Magnetlager-Kaltwassersatz — ölfreie Zentrifugalkühlung

Bei einem Magnetlager-Kaltwassersatz hält ein Elektromagnet die Verdichterwelle schwebend und macht dadurch ö geschmierte Lager überflüssig. Im Verdampfer und Verflüssiger befindet sich kein Öl, sodass die Wärmeübertragungsflächen während der gesamten Lebensdauer des Geräts sauber bleiben. Jedes der nachfolgend aufgeführten KALXCWG-Modelle übertrifft die Effizienzkriterien des U.S. Department of Energy FEMP für wassergekühlte Zentrifugal-Kaltwassersätze mit optimiertem Teillastbetrieb – sowohl bei Volllast als auch beim IPLV.

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Magnetlager-Kaltwassersatz 170-1250 TR
170–1.250 TR Kühlleistung (595–4.395 kW)
6,42–6,86 Kühl-COP, W/W
10.08–11.88 AHRI-IPLV, W/W (0,296–0,349 kW/ton)
10–100 % Stufenlose Leistungsregelung per Frequenzumrichter
R-1234ze(E) GWP 1 · Option mit niedrigem GWP

Die versteckten Ölkosten bei einem Zentrifugal-Kaltwassersatz – und wie Magnetlager sie beseitigen

Jeder ölgeschmierte Zentrifugal-Kaltwassersatz verliert ab der Inbetriebnahme nach und nach an Effizienz. Öl tritt aus dem Verdichter aus und bildet einen Film auf den Wärmeübertragungsflächen von Verdampfer und Verflüssiger, wo es als Wärmeisolator wirkt. Der Sollwert wird weiterhin erreicht, deshalb fällt es niemandem auf. Der Energiezähler zeigt es jedoch.

Ursache

„ Wie das U.S. Department of Energy erklärt: „Magnetlager ermöglichen den Betrieb des Verdichters ohne Schmieröl. Dadurch sinken die Reibungsverluste und die Wärmeübertragungseffizienz des Kaltwassersatzes steigt, weil kein Öl in den Verdampfer oder Verflüssiger gelangt.“

Durch den Verzicht auf Öl entfallen zwei Verlustquellen zugleich: Die Reibungsverluste im Antriebsstrang verschwinden, weil keine beweglichen Teile Kontakt haben. Auch Verschmutzungsverluste im Wärmeübertrager entstehen nicht, da kein Schmierstoff aus dem Kältemittelkreislauf Ablagerungen auf den Rohren bilden kann.

Was „ölfrei“ tatsächlich beseitigt

Das Ölmanagementsystem entfällt: Pumpe, Heizung, Ölbehälter, Filter und Ölabscheider – ebenso wie die dafür erforderlichen regelmäßigen Wartungsarbeiten.

Ein fortschreitender Verlust der Wärmeübertragung bleibt aus, da sich kein Öl im Kältemittelkreislauf befindet, das die Wärmeübertragerrohre verschmutzen könnte. Bei ölgeschmierten Geräten tritt dieser allmähliche Leistungsabfall im Laufe der Zeit eher auf.

Der Lagerverschleiß wurde konstruktiv ausgeschlossen: Der Rotor wird in einem Elektromagneten schwebend gehalten, sodass keine Metallteile einander berühren.

Anstelle eines hohen Anlaufstroms erfolgt eine sanfte Beschleunigung: Der Frequenzumrichter im Gerät fährt den Permanentmagnetmotor hoch, statt ihn direkt über die elektrische Gebäudeversorgung anzusteuern.

Was ölfrei tatsächlich beseitigt

Das sind keine Werbeversprechen der Hersteller. Ein Technologievalidierungsprogramm der US Navy meldete 40 to 65 percent power savings gegenüber den ersetzten Geräten. 2012 verzeichnete ein Projekt der US General Services Administration in einem Bundesgebäude in Arkansas 42.3 percent energy saving gegenüber den dort ersetzten wassergekühlten Verdrängungs-Kaltwassersätzen.

Berichtet von Cx Associates, einem unabhängigen Ingenieurbüro für Inbetriebnahmen, das die Bewertungen der Navy und der GSA zusammenfasste. Diese Werte beziehen sich auf die Kategorie der Magnetlager-Kaltwassersätze und nicht auf ein einzelnes Gerät von Koven Air.

Die Bezeichnungen unterscheiden sich je nach Region und Marke. Maglev-Kaltwassersatz, Maglev-Zentrifugal-Kaltwassersatz, Kaltwassersatz mit Magnetlager, ölfreier Magnetlager-Kaltwassersatz, Kaltwassersatz mit Magnetlagerverdichter und Magnetlager-Zentrifugal-Kaltwassersatz beschreiben dieselbe Bauart. Wer nach dem Funktionsprinzip eines Magnetlager-Kaltwassersatzes sucht, findet hinter allen Bezeichnungen dasselbe Konzept: einen Zentrifugalverdichter, der von Magnetlagern getragen und über einen Frequenzumrichter angetrieben wird.

Unser einziges Unterscheidungsmerkmal gegenüber den großen Marktteilnehmern (Danfoss, LG, York, Daikin) ist nicht die Physik der Rotorschwebung. Es ist die Veröffentlichung der Leistungsdaten für jedes einzelne Modell statt zusammengefasster Werte – und der Hinweis darauf, wann Magnetlager-Kaltwassersätze ungeeignet sind.

Was passiert bei einem Stromausfall?

Was passiert, wenn bei meinem Magnetlager-Kaltwassersatz der Strom ausfällt? Das ist die erste Frage, die jeder Gebäudetechniker stellt – und sie verdient eine direkte Antwort statt einer Überschrift aus einer Broschüre. Magnetgelagerte Antriebsstränge verfügen über Fanglager, die den Rotor bei einem Verlust der magnetischen Schwebe auffangen. Dieses Konzept ist in erteilten Patenten beschrieben, etwa in US 10.634.154 B2, „Zentrifugalverdichter und magnetisches Fanglagersystem für Zentrifugalverdichter“. Inbetriebnahmeingenieure berichten außerdem, dass das Gerät dank der inhärenten Rückspeisung des Frequenzumrichters einen kurzen Stromausfall im Auslauf überbrücken kann.

KALXCWG-Geräte verfügen zusätzlich über mehrere Schutzfunktionen, darunter Hoch- und Niederdruckschutz, Verdichterüberlastschutz, Über- und Unterspannungsschutz, Schutz vor Phasenumkehr und falscher Phasenfolge, einen Frostschutzschalter sowie eine Durchflussüberwachung für das Wasser in Verdampfer und Verflüssiger.

Sie arbeiten an einer Spezifikation und möchten das Funktionsprinzip eines Magnetlager-Kaltwassersatzes verstehen? Fragen Sie unseren Kaltwassersatz-Ingenieur auf WhatsApp →
KALXCWG-Produktreihe der Magnetlager-Kaltwassersätze

KALXCWG-Produktreihe der Magnetlager-Kaltwassersätze — 170 bis 1.250 TR

Bei der Auswahl eines Kaltwassersatzes zählt letztlich eine Kennzahl: kW/ton bei Ihrer konkreten Verflüssiger-Wassertemperatur. Um diese Zahl von einem Hersteller zu erhalten, muss man sich üblicherweise durch einen Leistungsbereich und ein Kontaktformular arbeiten und dann ein oder zwei Wochen auf die Auswahl eines Vertriebsmitarbeiters warten. Bei Angebotsvergleichen werden dann Broschüren statt Geräte miteinander verglichen.

Branchenreferenz
Das KALXCWG-Datenraster mit 25 Modellen

Leistung, Leistungsaufnahme, COP, AHRI-IPLV (die kW/ton-Kennzahlen, nach denen Ingenieure tatsächlich auslegen), Motorkonfiguration, Wasservolumenströme, Anschlussdurchmesser, Abmessungen, Betriebsgewicht und Schallpegel – für alle 25 Modelle. Natürlich gilt: Je niedriger der kW/ton-Wert, desto besser.

Jede nachfolgende Leistungsangabe wurde in unserem hauseigenen Prüfzentrum für Kaltwassersätze und Wärmepumpen gemäß dem Prüfverfahren AHRI 550/590 unter AHRI 550/590-Bedingungen gemessen. Das Labor befindet sich in einem 20.000 m² großen Werk, in dem 18 standardisierte Prozessstufen und 400 Rückverfolgbarkeitspunkte in der Fertigung eingesetzt werden. Jedes Gerät durchläuft vor dem Versand einen 24-stündigen Alterungstest. Kein Wettbewerber in diesen Suchergebnissen veröffentlicht eine derart detaillierte Leistungsübersicht für jedes Modell. Das ist unser Unterscheidungsmerkmal – und es lässt sich überprüfen.

Modell Leistung (TR) Leistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) COP (W/W) Volllast (kW/ton) AHRI-IPLV (W/W) IPLV (kW/ton) Schallpegel dB(A)
KALXCWG 170EV17059592.76.420.54810.080.349≤72
KALXCWG 200EV200705106.86.610.53210.430.337≤72
KALXCWG 230EV230810121.26.690.52610.970.321≤72
KALXCWG 250EV250880133.06.620.53111.210.314≤72
KALXCWG 270EV270950141.96.700.52511.650.302≤72
KALXCWG 300EV3001,055159.56.620.53110.570.333≤74
KALXCWG 350EV3501,230187.86.550.53711.100.317≤74
KALXCWG 380EV3801,340201.46.660.52811.150.315≤74
KALXCWG 400EV4001,405213.96.570.53511.280.312≤74
KALXCWG 420EV4201,480225.46.570.53511.330.310≤74
KALXCWG 450EV4501,580243.46.500.54111.650.302≤74
KALXCWG 500EVD5001,760260.36.770.52011.860.297≤78
KALXCWG 550EVD5501,935292.86.610.53212.130.290≤78
KALXCWG 600EVD6002,110307.86.860.51311.040.319≤78
KALXCWG 650EVD6502,285335.46.820.51611.310.311≤78
KALXCWG 700EVD7002,460365.76.730.52311.530.305≤78
KALXCWG 750EVD7502,640386.06.840.51411.620.303≤78
KALXCWG 800EVD8002,815416.46.770.52011.770.299≤80
KALXCWG 850EVD8502,990456.16.560.53611.760.299≤80
KALXCWG 900EVD9003,165484.86.530.53911.880.296≤80
KALXCWG 950EVT9503,340488.56.840.51411.490.306≤82
KALXCWG 1000EVT1,0003,515516.56.810.51711.550.305≤82
KALXCWG 1100EVT1,1003,870566.76.830.51511.630.302≤82
KALXCWG 1200EVT1,2004,220624.96.760.52011.690.301≤82
KALXCWG 1250EVT1,2504,395668.86.580.53511.570.304≤82
Modellbereich Motor Verdampfer-Volumenstrom (m³/h) Verflüssiger-Volumenstrom (m³/h) Wasseranschlüsse L×B×H (mm) Betriebsgewicht (kg)
170EV–270EV150 kW102.8–163.3128.5–204.1DN1503,500×1,400×1,8003,660–3,940
300EV–380EV280 kW181.4–229.8226.8–287.3DN150–DN2004,150×1,650×1,8505,520–5,765
400EV–450EV280 kW241.9–272.1302.4–340.2DN2004,150×1,850×1,9506,735–6,875
500EVD–550EVD2 × 150 kW302.4–332.6378.0–415.8DN2504,650×2,000×2,4009,930–10,130
600EVD–900EVD2 × 280 kW362.9–544.3453.6–680.3DN3005,050×2,000×2,20011,825–13,975
950EVT–1250EVT3 × 280 kW574.5–755.9718.1–944.9DN3005,050×2,600×2,45016,340–17,585

Technischer Hinweis – Die Verflüssiger-Wassertemperatur ist wichtiger, als die Broschüre vermuten lässt

Feldingenieure berichten, dass manche Magnetlagergeräte sehr empfindlich auf die Verflüssiger-Wassertemperatur reagieren und der Kaltwassersatz die in das Gerät eintretende Wassertemperatur nicht regeln kann. In denselben Diskussionen werden fehlerhafte dP-Sensoren, Probleme mit Leitschaufeln, schwer lesbare Anzeigefelder und Korrosion durch unterschiedliche Metalle unter tropischen Bedingungen bei bestimmten Verdichterplattformen erwähnt.

Nennen Sie uns den Auslegungsbereich Ihres Kühlturms, die Verflüssiger-Wassertemperatur und die höchste Umgebungstemperatur im ungünstigsten Fall. Wir gleichen die Auswahl anhand der oben genannten Volumenstrom- und Druckverlustwerte mit den Tabellendaten ab, statt Standardbedingungen anzunehmen.

Magnetlager im Vergleich zu ölgeschmierten Zentrifugal- und Schraubenverdichtern – die Daten

Wer nach „Magnetlager-Kaltwassersatz im Vergleich zu Zentrifugal-Kaltwassersatz“ sucht, findet meist Texte von den Anbietern des jeweils favorisierten Geräts. Die ehrliche Antwort lautet nicht: „Magnetlager sind für alle Anwendungen besser“, sondern: „Magnetlager eignen sich besser für die Betriebsbedingungen Ihrer Anlage.“ Das DOE bringt den Zielkonflikt auf den Punkt: Ein Kaltwassersatz „kann sowohl bei Voll- als auch bei Teillast effizient sein oder eine hohe Effizienz bei Voll- oder Teillast auf Kosten der jeweils anderen erreichen.“ (DOE / FEMP)

Auch die Frage Magnetlager-Kaltwassersatz oder Schrauben-Kaltwassersatz lässt sich nicht pauschal beantworten. Entscheidend sind Ihr Lastprofil, Ihre Betriebsstunden und Ihr Stromtarif. Deshalb veröffentlichen wir beide Vergleichsspalten gemeinsam, statt nur die günstigere zu zeigen.

Kriterium KALXCWG mit Magnetlager Ölgeschmierter Zentrifugalverdichter Wassergekühlter Schraubenverdichter
Volllast-Effizienz (kW/ton) 0.513–0.548 0,577–0,634 (ASHRAE 90.1-Klasse) 0,603–0,633 (COP 5,56–5,83)
Teillast-IPLV (kW/ton) 0.290–0.349 0.54–0.78 0.451–0.517
Leistungsregelung Stufenlos, 10–100 % per Frequenzumrichter Eintrittsleitschaufeln, begrenzter Regelbereich Schieber, stufenweise Regelung
Schmiersystem Keines – kein Ölkreislauf Pumpe, Heizung, Abscheider, Filter Pumpe, Abscheider, Filter
Ölbedingte Verschmutzung des Wärmeübertragers Nicht möglich Im Laufe der Betriebsdauer zunehmend Im Laufe der Nutzungsdauer zunehmend
Lagerverschleiß Berührungslos, kein Verschleiß Gleit- oder Wälzkontakt Wälzkontakt
Schallpegel ≤72–82 dB(A) Mittel Mittel
Anlaufstrom Sanftanlauf, niedriger Einschaltstrom Hoher Einschaltstrom Mäßig
Am besten geeignet für Variable Last, lange Betriebszeiten Konstante Grundlast Mittlere Leistung, kostenorientiert

Im Betrieb bewährt – Kühlung mit hoher Leistung

Ein Datenblatt zeigt, was ein Gerät leisten kann. Eine in Betrieb genommene Anlage zeigt, was es tatsächlich geleistet hat. In beiden Anlagenkonfigurationen übernehmen KALXCWG-Geräte in N+1-Schaltung die primäre Kaltwasserversorgung.

Zu Gerüchten über die Zuverlässigkeit

Praktiker berichten, dass Mitbewerber in dieser Produktkategorie häufig Gerüchte über die Zuverlässigkeit der Geräte verbreiten. Auch bei Produktreihen mit Magnetlagern gab es Ausfälle und Erfolge; die Hersteller haben Garantiefälle übernommen und ihre Produkte weiter verbessert. Wir zeigen Ihnen lieber zwei in Betrieb genommene Anlagen, ein veröffentlichtes Datenraster und die Quellen, statt Sie Gerüchte einer Marke gegen die einer anderen abwägen zu lassen.

2 × KALXCWG 1100EVT

Mehr als 1.200 IT-Racks, 7×24-Betrieb sowie Workloads aus Cloud- und Behörden-Colocation. Die Anlage ist mit zwei parallel betriebenen Magnetlager-Kaltwassersätzen mit jeweils 1.100 TR konfiguriert: Ein Gerät deckt die Grundlast ab, beide laufen bei algorithmisch ermittelter Spitzenlast gemeinsam. Während der Wartung kann jedes Gerät allein die Last übernehmen.

6.83 COP nach Nennleistung, W/W
11.63 AHRI-IPLV, W/W
>35 % Reduzierung des Anlagenenergieverbrauchs gegenüber einem herkömmlichen wassergekühlten System
>70 % Reduzierung der jährlichen Betriebs- und Wartungskosten
0 Kühlungsunterbrechungen seit der Inbetriebnahme

2 × KALXCWG 1200EVT

68.000 m² auf 16 Etagen, 320 Zimmer, ein 1.200 m² großer säulenfreier Ballsaal und eine Wellness-Etage mit 24-Stunden-Betrieb. Die Planungsvorgabe war eine Auslastung zwischen 30 % und 100 %, ein Technikraum mit nur 180 m² eine Etage unterhalb der Lobby und ein Geräuschpegel, der die darüberliegenden Zimmer nicht beeinträchtigt.

  • Bei der Inbetriebnahme wurde im Technikraum ein Schallpegel von 61 dB(A) gemessen. Unter jedem Gerät befinden sich Federisolatoren; flexible Edelstahlanschlüsse verbinden die Geräte mit den Hauptleitungen.
  • Die Verflüssiger-Wärmerückgewinnung auf 55 °C deckt während der Kühlsaison den Großteil des Warmwasserbedarfs des Hotels. Dabei wird Wärme genutzt, die sonst über den Kühlturm abgeführt würde.
  • Im N+1-Konzept deckt jedes Gerät die Spitzenlast ab; bei einem simulierten Ausfall übernahm das Standby-Gerät innerhalb von Sekunden die volle Last.
  • Über die gesamte Betriebsdauer fallen keine Kosten für Schmiermittel, Filter oder Abscheider als Verbrauchsmaterial an, da kein Ölwechsel erforderlich ist.

Amortisationsrechner für ölfreie Geräte – Lebenszykluskosten über 23 Jahre

Es gibt einen Grund, warum die Finanzabteilung Nachrüstungen von Kaltwassersätzen regelmäßig ablehnt: Anbieter nennen bei ihren Einsparprognosen stets einen „Prozentsatz gegenüber einem Ausgangswert“, ohne die Berechnungsmethode zu erläutern. Was bedeutet „40 % effizienter“? Eine Zahl, die Sie weder messen noch belegen oder vor Ihrem Investitionsausschuss rechtfertigen können. Deshalb zeigen wir hier die Berechnungsmethode statt leerer Werbeversprechen.

Es gibt zwei Fälle, in denen sich die Rechnung für Magnetlager-Kaltwassersätze lohnt: beim Kauf eines neuen Kaltwassersatzes oder beim Austausch eines Geräts, dessen Lebensdauer abgelaufen ist. Rechnen Sie es selbst nach. Es ist sinnvoller, dafür das etablierte Verfahren der Bundesregierung zu verwenden als unser eigenes.

Das DOE-/FEMP-Verfahren in der Anwendung

FEMP berechnet die Lebenszykluskosten eines Kaltwassersatzes auf Grundlage einer Betriebsdauer von 23 Jahren, 2000 Betriebsstunden pro Jahr und $0.099/kWh – dem durchschnittlichen Strompreis einer US-Bundeseinrichtung im Juli 2024. Der jährliche Energieverbrauch ergibt sich aus kW/ton der Leistung multipliziert mit den Betriebsstunden.

Beginnen wir mit dem unbequemen Ergebnis

Magnetlager-Kaltwassersätze sind nicht in jedem Fall die richtige Anschaffung. Eine Studie zur Bewertung der GSA für Bundesgebäude merkt an: Cx Associates zufolge hielt die GSA die Technologie bei Neubauten und beim Austausch am Ende der Lebensdauer für kosteneffizient. Eine Nachrüstung bestehender Anlagen empfahl sie jedoch nicht, da die Investitionskosten durch die Energieeinsparungen nicht gerechtfertigt waren. Hat Ihr Kaltwassersatz noch ein weiteres Jahrzehnt Nutzungsdauer vor sich, lautet die ehrlichste Antwort: Lassen Sie es.

Rechenbeispiel – Anlage mit 600 TR KALXCWG 600EVD Referenz: ölgeschmierter Zentrifugal-Kaltwassersatz (ASHRAE-90.1-Klasse, Bestfall)
Volllastbetrieb (kW/ton verwenden) 0,513 kW/ton 0,577 kW/ton
Betrieb mit variabler Last (IPLV verwenden) 0,319 kW/ton 0,540 kW/ton
Jährlicher Energieverbrauch — KALXCWG 615.600 kWh 382.800 kWh
Jährlicher Energieverbrauch — Referenzgerät 692.400 kWh 648.000 kWh
Jährliche Energieeinsparung 76.800 kWh 265.200 kWh
Jährliche Kosteneinsparung bei 9.9 ¢/kWh $7,603 $26,255
Undiskontierte Energieeinsparung über 23 Jahre $174,869 $603,865

Zertifizierungen, Kältemittel und regulatorische Anforderungen

KALXCWG-Geräte werden unter den Prüfbedingungen nach AHRI 550/590 auf ihre Leistung bewertet. Das ist nicht dasselbe wie eine AHRI-Zertifizierung und ein Eintrag im AHRI-Verzeichnis, und wir werden beides nicht gleichsetzen. Für Projekte, die einen über das Verzeichnis auffindbaren Eintrag erfordern, ist eine AHRI-Zertifizierung auf Anfrage möglich. Wenn Ihre Spezifikation zertifizierte Leistungswerte verlangt, teilen Sie uns das bereits bei der Anfrage mit, damit wir den Umfang festlegen können.

Käufer erfahren das auf die teure Weise: Ein Kaltwassersatz wird anhand des kW/ton-Werts ausgewählt und budgetiert, scheitert dann aber bei der Konformitätsprüfung wegen des enthaltenen Kältemittels. Das Kältemittel ist längst keine Randnotiz zur Nachhaltigkeit mehr – in den Vereinigten Staaten ist es ein Beschaffungskriterium, das ein Gerät ausschließen kann, bevor überhaupt über Effizienz gesprochen wird. Im Rahmen des Technology Transitions Program der EPA greifen die GWP-Grenzwerte inzwischen je nach Anwendung und Stichtag.

Produktionsbild 1
Produktionsbild 2
Produktionsbild 3
Produktionsbild 4
Produktionsbild 5
Produktionsbild 6
Produktionsbild 7
Produktionsbild 8
CE Europäische Konformität
ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem
AHRI 550/590 Leistungsbewertung unter diesen Prüfbedingungen
R-1234ze(E) GWP 1 · ODP 0

Keine Produktseite eines Wettbewerbers in diesen Suchergebnissen veröffentlicht die nachstehende Zulässigkeitstabelle. Dort wird lediglich ein Kältemittel genannt. Dieser Unterschied ist wichtig, wenn Ihre Spezifikation eine Konformitätsprüfung bestehen muss.

Anwendung GWP-Beschränkung Gültig ab R-134a (GWP 1.430) R-1234ze(E) (GWP 1)
Kaltwassersätze – Komfortkühlung ≥700 eingeschränkt 1. Jan. 2025 Nicht zulässig Zulässig
Kaltwassersätze – industrielle Prozesskälte, Austrittsfluid > −30 °C ≥700 eingeschränkt 1. Jan. 2026 Nicht zulässig Zulässig
Kaltwassersätze – industrielle Prozesskälte (IPR), −50 °C ≤ Austrittsfluid ≤ −30 °C ≥700 eingeschränkt 1. Jan. 2028 Bis 2028 zulässig Zulässig
Die eigenen Hinweise des DOE sind noch deutlicher: Vollständig montierte, eigenständige Kaltwassersätze mit Kältemitteln mit hohem GWP „dürfen nach dem 1. Januar 2025 nicht mehr hergestellt werden“, und Systeme, die auf diesen Kältemitteln basieren, „dürfen nach dem 31. Dezember 2025 nicht mehr installiert werden.“

Geben Sie für Projekte in den USA R-1234ze(E) vor. Laut GWP-Referenztabelle der EPA (40 CFR 84.64) hat es einen regulatorischen GWP-Wert von 1 und erfüllt alle oben genannten Grenzwerte für Kaltwassersätze. In Branchenpublikationen wird sein GWP auf Grundlage der IPCC-Werte häufig mit unter 7 angegeben; beide Werte liegen deutlich unter dem Grenzwert von 700, sodass die Zulässigkeit davon unberührt bleibt – führen Sie in einem Konformitätsnachweis jedoch den regulatorischen Wert an.

R-134a ist weiterhin für Märkte und Anwendungen erhältlich, in denen es noch zulässig ist. Wir liefern kein Kältemittel in ein Land, in dem dessen Verwendung nicht mehr erlaubt ist.

R-1234ze(E) ist gemäß ASHRAE 34 als A2L (geringfügig entzündbar) eingestuft und eignet sich nicht als direkter Ersatz für R-134a in einer bestehenden Anlage. Es gehört in ein dafür ausgelegtes Gerät – das ist hier der Fall und ein weiterer Grund, warum sich eine Nachrüstung selten rechnet.

Die Vorschriften sind in Bewegung – im Oktober 2025 leitete die EPA eine Neubewertung von Teilen dieser Regelung ein. Klären Sie den aktuellen Stand zum Kaufzeitpunkt mit Ihrem Compliance-Team; diese Seite gibt den Stand von 2026 wieder.

Sie sind unsicher, welches Kältemittel in Ihrem Land zulässig ist?

Fragen Sie unseren Kaltwassersatz-Ingenieur auf WhatsApp →

Beschaffung – Unterstützung bei der Auswahl, Lieferzeit und Service in der Praxis

In dieser Produktkategorie gibt es eine dokumentierte Schwachstelle, und so zu tun, als gäbe es sie nicht, würde Ihre Zeit verschwenden. Ingenieure berichten in Fachforen immer wieder dasselbe: Magnetgelagerte Maschinen sind sehr zuverlässig, doch außerhalb der Kernregionen des Herstellers nehmen Servicetiefe und Ersatzteilversorgung deutlich ab.

SERVICEVERSPRECHEN

Was wir zusagen – und was nicht

Wir bieten: lebenslange kostenlose technische Beratung; sofortige Problemlösung während der Garantiezeit; regelmäßige Fachschulungen für die Ingenieurbüros und Ingenieure, die unsere Geräte installieren und warten.

Wir versprechen nicht, in jedem der 35 Länder, in die unsere Geräte verkauft werden, einen Servicetechniker vor Ort und ein Ersatzteillager zu haben. Fragen Sie vor Ihrer Entscheidung gezielt nach der Abdeckung in Ihrem Land und begegnen Sie jedem Anbieter mit gesunder Skepsis, der darauf ausweichend antwortet.

Was den Angebotspreis bestimmt

Eine Preisliste für ölfreie Kaltwassersätze oder einen Preis für Radialkaltwassersätze finden Sie hier nicht, denn ein Preis ohne Angaben zur erforderlichen Leistung ist bedeutungslos. Jeder seriöse Anbieter von wassergekühlten Radialkaltwassersätzen erstellt ein Angebot anhand eines Projektzeitplans und nicht anhand einer Webseite. Diese Faktoren bestimmen den Preis:

  • Leistung und Modell – welches Modell aus der Produktreihe mit 25 Modellen zu Ihrer Lastberechnung passt und ob eine N+1-Redundanz die Anzahl der Geräte verdoppelt.

  • Kältemittel – R-1234ze(E) oder R-134a, abhängig von den Vorschriften in Ihrem Land und der Anwendung gemäß obiger Tabelle.

  • Umfang der Zertifizierung – CE und ISO 9001 gehören zum Standard; eine AHRI-Zertifizierung kommt hinzu, wenn Ihre Spezifikation einen Verzeichniseintrag verlangt.

  • Stromversorgung und Regelungstechnik – 380/415/460/575 V und der erforderliche Umfang der BMS-/BA-Integration.

  • Wärmerückgewinnung – Wärmerückgewinnung aus dem Verflüssiger erfordert zusätzliche Komponenten, kann aber eine separate Anlage zur Warmwasserbereitung ersetzen, wie beim oben beschriebenen Hotelprojekt.

  • Umfang der Inbetriebnahme – Installations- und Inbetriebnahmeberatung vor Ort durch unsere Techniker, einschließlich Anpassungen, wenn die Bedingungen vor Ort von den Zeichnungen abweichen.

KALXCWG-Geräte werden mit einer industriellen SPS-Regelung geliefert und lassen sich zur Fernüberwachung und Lastoptimierung in Gebäudeleitsysteme (BMS), HVAC- und Gebäudeautomationsplattformen integrieren. Behandeln Sie diese Verbindung auch als IT-Entscheidung und nicht nur als mechanische – das DOE weist darauf hin, dass IoT-fähige Kaltwassersätze und Gebäudeleitsysteme das Netzwerk Sicherheitsrisiken aussetzen und dass „Sicherheit nachträglich fast nie in ein Netzwerk integriert werden kann“ (DOE / FEMP, vernetzte Geräte). Wir richten uns nach den Segmentierungsanforderungen Ihres Sicherheitsteams.

Koven Air baut seit der ersten Schraubenmaschine im Jahr 2007 Kaltwassersätze. Die Fertigung erstreckt sich über ein 20.000 m² großes Werk mit 18 standardisierten Prozessschritten, robotergestützter modularer Montage, 400 Rückverfolgbarkeitspunkten in der Fertigung, 36 Qualitätsprüfungen im Werk, einem 24-hour dauernden Alterungstest für jedes Gerät und einem eigenen Prüflabor für Kaltwassersätze und Wärmepumpen. Wenn Sie uns eine Seriennummer nennen, können wir den zugehörigen Fertigungsnachweis abrufen.

Magnetlagertechnik ist eine Plattform innerhalb eines breiteren Kaltwasserangebots. Wenn ein Kühlturm nicht infrage kommt, sehen Sie sich unsere luftgekühlten Kaltwassersätze an. Wenn eine Anlage Heizen und Kühlen mit einem Gerät ermöglichen soll, finden Sie hier den Wärmepumpen-Kaltwassersatz; für eine ganzjährige Anlagenstrategie unsere industriellen und gewerblichen Wärmepumpen. Alle Geräte werden im selben hauseigenen Labor bewertet.

Häufig gestellte Fragen

Entfallen bei magnetgelagerten Kaltwassersätzen tatsächlich die Ölwartungsarbeiten?

Ja. Der Rotor schwebt in einem elektromagnetischen Feld. Daher gibt es im gesamten Antriebsstrang keinen geschmierten Kontakt und keinen Ölkreislauf, der gewartet werden müsste. Dadurch entfallen Ölpumpe, Heizung, Behälter, Abscheider und Filter – ebenso wie die zugehörigen Wartungsintervalle.

Magnetgelagerter oder schraubenverdichtender Kaltwassersatz – welcher ist bei Teillast effizienter?

Eindeutig der magnetgelagerte. KALXCWG-Geräte erreichen einen AHRI-IPLV von 0,290–0,349 kW/ton, gegenüber etwa 0,451–0,517 kW/ton bei wassergekühlten Schraubenverdichtern. Je mehr Stunden Ihre Anlage unterhalb der Auslegungslast läuft, desto größer wird dieser Abstand.

Welche COP- und IPLV-Werte erreicht die KALXCWG-Produktreihe?

Kühl-COP von 6,42–6,86 W/W und AHRI-IPLV von 10,08–11,88 W/W über den Bereich von 170–1.250 TR, bewertet unter den Bedingungen nach AHRI 550/590. In den kW/ton-Einheiten, die in den meisten Spezifikationen verwendet werden, entspricht das bei Volllast 0,513–0,548 und beim IPLV 0,290–0,349. Alle Modelle und Leistungswerte sind in der obigen Tabelle veröffentlicht.

Sind Magnetlager bei einem Stromausfall zuverlässig?

Magnetgelagerte Antriebsstränge verfügen über Notlager, die den Rotor bei einem Verlust der Lagerung abstützen – ein Ansatz, der in erteilten Patenten wie US 10.634.154 B2 dokumentiert ist. Inbetriebnahmeingenieure berichten außerdem, dass die Rückspeisefähigkeit des Antriebs diesen Maschinen ermöglicht, kurze Unterbrechungen zu überbrücken. KALXCWG-Geräte verfügen zusätzlich über Schutzfunktionen gegen Über- und Unterspannung, Phasenumkehr, falsche Phasenfolge und unzureichenden Wasserdurchfluss.

Lohnt sich ein magnetgelagerter Kaltwassersatz als Nachrüstung?

Oft nicht. Bei der Auswertung der GSA-Prüfung berichten Inbetriebnahmeingenieure, dass die Technologie bei Neuinstallationen und beim Ersatz am Ende der Nutzungsdauer als kosteneffizient eingestuft, für Nachrüstungen jedoch nicht empfohlen wurde, da die Ersatzkosten den Effizienzgewinn überwogen. Wenn Ihre bestehende Maschine noch mehrere Jahre nutzbar ist, ist es sinnvoller, den Austausch zu planen, statt ihn zu erzwingen.

Wie empfindlich reagiert die Maschine auf die Eintrittstemperatur des Verflüssigerwassers?

Jeder Radialkaltwassersatz reagiert empfindlich auf die Temperatur des Verflüssigerwassers; Fachberichte weisen ausdrücklich darauf bei einigen magnetgelagerten Maschinen hin. Wir legen die Anlage anhand des tatsächlichen Kühlturm-Approach und der ΔT des Verflüssigers aus, statt Annahmen für den Auslegungstag zu verwenden. Dabei berücksichtigen wir die im Kennfeld veröffentlichten Durchfluss- und Druckverlustwerte von Verdampfer und Verflüssiger. Senden Sie uns mit Ihrer Anfrage die Daten des Kühlturms.

Wie steht es um Korrosion bei Installationen in tropischen Regionen?

Kontaktkorrosion zwischen unterschiedlichen Metallen in heißen, feuchten Küstenregionen ist ein reales Ausfallverhalten, über das in dieser Produktkategorie berichtet wird. Sie hängt von den Werkstoffen und den Bedingungen vor Ort ab, nicht vom Lagertyp. Teilen Sie uns bei Ihrer Anfrage die Installationsumgebung mit, damit Werkstoffe und Beschichtungen darauf abgestimmt werden. Wir behaupten nicht, dass unsere Werksprüfungen eine Maschine vor einer Umgebung schützen, für die sie nie ausgelegt wurde.

Können wir direkt ab Werk beziehen und lebenslangen Service erhalten?

Ja – Sie wenden sich direkt an den Hersteller, der die Maschine baut. Der Ingenieur, der Ihre Auswahlfrage beantwortet, hat also auch den Prüfbericht freigegeben. Eine lebenslange kostenlose technische Beratung und Schulungen für Auftragnehmer sind inbegriffen. Klären Sie vor Ihrer Entscheidung, ob Service vor Ort und Ersatzteile in Ihrem Land verfügbar sind.