Tradition seit 1872 German Engineering Innovation Hocheffizienz Kundennähe weltweit Qualität und Service. Bulla - Mainova Endkunde

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1 Tradition seit 1872 German Engineering Innovation Hocheffizienz Kundennähe weltweit Qualität und Service 1

2 Pumpenhistorie 1929: Umlaufbeschleuniger, Wilhelm Opländer Auszug aus einer Patentschrift von 1929 (Wilo-Archiv) 2

3 Meilensteine in der Entwicklung Erster Umlaufbeschleuniger der Welt Erste vollelektronische Umwälzpumpe WILO SE Pumpen Intelligenz. Erste Hocheffizienzpumpe der Welt (HKK) Hocheffizienzpumpe für Ein-/ Mehrfamilienhaus Wilo-Geniax Erstes Dezentrales Pumpensystem Erste Trockenläuferpumpe mit ECM- Technologie /

4 Die ErP-Richtlinie für Nassläufer-Umwälzpumpen Die ErP-Richtlinie für Nassläufer-Umwälzpumpen (Verordnung (EG) 641/2009 und (EU) 622/2012) setzt immer strengere Effizienzgrenzwerte. Mit Wilo erfüllen Sie alle in einem Schritt. 1. Januar 2020 EEI 0,23 EEI 0,23 EEI 0,23 Deutlich besser als der EEI- Grenzwert: Wilo-Stratos PICO 1. August Januar 2013 EEI 0,27 Keine Anforderungen Keine Anforderungen Keine Anforderungen Externe Umwälzpumpen für Heizung und Klima In Wärmeerzeugern und Solarstationen integrierte Umwälzpumpen Austausch von in Wärmeerzeugern und Solarstationen integrierte Umwälzpumpen die vor dem 1. August 2012 in Verkehr gebracht wurden Wilo- Hocheffizienzpumpen EEI = Energieeffizienzindex nach Verordnung (EG) 641/2009 und (EU) 622/2012 der EU-Kommission (wird für verschiedene Leistungsaufnahmen innerhalb eines Lastprofils durch Vergleich mit einer durchschnittlichen Referenzpumpe ermittelt) 4

5 Energieverbrauch privater Haushalte Bis zu 90 % weniger Stromverbrauch Im Handumdrehen auf Sparen Umschalten mit der Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos PICO 5

6 Pioneering for You mit unseren Lösungen für 1- & 2-Familienhäuser Wilo-Stratos PICO Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe der Premiumklasse Energieeffizienzindex (EEI) 0,20 Hocheffiziente Pumpe speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Häuser für zwei bis sechs Familien Bis zu 80 % geringerer Stromverbrauch im Vergleich zu älteren ungeregelten Heizungspumpen Nur 3 Watt Mindeststromverbrauch Entlüftungsfunktion für die automatische Entlüftung der Rotorkammer Wilo-Stratos PICO 6

7 Wilo-Stratos PICO: Dispaly Automatischer Absenkbetrieb Differenzdruckregelung Δp-c oder Δp-v Dynamic Adapt Förderhöhe Leistungsaufnahme Gesamtverbrauch Entlüftungsroutine Hilfefunktion 7

8 Energieverbrauch privater Haushalte Mit einer neuen Heizungspumpe bis zu 166 Stromkosten pro Jahr sparen. Verbrauch in kwh/jahr Stromkosten/Jahr Wilo-Stratos PICO 46,5 10 TV-Gerät Waschmaschine Geschirrspülmaschine Wäschetrockner Beleuchtung Kühlschrank Gefriergerät Elektroherd Heizungspumpe (alt) Den Berechnungen liegt ein Strompreis von 22 ct/kwh zugrunde. Die Werte wurden kaufmännisch auf Vorkommastellen gerundet. Berechnungsgrundlage Haushaltsverbraucher und alte Heizungspumpe: Jahresstromverbrauch laut Stiftung Warentest, Sept Wilo-Stratos PICO: eigene Berechnungen; Annahmen: Betriebsstunden pro Jahr, 1 m³/h Förderstrom, 1,5 m Förderhöhe. Zertifikat abrufbar unter 8

9 Baureihenübersicht Type PN 10 Baulänge mm Nennweite Rp Art.-Nr. Stratos PICO 25/1-4 (DE) Stratos PICO 25/1-6 (DE) Stratos PICO 30/1-4 (DE) ¼ Stratos PICO 30/1-6 (DE) ¼ Stratos PICO 25/ (DE) Stratos PICO 25/ (DE) Stratos PICO 25/1-6-RG (DE)

10 Warum eine geregelte Pumpe? Eine ungeregelte Pumpe verfehlt das Ziel! Grund: Pumpen müssen auf Maximal-Förderstrom ausgelegt werden Energieverbrauch ist jedoch für 98 % der Betriebszeit zu hoch Strömungsgeräusche möglich 2 % der Betriebszeit 98 % der Betriebszeit 10

11 Warum eine geregelte Pumpe? Ungeregelte Pumpe Förderhöhe H m H 2 H 1 Übergangszeit, neuer Betriebspunkt Kältester Tag des Jahres: Betriebspunkt = Maximalpunkt Q 2 Förderstrom Q m³/h Q 1 11

12 Warum eine geregelte Pumpe? Eine ungeregelte Pumpe verfehlt das Ziel! Grund: Pumpen müssen auf Maximal-Förderstrom ausgelegt werden Energieverbrauch ist jedoch für 94-98% der Betriebszeit zu hoch Strömungsgeräusche möglich 2-6 % der Betriebszeit % der Betriebszeit 12

13 Regelkreis / Drehzahlregelung Elektronisch stufenlos geregelt Selbsttätige Differenzdruckregelung Förderhöhe H/m H 2 H 1 n max n regel n regel n regel n regel n regel n regel An der Elektronik wird die Förderhöhe eingestellt (Sollwert). 2. Eine Sensorik ermittelt die aktuelle Förderhöhe (Istwert). 3. Die Elektronik erkennt die Abweichung zwischen dem Sollwert (1) und dem Istwert (2). 4. Der Regler reduziert die Drehzahl und bringt die Förderhöhe wieder auf den Sollwert (3). Förderstrom Q/m³/h 13

14 Betriebskosten Belastungsprofil Blauer Engel als Grundlage der folgenden LCC-Vergleiche Förderstrom (%) Zeitanteil (%)

15 Energieverbrauch privater Haushalte nach ASUE 15

16 Energieverbrauch privater Haushalte nach ASUE. Die Heizung verschlingt am meisten! 11% 1% Heizung Warmwasser Sonstige Geräte Kühlen / Gefrieren 78% Waschen / Kochen / Spülen Licht 16

17 Das A und O der Hydraulik Zur effizienten Arbeitsweise einer Pumpe gehört der hydraulische Abgleich! Mögliche Unterversorgung 23 C 21 C 17 C 26 C 23 C 21 C Mögliche Überversorgung 17

18 Thermostatventile nicht voreingestellt Das fehlende hydraulische Gleichgewicht in der Heizungsanlage bewirkt einen falschen Wärmetransport zu den Heizkörpern. 38 l/h 83 % 45 l/h 98 % 31 l/h 68 % 38 l/h 83 % 21 l/h 46 % 28 l/h 60 % 12 l/h 26 % 18 l/h 39 % 79 l/h 173 % 64 l/h 140 % 46 l/h 101 % 31 l/h 68 % 145 l/h 316 % 118 l/h 257 % 86 l/h 187 % 55 l/h 120 % 190 l/h 415 % 156 l/h 338 % 113 l/h 246 % 73 l/h 159 % V = 1387 l/h DN 32 DN 25 DN 25 DN 20 Quelle: Oventrop 18

19 Volumenstrom Sicherheitspumpe + Thermostatventile 49 l/h 47 l/h 44 l/h 55 l/h 175 % 160 % 154 % 100 % 51 l/h 48 l/h 45 l/h 56 l/h 226 % 203 % 194% 129 % 53 l/h 373 % 50 l/h 336% 49 l/h 324 % 42 l/h 216% 54 l/h 612 % 53 l/h 552 % 52 l/h 532 % 44 l/h 120 % 57 l/h 817 % 56 l/h 738 % 55 l/h 712 % 45 l/h 479 % V = 3424 l/h DN 32 DN 25 DN 25 DN 20 Quelle: Oventrop 19

20 Thermostatventile voreingestellt Korrekter Wärmetransport zu den Heizkörpern aufgrund einer funktionierenden Anlagenhydraulik gewährleistet den störungsfreien Betrieb der Anlage. 49 l/h 108 % 51 l/h 111 % 47 l/h 103 % 48 l/h 195 % 44 l/h 96 % 45 l/h 98 % 55 l/h 120 % 56 l/h 122 % 53 l/h 116 % 50 l/h 109 % 49 l/h 107 % 42 l/h 92 % 54 l/h 118 % 53 l/h 116 % 52 l/h 113 % 44 l/h 96 % 57 l/h 124 % 56 l/h 122 % 55 l/h 119 % 45 l/h 98 % V = 1005 l/h DN 32 DN 25 DN 25 DN 20 Quelle: Oventrop 20

21 2 Oventrop AV 6 Druckverlust mbar db(a) Druckverlust Pa 20 mbar 2 Pa Volumenstrom l/h Wärmeleistung kw 0,1 0,3 0,5 1,0 2,0 3,5 5,0 0,1 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 5, DJ = 15 K DJ = 20 K Quelle: Oventrop 21

22 Projektgruppe Energie Würde die ECM-Technologie bei allen Heizungsanlagen in ganz Deutschland eingesetzt, könnten aufgrund der Energieeinsparung vier mittelgroße Kohlekraftwerke oder ein Atomkraftwerk abgeschaltet werden. Einsparung von CO 2 Emissionen Stefan Thomas vom Wuppertaler Institut für Klimaforschung Wuppertaler Institut für Klimaforschung 22

23 Pioneering for You mit unseren Lösungen für 1- & 2-Familienhäuser Wilo-Star-Z NOVA Nassläufer-Umwälzpumpe mit Schraubanschluss und blockierfestem Synchronmotor Extrem niedriger Stromverbrauch: 2 bis 4,5 Watt aufgrund des neuen Synchronmotors Flexibler Service-Motor: schneller Austausch aller gängigen Pumpentypen Schneller und praktischer elektrischer Anschluss, kein Werkzeug erforderlich dank Wilo-Connector Wilo-Star-Z NOVA 23

24 Wilo Z-Nova Typ BL Rp Art.Nr. Star-Z NOVA 84 ½ Star-Z NOVA A 138 ½ Star-Z NOVA C 138 ½

25 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

26 Vielen Dank! 26

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