Finden Sie schnell hybrid gasheizung für Ihr Unternehmen: 227 Ergebnisse

Sungrow SH15/SH20/SH25T-V11-Hybrid-Wechselrichter

Sungrow SH15/SH20/SH25T-V11-Hybrid-Wechselrichter

Hybrid-Wechselrichter Sungrow SH15/SH20/SH25T-V11 Anzahl Stringeingänge (Stk): 2 Display: with display Arc Fault Circuit Interrupter: ja Schnittstelle 1: RS485 AC Nennleistung (kVA): 15,00 Schnittstelle 2: Ethernet Maximale AC-Leistung (kVA): 15,00 topologie: Trafolos Maximale DC Anschlussleistung (kWp): 30,00 Hochsetzsteller: Ja Maximale Eingangsspannung DC (V): 600 Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): 950 Einspeisephasen: 3 Maximaler Eingangsstrom (A): 80 Europäischer Wirkungsgrad (%): 97,60 Maximaler Wirkungsgrad (%): 98,10 Gehäuseschutzklasse (IP): IP65 Anzahl Mpp-Tracker: 3 Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): 150
Aktivkohle-Filteranlagen - H2S-1500 K

Aktivkohle-Filteranlagen - H2S-1500 K

Aktivkohle-Filteranlage zur vollständigen Entfernung von Schwefelwasserstoff (H2S) aus Biogas Aktivkohle-Filteranlage für den Einsatz an Biogasanlagen bis 1300 kWel, bzw. 650 Nm3. Behälter aus HDPE Ø: 1600 mm Höhe: 3000 mm Mannloch zur Befüllung von Oben Mannloch zur Entleerung seitlich inkl. Wärmetauscher mit Pumpe zur Erwärmung des Biogases um eine Kondensation von Wasser auf der Aktivkohle zu verhindern, Material: PP, zum Anschluss an den Kühlwasserkreislauf des BHKW (70 - 90 °C) inkl. Bypass-Verrohrung der Filteranlage aus PVC-U, DN 150, bzw. DN 200 inkl. Membranpumpe zur Lufteindüsung in das Rohgas zur Erhöhung des Sauerstoffgehaltes inkl. 1500 kg Aktivkohle-Befüllung
Die kompakte und universelle Drehkolbenpumpe VX136

Die kompakte und universelle Drehkolbenpumpe VX136

Für viele Förderaufgaben in Biogasanlagen stellen die Drehkolbenpumpen der VX-Serie die ideale Lösung dar. Die HiFlo®-Kolben sorgen dabei für pulsationsfreies und vibrationsarmes Pumpen. Die Drehkolbenpumpen der VX-Serie überzeugen auf vielen Biogasanlagen als zentrale Pumpe. Den Wirtschaftsdünger aus Gruben saugen sie an und evakuieren dabei Luft aus leergelaufenen Rohrleitungen. Vogelsang Drehkolbenpumpen sind fremdkörperunempfindlich dank InjectionSystem und dem großen freien Kugeldurchgang. Auch Rezirkulat, Biosuspension oder dünnflüssiger Gärrest werden problemlos z. B. vom Fermenter in den Nachgärer und umgekehrt gefördert. Der geringe Platzbedarf der VX-Serie überzeugt und dank dem QuickService-Konzept lassen sie sich schnell und einfach vor Ort warten bzw. reparieren. Die Baureihe VX136 sticht durch ihre kompakte Bauform und ihre umfassende Palette an Modellen und Optionen heraus. Förderleistungen von bis zu 364 m³/h und Drücke bis 16 bar werden ermöglicht in sechs Baugrößen in 14 unterschiedlichen Bauformen. Sie sind einfach im Handling, zuverlässig im Betrieb und service- und wartungsfreundlich wie alle Pumpen der VX-Serie. Modell: Die kompakte und universelle Drehkolbenpumpe max. Fördermenge: 364 m3/h Segment: Biogas
LIPP Nachgärer

LIPP Nachgärer

Für die effiziente Nutzung von Restgasen und zur Leistungssteigerung bietet LIPP drei flexible Nachgärer, die individuell auf die Anforderungen der Biogasanlage zugeschnitten werden. LIPP® Universal Nachgärer, LIPP® KomBio Nachgärer, LIPP® Eco Fermenter als Nachgärer. Der LIPP® Universal Nachgärer (von 200 bis 5.000 m3 Faulraum) ist mit der hochwertigen LIPP® Edelstahl- Membranabdeckung ausgestattet und für eine externe Gasspeicherung konzipiert. Er eignet sich besonders zur Erfassung von Restgasen und zur Leistungssteigerung.Eine Behälterlösung mit integriertem Gasspeicher bietet der LIPP® KomBio Nachgärer (bis 2.500 m3 Faulraum). Der patentierte Fermenter arbeitet substratflexibel und schützt den Gasspeicher zusätzlich vor Wind, Witterung und UV-Strahlung. Als dritte Möglichkeit ist der LIPP® Eco Fermenter als Nachgärer (von 100 bis 10.000 m3 Faulraum) einsetzbar. Dieser ist mit oder ohne Gasspeicher und verschiedenen Dachkonstruktionen realisierbar. Durchmesser: stufenlos 3 - 50 m Höhe: stufenlos 2 - 35 m Volumen: 40 - 10.000 m³ Betriebsdruck: 0 - 5 mbar, weitere auf Anfrage Außenfarbe: wählbar nach RAL Abdeckung: verschiedene Behälterdächer
Mitsubishi Multisplit-Inverter Hyper Heating für 2 Innengeräte 5,3 kW MXZ-2D53VAHZ

Mitsubishi Multisplit-Inverter Hyper Heating für 2 Innengeräte 5,3 kW MXZ-2D53VAHZ

  Mitsubishi Multisplit-Inverter Hyper Heating für 2 Innengeräte 5,3 kW MXZ-2D53VAHZ Übersicht Kombinationsmöglichkeiten Multisplit-Inverter mit Innengeräten Entsprechend den zu klimatisierenden Räumen und deren einzelnen Raumgegebenheiten werden die Inne
Schutzgas (AHE)

Schutzgas (AHE)

Mischgase aus Argon und Helium Eigenschaften: Farblos Geruchslos Ungiftig Anwendungen: Schutzgas beim Laser-Schweißen Allround-Schutzgas z. B. beim MIG-Schweißen von Aluminiumwerkstoffen Allgemeine Daten Fl.-Schulterfarbe: RAL 6018, Gelbgrün Fl.-Körperfarbe: RAL 7037, Staubgrau Fl.-Inhaltskennung: (siehe Flaschenaufkleber) Fl.-Anschluss (200bar): DIN 477 Nr. 6, W21,80 x 1/14"
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.
Behälter Agrar: Biogasanlagen, Güllebehälter, Sickersaftbehälter, Flüssigdüngerbehälter

Behälter Agrar: Biogasanlagen, Güllebehälter, Sickersaftbehälter, Flüssigdüngerbehälter

Zum Schutz unserer Umwelt, kommt einer fachgerechten Lagerung der Gülle große Bedeutung zu. Unsere Behälter werden ohne Fugen - welche verpresst oder vergossen werden müssen - hergestellt, nachträgliche Abdichtungsarbeiten entfallen! Die stabile Stahlschalung macht eine Montage von Innen- und Außenschalung ohne wanddurchführende Maueranker und Abstandrohre möglich, wodurch maximale Dichtheit gewährleistet wird.
Elektromechanische Bauelemente

Elektromechanische Bauelemente

Neben den Standardlösungen namhafter Hersteller bieten wir Ihnen kundenspezifische Entwicklungen, welche genau an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Kontaktieren Sie uns jetzt! Mit CELBA – CiS elektromechanische Bauelemente – bieten wir Ihnen ein breites Produktportfolio an elektromechanischen Bauelementen ausgewählter Hersteller, Lieferanten und Partner. Unser Sortiment umfasst Produkte der (elektrischen) Verbindungstechnik sowie aktive und passive Bauelemente. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern und unserer eigenen Entwicklungsabteilung können wir den Standard-Produktbereich um die für Sie konfektionierten und kundenspezifischen elektromechanischen Bauteile ergänzen. Gerne unterstützen wir Sie bereits in der Entwicklungsphase individueller Elektromechanik.
Heizmanschetten und Heizmatten für Abgasmesstechnik

Heizmanschetten und Heizmatten für Abgasmesstechnik

Heizmanschetten und -matten werden in vielen Bereichen eingesetzt. Beheizt werden können beispielsweise Kolonnen, Reaktoren, Vakuumanlagen, Ventile, Verrohrungen, Flansche, Behälter, Fässer, Gasflaschen, Container etc. Heizmanschetten und -matten werden immer projektbezogen gefertigt. Zur Herstellung werden die zu beheizenden Werkstücke bzw. Modelle benötigt. Dadurch können Heizmanschetten in optimaler Passform hergestellt werden. Fast alle Körperformen können beheizt werden. Für den Wärmeeintrag sorgt ein Heizkabel. Bei niedrigen Temperaturen wird das Heizkabel auf ein Trägermaterial aufgenäht. Bei hoher Heizleistung und komplexen Geometrien wird es in Glas- oder Silikatgarn eingehäkelt. Vorteile: - Kundenspezifisch angepasstes Komplettsystem bestehend aus Beheizung, Sensor, thermischer Isolation, Anschluss und einem Verschluss mit Schnürhaken oder Klettverschluss - Flächige Beheizung, so dass der Wärmeeintrag gleichmäßig verteilt und die Gefahr einer lokalen Überhitzung vermieden wird - Handgefertigte Produkte die präzise und passgenau dem Modell oder Original angepasst werden - Sehr gute Verarbeitung hochwertiger Materialien die eine lange Lebensdauer garantieren
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Nachhaltig und Effizient. Moderne Wärmepumpen sind wahre Allround-Talente. Mit der neuesten Generation von Wärmepumpen können Sie Warmwasser erzeugen, Ihr Zuhause heizen, kühlen und sogar lüften. Dabei schonen Sie gleichzeitig die Umwelt und senken Ihre Heizkosten. Klingt gut? Ist es auch! Vorteile einer Wärmepumpe Nachhaltigkeit & Effizient Zukunftssicher Langlebige Qualität Förderung Kältemittel verdampft Verdichten – Temperatur steigt Abgabe der Wärme – Kältemittel wird flüssig Entspannungsventil senkt den Druck des Kältemittels Was ist eine Wärmepumpe? Wie funktioniert eine Wärmepumpe? Eine Wärmepumpe ist eine Heizung, die die thermische Energie aus der Umwelt nutzt, um Gebäude zu erwärmen. Im Gegensatz zu Öl- oder Gasheizungen verbrennt sie jedoch keinen Rohstoff. Stattdessen funktioniert die Wärmeerzeugung durch einen komplexen technischen Prozess. Vereinfachend könnte man sagen, die Wärmepumpe funktioniert ähnlich wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Bei beiden wird thermische Energie mit geringen Temperaturen auf ein höheres Niveau angehoben. Dieser Prozess macht das Innere des Kühlschranks kühl und sorgt bei der Wärmepumpe dafür, dass Sie die Wärme der Umwelt zum Heizen verwenden können. Warum ist eine Wärmepumpe zu empfehlen? Ganz einfach: Eine Wärmepumpe spart Energie und Heizkosten, macht Sie unabhängig von fossilen Energieträgern und den entsprechenden Preisschwankungen, schont fossile Ressourcen und funktioniert CO2-frei. Die Finanzierung einer Wärmepumpe kann über staatliche Mittel bezuschusst werden und der Betrieb von Wärmepumpen ist wartungsarm. Kurz gesagt: Sie sparen Geld, Zeit und Nerven und schonen die Umwelt. Wie wird gefördert?
Wärmepumpen Technik

Wärmepumpen Technik

Sole-Wasser-Wärmepumpe Sole-Wasser-Wärmepumpen sind die am meisten verbreitete Art, da sie wegen der ganzjährig ausreichend vorhandenen Erdwärme monovalent (also ohne weiteren Wärmeerzeuger) betrieben werden können. Als Wärmeträgermedium fungiert auf der Wärmequellenseite ein Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch (Sole), das in einem geschlossenen Kreislauf (horizontal oder vertikal in das Erdreich eingebrachtes PE-Rohr) Erdwärme aufnimmt und über einen Wärmetauscher an den Kältekreislauf der Wärmepumpe abgibt. Das Herzstück der meisten Sole-Wasser-Wärmepumpen kleiner und mittlerer Leistung ist ein Verdichter, der mittels Scroll-Technologie sehr leise und wartungsarm arbeitet. Auf der Heizkreisseite der Wärmepumpe wird die auf ein höheres Temperaturniveau "gepumpte" Energie über einen weiteren Wärmetauscher über den Hauptstrang an die Heizkörper (oder eine Fußbodenheizung) abgegeben. Sole-Wasser-Wärmepumpen werden in der Regel im Haus aufgestellt, einige Hersteller bieten bei beengten Platzverhältnissen aber auch Geräte für die Außenaufstellung an. Für den Einfamilienhaus-Betrieb sollte man mit einer Aufstellfläche von ca. 1-2 m2 für die Wärmepumpe rechnen. Luft-Wasser-Wärmepumpe Die Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt als Wärmequelle die Umgebungsluft. Der große Vorteil besteht darin, dass für diese Art der "Wärmebeschaffung" kein großer Aufwand berieben werden muß: Die Luft wir einfach angesaugt. Deshalb ist die Anschaffung auch günstiger als bei anderen Wärmepumpen-Anlagen. Luft-Wasser-Wärmepumpen gibt es für Innen- als auch Außenaufstellung. Beiden ist jedoch gemein, dass Sie die angesaugte Umgebungsluft an einem Wärmetauscher, der Teil des Kältekreislaufs der Wärmepumpe ist, vorbeileiten. Auf der Heizkreisseite ist eine konventionelle, von Wasser durchströmte Radiatoren- oder Fußbodenheizung angeschlossen. Durch den Einsatz modernster Stiebel Eltron Hochtemperatur Wärmepumpen mit einer Vorlauftemperatur von 75 Grad ist auch der Einsatz in Heizungsanlagen mit Radiatoren (Heizkörpern) möglich ! Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten in der Regel bis ca. -7°C allein und benötigen erst bei tieferen Außentemperaturen eine Zusatzheizung, die meist aus einem Elektroheizregister besteht. Jedoch kommt diese zusätzliche Wärmequelle in unseren Breiten sehr selten zum Einsatz. Eine besondere Bauart der Luft-Wasser-Wärmepumpe stellt die Warmwasser-Wärmepumpe dar. Wasser-Wasser-Wärmepumpe Wasser-Wasser-Wärmepumpen arbeiten wegen der ganzjährig ausreichend vorhandenen (Grund-)Wasserwärme monovalent (also ohne weiteren Wärmeerzeuger) und erreichen die besten Leistungszahlen aller Wärmepumpen-Arten. Als Wärmeträgermedium fungiert auf der Wärmequellenseite meist Grundwasser, das in einem Saugbrunnen bei konstant 8-12 °C gefördert wird und einen Teil seiner Wärme in einem Wärmetauscher an den Kältekreislauf der Wärmepumpe abgibt. Das abgekühlte Wasser verläßt das System dann über einen Schluckbrunnen. Ist mit einer Wasserqualität zu rechnen, die den Wärmetauscher nach einiger Zeit zusetzt (z.B. Verockerung), kann man einen Wärmetauscher zwischenschalten, dessen "Innenleben" gut zu reinigen ist. Das Herzstück der meisten Wasser-Wasser-Wärmepumpen kleiner und mittlerer Leistung ist
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Bei vielen industriellen Prozessen fällt Wärme an, die aufgrund des niedrigen Temperaturniveaus nicht genutzt werden kann. Ein Beispiel hierfür sind Kälteanlagen, bei denen Wärme mit einer Temperatur von +25°C bis +35°C gegen die Umgebung abgegeben wird und damit ungenutzt diese erwärmen. Die ARCTOS Industriekälte AG baut NH3-Wärmepumpen, mit denen die Abwärme aus Produktionsprozessen und Kälteanlagen auf ein höheres Temperaturniveau von z.B. +80°C gebracht wird und so für die Wärmeversorgung genutzt werden kann. Die NH3-Wärmepumpen werden bei vergleichsweise geringem Stromverbrauch gleichzeitig zum Kühlen von industriellen Prozessen und zur Wärmeversorgung genutzt. Durch den großen Beitrag zur Emissionsminderung werden NH3-Wärmepumpenanlagen derzeit durch Fördermaßnahmen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterstützt.
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Systeme zur Nutzung regenerativer Energiequellen sind gefragt – vor allem seit die Preise für Öl und Erdgas steigen. Eine fast unerschöpfliche Wärmequelle ist zum Beispiel die Sonnenenergie, die in der Umgebungsluft, dem Erdreich und dem Grundwasser gespeichert ist. Die Wärmepumpe bietet die Möglichkeit, diesen sich ständig erneuernden Vorrat an innerer Energie der Umgebung für Heizzwecke nutzbar zu machen. Ein Wärmepumpen-System ist hocheffizient, besteht aus nur 2 Geräten (eines außerhalb, eines innerhalb des Hauses) und kann ohne weiteres in das bestehende Heizungssystem eingebunden werden. Am effizientesten arbeiten sie, wenn die Temperatur im Heizkreislauf möglichst niedrig ist – zum Beispiel 35 °Celius. Damit sind sie für Niedertemperatursysteme wie Fußboden- und Wandheizungen bestens geeignet. So senken Sie Ihre Energiekosten und reduzieren den Kohlendioxid-Ausstoß. Innerhalb eines Jahres sparen Sie mittels einer Wärmepumpe zwischen 30 und 50% Ihrer Heizkosten, normale Wetterverhältnisse vorausgesetzt. Damit amortisieren sich die Anschaffungs- und Installationskosten innerhalb kurzer Zeit.
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Heizen Sie mit der Wärme aus Luft, Erdreich oder Wasser und machen Sie sich so unabhängig von Rohstoffpreisen!
Wärmepumpen

Wärmepumpen

Wärmepumpen - Planung, Er­richt­ung, Wart­ung und Störungs­be­heb­ung von Kälte- und Klima­anlagen
Ölheizung

Ölheizung

Die Ölheizung ist aktuell noch die meist verbaute Heizung in der Schweiz. Knapp 40% der Bevölkerung beheizen Ihr Eigenheim mit dem fossilen Energieträger Öl. Um Wärme zu erzeugen, wird ein Öl-Luft-Gemisch im Heizkessel verbrannt. Über einen Wärmetauscher wird die Hitze an Wasser im Heizkessel übertragen. Das im Heizkessel erhitzte Wasser wird nun über ein Rohrsystem in die Heizkörper gepumpt und gibt dort die Wärme an die Umgebungsluft ab. Eine Ölheizung kann sowohl der Erzeugung von Raumwärme als auch der Bereitstellung von Warmwasser in Gebäuden dienen. Damit kann sie als zentrales Heizsystem genutzt werden. Für die Bereitstellung von Warmwasser muss ein Warmwasserspeicher mit eingebaut werden. Vorteile So wie jede Heizung hat auch eine Ölheizung ihre Vorteile und Nachteile. Zu den Vorteilen einer Ölheizung gehört, dass mit dem Austausch des alten Heizkessels in einen neuen Brennwertkessel bis 10 bis 30% an Energie eingespart werden können (inklusive hydraulischem Abgleich der neuen Heizung). Ausserdem kann eine Ölheizung mit erneuerbaren Energien wie einer Wärmepumpe oder Solaranlage kombiniert werden und ist in der Anschaffung günstiger als andere Heizungsarten.
Ölheizung

Ölheizung

Die Ölheizung gehört zu den nicht erneuerbaren Energiesystemen und wird heute immer weniger eingesetzt. Wegen den grossen Schadstoff-Emissionen geraten diese Systeme immer mehr unter Druck. Jedoch hat auch bei diesen Wärmeerzeugern ein Umdenken statt gefunden. So werden heute fast nur noch Brennwertheizkessel hergestellt, die auch unsere Experten für den Einbau einer Heizung in Luzern empfehlen. Bei der Brennwerttechnik werden die heissen Abgase in einer Wärmerückgewinnung noch weiter abgekühlt und die zusätzlich entzogene Wärme auch dem Heizsystem zu geführt. Die dabei kondensierenden Abgase müssen in die Kanalisation abgeleitet werden. Wegen dieser feuchten Abgase muss meistens der vorhandene Kamin saniert werden, da dieser noch nicht genug dicht ist. Auch die Heizölbranche hat bemerkt, dass sie die Qualität des Heizöls dem heutigen Umweltdenken anpassen muss und darauf mit dem Ökoheizöl schwefelarm reagiert, welches bei der Sanierung einer Heizung in Luzern zur Anwendung käme. Im Unterschied zur Euroqualität, weist es einen reduzierten Schwefelgehalt auf dem Niveau von Erdgas aus und einen limitierten Stickstoffgehalt. Das Ökoheizöl ist speziell auf die Anforderungen der modernen Heizkessel mit Brennwerttechnik abgestimmt und daher bei der Erneuerung Ihrer Heizung in Luzern empfehlenswert. Die Heizkessellieferanten empfehlen darum den Einsatz des Ökoheizöls schwefelarm. Bei gewissen neuen Brennwertheizkesseln, wird der Einsatz von Ökoheizöl schwefelarm sogar vorgeschrieben. Die Mehrkosten für Ökoheizöl schwefelarm sind bei ca. CHF 3.00 auf 100 Liter und damit für den umweltbewussten Betreiber einer heizung in Luzern akzeptabel. Vor dem Auffüllen des Ökoheizöls ist das bisher verwendete Öl möglichst aufzubrauchen. Für Ihre Heizung in Luzern empfiehlt sich, den Tank innen zu reinigen. Vor allem dann, wenn ohnehin bald eine Tankrevision fällig wird. Wird im Sanierungsfall ein Heizkessel eingebaut, für den der Hersteller den Einsatz von Ökoheizöl schwefelarm vorschreibt, ist vor der Betriebsaufnahme der Öltank zu entleeren und zu reinigen. Vorteile: Bei einer Sanierung eines bestehenden Ölheizkessel kostengünstige Variante Beeinflussung beim Einkauf des Heizöls von Zeitpunkt, Lieferant und Einkaufspreis
Wärmepumpe

Wärmepumpe

Was ist eine Wärmepumpe Bei Wärmepumpen wird kein Brennstoff verbrannt, sondern mithilfe elektrischen Stroms die Umgebungswärme zur Gebäudebeheizung und Trinkwassererwärmung nutzbar gemacht. Bei der Umgebungswärmequelle werden drei Arten unterschieden: Luftwärmepumpen Luftwärmepumpen nutzen die Außenluft.
Wärmepumpe

Wärmepumpe

VORTEILE Nutzung erneuerbarer Energien Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern NACHTEILE Höhere Anschaffungskosten Aufwendige Planung
Wärmepumpe

Wärmepumpe

Die in Luft, Wasser und Boden gespeicherte Sonnenenergie hat einen unschlagbaren Vorteil: Sie ist praktisch unerschöpflich. Wärmepumpen sind deshalb für eine nachhaltige Energiezufuhr von zentraler Bedeutung. Sie heizen effizient, bereiten Warmwasser vor und können im Sommer auch komfortabel und ökologisch kühlen. Ihre Nutzung vor Ort ist emissionsfrei. Dank des Stromanteils aus heimischer Wasserkraft ist man weitgehend unabhängig von primären Energieressourcen. Es wird bis zu 75% der Sonnenenergie genutzt. Die restliche Heizenergie muss durch elektrischen Strom bereitgestellt werden, welcher in Österreich zu 2/3 aus heimischer Wasserkraft, somit aus erneuerbarer Energie, erzeugt wird.
Heizungsanlagen

Heizungsanlagen

Unsere Leistungen beinhalten das ganze Sortiment rund um das Thema Heizung und Haustechnik. Eine kompetente Beratung vor Ort um Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu kennen ist daher unsere oberste Prämisse Brennwertkessel Wir bieten Ihnen alles rund um den Brennwertkessel an. Egal ob Öl oder Gas. Egal ob Klein- oder Großanlage. Für jedes Objekt wird der Kessel individuell geplant und eingebaut. Gerne betreuen wir Sie auch nach dem Einbau mit der fachgerechten Wartung Ihrer Heizungsanlage.
von Erdwärmeanlagen

von Erdwärmeanlagen

Erdwärme-Flächenkollektor Bei ausreichend Platz sind Flachkollektoren eine preisgünstige Lösung. Hier spricht man von 98% gespeicherter Sonnenenergie. Das Erdreich ist hier der Energiespeicher, von dem das ganze Jahr Energie entzogen wird. Im Sommer wird lediglich die Energie für das Warmwasser aus dem Erdreich entnommen. In dieser Zeit wird das Erdreich über die Sonne und den Regen wieder aufgeladen und speichert die nötige Energie für die Wintermonate. Geologische Entzugsleistungen für Flächenkollektor 1.1.) Sole-Erdkollektoren (Wasser-Frostschutzgemisch) Bei dieser Verlegeart werden Kunststoffrohre im Erdreich verlegt die mit Sole gefüllt sind.  Diese bringen die Wärme aus dem Erdreich über eine Soleumwälzpumpe zur Wärmepumpe, wo das Arbeitsmittel (Kältemittel) sich die gelieferte Wärme zunutze macht. 1.2.) Direktverdampfung (Direkterwärmung) Hier werden anstatt der Kunststoffrohre Kupferrohre mit Kunststoffmantel im Erdreich verlegt. Diese Variante ist sehr beliebt und zugleich energiesparend, da die Soleumwälzpumpe entfällt und daher auch kein zusätzlicher Strom benötigt wird. Bei Direktverdampfungsanlagen bedient sich das Arbeitsmittel über die Kupferrohre direkt aus dem Erdreich. Die Durchströmung der Leitungen übernimmt kostenlos der Kompressor der Wärmepumpe. 1.3.) Künettenkollektoren oder Grabenkollektoren Das sind Gräben, in denen Kunststoffrohre - vorwiegend mit Sole gefüllt - entlang der Grabenwandung verlegt werden. Diese Variante bringt kaum Vorteile und ist wenig verbreitet. Genaue Planung ist erforderlich Eine genaue Planung der Erdreichfläche ist besonders wichtig. Die Heizlast des zu beheizenden Gebäudes stellt die Grundlage zur Auslegung des Flächenbedarfes dar. Bei der Berechnung der benötigten Fläche ist der Verlegeabstand der Rohrleitungen im Garten zwar zu beachten, nimmt aber keinen wesentlichen Einfluss auf die Größe der Fläche. Verlegung der Flächenkollektoren Die Verlegung der beiden Systeme ist grundsätzlich gleich. Ob ein Sole-Flachkollektor oder eine Direkterwärmung gewählt werden kann ergibt sich aus der Hanglage des Grundstückes. Die Rohre werden in einem dünnen Sandbett in ca. 1,2 bis 1,5 m Tiefe verlegt. Von Grundstücksgrenzen, Gebäuden und anderen Fundamenten wird ein Abstand von 1 Meter eingehalten. Die Rohre werden bei Hanglagen quer zum Hang verlegt. Erdwärme - Tiefenbohrung Bei wenig Platz kann die Energie aus der Tiefe geholt werden. Die Tiefenbohrung ist eine sehr effektive Form der Wärmegewinnung, da die Wärme vom Erdkern nachgeliefert wird und deswegen nicht Sonne und Regen zur Regeneration des Erdreichs benötigt werden. Eine sehr beliebte Form von Tiefensonden sind Sole-Tiefensonden. Auslegung der Tiefensonden Eine genaue Planung der Erdsonden ist besonders wichtig. Die Heizlast des zu beheizenden Gebäude stellt wiederum die Grundlage zur Auslegung der Erdsonden dar. Die zu bohrenden Tiefenmeter ergeben sich aus der auf Grund der Gebäudeheizlast gewählten Wärmepumpe und der daraus resultierenden Kälteleistung (Leistung der Wärmepumpe abzüglich der Leistungsaufnahme). Aus der Tiefenbohrung wird somit die erforderliche Kälte-Leistung entnommen. Je nach Geologie (Leitfähigkeit des Erdreichs) wird dann die Bohrtiefe ermittelt und auf eine oder mehrere Bohrlöcher aufgeteilt. Ausschlaggebend für die benötigte Bohrtiefe ist definitiv die Beschaffenheit des Bodens
Wärmepumpenanlagen

Wärmepumpenanlagen

Fossile Energieträger wie Öl und Gas werden immer teurer und die Abhängigkeit von Erdgas- und Erdöllieferungen immer problematischer. Schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel und profitieren Sie von hohen Förderungen beim Wechsel Ihrer Gas- oder Ölheizung zu einer Wärmepumpe. Vermeiden Sie Fehler bei Planung und Installation und lassen Sie sich von uns beraten. Wissenswertes über die Technologie der Wärmepumpe Woher kommt die Energie für die Wärmepumpe? Die gängigsten Wärmequellen sind Luft sowie Erdreich und Grundwasser. Besonders bei Erdreich und Grundwasser sind rechtliche Vorgaben zu beachten. Wärmepumpen beziehen rund dreiviertel der Energie zum Heizen aus der Umwelt. Um die kostenlose Umweltwärme nutzbar zu machen, benötigen Wärmepumpen lediglich einen kleinen Anteil elektrische Energie für den Kompressor. Die Kosten sowie die eingesetzte Technik unterscheiden sich danach, ob die Energie der Luft, der Erde oder dem Wasser entzogen wird. Die Funktion einer Wärmepumpe: Umgekehrtes Prinzip eines Kühlschranks Die Funktionsweise einer Wärmepumpe ist vergleichbar mit der des Kühlschrank, nur umgekehrt. Der Kühlschrank entzieht seinem Kühlgut Wärme und gibt diese auf der Rückseite ab. Die Wärmepumpe entzieht ihrer Umgebung die Wärme und gibt diese als Heizenergie an das Haus ab. Sie macht sich dafür ein physikalisches Prinzip (Aggregatszustandsänderung) zunutze. Das ist deshalb möglich, da die genannten Wärmequellen ein sehr geringes Temperaturniveau haben. In der Wärmepumpe befindet sich ein Kältemittel, welches in der Lage ist, schon bei geringen Temperaturen zu verdampfen. Anschließend kann das Kältemittel mit Hilfe eines Kompressors und elektrischer Energie verdichtet und auf ein höheres Temperaturniveau gebracht werden. Somit macht man sich die physikalischen Eigenschaften des Kältemittels zunutze, welches sich in einem geschlossenen Kreislaufsystem der Wärmepumpe befindet. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe beispielsweise, saugt ein Ventilator Außenluft an. Die Außenluft strömt durch einen Wärmetauscher (Verdampfer). Das Kältemittel besitzt die Eigenschaft, dass es in einem bestimmten Temperaturbereich verdampft. Das Kältemittel ändert seinen Aggregatzustand somit von flüssig zu gasförmig. Das gasförmige Kältemittel wird zum Kompressor (Verdichter) weitergeführt. Hier wird das Kältemittel komprimiert. Dabei steigt die Temperatur des Kältemittels. Anschließend gelangt das heiße Kältemittel zu einem weiteren Wärmetauscher. Es handelt sich hierbei um einen Kondensator (Verflüssiger). Das Kältemittel gibt seine hohe Temperatur über den Wärmetauscher an das Heizungssystem ab und kondensiert. Zum Schluss erreicht das noch unter hohem Druck stehende Kältemittel das Expansionsventil (Drossel), wo der hohe Druck des Kältemittels abgebaut wird. Es entspannt sich hierbei und der Ausgangsdruck des Kältemittels wird wieder erreicht. Das Kältemittel wird nun wieder dem Verdampfer zugeführt und der Prozess beginnt von neuem. Darauf sollte bereits bei der Planung der Anlage geachtet werden:
Ölheizung

Ölheizung

Alte Kessel verheizen eine Menge Geld! Nach dem Energieeinsparungsgesetz dürfen seit September 2015 nur noch Brennwertkessel eingebaut werden. Die Anlagen sind geruchsfrei, leise und hocheffizient. Die Brennwerttechnologie erzielt Wirkungsgrade von bis zu 110%.Mit modernen Kesseln und dem Umbau der Anlage ist eine Einsparung von bis zu 40% Energie und bis zu 50% Schadstoffausstoß möglich. Neu am Markt sind Heizungen mit zwei Leistungsstufen (Groß/Kleinlast). Dadurch ergeben sich längere Brennerlaufzeiten und der Ölverbrauch bzw. die Kosten werden gesenkt. Seit 2015 gibt es einen Kessel, der seine Leistung modulierend anpassen kann und dadurch genauso effizient ist wie eine Gasheizung. Neue Ölkessel werden staatlich durch den Bund und den Freistaat gefördert. Zusätzlich können Zuschüsse und günstige Kredite über die KFW Bank für die energetische Sanierung beantragt.
Vor- und Nachteile der Erdgas-Heizung

Vor- und Nachteile der Erdgas-Heizung

Vorteile + Einfache, flexible Installation + Bewährte Technik + Kostengünstige Anschaffung + Keine staatliche Förderung + Energieeffizienz + Kein Lagerraum / Lagerbehälter Nachteile - Fossiler Energieträger (=CO-Emissionen) - Erdgasanschluss nötig - Spezieller Schornstein erforderlich CO2-Emissionen sollen weiter sinken Moderne Gasbrenner arbeiten zuverlässig, umweltfreundlich und energiesparend, weil sie die Heizleistung stufenlos selbst an einen sehr niedrigen Wärmebedarf anpassen können. Und sie stoßen im Vergleich zu Ölheizkesseln etwa 25 bis 30 % weniger CO aus. Dennoch verursachen auch modernste Gasheizungen brennstoffbedingt CO-Emissionen. Hauptgründe für die Beliebtheit: Das Brenngas kommt bequem per Leitung ins Haus, benötigt keinen Lagerraum und ist immer und in unbegrenzter Menge verfügbar. Das Gas eignet sich auch zum Kochen. Der Umgang mit Gas ist generell sicher, sofern die Anlage gewartet wird. Dort wo kein Erdgasanschluss zur Verfügung steht oder der Hausbesitzer eine Speichermöglichkeit wünscht, bietet sich alternativ eine Flüssiggasversorgung an. Dieser Energieträger wird im Freien in einem Tank gelagert. Brennwerttechnik für maximalen Wirkungsgrad Jeden m³ Gas optimal nutzen – das ermöglicht moderne Brennwerttechnik. Bei herkömmlichen Anlagen entweicht viel Energie als Abgas. Die Brennwerttechnik dagegen nutzt genau diese Energie als Heizenergie. Während bei alten Heizkesseln die heißen Verbrennungsabgase in den Kamin strömen, gewinnt die Brennwerttechnik Zusatzwärme aus dem im Abgas enthaltenen heißen Wasserdampf. Dieser wird abgekühlt, so dass er kondensiert und die Wärme wieder genutzt wird. So erhöht sich der Wirkungsgrad bei Gasanlagen auf bis zu 109 %. Das spart Geld und entlastet die Umwelt. Kompakt und flexibel Die Gasheiztechnik bietet weitere Vorteile: Sehr beliebt in Eigenheimen und kleineren Mehrfamilienhäusern sind wandhängende Gas-Brennwertgeräte, bei denen alle notwendigen Bauteile unter dem Gehäuse integriert sind. Die kompakt gebauten Einheiten haben ein geringes Gewicht und arbeiten relativ leise. Deshalb kann man sie nicht nur im Keller installieren, sondern auch in Bädern, in Abstell- oder Hausarbeitsräumen, hinter Wandschränken in Fluren oder Küchen sowie direkt unterm Dach. Doch auch bodenstehende Gasbrennwertkessel in Unitbauweise sind vielfältig platzierbar und benötigen wenig Stellfläche. Die Gasgeräte sind in der Anschaffung vergleichsweise günstig. Gas als Basis für Hybridheizung Bei Modernisierern am Beliebtesten ist bislang die Kombinationen mit einer Solarthermieanlage. Doch auch ein wasserführender Holzofen oder ein Biomassekessel sind interessante Partner. Außerdem gibt es vorkonfektionierte Hybridsysteme, die ein Gas-Brennwertgerät mit einer Luft- oder Erd-Wärmepumpe vereinen. Zum Einkoppeln dieser erneuerbaren Energien ist ein Heizwasserpufferspeicher notwendig. Heizwärme und Warmwasser kombinieren Gasbrennwertgeräte lassen sich zum einen mit einer Vielzahl von bodenstehenden Warmwasser- und Pufferspeichern, die zusätzlich auch erneuerbare Heizwärme speichern, kombinieren. Sogenannte Wärmezentralen vereinen das Heizgerät, den Speicher und die zum Betrieb nötigen Komponenten unter einer formschönen Haube und benötigen deshalb wenig Aufstellfläche. Passend zu bestimmten Gaswandgeräten gibt es für den kleineren Warmwasserbedarf spezi
Heizung

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Effiziente Wärme für Ihr Zuhause. Wir sind stolz darauf, Ihnen modernste Lösungen für Ihre Wärmebedürfnisse anzubieten, und möchten Ihnen hier die Vorteile und Eigenschaften der verschiedenen Heizsysteme näherbringen. Öl- und Gasbrennwerttechnik Was ist Öl- und Gasbrennwerttechnik? Die Öl- und Gasbrennwerttechnik ist ein fortschrittliches Heizsystem, das auf dem Prinzip der Wärmerückgewinnung basiert. Anders als herkömmliche Heizungen, die den Großteil der erzeugten Wärme ungenutzt in die Umgebung abgeben, nutzt die Brennwerttechnik auch die im Abgas enthaltene Wärmeenergie. Dies führt zu einer erheblich höheren Energieeffizienz und damit zu Einsparungen bei den Heizkosten. Vorteile Höhere Effizienz Brennwertgeräte erzielen einen Wirkungsgrad von über 100%, da sie nicht nur die Brennstoffeinsatzenergie, sondern auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzen. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung des Brennstoffs und reduziert Ihren Verbrauch. Umweltfreundlich Durch die geringeren Emissionen und den geringeren Brennstoffverbrauch tragen Öl- und Gasbrennwertgeräte zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei und schonen die Umwelt. Platzsparend Die kompakten und modernen Brennwertgeräte benötigen weniger Platz in Ihrem Heizungskeller und bieten eine flexible Installationsoption. Längere Lebensdauer Die effiziente Verbrennung und die geringere Belastung der Komponenten führen in der Regel zu einer längeren Lebensdauer der Geräte. Komfort Brennwertgeräte bieten eine gleichmäßige Wärmeversorgung und sind in der Regel leiser als ältere Heizsysteme. Service Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Systems für Ihre Bedürfnisse und sorgen dafür, dass Ihre Heizung stets effizient und zuverlässig arbeitet. Pellets- und Scheitholzanlagen Was sind Pellets- und Scheitholzanlagen? Pellets- und Scheitholzanlagen sind Heizsysteme, die auf erneuerbaren Ressourcen basieren und eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen darstellen. Pellets werden aus gepressten Holzspänen hergestellt, während Scheitholz in Form von Stämmen oder Holzscheiten verbrannt wird. Beide Systeme nutzen Holz als nachhaltige Energiequelle. Vorteil
Heizung

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Wir kümmern uns um Ihre Heizung. Beginnend mit der Beratung finden wir mit Ihnen das für Sie passende Heizsystem. Bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, kümmern wir uns um sämtliche Baueingaben bei den Behörden. Die Installation wird Termingerecht erledigt und an Sie übergeben. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch im Laufe der Jahre zur Seite.
Heizung

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Ob beim Neubau oder in der Sanierung, dem Endverbraucher stehen heutzutage viele hochwertige Möglichkeiten zur Verfügung, um das eigene Gebäude komfortabel, sparsam und effizient zu heizen und Warmwasser zu bereiten. Wärmepumpen - sparsam und umweltfreundlich ohne großen baulichen Aufwand Die moderne Heizungswärmepumpe ist ein fester Bestandteil für den Häuslbauer in Verbindung mit meist Fußbodenheizung geworden. Mittlerweile kann mit der richtigen Auswahl auch bei bestehenden Heizkörpern fast jede Anlage perfekt saniert und kostengünstig umgebaut werden. Bei Wärmepumpen wird vorhandene Umweltenergie einfach für Heizzwecke nutzbar gemacht. Je nach Wunsch und Möglichkeit kann diese aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser gewonnen werden. Als „Antrieb“ benötigt eine Wärmepumpe Strom. Daher wird eine Wärmepumpenanlage auch gerne mit einer zusätzlichen Photovoltaik kombiniert. Pelletheizungen - die vollautomatische Holzheizung Pelletsentralheizungen sind eine bewährte Variante um vor allem Anlagen, die hohe Vorlauftemperaturen und/oder große Heizleistungen brauchen, einfach und effizient umzusetzen. Daher finden Sie mittlerweile hauptsächlich in der Sanierung ihren Platz. Oft ist die Nachfolgeheizung der alten Öl- oder Gasheizung daher eine vollautomatische Pelletheizung. In Verbindung mit diversen Lagerraumsystemen und eine automatischen Pelletzuführung mit Saugzuggebläse kann für beinahe jede Einbausituation eine optimale und einfache Lösung gefunden werden. Holz, der Rohstoff aus dem die Pellets gepresst werden, wächst in unserem eigenen Land nach. Dies macht das Heizen nicht nur kostengünstig und nachhaltig, sondern auch großteils unabhängig von weltpolitischen Spannungen und Preispolitik wie z.B. bei Öl. Stückholzheizungen - "Der Allzeitklassiker“ Seit eh und je werden vor allem im ländlichen Raum Stückholzheizungen verwendet. Ein moderner Holzvergaserkessel erreicht hierbei in Verbindung mit einem Pufferspeicher hohe Wirkungsgrade und hohen Heizkomfort. Auch hier ist der große Vorteil die Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit von Holz im Vergleich zu den fossilen Brennstoffen. Gasheizungen - komfortabel und bewährt Gasheizungen sind in unserer Region stark verbreitet und werden dies noch länger bleiben. Moderne Gasbrennwertgeräte können bei allen bestehenden Systemen einfach eingesetzt werden und sind in der Sanierung im Gegensatz zu ihren Vorgängern meist noch sparsamer. Der große Vorteil von Erdgasheizungen besteht nach wie vor darin, dass man einen sehr hohen automatisierten Heizkomfort erzielt, ohne jeglichen Lagerraum und sind weiterhin geeignet selbst für Heizungen mit höherer Vorlauftemperatur.
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Von der Planung bis zur Installation und Wartung Ihrer Heizungsanlage - Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Profitieren Sie von unserem Know-how und unserer Erfahrung bei der Planung und Errichtung von Heizungsanlagen. Moderne Heizungsanlagen bieten ein warmes und angenehmes Zuhause. Gasheizung Kein fossiler Brennstoff verbrennt sauberer als Erdgas und keiner ist sparsamer im Verbrauch, erst recht mit Gas-Brennwertgeräten. Diese nutzen nicht nur die eingesetzte Energie optimal, sondern auch die im Wasserdampf enthaltene Wärme. So reduzieren Sie die Heizkosten und Emissionen. Noch umweltschonender arbeiten sie mit Bioerdgas. Durch die Installation von Gasgeräten haben Sie die Gewissheit, alle Vorteile dieser Energieart optimal zu nutzen und Heizkosten zu sparen! Gas verbrennt besonders sauber und der Reinigungs- und Wartungsaufwand sind gering. Die Gas-Brennwerttechnik erreicht durch Nutzung der Abgaswärme einen Normnutzungsgrad von bis zu 110%. Ölheizung Wärmekomfort und eine gesicherte Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder schließen sich nicht aus. Wenn wir das Richtige tun, begrenzte Ressourcen durch modernste Technologien optimal nutzen und Emissionen auf ein Minimum reduzieren. Wir bietet die Technologie dazu – komplett und aus einer Hand. Mit den optimal aufeinander abgestimmten Komponenten realisieren wir für Sie die optimale Heizungslösung, basierend auf konventionellen Energieträgern. Sie entscheiden sich in jedem Fall für führende Technologie, maximale Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit. Biomasseheizung Biomasse ist in aller Munde. Der erneuerbare Energieträger (Pellets, Hackgut oder Scheitholz) ist auf dem besten Weg, andere Brennstoffe für Heizungsanlagen abzulösen. Der Bedarf an Biomasse steigt stetig. Das "Ökosystem Wald" ist sehr leistungsstark und anpassungsfähig. In Zeiten des Klimawandels müssen wir mehr denn je darauf zurückgreifen. Wir sind Ihr Partner bei Planung und Installation Ihrer Biomasseheizung. Wir planen und installieren die für Sie optimale Lösung.