Die. Sonne. und Du. Umweltfreundlich heizen mit Solaranlagen von Roth. ... leben voller Energie

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1 Die Sonne und Du Umweltfreundlich heizen mit Solaranlagen von Roth.... leben voller Energie

2 Geschenkte Energie... die Sonne macht s möglich Unbegrenzt. Ökologisch. Kostenlos. 2

3 Solaranlagen umweltfreundlich heizen Die Sonne strahlt eine gewaltige Energiemenge zur Erde. In einer halben Stunde kommt so viel Sonnenstrahlung auf dem Globus an, dass damit der gesamte jährliche Welt-Energieverbrauch gedeckt werden könnte. Immer mehr Haushalte entscheiden sich für diese umweltfreundliche Art zu heizen. Solarkollektoren haben das Potenzial, die Energiekosten um circa 30 Prozent für die Heizung und circa 60 Prozent für das Brauchwasser zu senken. Ein Gewinn für Mensch und Natur. Roth Solarsysteme Solaranlagen von Roth sind komplette, leistungsfähige Systeme. Von der Standard-Anlage zur solaren Brauchwassererwärmung bis zur komplexen Anlage zur Heizungsunterstützung mit Roth Solarkollektoren, Roth Solarstation, Roth Solarregler und Roth Solarspeicher finden Sie je nach Anwendung das passende Paket. Der Einfluss des Strahlungsangebots Die jährliche Sonneneinstrahlung schwankt innerhalb Deutschlands abhängig vom jeweiligen Standort. Typische Werte im Süden von 1000 bis 1200 kwh/m 2 x a liegen etwa 10 bis 20 % über solchen von 900 bis 1000 kwh/m 2 x a im Norden. Dazwischen können lokale Besonderheiten auftreten, die es ebenfalls bei der Planung zu berücksichtigen gilt (siehe Karte). Der Einfluss des Neigungswinkels und der Südausrichtung Der maximale Ertrag ist bei reiner Südausrichtung und 45 -Neigung zu verzeichnen. In der Praxis kommt es jedoch bei Ausrichtungen innerhalb von Südost und Südwest sowie Neigungswinkeln zwischen 30 bis 50 kaum zu signifikanten Einbußen. Größere Abweichungen (Ostoder Westdach) lassen sich durch Vergrößerung der Kollektorfläche kompensieren. Daumenregeln für die Dimensionierung Bei mittlerem Verbrauch und guter Ausrichtung werden für eine 60-prozentige Deckung pro Person circa 1 bis 1,5 m 2 Roth Flachkollektoren benötigt. Für das Solarspeichervolumen wird der 1,5- bis 2fache Tagesbedarf an Warmwasser angesetzt. 3

4 Bei einem durchschnittlichen Heizölverbrauch pro Jahr von 2000 Liter in einem Vier-Personen-Haushalt kann die Hälfte eingespart werden. Zu dieser Aussage kommt der BSW-Solar. Solarenergie... eine Rechnung, die aufgeht = 11?! Ja! Dem finanziellen Aufwand stehen mindestens 11 gute Gründe für eine Solaranlage gegenüber. - Sonnenenergie ist unendlich verfügbar - zählt zu den erneuerbaren Energien - emissionsfreie Energie-Erzeugung, umweltfreundlich und klimaschonend - weniger Abhängigkeit vom Ölpreis - sauber und abgasfrei (kein CO 2 -Ausstoß) - gute Kombinierbarkeit mit anderen Energieträgern - Wertsteigerung des Gebäudes - umweltbewusst heizen, Ressourcen schonen - kostenloser Energielieferant kostenlos nutzbar - weniger Heizölverbrauch - Förderung von Staat Für Neubauten besteht seit dem 1. Januar 2009 eine Nutzungspflicht für erneuerbare Energien. Dieser Anteil kann über den Einsatz einer Solaranlage gedeckt werden, indem z. B. für Wohngebäude 0,04 m 2 Kollektorfläche pro m 2 beheizter Nutzfläche* eingesetzt wird. Der Einsatz der Solarthermie im Sanierungsfall als heizungsunterstützende Maßnahme ist ebenfalls eine sinnvolle und energiesparende Maßnahme, die im Rahmen des Marktanreizprogramms gefördert wird. Auskünfte im Zusammenhang mit der Förderung durch Investitionszuschüsse erteilt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) - Auskünfte in Bezug auf Finanzierung und Gewährung von Tilgungszuschüssen erteilt die KfW Bankengruppe - *Definiert nach Energieeinsparverordnung (EnEV) 4

5 Komponenten einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung: Solarregler Temperaturfühler am Kollektor Temperaturfühler am Speicher Solarkreis-Umwälzpumpe Kaltwasserzufluss Warmwasserabfluss Ausdehnungsgefäß Temperaturfühler für Nachheizung Ladekreis-Umwälzpumpe So funktioniert eine Solaranlage Aufnehmen, Umwandeln, Verwenden, das ist das einfache Prinzip einer thermischen Solaranlage. Hauptbestandteile bilden der Kollektor, der Solarregler und der Wärmespeicher. Der Kollektor ist das Kernstück der Anlage. Er nimmt die solare Strahlung auf (Absorption) und wandelt sie mithilfe der enthaltenen Solarflüssigkeit in Wärme um. Anschließend wird diese über Rohre zur weiteren häuslichen Verwendung in den Speicher geleitet und wird hier über Wärmetauscher an das Brauchwasser beziehungsweise an das Heizungswasser abgegeben. Der Solarregler schaltet die Pumpe ein, sobald die Temperatur im Kollektor höher ist als im Speicher. So funktioniert ein Absorber Der Absorber ist der Mittelpunkt des Kollektors. Er ist eingefasst in einen wärmegedämmten Wanne mit einer transparenten Abdeckung. Eine Wärmeträgerflüssigkeit (üblicherweise ein ökologisch unbedenkliches Wasser/Frostschutzmittel-Gemisch) durchströmt den Absorber und zirkuliert zwischen Kollektor und Wärmespeicher. Die gewonnene Wärme wird auf diesem Weg transportiert. 1 Sonnenstrahlung 2 Wärmestrahlung 3 Glasabdeckung 4 Absorber 5 kalte Wärmeträgerflüssigkeit 6 Rohrschlange 7 warme Wärmeträgerflüssigkeit 8 Isolation 9 Kollektorwanne 5

6 Roth Heliostar 252 S4 und 218 S4 Die Flachen mit der großen Fläche Optimierte Wärmespeicherung und maximale Energieausbeute durch 100fach reduzierte Wärmeleitfähigkeit gegenüber Aluminium Polycarbonat (PC), das gewählte Material für die Wanne der Heliostar 252 S4 und 218 S4, steht für extrem hohe Festigkeit, hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit sowie für gute optische Eigenschaften extreme Klimaregionen meistert es leicht. Der Absorber hochselektiver, beschichteter Vollflächenabsorber garantiert höchsten Leistungsertrag, optimale Anbindung der Rohrleitungen an das Absorberblech sorgt für ideale Wärmeübertragung auf das Wärmemedium. Polycarbonat ist absolut korrosionsbeständig und ein sehr guter Isolator. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit (Polycarbonat: 0,21 W/mK; Aluminium W/mK) gewährleistet das Material eine optimale Wärmespeicherung und somit eine maximale Energieausnutzung. Polycarbonat findet man im Alltag speziell dort, wo besonders hohe Anforderungen bestehen. Flugzeugfenster, Schutzbrillen, großflächige Überdachungen, Helmvisiere, Außenbeleuchtungen, Autoscheinwerfer, selbst medizinische Produkte werden aus Polyycarbonat gefertigt. Belastbarkeit, Stabilität, Schlagfestigkeit, Temperatur- und UV-Beständigkeit sind die positiven Eigenschaften die sich auch der Roth Kollektor Heliostar zunutze macht. Außerdem bietet das robuste Leichtgewicht entscheidende Montagevorteile. Zeit- und somit Kostenersparnis bei der Montage Durch die bereits vorgesehenen Befestigungspunkte entfällt die Vorarbeit für die Montage. Die Wanne ist auf das Montagesystem abgestimmt, sodass der Kollektor schnell fixiert werden kann. Umfangreiche Roth Garantieleistung Der Aufbau des Kollektors Roth bietet eine 10-jährige Systemgarantie hochtransparentes Sicherheitsglas umlaufendes Profil hochselektiv beschichteter Vollflächenabsorber Befestigungspunkte 60 mm starke Wärmedämmung Nuten zur einfachen Montage Kollektorwanne aus Polycarbonat 6

7 Die Kollektorwanne witterungs- und UV-beständige Hochleistungs-Polycarbonatwanne erheblich geringerer Auskühlverlust der Polycarbonatwanne im Vergleich zu einem Metall-Kollektor keine Undichtigkeiten, da aus einem Stück gefertigt trotz leichtem Gewicht höchste Stabilität korrosionsbeständig Das Solarsicherheitsglas Das hochtransparente Einscheibensicherheitsglas erfüllt Hagelfestigkeitsklasse 1. Dadurch sind bei höchstem Schutz beste Erträge gewährleistet. Reg.-Nr S819 F Technische Spezifikationen Roth Flachkollektoren Heliostar Heliostar 218 S4 Heliostar 252 S4 Länge 1820 mm 2100 mm Breite 1200 mm 1200 mm Höhe 109 mm 109 mm Bruttofläche 2,18 m 2 2,52 m 2 Die Steckverbindungstechnik schnelles Verbinden der Kollektoren untereinander durch einfache Stecktechnik werkzeugloses Anschließen unkompliziertes Lösen der Verbindung optimale Durchströmung der Kollektoren Aperturfläche 1,96 m 2 2,30 m 2 Gewicht 32 kg 37 kg Kollektorgehäuse extrem belastbare Polycarbonat-Wannenkonstruktion, rundum dicht, da nahtlos aus einem Stück tiefgezogen, dauerhaft korrosionsbeständig Glasabdeckung eisenarmes Solar-Sicherheitsglas, Transmission t = 91 % Absorber vakuum hochselektiv beschichteter Vollflächenabsorber Absorption a = 95 % Emission e = 5 % Flüssigkeitsinhalt 0,86 l 1,16 l Wärmeträger Solarflüssigkeit Heliostar Betriebsdruck (max) Solarfühlerhülse Kollektoranschluss Kollektorertrag, jährlich Anwendungsbereich 10 bar Innen-Ø = 6 mm Roth Stecksystem über 525 kwh/m 2 a zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung 7

8 Roth Heliostar 252 S4 und 218 S4 Auf den Dächern der Welt zuhause Gelebter Fortschritt die Referenzen Ob in warmen oder kalten Gebieten, kleine oder große Anlagen, der Roth Heliostar ist immer die richtige Wahl. Roth Heliostar, Einfamilienhaus, Deutschland Roth Heliostar, Einfamilienhaus, Deutschland Roth Heliostar, Multifunktionshalle, Deutschland Roth Heliostar, Einfamilienhaus, Deutschland 8

9 Roth Heliostar, Einfamilienhaus, Deutschland Roth Heliostar, St. George Wharf, London, England Roth Heliostar, Einfamilienhaus, Deutschland Roth Heliostar, Hotel Cunda, Ayvalik, Türkei 9

10 Auslegung Kollektorfläche/Speicher Für die Vorabplanung Die aufgezeigten Pakete dienen zur überschlägigen Auslegung einer solarthermischen Anlage für Brauchwasserbereitung bzw. für die heizungsseitige Unterstützung. Eine objektbedingte Auslegung der Anlage wird hierdurch nicht ersetzt. Überschlägige Dimensionierung einer solarthermischen Anlage zur Brauchwassererwärmung mit Roth Heliostar 252 S4. Anzahl Personen Verwendung Kollektorfläche Speichervolumen Brauchwassererwärmung Brauchwassererwärmung Brauchwassererwärmung 5,04 m 2 2 x Roth Heliostar 252 S4 á 2,52 m 2 7,56 m 2 3 x Roth Heliostar 252 S4 á 2,52 m 2 10,08 m 2 4 x Roth Heliostar 252 S4 á 2,52 m l Solar-BW-Speicher 400 l Solar-BW-Speicher 500 l Solar-BW-Speicher Überschlägige Dimensionierung einer solarthermischen Anlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung mit Roth Heliostar 252 S4. Anzahl Personen Verwendung Kollektorfläche Speichervolumen Brauchwassererwärmung und 12,60 m l Heizungsunterstützung bis 150 m 2 Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung bis 200 m 2 Hygienische Trinkwasserbereitung mit Heizungsunterstützung bis 150 m 2 Hygienische Trinkwasserbereitung mit Heizungsunterstützung bis 200 m 2 5 x Roth Heliostar 252 S4 á 2,52 m 2 15,12 m 2 6 x Roth Heliostar 252 S4 á 2,52 m 2 12,60 m 2 5 x Roth Heliostar 252 S4 á 2,52 m 2 15,12 m 2 6 x Roth Heliostar 252 S4 á 2,52 m 2 Solar-Kombi-Speicher 900 l Solar-Kombi-Speicher 800 l Solar-Kombi-Schichten- Speicher 1000 l Solar-Kombi-Schichten- Speicher 10

11 Anlagenschema Solare Brauchwassererwärmung BW-Regelung Der Solarregler vergleicht die Temperatur an dem Kollektorfühler mit der Temperatur im Speicher. Ist die gemessene Temperaturdifferenz größer als der eingestellte Wert für die Einschalttemperaturdifferenz, so wird die Solarpumpe in Betrieb gesetzt und der Speicher höchstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur aufgeladen. Sollte der solare Ertrag nicht ausreichen, kann bei Bedarf die Nachladung des Brauchwassers über einen externen Wärmeerzeuger realisiert werden. Anlagenschema Solare Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung BW/H-Regelung Der Solarregler ermittelt die Temperaturdifferenz zwischen Kollektorfühler und Speicherfühler. Sobald die Differenz größer oder gleich dem eingestellten Wert für die Einschalttemperaturdifferenz ist, wird die Pumpe (P1) eingeschaltet und damit der Speicher geladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz oder die Speichermaximaltemperatur erreicht ist. Mit den optional zugeschalteten Temperaturdifferenzfunktionen wird eine Rücklaufanhebung (Heizkreisunterstützung) eingebunden. Weiterhin kann eine Nachladung des Brauchwassers realisiert werden. 11

12 Übersicht Roth Solarsysteme Systemlösungen für jede Anwendung Roth bietet für jede benötigte Anlagengröße die passende Systemlösung. Die folgenden Tabelle geben einen Überblick über verschiedene Anlagenvarianten. Roth Solarpakete Heliostar 252 S4 Flachkollektoren Heliostar 252 S4 Inkl. der kompletten Befestigungselemente Aufdach Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Solarstation RS 25/ Regelung BW für Brauchwasser Regelung BW/H für Brauchwasser und Heizung Ausdehnungsgefäß 18 Liter Ausdehnungsgefäß 25 Liter Liter Solarflüssigkeit Heliostar im 25 Liter Mischbehälter Liter Solarflüssigkeit Heliostar Solar-BW-Speicher 300 Liter Solar-BW-Speicher 400 Liter Solar-BW-Speicher 500 Liter Solar-Kombi-Speicher 750 Liter Solar-Kombi-Speicher 900 Liter Solar-Kombi-Schichten-Speicher 800 Liter Solar-Kombi-Schichten-Speicher 1000 Liter

13 Roth Solarpakete Heliostar 218 S4 Flachkollektoren Heliostar 218 S4 Inkl. der kompletten Befestigungselemente Aufdach Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Solarstation RS 25/ Regelung BW für Brauchwasser Regelung BW/H für Brauchwasser und Heizung Ausdehnungsgefäß 18 Liter Ausdehnungsgefäß 25 Liter Liter Solarflüssigkeit Heliostar im 25 Liter Mischbehälter Liter Solarflüssigkeit Heliostar Solar-BW-Speicher 300 Liter Solar-BW-Speicher 400 Liter Solar-BW-Speicher 500 Liter Solar-Kombi-Speicher 750 Liter Solar-Kombi-Speicher 900 Liter Solar-Kombi-Schichten-Speicher 800 Liter Solar-Kombi-Schichten-Speicher 1000 Liter Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, das Team von Roth plant gerne genau für Ihren Bedarf die passende Solaranlage! (siehe Planungsauftrag Seite 14) 13

14 Planungsauftrag für Ihre Solaranlage ROTH WERKE GMBH Abteilung Verkauf Am Seerain Dautphetal Projektdaten Name Straße PLZ/Ort Telefon Altbau Altbau/Heizungsmodernisierung Neubau Montageausführung: Selbstbau Fachfirma Montagetermin Bundesland Ja, ich wünsche ein Angebot für eine solare Warmwasserbereitung. Warmwasserbedarf Personen mit 25 Liter (niedrig) 40 Liter (mittel) 60 Liter (hoch) pro Tag und Person Warmwasser auch für Waschmaschine Spülmaschine Zirkulation vorhanden, Laufzeit Stunden/Tag, Länge der Rohrleitung m Speicher/Nachheizung Warmwasserspeicher mit Liter Inhalt im Heizkessel separat Nachheizung mit Gas Gasbrennwert Öl Feststoff Elektro Typ/Baujahr Raumhöhe am Aufstellort des Speichers m Sonnenkollektor Kollektortyp: Heliostar 252 S4 Heliostar 218 S4 Nutzbare Dachfläche: Breite m, Höhe m Dachneigung Dachziegeltyp: Frankfurter Pfanne Biberschwanz/Schiefer Berliner Welle Dachausrichtung: Bitte tragen Sie die zur Sonne ausgerichtete Fläche, die Sie für die Kollektoren vorsehen, in die Windrose ein. N Solarkreis Kollektor und Speicher: Höhenunterschied m Einfache Rohrlänge m W Ausführung Aufdach Freiaufstellung Dachaufständerung Indach Zusätzlich planen Sie bitte eine Unterstützung der Raumheizung. S O Zu beheizende Wohnfläche m 2 Spez. Normwärmebedarf W/m 2 Ges.-Normwärmebedarf kw Vorlauf- C und Rücklauftemperatur C des Heizsystems Heizenergieverbrauch im Durchschnitt m 3 Gas Liter Öl Kilowattstunden 14

15 15

16 ROTH WERKE GMBH Am Seerain Dautphetal Telefon / Telefax / Hotline / service@roth-werke.de Material-Nr.: B Technische Änderungen vorbehalten. 16

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