Industrielle Wasser-Wasser-Wärmepumpe

Eine Anlage ersetzt Heizkessel, Kaltwassersatz und einen Teil Ihres Kühlturms und gewinnt nutzbare Wärme aus Grundwasser, Abwasser oder industriellem Abwasser zurück. Die Koven KASCMF-Doppelschraubenverdichter-Geräte decken mit 20 Modellen den Leistungsbereich von 367–1.852 kW ab. Eine von uns gelieferte Grundwasseranlage mit 26 Geräten erreicht seit vier Heiz- und Kühlsaisons einen vor Ort gemessenen COP von 5,0–5,1.

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Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe entzieht einer Wasserquelle auf einer Seite Wärme niedriger Temperatur und gibt auf der anderen Seite Warm- oder Kaltwasser ab. So kann ein einzelnes Gerät die Aufgaben übernehmen, die heute Ihr Heizkessel und Ihr Kaltwassersatz erfüllen. Eine echte Wasser-Wasser-Wärmepumpe bietet gegenüber einer Anlage aus Heizkessel und Kaltwassersatz den Vorteil, dass weniger Geräte benötigt werden, vor Ort keine Verbrennung stattfindet und Wärme zurückgewonnen werden kann, die Sie derzeit ungenutzt abführen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, welche Koven-Modelle zu welchen Lasten passen, welche Quellwasserarten die einzelnen Werkstoffe vertragen, wie vier Saisons Felddaten tatsächlich aussehen und wo die ehrlichen Grenzen liegen.

Industrielle Wasser-Wasser-Wärmepumpe
367–1.852 kW Kühlleistung, 20 Modelle
384–1.913 kW Heizleistung
COP 5,0–5,1 Vor Ort gemessen, Anlage mit 26 Geräten
R134a Halbhermetischer Doppelschraubenverdichter
100–25 % 4-stufige Leistungsregelung

Heizkessel und Kaltwassersatz: Zwei Geräte für eine Aufgabe

In den meisten Anlagen erzeugt ein Gas- oder Ölheizkessel Warmwasser, während ein separater Kaltwassersatz Kaltwasser bereitstellt und die Verflüssigerwärme über einen Kühlturm abführt. Die abgeführte Wärme ist dieselbe, die der Heizkessel durch die Verbrennung von Brennstoff erzeugt. Sie bezahlen also doppelt für Energie und betreiben dafür zwei Geräte.

Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe fasst beide Aufgaben in einem Kältemittelkreislauf zusammen. Brancheningenieure beziffern ihre Effizienz auf das 2.5- bis 4-Fache der eines Heizkessels. Da eine Wärmepumpe Wärme überträgt, statt Brennstoff zu verbrennen, ersetzt eine Wasser-Wasser-Lösung einen Heizkessel, einen Kaltwassersatz und bei einem Gebäude mit gleichzeitigem Heiz- und Kühlbedarf ein separates Wärmerückgewinnungssystem.

Schema einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe im Vergleich zu einer separaten Anlage aus Heizkessel und Kaltwassersatz

Der entscheidende Unterschied: Unabhängigkeit von der Wärmequelle

Käufer suchen häufig nach einem „Kaltwassersatz mit Wärmerückgewinnung“ und einer „Wasser-Wasser-Wärmepumpe“, als wäre es dasselbe Gerät. Das ist nicht der Fall. Der Unterschied entscheidet darüber, ob Sie Wärme dann erhalten, wenn Sie sie tatsächlich benötigen. Eine staatliche Referenz für HVAC-Anlagen formuliert die Regel klar: Ein Wärmepumpenkreislauf erzeugt jeweils einen nutzbaren Effekt, während ein Wärmerückgewinnungskreislauf nur gleichzeitig heizt und kühlt.

Gerätetyp Heizt das Gerät ohne Kühllast? Was das Gerät tatsächlich benötigt
Kaltwassersatz mit teilweiser Wärmerückgewinnung (Enthitzer) Nein Muss aktiv kühlen; gewinnt nur die Überhitzungswärme zurück
Kaltwassersatz mit vollständiger Wärmerückgewinnung In der Regel nein Gewinnt weiterhin Verflüssigerwärme zurück – benötigt eine Kühllast
Kaltwassersatz mit doppeltem Verflüssiger (Doppelbündel) Meistens nein Zwei Wärmeabgabepfade, aber keine unabhängige Wärmequelle
Vierrohrgerät für gleichzeitiges Heizen und Kühlen Abhängig von der Konfiguration Benötigt zum alleinigen Heizen eine separate Quellenseite
Echte Wasser-Wasser-Wärmepumpe (KASCMF) Ja Entzieht einem Quellwasserkreislauf Wärme, auch ohne Kühllast im Gebäude
Industrielle Abwärmepumpe Ja Ein stabiler Abwärmestrom mit niedriger Temperatur

Quelle: Koven-Leitfaden zu Wasserqualität und Wärmerückgewinnung, Gerätesektion 17 / Tabelle 4. Wir weisen darauf hin, weil wir einen gewöhnlichen Kaltwassersatz mit Wärmerückgewinnung nicht als „ganzjährig unabhängiges Heizgerät“ bezeichnen. Hat Ihr Projekt keine zuverlässige Kühllast, benötigen Sie eine echte Wasser-Wasser-Wärmepumpe – genau das ist die KASCMF-Baureihe.

Das Funktionsprinzip ist einfach: Wärme übertragen, nicht verbrennen. Der kostspielige Fehler besteht jedoch darin, für Ihre Last das falsche dieser sechs Geräte zu kaufen. Haben Sie das ganze Jahr über gleichzeitig Heiz- und Kühlbedarf – etwa in einem Rechenzentrum neben Büros mit einer gleichzeitigen Last von 300 kW –, ist ein Gerät mit Wärmerückgewinnung effizient. Benötigen Sie Wärme, wenn keine Kühlung angefordert wird, brauchen Sie die unten beschriebene Quellwasser-Wärmepumpe. Koven Air behauptet nicht, dass ein Kaltwassersatz mit Wärmerückgewinnung diese Aufgabe erfüllen kann.

Das ist die ehrliche Antwort, die in den meisten Broschüren fehlt: Anders als ein Gerät mit Wärmerückgewinnung heizt eine echte Wasser-Wasser-Wärmepumpe allein über den Quellkreislauf, denn ihr Verdampfer entzieht dem Wasser Wärme und nicht einem Gebäude, das zufällig gerade Kühlung benötigt. Prüfen Sie das anhand Ihres eigenen stündlichen Lastprofils, bevor Sie das Gerät spezifizieren. Diese eine Entscheidung bestimmt, ob Sie im Januar Wärme erhalten.

Koven KASCMF Wasser-Wasser-Wärmepumpe

Koven KASCMF Wasser-Wasser-Wärmepumpen, 20 Modelle, 367–1.852 kW

Das KASCMF-Wärmepumpensystem verwendet halbhermetische Doppelschraubenverdichter mit integriertem Rohrbündel-Wärmerückgewinner. Damit gehört die Warmwasserbereitung zum Gerät und ist keine nachträglich ergänzte Option. Modelle mit einem Verdichter (105,1–265,1) decken eine Kühlleistung von 367–926 kW ab; Modelle mit zwei Verdichtern (210,2–530,2) erreichen 1.852 kW. Jedes Modell regelt die Leistung in den Stufen 100-75-50-25-0 % und wird mit 3PH-380V-50Hz und Schutzart IP54 geliefert. Anders als eine Haushaltsmarke, die das Datenblatt zurückhält und nur Geräte mit 2–5 ton aufführt, veröffentlicht Koven Air hier alle 20 gewerblichen Wasser-Wasser-Wärmepumpenmodelle. Ein Beschaffungsteam kann keine Angebotsanfrage für ein Gerät stellen, das es nicht kennt. Deshalb legen wir die Zahlen offen.

Kältemittel und Konformität für den US-Markt – vor der Spezifikation lesen

Die KASCMF-Baureihe arbeitet derzeit mit R134a, dessen Treibhauspotenzial 1,430 beträgt. Das liegt über dem Grenzwert von 700 GWP, den die US-amerikanischen HFC-Regeln inzwischen für mehrere Produktklassen festlegen. Wir sagen Ihnen das lieber offen, als Sie es erst beim Zoll erfahren zu lassen. Gemäß 40 CFR 84.54 gelten ab January 1, 2025 Beschränkungen für Kaltwassersätze zur Komfortkühlung mit einem GWP ≥ 700 und ab January 1, 2026 für Kaltwassersätze zur industriellen Prozesskühlung oberhalb −30 °C.

Da die KASCMF ein reversibles Gerät ist, das auch Kaltwasser mit 7/12 °C bereitstellen kann, fällt ein speziell zur Komfortkühlung in die USA eingeführtes Gerät unter diese Beschränkung. Für reine Raumheizung, Fernwärme und Abwärmenutzung sowie für Exportmärkte außerhalb dieser HFC-Teilbereiche bleibt R134a eine praktikable Option. Handelt es sich bei Ihrem Projekt um Komfortkühlung oder Prozesskühlung in den USA, spezifizieren Sie eine Variante mit niedrigem GWP. Wir bestätigen die aktuelle Verfügbarkeit beim Werk, statt Ihnen ein Konformitätsproblem zu liefern.

Modell (KASCMF) Kühlleistung kW Heizleistung kW COP der Nennkühlleistung Wärmerückgewinnung kW Anschluss auf der Verbraucherseite.
105.13673846.1115DN100
155.15365566.2167DN150
220.17607876.3236DN150
265.19269566.4287DN200
310.21,0721,1136.2334DN200
390.21,3461,3956.3419DN200
480.21,6781,7356.3521DN250
530.21,8521,9136.4574DN250

Acht der 20 Katalogmodelle sind hier aufgeführt. Der COP der Nennkühlleistung entspricht der Geräteleistung ÷ der aufgenommenen Leistung bei den angegebenen Wasserbedingungen. Der COP der gesamten Anlage einschließlich Pumpen liegt im Betrieb niedriger, bei 5,0–5.1. Die vollständige Tabelle mit 20 Modellen ist auf Anfrage erhältlich.

Welches Quellwasser können Sie nutzen, und wie wirkt es sich auf das Gerät aus?

Der Verdampfer der KASCMF kann Wärme aus Grundwasser, einem geschlossenen geothermischen Erdkreislauf, Abwasser, industriellem Abwasser, Fluss- oder Seewasser, Meerwasser, Kühlwasserrücklauf oder Abwärme aus Rechenzentren aufnehmen. In der Ausführung mit geschlossenem Kreislauf handelt es sich um eine geothermische Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Grundwasser und geothermische Kreisläufe sind die bekannten Wärmequellen, doch dasselbe Koven Air-Gerät kann auch Abwasser nutzen, das ein Geothermiebrunnen nicht erschließt. Ein patentiertes Wärmepumpendesign für offene Systeme bestätigt das Prinzip: Als Quelle kommen „Grundwasser, Meerwasser, Flusswasser, Seewasser oder Sole“ infrage. Das Problem: Unbehandeltes Quellwasser greift den falschen Wärmetauscherwerkstoff an. Daran scheitern die meisten Projekte mit offenen Kreisläufen.

Feldingenieure bringen es in Foren direkt auf den Punkt: „Offene Kreisläufe erfordern wegen Verkalkung und Korrosion definitiv mehr Wartung als geschlossene Kreisläufe“, „ein offenes System sollte nie installiert werden, ohne zuvor die Wasserqualität zu prüfen“ und Wärmepumpen mit Wasser als Wärmequelle lassen sich nur schwer warten, wenn sie mit ungefiltertem Rohwasser gespeist werden.

Deshalb beginnt Koven Air jedes Projekt mit einer Wasseranalyse und stimmt anschließend den Wärmetauscherwerkstoff auf die Wasserchemie ab – niemals umgekehrt. Denn dieser eine Bericht entscheidet über den Kompromiss zwischen Anschaffungskosten und Lebensdauer.

Konfiguration und Kompatibilität einer industriellen Wasserquellen-Wärmepumpe

Der Kompatibilitätsbereich für Quellwasser

Diese Tabelle, die in keiner Broschüre für Haushaltsgeräte zu finden ist, ordnet jeder Quellwasserart die Grenzwerte der Wasserqualität, den geeigneten Wärmetauscherwerkstoff und die erforderliche Vorbehandlung zu.

Quellwasser Zu prüfende Grenzwerte Wärmetauscherwerkstoff Vorbehandlung
Geschlossener Kaltwasser-/Heizkreislauf pH 7,5–9.0, gelöster O₂ < 5 mg/L Kupfer-Rohrbündelwärmetauscher Ausdehnungsgefäß, Dosierung, Nebenstromfilter
Grundwasser (sauber) Sand < 1/200,000, Fe < 0.2, Cl⁻ < 300 mg/L Kupfer oder SS304 Zyklon-Sandabscheider + automatisch rückspülender Filter
Mittlere Mineralisierung / Brackwasser Cl⁻ und gelöste Feststoffe je nach Güteklasse SS304- / SS316L-Platte Trennung durch Zwischenwärmetauscher
Fluss- / Seewasser Trübung, Algen, Biofilm Edelstahlplatte + Trennung Sieb, Grobfilter + automatisch rückspülender Filter, Biozid
Meerwasser / hoher Chloridgehalt Cl⁻ deutlich oberhalb des sicheren Bereichs für Kupfer/Edelstahl Titanplatte / Titanrohr Titankreislauf, Schutz gegen Bewuchs, kathodischer Korrosionsschutz
Abwasser / aufbereitetes Wasser Fasern, Fett, Schwebstoffe Wärmetauscher mit breiten Kanälen und Verstopfungsschutz Stabrechen, Feinfilter, Rückspülung + Reinigungs-Bypass
Industrielles Abwasser pH-Wert, Lösungsmittel, Öle, Kristallisationsrisiko Getrennt; bei Hygieneanforderungen doppelwandig Zwischenwärmetauscher; Prüfung der Wasserchemie im Einzelfall
Mineralisierung > 500 mg/L Sättigungs- / Verkalkungsindex Titan oder höherwertige Legierung Enthärtung oder Wasseraufbereitung im Nebenstrom
Feststoffpartikel > 0,5 mm Gefahr einer Verstopfung der Plattenkanäle Beliebig – zuerst filtern Filtration auf unter 0,5 mm vor Plattenwärmetauschern
Feldleistung und Installation von Koven Air
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Wir legen eine Wasser-Wasser-Anlage zuerst auf den Quellkreislauf und nicht auf das Typenschild aus. Stimmen Grundwassertemperatur und Wiedereinleitung, ergibt sich der COP im Betrieb von selbst. Die meisten enttäuschenden Anlagen, zu deren Reparatur wir gerufen werden, sind offene Kreisläufe, bei denen die Wasseranalyse ausgelassen wurde.

Leitender Anwendungstechniker, Koven Air
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Gemessene Leistung: Feld-COP von 5,0–5,1 über vier Heiz- und Kühlsaisons

Nennwerte verkaufen; gemessene Werte überzeugen bei der Spezifikation. Bei einer von uns gelieferten Grundwasseranlage mit 26 Geräten erreichte jedes Gerät mit 1.200 kW einen Nenn-COP von 5.22 im Kühlbetrieb (Grundwasser mit 18 °C) und 5.18 im Heizbetrieb (Quellwasser mit 15 °C). Über vier Saisons maß die Anlage einschließlich Pumpen einen COP von 5.1 beim Kühlen und 5.0 beim Heizen. Diese Felddaten liegen innerhalb der Spanne von 5,0–7,0, die Ingenieure bei ausgeglichenen Lasten von Wasser-Wasser-Wärmepumpen angeben. Da eine stabile Wasserquelle den Stromverbrauch je Einheit effizient erzeugter Wärme gegenüber einem Luft-Wasser-Gerät senkt, ist diese Stabilität das entscheidende Argument für die Energieeffizienz einer Wasser-Wasser-Lösung.

Für Käufer besteht hier ein konkretes Risiko: Sie spezifizieren ein Gerät anhand eines Nenn-COP von 6.4, den Sie im Betrieb nie erreichen. Da Koven Air die Anlage auf den Quellkreislauf auslegt, wird diese Abweichung nicht zu Ihrem Problem. Seien Sie ehrlich, unter welchen Bedingungen der Wert gilt: Er setzt eine gleichmäßige Grundwassertemperatur von etwa 18 °C voraus. Bei kälterem Abwasser oder einer Anwendung mit hoher Vorlauftemperatur sinkt der COP. Unser nachfolgendes Abwasserprojekt erreichte beim Heizen mit Quellwasser von 10 °C einen COP von 4.1. Und wie bei allen unterkritischen Wärmepumpen eignen sich die Vorlauftemperaturen der KASCMF für moderne wassergeführte Systeme, Gebläsekonvektoren und Flächenheizungen – nicht für die etwa 180 °F, auf die ältere gusseiserne Heizkörper ausgelegt wurden.

Zentrale Anlage, gleiche Gebäudelast Wasser-Wasser-Wärmepumpe Luftgekühlter Kaltwassersatz + Heizkessel mit Brennstofffeuerung Wassergekühlter Kaltwassersatz + Heizkessel + Kühlturm
Verbrennung vor Ort Keine Heizkessel verbrennt Gas/Öl Heizkessel verbrennt Gas/Öl
Verflüssigerwärme Als Warmwasser zurückgewonnen An die Außenluft abgegeben Über den Kühlturm abgeführt
Feld-COP (Heizbetrieb) 5.0 gemessen Entspricht etwa 0.9 Heizkesselwirkungsgrad Etwa 0.9, Heizkessel + separater Kaltwassersatz
Zu wartende Geräte Ein reversibles Gerät Zwei (Kaltwassersatz + Heizkessel) Drei (Kaltwassersatz + Heizkessel + Kühlturm)
Am besten geeignete Wärmequelle Grundwasser / Abwasser / industrielles Abwasser Umgebungsluft Kühlturmwasser

Kundenergebnisse: 44,9 % geringere Jahreskosten, zuverlässige Wiedereinleitung über 4 Jahre

Ein 520.000 m² großer Industriepark mit Wohnheimen ersetzte verteilte luftgekühlte Geräte und Ölheizkessel durch 26 Geräte der KASCMF-Klasse mit Grundwasserquelle, verteilt auf zwei Energiezentralen. Das Grundwasser hat eine Temperatur von 16–18 °C. Jeder Tropfen wird zu 100 % in dieselbe geologische Schicht zurückgeführt – in den USA unterliegt dieses Verfahren den Vorschriften der EPA für Injektionsbrunnen der Klasse V.

−44,9 % jährliche Energie- und Betriebskosten

Die laufenden Kosten für Heizen und Kühlen sanken von ¥17,45 M/Jahr (luftgekühlte Geräte + Ölheizkessel) auf ¥9,62 M/Jahr. Die Investitionskosten der Mieter gingen um etwa 60 % und die Betriebs- und Wartungskosten um etwa 45 % zurück, da kein Unternehmen einen eigenen Technikraum bauen musste. Statische Amortisationszeit ≈ 4.5 Jahre; jährliche Einsparung von kohleäquivalenter Energie ≈ 6.800 t und CO₂ ≈ 18.000 t.

Bei einem Gewerbepark dieser Größe senken Betriebskosten in dieser Höhe die Amortisationszeit auf wenige Jahre. Die Mieter können ihre Produktion betreiben, ohne eine eigene Heizzentrale zu errichten. Die Zuverlässigkeit ist ebenso wichtig wie die Kosteneinsparung: vier durchgehende Heiz- und Kühlsaisons mit 100 % Wiedereinleitung in dieselbe Schicht, ohne nennenswerte Verstopfung, bei stabilem Grundwasserspiegel und einer Anlagenverfügbarkeit von etwa 99,8 %. Das ist die ehrliche Antwort auf die Klage im Forum, dass wassergeführte Geräte „schwer zu warten“ und korrosionsanfällig seien. Das trifft zu, wenn ungefiltertes Wasser eingespeist wird; bei fachgerecht ausgelegtem Quellkreislauf nicht. Anders als ein Anbieter, der ein Gerät mit Typenschild liefert und danach verschwindet, plant Koven Air zuerst den Quellkreislauf. Deshalb hielt diese Anlage vier Jahre lang ihre Leistungswerte.

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Energiezentrale mit Grundwasser-Wärmepumpe in einem Industriepark

Zertifizierungen und Fertigungsqualität

Koven Air fertigt seit 2007 HVACR-Geräte und liefert in 35 Länder. Die Geräte verfügen über eine CE-Kennzeichnung und eine Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001. Sie werden vor dem Verlassen des Werks gebaut und einem Einbrenntest unterzogen.

QUALITÄTSSICHERUNGS- UND RÜCKVERFOLGBARKEITSPROTOKOLL

Jedes Gerät durchläuft einen 24-stündigen Alterungstest und wird vor dem Versand in einem eigenen Prüflabor für Kaltwassersätze und Wärmepumpen getestet. Jeder Fertigungsauftrag ist anhand von 400 dokumentierten Prozessschritten rückverfolgbar. Das unterscheidet einen Nennwert auf dem Typenschild von einem Gerät, das seine Leistungsdaten in Ihrem Technikraum auch erreicht. Bei einem kostengünstigen Import besteht das versteckte Risiko darin, dass das Gerät im ersten Winter ausfällt. Während manche Anbieter nur auf dem Papier prüfen, testet Koven Air jedes 1.852-kW-Gerät vor dem Versand unter Betriebsbedingungen, denn bei einer Fernwärmeanwendung übersteigen die Kosten eines Ausfalls mitten in der Saison die Prüfkosten bei Weitem.

✓ CE-Kennzeichnung
✓ Qualitätsmanagementsystem nach ISO zertifiziert
✓ 20.000 m² Produktionsfläche
✓ 18 standardisierte Prozesse
✓ Rückverfolgbarkeit über 400 Prozesspunkte
✓ 24-Stunden-Alterungstest
✓ Prüflabor für Kaltwassersätze und Wärmepumpen
✓ Schutzart IP54
Beschaffung und Installation industrieller HVACR-Systeme

Beschaffungsleitfaden: Auslegung, Wasseranalyse, Lieferzeit und Kundendienst

Ein reversibles Wasser-Wasser-Gerät wird auf den höheren der beiden Spitzenwerte für Heiz- und Kühlleistung ausgelegt. Für den Teillastbetrieb wird die Leistung anschließend über die 4-stufige Leistungsreduzierung angepasst. Bei stark voneinander abweichenden Heiz- und Kühlspitzen verteilen wir die Last auf mehrere Geräte, um eine bessere Leistungsanpassung und Redundanz zu erreichen. Der Preis richtet sich nach Modell, Umfang der Quellwasseraufbereitung und Wärmetauscherwerkstoff. Statt eines einzelnen Listenpreises erstellen wir ein Angebot anhand Ihrer Parameter, denn ein Pauschalpreis kann sich ändern, sobald wir Ihren Wasserbericht kennen.

Ein kostspieliger Fehler wäre, eine Wärmepumpe wie einen Heizkessel zu behandeln und auf den Wasserbericht zu verzichten. Genau diese Lücke kann zwei Jahre später zu Korrosion führen. Der Kundendienst von Koven Air umfasst eine lebenslang kostenlose technische Beratung, sofortige Reaktion innerhalb der Gewährleistungsfrist und regelmäßige Schulungen für Ihre Auftragnehmer und Ingenieure – unabhängig davon, ob das Gerät der Raumheizung oder der Warmwasserbereitung dient. Anders als ein Anbieter, der einen Listenpreis veröffentlicht, erstellen wir unser Angebot anhand Ihrer Parameter. Wir kümmern uns jedoch nicht um die örtlichen Genehmigungen zur Wasserentnahme und Wiedereinleitung. Dafür sind Sie zuständig. Bei einem Projekt mit offenem Kreislauf ist die Genehmigung häufig der kritische Punkt im Projektzeitplan; beantragen Sie sie daher frühzeitig.

Was Sie uns für ein belastbares Angebot schicken sollten

Das hilfreichste Einzeldokument ist eine Analyse des Rohwassers. Sie legt den Wärmetauscherwerkstoff, die Vorbehandlung und den Bedarf an einem Zwischenkreislauf fest. Alle drei Faktoren beeinflussen Preis und Zuverlässigkeit.

Angabe Bedeutung für die Auslegung
  • Quellwasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Härte, Cl⁻, SO₄²⁻, Sand, Mineralisierung, Fe/Mn, gelöster O₂)
    Legt Wärmetauscherwerkstoff, Vorbehandlung und Trennung fest
  • Temperaturbereich und Volumenstrom der Quelle
    Legt den erreichbaren COP und die Gerätegröße fest
  • Spitzenlasten für Heizen und Kühlen (nach Möglichkeit stündlich)
    Legt Geräteanzahl, Staffelung und Redundanz fest
  • Vor- und Rücklauftemperaturen sowie Art der Wärmeübergabe
    Bestätigt die Eignung für moderate Temperaturen im Vergleich zu älteren Hochtemperatursystemen
  • Genehmigungsverfahren für Wiedereinleitung / Ableitung
    Bei Projekten mit offenem Kreislauf hängt der Erfolg von den Genehmigungen für Wasserentnahme und Wiedereinleitung ab (z. B. Vorschriften der US EPA für UIC-Brunnen der Klasse V).
🔧 Senden Sie uns die Lasten, die Quelltemperatur und einen Wasserbericht. Wir erstellen ein konkretes, fachgerecht ausgelegtes Angebot. Projektangebot anfragen →

Häufig gestellte Fragen