkeiten Darüber hinaus klären wir mit Ihnen gemeinsam weitere Fragen wie z.B.: - Welche Art und Ausführung einer Wärmepumpe ist die Beste für Sie ? Luft-Wasser, Wasser-Wasser, Sole-Wasser. - Wie hoch ist die benötigte Leistung um den Wärmebedarf 100 % sicher ( Monovalent ) abdecken zu können? - Welche Kosten können wir mit einer innovativen Wärmepumpe im Vergleich zu Ihrer aktuellen Heizung kurz- und langfristig einsparen? - Wie gestaltet sich die Einbringung und die Aufstellung der Wärmepumpe in ihrem Haus oder auf ihrem Grundstück am besten. - Wie lassen sich Anschaffungskosten passend für Ihr Budget anpassen und umsetzen? Sind alle Basisinformationen erfasst, analysiert und mit Ihnen geklärt, dann zeigen wir Ihnen Möglichkeiten zur Umsetzung einer innovativen Wärmepumpenanlage. In dieser Angebotsphase erhalten Sie von F+S - Kosten- und Zeitplan - Details, Einsparungen, Wertsteigerung, Investition... - Entscheidung Komponenten, Ausführung, Förderung - Unterlagen zum Vertragsabschluss und Terminvereinbarung Stehen die Fakten fest und sind alle offenen Fragen geklärt, übernimmt F+S die gesamte Abwicklung und Installation bis hin zum Betrieb ihrer Wärmepumpe.  Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch nach der Installation als verlässlicher Servicepartner immer gerne zur Seite. F+S wird für Sie nach Auftragserteilung in folgenden Punkten aktiv: - Übernahme der Arbeiten wie Absprachen mit Elektriker....usw. Genehmigungsverfahren, Einholung Gutachten ,...) - Montage (ggfs. Entsorgung Ihrer alten Anlage, Hydraulische Einbindung) - Einweisung in Ihre neue Wärmepumpe - Festlegung der zukünftigen Wartung - Ansprechpartner Service Ich möchte ein Angebot für Neubau ein Angebot für Sanierung
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
Wärmepumpe ZS500

Wärmepumpe ZS500

Anders als Standard-Wärmepumpen, die nur bei 100% Leistung laufen können, passt die ZS500 Ihre Leistung intelligent an die Umweltbedingungen und Ihre Bedürfnisse an.
Für die Bereiche Photovoltaik| Klima | Heizung | Wärmepumpe

Für die Bereiche Photovoltaik| Klima | Heizung | Wärmepumpe

Wir bieten Ihnen den optimalen Deal für Ihre Bedürfnisse. Dank unseres umfangreichen Netzwerks von über 150 Markenpartnern sind wir in der Lage, das für Sie perfekt passende Gerät zu einem attraktiven Preis bereitzustellen. Nutzen Sie unsere Expertise und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden. Photovoltaik Wir bieten einen umfassenden Photovoltaik-Service, der die Installation, Wartung und Pflege Ihrer Solarsysteme beinhaltet, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Sanitär Wir bieten Ihnen einen umfassenden Sanitärservice, der die Installation, Instandhaltung und Reparatur beinhaltet, um damit eine optimale Funktion und Langlebigkeit zu gewährleisten. Heizungstechnik Wir bieten ebenfalls einen umfassenden Heizungsservice, der die Installation, Wartung und Reparatur beinhaltet, um eine optimale Leistung Ihres Heizsystems zu gewährleisten. Die richtigen Antworten auf
Heizungsanlagen mit Wärmepumpen

Heizungsanlagen mit Wärmepumpen

Luft- / Wasser-Wärmepumpe: Die Wärme der Außenluft wird zum Heizen und zur Warmwassererwärmung genutzt. Sole- / Wasser-Wärmepumpe: Hier dient das Erdreich als Energiequelle. Die daraus gewonnene Wärme kann, je nach Pumpe, zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Die Kühle aus dem Erdreich kann im Sommer Wohnräume angenehm temperieren.
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
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
Sole-Wärmepumpen

Sole-Wärmepumpen

(Indirektsystem) mit Tiefenbohrungen Funktionsprinzip Sole-Wärmepumpen Bei der Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrungen wird die Wärmegewinnung mittels zweier Kreisläufe (Primärnutzungstechnik) genutzt. Im ersten Kreis zirkuliert das Arbeitsmittel (Kältemittel) in einem geschlossenen Rohrleitungssystem in der Wärmepumpe. Die Erdwärme wird mittels eines Wärmeträgers Sole aus dem Bohrloch bis zur Wärmepumpe geführt. Die Sole zirkuliert in der Bohrung mittels einer Umwälzpumpe. Hier nimmt das Glykol-Wassergemisch Wärme auf und gibt sie an einen Wärmetauscher, der sich in der Wärmepumpe befindet wieder ab. Das Kältemittel, welches in der Wärmepumpe als Arbeitsmittel zirkuliert, nimmt diese Wärme auf und verändert dabei seinen Aggregatzustand von flüssig in gasförmig.
Wärmepumpen von Sollets

Wärmepumpen von Sollets

Niedrige Heizkosten mit der Technologie von Wärmepumpen! Wärmepumpen nutzen die Energiegewinnung aus Erdreich, Luft und Wasservorkommen. Zudem eignen sich diese Systeme zum Heizen und Kühlen von Gebäuden. Wir finden für fast jeden Wohnraum die passende Wärmepumpen-Lösung. Das Ergebnis wird Sie beeindrucken – senken Sie Ihre Heizkosten, schonen Sie die Umwelt und genießen Sie die Vorteile eines in sich geschlossenen und durchdachten Systems! Wärmepumpen von Sollets aus Wels – Qualität vom Fachmann! Ihnen stehen verschiedene Arten von Wärmepumpen zur Verfügung. Gemeinsam erarbeiten wir die auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Heizungsanlage. Luftwärmepumpen nutzen die von der Sonne erwärmte Außenluft und können zum Heizen und zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Erdwärmepumpen nutzen die Wärmeleitung aus dem Untergrund und die Erwärmung des Erdboden durch die Sonne. Wir unterscheiden hier zwischen einer Tiefenbohrung und einer flächendeckenden Verlegung eines Rohrsystems. Die Grundwasserwärmepumpe entzieht dem Grundwasser die benötigte Wärme und leitet diese an das installierte Heizungssystem weiter. Diese Wärmegewinnung ist sehr effizient, selbst bei sehr tiefen Außentemperaturen.
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
Warmwasser-Wärmepumpe

Warmwasser-Wärmepumpe

Warmwasser-Wärmepumpen gewinnen die Energie aus der Luft des Heizungsraumes. Die Wärme der Luft wird an das Wasser im Speicher abgegeben. Die Heizung wird somit nicht mehr für das Aufheizen des Warmwassers benötigt und kann damit in den warmen Jahres­monaten ausgeschaltet bleiben. Mit dem erwärmten Wasser kann ein Einfamilienhaus versorgt werden. Gerade bei schlecht isolierten Heizungskellern kann ein Großteil der Wärme, die sonst verloren gehen würde, gut genutzt werden. Je nach Modell reicht eine Steckdose für die Inbetriebnahme aus einsetzbar bei Lufttemperaturen von 6 °C bis 35 °C. Energiekosten werden deutlich gesenkt (bis zu 30%) 75 % der Umweltenergie kann genutzt werden Am Aufstellort wird die Luft des Raums entfeuchtet und gekühlt
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 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.
Afriso Heizungspumpengruppe PrimoTherm

Afriso Heizungspumpengruppe PrimoTherm

Die Heizungspumpengruppe von Afriso wird in gemischten Heizkreisen angewendet und bildet die Verbindung zwischen Heizkessel und Rohrleitungssystem. Die Pumpengruppe kann die Vorlauftemperatur mithilfe des 3-Wege-Mischers, dem dazugehörigen Stellmotor und durch Beimischung des Rücklaufes auf Wunschtemperatur geregelt werden. Sie ist bereits vormontiert, wurde auf Dichtheit geprüft und wird mit allen erforderlichen Funktionsbauteilen, formschlüssiger Isolation und Wandbefestigung geliefert. Achsabstand: 125 mm Systemanschlüsse: Kessel G 1 1/2" außen, Heizkreis G 1" innen Max. Temperatur: 110 °C Max. Anlagendruck: 10 bar Kvs-Wert: 4,8 m³/h Isolation: Polypropylen EPP Breite: 250 mm Höhe: 475 mm Tiefe: 152 mm Baulänge: 180 mm Versorgungsspannung: AC 230 V, 50 Hz Schutzart: IP 44 Energieeffizienzklasse: A Leistungsaufnahme: 2-52 W Betriebsarten / Einstellungen: Proportionaler Druck (3), konstanter Druck (3), konstante Drehzahl (4), AutoAdapt PP (1), AutoAdapt CP (1), PWM A (3), PWM C (3), 2-Wege-Kommunikation (P1/Flow)
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.