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Rooftop-Gerät mit Wärmepumpe
Wärmepumpen-Rooftop-Geräte: vollelektrische Dachklimageräte für gewerbliches Heizen und Kühlen bei kaltem Klima
Überblick über Wärmepumpen-Rooftop-Geräte
Ein Wärmepumpen-Rooftop-Gerät ist ein vollelektrisches, kompaktes Dachklimagerät zum Heizen und Kühlen. Es nutzt einen einzelnen reversiblen Kältemittelkreislauf und ersetzt in einem gas-/elektrisch betriebenen Rooftop-Gerät den gasbefeuerten Heizkessel durch eine vollelektrische Wärmepumpe. Vollelektrische Dachklimageräte bieten Gebäuden, die Dekarbonisierungsvorgaben erfüllen und ihre Gebäudetechnik elektrifizieren müssen, einen direkten Weg – ohne kostspielige Modernisierung des Heizungsraums.
Leistung und Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen-Rooftop-Geräten
Ingenieure der Gebäudetechnik, Einkaufsverantwortliche und Gebäudebetreiber stehen alle vor derselben Frage: Hält ein Wärmepumpen-Rooftop-Gerät ein Gebäude tatsächlich den ganzen Winter warm? Kann es wirtschaftlich mit dem Gas-Rooftop-Gerät verglichen werden, das es ersetzt? Diese Seite beantwortet solche Fragen anhand von Messdaten, darunter die Koven Air COP-Leiter für kaltes Klima (bis 30°C/22°F), sowie anhand von Branchenstandards, Kältemittelvorschriften, realen Projektergebnissen und einer Grundlage zur Auslegung nach Tonnage und zur Wirtschaftlichkeitsberechnung. So können Sie fundierte Kauf- und Auslegungsentscheidungen treffen.
- Voll elektrisch · kein Gasanschluss
- EVI-Dampfeinspritzung bis −30 °C
- Kältemittel R-32 mit niedrigem GWP
- Großwärmepumpe mit 24–40 RT
- Bewertungsgrundlage: AHRI 340/360
- Kostenloser technischer Service über die gesamte Lebensdauer
Sie planen ein Wärmepumpen-Rooftop-Gerät für ein Projekt in kaltem Klima oder zur Dekarbonisierung? Berechnen Sie unverbindlich die geschätzte Tonnage, die Gebäudelast und die Wirtschaftlichkeit eines Wechsels von Gas zu Strom für Ihr Gebäude und Ihre Klimazone.
EVI-Dampfeinspritzung
Großwärmepumpe
Kältemittel mit niedrigem GWP
Vollelektrischer Betrieb
Warum Betreiber Gas-Rooftop-Geräte durch Wärmepumpen-Rooftop-Geräte ersetzen
Der Umstieg von Gas-Rooftop-Geräten wird inzwischen nicht mehr nur durch Vorschriften vorangetrieben. Auch betriebliche und finanzielle Aspekte spielen eine Rolle. Drei Faktoren bewegen gewerbliche Gebäude dazu, auf Wärmepumpen-Rooftop-Geräte umzusteigen – jeder mit einer eigenen Herausforderung bei der Beschaffung.
Kurz gesagt: Drei Hauptfaktoren treiben den Umstieg auf Wärmepumpen-Rooftop-Geräte voran:
(1) Dekarbonisierung und Kosteneinsparungen
Laut dem U.S. Department of Energy können Wärmepumpen-Rooftop-Geräte Treibhausgasemissionen und Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen Gas-Rooftop-Geräten um bis zu die Hälfte senken;
(2) Lebensdauer der Geräte
Müssen alternde Gas-/DX-Rooftop-Geräte am Ende ihrer Betriebsdauer ersetzt werden, fallen die Mehrkosten für eine elektrische Alternative kaum ins Gewicht; und
(3) Kältemittelumstellung und Bauvorschriften
Neue Vorschriften zum Ausstieg aus dem Kältemittel R-410A und aktualisierte Standards für die Gebäudeleistung machen unabhängig davon eine Modernisierung der Geräte erforderlich.
Da in den Vereinigten Staaten bislang nur etwa 15 % der gewerblichen Gebäude Wärmepumpen nutzen, besteht noch erhebliches Potenzial für eine breitere Einführung.
Die Herausforderung: Gas-Rooftop-Geräte werden im Betrieb teurer und ihre Zukunft ist ungewisser
Einkaufsverantwortliche berichten in HVAC-Foren immer wieder, dass bei einem Geräteausfall meist ein einzelnes Bauteil wie ein Register oder Wärmetauscher betroffen ist, nicht das gesamte Gerät. Hinzu kommen oft Schwierigkeiten bei der Ersatzteilbeschaffung. Gebäudebetreiber berichten häufig, dass bei Wärmepumpen in Premiumqualität von Markenherstellern bereits innerhalb von zwei Jahren das Verdampferregister ausfällt oder dass Wärmetauscher in Gasgeräten nach nur einer Heizperiode reißen. Ist das Ersatzteil mehrere Monate lang nicht verfügbar, steht das Gebäude trotz der vermeintlich „zuverlässigen“ Marke leer und ohne Heizung da.
Genau diese Probleme sollte ein leistungsfähiges Wärmepumpen-Rooftop-Gerät wirksam lösen:
Dichtheit von Register und Gehäuse ist entscheidend
Lecks in Mikrokanal- oder V-Registern innerhalb von 1-5 Jahren sind der am häufigsten genannte Grund, warum Käufer einer Marke den Rücken kehren.
Ersatzteilverfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit sind oft wichtiger als der vermeintliche Preis
Installateure schätzen den schnellen Zugang zu Ersatzteilen und eine einfache Wartung höher ein als einen niedrigen Anschaffungspreis. Denn ein Gebäude ohne Heizung und ohne absehbaren Liefertermin für Ersatzteile verursacht erhebliche Kosten.
Die Unsicherheit beim Heizen in kaltem Klima ist die größte Sorge
Viele befürchten, dass ein vollelektrisches Gerät bei einem Kälteeinbruch „ausfällt“ und die Stromrechnung durch den Einsatz elektrischer Widerstandsheizung in die Höhe treibt.
Entscheidend sind die Gesamtkosten, nicht der Anschaffungspreis
Die Wärmepumpe ist in der Anschaffung etwas teurer. Daher stellt sich die Frage, ob sich die Mehrkosten innerhalb des von Käufern erwarteten Zeitraums von 1-3 Jahren durch Energieeinsparungen und Fördermittel amortisieren.
Im weiteren Verlauf dieser Seite gehen wir die vier Herausforderungen der Reihe nach an – Leistung bei kaltem Klima, vollelektrische oder hybride Ausführung, nachgewiesene Ergebnisse und Kosten – und beantworten jede mit Daten statt mit Werbeversprechen. Gebäudeeigentümer, die ein ganzes Portfolio bewerten, sollten außerdem den Leitfaden des DOE zu Wärmepumpen-Rooftop-Geräten und das Sortiment gewerblicher Dachklimageräte von Koven Air prüfen.
Koven Air setzt bewusst auf Langlebigkeit statt auf Durchschnittswerte aus dem Datenblatt. Jedes Rooftop-Wärmepumpengerät wird im eigenen Unternehmen auf unseren Präzisionsfertigungslinien gebaut. So lässt sich ein Ersatzteil einem Fertigungsdatensatz zuordnen, statt monatelang auf eine Nachlieferung zu warten. Die Geräte haben sich bei gewerblichen Nachrüstungen bewährt – von Niederlassungen mit 5 ton bis zu Industriehallen mit 40 ton – und begegnen so den Ausfällen an Registern und Ersatzteilengpässen, die ältere Geräte vorzeitig außer Betrieb setzen.
Die vollelektrische Koven-Wärmepumpenreihe für Rooftop-Geräte: Modelle, Tonnage und Spezifikationen
Koven Air fertigt kompakte, vollelektrische Wärmepumpen-Rooftop-Geräte für gewerbliche, industrielle und öffentliche Gebäude. Bei der Konstruktion stehen zwei Prioritäten im Mittelpunkt, die unmittelbar auf die genannten Herausforderungen eingehen: Heizleistung bei kaltem Klima sowie die Langlebigkeit von Registern und Gehäuse. Die Produktreihe reicht von leichten gewerblichen Geräten mit integrierter DOAS bis hin zu großen Rooftop-Wärmepumpen im Bereich von 24-40RT, in dem das Angebot vollelektrischer Wärmepumpen der großen US-Marken dünner wird.
Wärmepumpen-Rooftop-Gerät von Koven – beispielhafte Modellspezifikationen
| Spezifikation | DOAS-025HPB (vollelektrische Wärmepumpe) | Große DX-Dachwärmepumpe |
|---|---|---|
| Kühlleistung | 85 kW | 120 kW (34 RT) |
| Heizleistung | 92 kW | 135 kW |
| Luftvolumenstrom | 12.000 m³/h | 18.000 m³/h |
| Externer statischer Druck | 350 Pa | 350 Pa |
| Kältemittel | R-32 (GWP 675) | R-410A (ältere Produktreihe) |
| Verdichter | Daikin PM-sync-Scrollverdichter mit Frequenzumrichter, 10–100 % | Scrollverdichter mit Frequenzumrichter, 30–100 % |
| Nennwirkungsgrad | IPLV(C) 9.2 · COP 3.6 | Für kaltes Klima optimiert |
| Regelungstechnik | Siemens-SPS + 7″-Touchscreen, BMS-fähig | BMS-/BA-Integration |
| Luftfiltration | G4 + F7 (PM2.5 ≥ 90 %) | G4 + F7 |
| Schall | ≤ 62 dB(A) @ 1 m | Geräuscharmer Scrollverdichter |
| Heizgrenze | EVI-Dampfeinspritzung – Betrieb bis −30 °C (−22 °F), intelligente Abtauung | |
Warum die Hardwareauswahl für Käufer wichtig ist
Langlebigkeit durch Konstruktion
Jedes Wärmepumpen-Rooftop-Gerät von Koven verwendet hydrophile Aluminiumlamellen mit innenberippten Kupferrohren (dadurch steigt die Wärmeübertragungseffizienz um ~15 %), ein doppelwandig isoliertes Gehäuse sowie Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und elektrostatische Beschichtung. Damit begegnet Koven direkt den Ausfällen durch undichte Register und korrodierende Gehäuse, die Konkurrenzgeräte vorzeitig außer Betrieb setzen. Die Geräte werden auf 23 Präzisionslinien für die Blechbearbeitung gefertigt. Vor dem Versand durchlaufen sie eine Rückverfolgbarkeit mit 400 Prüfpunkten und einen 24-stündigen Alterungstest.
Kältemittelkreislauf für kaltes Klima
Die Heizleistung bei niedriger Umgebungstemperatur wird durch verstärkte bzw. economisierte Dampfeinspritzung (EVI) erreicht. Dabei handelt es sich um einen sekundären Kältemittelkreislauf, der flüssiges Kältemittel unterkühlt und Dampf in einen mittleren Kreislaufanschluss des Scrollverdichters einspritzt. Diese ausgereifte, patentierte Technik wird auch in neueren Patentanmeldungen beschrieben, etwa in US20230271481A1 (gleichzeitige Dampf- und Flüssigkeitseinspritzung) und EP4679006A1 (Rooftop-Wärmepumpe mit economisierter Einspritzung). Sie beschreiben dieselbe Economizer-Einspritzarchitektur, die Koven einsetzt, um die Leistung bei sinkender Außentemperatur aufrechtzuerhalten. Begutachtete Studien zeigen, dass EVI die thermische Leistung bei kaltem Klima gegenüber einer Luftwärmepumpe ohne EVI um etwa 4-6 % verbessert.
Entdecken Sie das gesamte Sortiment – Rooftop-Geräte, Anlagen zur Außenluftaufbereitung und Kaltwasser-Wärmepumpen – oder wechseln Sie zur COP-Leiter für kaltes Klima, um die gemessene Leistung über den gesamten Temperaturbereich zu sehen.
Gute Konstruktion zeigt sich daran, dass das passende Gerät gewählt wird: Eine über- oder unterdimensionierte Rooftop-Wärmepumpe taktet zu häufig oder beansprucht die elektrische Widerstandsheizung übermäßig – ein unauffälliges Risiko, das die Betriebskosten für einen Auftrag mit 34 ton erhöht. Koven Air liefert jedes Gerät passend zu einer gebäudespezifischen Lastberechnung und testet es vor dem Versand 24 Stunden lang im eigenen Werk. Statt einer Einheitslösung erhalten Sie eine bedarfsgerechte Auslegung für Ihre Werkstatt, Ihren Reinraum oder Ihr Lager in jeder Größe von 3 bis 34 ton. Wir raten nicht – wir fertigen.
Quellen: Produkt- und Projektdokumentation von Koven Air (Primärquellen); Patentregister von USPTO/EPO; EVI-Studie in Energy for Sustainable Development (Elsevier).
Leistung bei kaltem Klima: die Koven-COP-Leiter (+7 °C bis −30 °C)
Vollelektrische und hybride Zweistoff-Rooftop-Geräte im Vergleich: Entscheidungsmatrix
Bei Wärmepumpen-Rooftop-Projekten fällt die Entscheidung meist zwischen einer vollelektrischen Lösung und einem Hybridgerät mit zwei Energieträgern und Gas-Backup. Viele „Kaltklima“-Lösungen etablierter Hersteller – etwa Geräte der dual-fuel-Klasse WeatherMaster oder ein aktuelles Whitepaper von Trane zur Elektrifizierung – enthalten einen Gasheizkessel. Damit bleibt es in Schulen und anderen Einrichtungen auch an den kältesten Tagen warm, doch der Gasanschluss, die Verbrennungsemissionen und die damit verbundenen Vorschriften bleiben ebenfalls bestehen. Die vollelektrische Lösung beseitigt alle drei, erfordert aber echte Heizleistung bei niedrigen Umgebungstemperaturen und einen ausreichend dimensionierten Stromanschluss. Hier ist der sachliche Vergleich beider Optionen nach einzelnen Kriterien.
Entscheidungsmatrix: vollelektrisches und hybrides Zweistoff-Wärmepumpen-Rooftop-Gerät
| Kriterium | Vollelektrisches HP-Rooftop-Gerät von Koven | Hybrides Zweistoff-HP-Rooftop-Gerät | Gas-/elektrisches Rooftop-Gerät älterer Bauart |
|---|---|---|---|
| Primäre Wärmequelle | Reversible Wärmepumpe (EVI) | Wärmepumpe + Gasheizkessel | Nur Gasheizkessel |
| Heizgrenze bei kaltem Klima | −30 °C / −22 °F | Gasbetrieb unterhalb des Bivalenzpunkts | n/a (Verbrennung) |
| Zusatzheizung / Backup | Bedarfsgerecht dimensionierte elektrische Widerstandsheizung | Gasbrenner | Keine (Gas ist die primäre Wärmequelle) |
| Verbrennungsemissionen vor Ort | Keine | Reduziert (teilweise Gas) | Vollständig |
| Gasinfrastruktur | Keine – Gasleitung kann getrennt werden | Erforderlich | Erforderlich |
| Kältemittel | R-32 (GWP 675) | Variiert | Älteres Kältemittel R-410A |
| Auswirkungen auf den Stromanschluss | Höher – auf den Auslegungstag abstimmen | Mittel | Am geringsten |
| Abtauregelung | Intelligent, sensorgesteuert | Gasbetrieb deckt den Abtaubedarf | n/a |
| Förderfähigkeit | Am besten (vollständige Elektrifizierung) | Teilweise | Am schwächsten / läuft aus |
| Geeignetes Klima | Mild bis kalt (bei passender Auslegung) | Extreme Kälte / emissionsintensiver Strommix | Nur als Ersatz älterer Geräte |
| Dekarbonisierungspfad | Vollständig | Übergangsweise | Keiner |
Details und Spezifikationen zur Infrastruktur
Interessanterweise ist der Aufpreis für die Wärmepumpe überschaubar. Die eigentlichen Kosten entstehen jedoch oft durch die Modernisierung der elektrischen Infrastruktur. Ein Entwicklungsleiter bei AAON merkt an, dass die erforderliche elektrische Zusatzheizung „die Stromstärke verdoppeln kann“. Dadurch können teure Modernisierungen der Schalttafel und des Netzanschlusses erforderlich werden.
Genau deshalb ist die EVI-Leistung von Koven Air für gewerbliche Anwendungen wichtig: Je weiter sich die Wärmepumpenleistung bei niedrigen Temperaturen aufrechterhalten lässt, desto kleiner können die elektrische Zusatzheizung und die dafür benötigte Stromstärke ausfallen – und desto geringer ist der erforderliche Ausbau des Netzanschlusses.
Die Modellierung des DOE für die vollelektrische Geräteausführung zeigt deutlich, wie stark die Wirtschaftlichkeit eines Projekts vom Standort abhängt: Für eine Schule in San Francisco werden Einsparungen bei den Energiekosten von ~27 % prognostiziert, in Minnesota dagegen etwa 25 %. Ausschlaggebend sind vor allem die lokale Heizlast, der Strommix und die Stromtarife.
Die Empfehlungen des DOE sind eindeutig: Gebäude in Regionen mit dauerhaft unter 20 °F liegenden Temperaturen und einem fossil geprägten Strommix eignen sich möglicherweise besser für ein Zweistoffgerät. Koven weist Sie darauf hin, wenn Ihre Klimazone und Ihr Strommix für diese Lösung sprechen, statt eine vollelektrische Ausführung um jeden Preis zu empfehlen. Denn eine Wärmepumpe, die für den falschen Bivalenzpunkt ausgelegt wird, kann für Käufer teuer werden.
Der Leitfaden „Better Buildings Heat Pump RTU Considerations“ des U.S. DOE vergleicht diese Aspekte direkt.
Es ist eine Auslegungsentscheidung zwischen zwei Optionen, keine Markenentscheidung – und die falsche Wahl ist teuer. Der oft unterschätzte Kostenfaktor bei der Umrüstung auf ein 25-ton-Gerät ist der Ausbau des Stromanschlusses, nicht das Gerät selbst. Deshalb bemisst Koven Air die Zusatzheizung passend zu Ihrer Klimazone, damit ein vollelektrisches Projekt keine unnötige Modernisierung der Schalttafel erfordert. Alle Empfehlungen stützen sich auf dieselben hauseigenen technischen Entwicklungs- und Prüfdaten wie die COP-Leiter. Während Kataloganbieter nur eine Bauart anbieten, erhalten gewerbliche und öffentliche Anwendungen im Bereich von 10-ton bis 34-ton eine maßgeschneiderte Empfehlung.
Integrierte Lüftung und Raumluftqualität: Wärmepumpen-Dachklimagerät + DOAS
Lüftung hat Vorrang
– Alle Außenluftvolumenströme werden gemäß ASHRAE Standard 62.1 ausgelegt, der als Grundlage für die gewerbliche Lüftungsplanung dient.
Danach kommt die Luftqualität
– Dank eines G4-Vorfilters und eines F7-Feinfilters erfassen wir 90 % der PM2.5-Partikel in der Außenluft. Die bedarfsgeregelte Lüftung anhand des CO₂-Gehalts passt den Frischluftvolumenstrom außerdem an die Belegung an, statt ständig mit voller Leistung zu laufen.
Der Nutzen der bedarfsgerechten Auslegung
– Durch die Trennung von Lüftung und Klimatisierung konnten die NEEA-Pilotgebäude ihre installierte Kühlleistung von 95 Tonnen auf 32 Tonnen reduzieren. So wird keine Energie mehr dafür verschwendet, Luft zu kühlen, die lediglich zur Versorgung der Personen im Gebäude eingebracht wird.
Konstante Luftfeuchteregelung
– Der Scrollverdichter mit PM-Synchronmotor und Frequenzumrichter regelt seine Leistung von 10-100 %. So hält er den Taupunkt der Zuluft im Sollbereich und vermeidet das ständige Takten einstufiger Dachklimageräte.
Raumluftqualität
– Lüftung und Luftfiltration bestimmen die Raumluftqualität. Die EPA-Leitlinien zur Raumluftqualität machen den Zusammenhang zwischen gesunder Lüftung und Produktivität deutlich. Ein DOAS-System ist die beste Lösung, damit ein Dachklimagerät diesen Anforderungen gerecht wird. Kombinieren Sie das DOAS-025HPB mit unserer Dachwärmepumpen-Baureihe – für eine umfassende Lüftungslösung aus einer Hand.
Die Lüftung entscheidet, ob eine Dachnachrüstung energieeffizient ist
– Der entscheidende Fehler und die verborgenen Energieverluste entstehen, wenn Frischluft in ein überdimensioniertes Kühlregister gepresst wird. Dadurch können 30-40 % der Kühllast verschwendet werden. Koven Air löst dieses Problem mit einem eigenständigen, speziell ausgelegten DOAS, das wir gemeinsam mit der Wärmepumpe an denselben Produktionslinien wie unsere Dachklimageräte einem Einbrenntest unterziehen. Krankenhäuser, Reinräume und sogar eine 25-Tonnen-Büroetage erreichen eine Außenluft-Zulufttemperatur von 5°C, ohne dass es zu übermäßiger Kühlung oder Kurzzyklen kommt. Ein herkömmliches kompaktes Dachklimagerät muss dagegen zur Entfeuchtung übermäßig kühlen.
Maßgebliche Normen und Kältemittelvorschriften für gewerbliche Wärmepumpen-Dachklimageräte
| Vorschrift | Regelungsbereich | Bedeutung für ein Wärmepumpen-Dachklimagerät |
|---|---|---|
| AHRI 340/360-2022 | Verfahren zur Leistungsbewertung (IEER, EER) | Grundlage für alle veröffentlichten Effizienzwerte |
| ASHRAE 90.1 §6.8 | Mindesteffizienz der Geräte (Mindestanforderung an die Auslegung) | Die Effizienz, die das Gerät mindestens erreichen muss |
| ASHRAE 62.1 | Lüftung für eine akzeptable Raumluftqualität | Grundlage für den Außenluftvolumenstrom der DOAS-Variante |
| 10 CFR 431 Subpart F | Energieeffizienzvorschrift des Bundes | Verbindliche Mindestanforderung für gewerbliche Wärmepumpen und Klimageräte |
| EPA HFC Technology Transitions | GWP-Grenzwert von 700 (1. Jan. 2025) | Begünstigt den Wechsel von R-410A zu R-32/R-454B |
| ENERGY STAR Cold Climate v6.1 | ≥70 % Leistung und COP>1.75 bei 5 °F | Richtwert für Wohngebäude und leichte gewerbliche Anwendungen; noch kein entsprechender Standard für gewerbliche Dachklimageräte (DOE IVHEC 2029) |
Zum Übergang bei Kältemitteln: Die EPA-Regel Technology Transitions begrenzt den GWP-Wert neuer stationärer Geräte für Wohngebäude und leichte gewerbliche Anwendungen ab dem 1. Januar 2025 auf 700. Für größere gewerbliche Neugeräte gelten die Fristen später. Daher wird der Wechsel von R-410A (2.088 GWP) zu R-32 (675 GWP) und R-454B (466 GWP) in den kommenden Jahren für alle neuen gewerblichen HVAC-Anwendungen verpflichtend. Der Rechtsrahmen des Bundes ist in 10 CFR 431 festgelegt.
Bei Normen werden überzogene Angaben zuerst von Fachplanern und danach von Google geprüft. Viele technische Daten gewerblicher Dachklimageräte halten der Prüfung durch Fachplaner nicht stand, weil die AHRI-Verzeichnisnummer nicht existiert oder ein nicht belegbarer, bei milden 47°F gemessener Wert als „Kaltklima-Leistung“ ausgegeben wird. Koven Air veröffentlicht keine Einträge, die wir nicht belegen können. Wir prüfen, quantifizieren und zertifizieren unsere Geräte nach dem Standard AHRI 340/360 und veröffentlichen sämtliche Messdaten vollständig und nachvollziehbar aus unseren internen Tests. Während andere Anbieter einfach die Leistung angeben, von der sie *annehmen*, dass Sie sie erwarten, erhalten Kunden aus der Luft- und Raumfahrt oder dem Rechenzentrumsbereich, die 25 Tonnen benötigen, um die Mindestanforderungen zu erfüllen, von uns ein belastbares Gesamtpaket.
Weiterführende Engineering- und Berechnungstools für Wärmepumpen-Dachklimageräte
ROI-Rechner für den Wechsel von Gas auf elektrische Wärmepumpen-Dachklimageräte
Eine transparente erste Schätzung der jährlichen Einsparungen und der einfachen Amortisationszeit beim Austausch eines gasbetriebenen Dachklimageräts durch ein vollelektrisches Wärmepumpen-Dachklimagerät. Passen Sie die Eingaben an Ihr Gebäude an.
ROI berechnenAuswahl von Leistung und Modell für Wärmepumpen-Dachklimageräte
Schnelle, unverbindliche Auslegung anhand von Gebäudetyp und Fläche. Nutzen Sie das Ergebnis für eine Vorauswahl – für die endgültige Auswahl ist weiterhin eine geprüfte Lastberechnung maßgeblich.
Modell auswählenCOP und Zusatzheizung bei kaltem Klima: Nachschlagetool
Ziehen Sie den Regler auf eine Außentemperatur und lesen Sie den gemessenen Heiz-COP aus der Koven Cold-Climate COP Ladder, den Betriebsmodus und ob die passend dimensionierte Zusatzheizung voraussichtlich zugeschaltet wird.
COP nachschlagen



