NORDSUN NORDGAS ÖKO. Erreichen Sie optimalen Wohnkomfort bei größtmöglicher Energieeinsparung!

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1 NODSUN NODGAS Energieratgeber Erreichen Sie optimalen Wohnkomfort bei größtmöglicher Energieeinsparung! Optimierung des Energiebedarfs durch Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmepumpen, Thermische Solarsysteme und Photovoltaik Wirtschaftlichkeits-Berechnungen Förderungen ÖKO

2 NODSUN ENEGIESPAEN mit Nordsun-Nordgas! NODGAS Energiesparen Ein Thema, welches zunehmend an Bedeutung gewinnt! Bedeutet Energiesparen auch weniger Komfort? Die Antwort: ein klares NEIN! Mit Hilfe von modernster Technik und deren sinnvoller Kombination können sowohl der Energiebedarf vermindert, als auch die benötigte Energie resourcenschonend und somit kostengünstig produziert werden. Natürlich können solche Energiekonzepte sehr unterschiedlich aussehen, da bauphysikalische Unterschiede grundsätzlich verschiedene Anforderungen sowohl an das Wärmeabgabesystem sowie die Wärmeerzeugung stellen. Die thermische Sanierung der Gebäudehülle kann grundsätzlich immer als gutes Investment gesehen werden, ganz nach dem Motto: Energie, welche nicht verloren geht, muss auch nicht erzeugt werden. Außerdem können bei der Dimensionierung der Energiezentrale Kosten eingespart werden, da Geräte mit weniger Leistung ausreichen. Beide Maßnahmen in Kombination bringen daher eine schnelle Amortisation und somit eine hohe Verzinsung des investierten Kapitals. Weiters sind geologische ahmenbedingungen entscheidend, z.b. sind Geothermie oder Grundwassernutzung nicht überall verfügbar. Große Unterschiede ergeben sich auch durch begrenzte Dachflächen ichtung Süden, welche für Solarthermie die Grundlage darstellen. Bei Altbausanierungen bleibt das Wärmeabgabesystem oft unverändert, dies kann eine weitere Schwierigkeit bei der Auslegung der Wärmeerzeugung darstellen. Hier gilt es speziell auf Baunebenkosten zu achten um eine wirtschaftliche Lösung zu erzielen. Bezüglich thermischer Sanierung der Gebäudehülle können wir Ihnen keine Produkte anbieten, jedoch gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Energieverlust eines Gebäudes einzuschränken und noch dazu das Wohnklima im Gebäude zu optimieren. Daher möchten wir vor den Geräten zur Energieerzeugung noch die zweitbeste Investition nach thermischer Gebäudehüllensanierung auf den folgenden Seiten erläutern. Energie-Spar-WM Thermische Sanierung 2. Kontrollierte Wohnraumlüftung 3. Sonnenkollektoren

3 NODSUN NODGAS Wohnraum-Be- und Entlüftung Höchste Effizienz und gesundes Wohnklima Optimierung des Energiebedarfs eduktion von bis zu 85% der Lüftungsverluste! Wussten Sie, dass bis zu 30% der Heizenergie durch Lüften verloren geht?... in geschlossenen äumen, die nicht kontinuierlich gelüftet werden, der CO2-Gehalt den Normalwert bis um das 5-fache übersteigt? Unsere hocheffizienten Wohnraum-Be- und Entlüftungsgeräte können bis zu 85% der Lüftungsverluste zurückgewinnen, als Wärme-Energie, die der Zuluft zuund an die aumluft rückgeführt wird. Damit erreichen Sie nicht nur ein gesundes, komfortables Wohnklima, sondern sparen auch bares Geld bei den Heizkosten! Ein gesundes Wohnklima bedeutet auch ausreichend Luftfeuchtigkeit. Dank unserer hocheffizienten otations-wärmetauscher wird auch die in der Abluft enthaltene Feuchtigkeit an die aumluft rückgeführt. Dadurch wird ein Austrocknen der aumluft verhindert. Die Verringerung des Energieverbrauchs durch energieeffiziente Lösungen ist das Schlüsselziel der EU-Energie-ichtlinie. Dabei soll aber auch auf mehr Komfort, weniger Umweltbelastung und eine nachhaltige Zukunft geachtet werden. Frische und saubere Luft ist für das menschliche Wohlbefinden von zentraler Bedeutung. Wie kann nun der Energieverbrauch und die Heizkosten gesenk und gleichzeitig das aumklima verbessert werden? Die Antwort ist eine optimierte und ausgewogene Belüftung! Dank der Wämerückgewinnung wird für die Lufterwärmung 4 bis 5 mal weniger Energie benötigt. Beim Einsatz eines Lüftungsgerätes ohne Wärmetauscher, mit einer Luftmenge von 700m 3 /h, muss ein Heizregister mit 9 kw Leistung eingebaut werden, wenn die Luft von -23 C auf +18 C (Δt = 38K) erwärmt werden soll. Wird ein Gerät mit der gleichen Luftmenge jedoch mit otations-wärmetauscher (Nordsun ego 700) eingesetzt, genügt ein Heizregister mit einer Leistung von 2 kw. Die Zuluft muss nicht mehr von -23 C, sondern von + 9,6 C nach der Wärmerückgewinnung erwärmt werden. Die um beinahe 5-mal niedrigere Heizleistung reduziert den Energieverbrauch und die Kosten. Warum otations- und nicht Platten-Wärmetauscher? Plattenwärmetauscher gewährleisten keine ückgewinnung der Luftfeuchtigkeit an den Wohnraum. Dadurch tragen sie vor allem im Winter zur Austrocknung der aumluft bei und fördern somit Atemwegserkrankungen. In unseren Geräten werden deshalb ausschließlich hocheffiziente otations-wärmetauscher mit hygroskopischer Beschichtung verwendet. Somit geht die Luftfeuchtigkeit nicht anhand von Kondensat im Gerät verloren sondern wird an den aum rückgeführt. Durch die richtungswechselnde Durchströmung erzielt der otationswärmetauscher einen Selbstreinigungseffekt und arbeitet wesentlich hygienischer. Die warme Abluft strömt durch eine Hälfte des otations-wärmetauschers und gibt die Wärme-Energie dabei an die Alu-Platten ab. Durch die zweite Hälfte strömt die kalte Zuluft. Durch die konstante Drehbewegung des Wärmetauschers wird der durch die Abluft aufgewärmte Teil in die Zuluft gedreht, wobei die Zuluft Wärme-Energie aufnimmt. Nun dreht sich der abgekühlte Bereich des Wärmetauschers wieder in die warme Abluft und nimmt erneut Wärme-Energie auf.

4 Wohnraum-Be- und Entlüftung NODSUN Höchste Effizienz und gesundes Wohnklima NODGAS Musterberechnug Kontrollierte Wohnraumlüftung! Heizlastberechnung nach EN Kunde: Adresse: Sachbearbeiter: Tel.: Heizlast HL = ,02 W T,raum= 22 C T,außen= -14 C T= 36 K Bezeichnung A [m²] U T Korrekturfaktor Fenster 11,5 2, ,00 fk= 1 Türen 2,0 3,49 75,38 fk= 0,3 Außenwände 104,0 0, ,20 fk= 1 Zwischenwände 0 0 fk= 1 Dach 0 0 fk= 0,9 Boden 0 0 fk= 1 Gesamter Transmissionswärmeverlust T= 4.105,58 W aumhöhe 4 m aumfläche 76 m² Luftwechselrate 1,5 1/h Gesamter Lüftungswärmeverlust V= 5.581,44 W Korrekturfaktor zur Wiederaufheizung frh= 8 W/m² Zuschlag zur Wiederaufheizung H= 608 W Einsparpotential durch Wohnraumlüftung (WL) Lüftungswärmeverlust ohne WL 5.581,44 W Lüftungswärmeverlust mit WL 1.395,36 W elevante HL zur Berechnung des Bedarfs mit WL 6.108,94 W Jahresenergiebedarf mit WL kwh Jahresenergiebedarf ohne WL ,03 kwh Jährliche Einsparung in m 3 Gas 669,77 m 3 Diese Heizlastberechnung am Beispiel einer 76 m 2 Wohneinheit zeigt die Wärmeverluste, welche durch das Lüften entstehen auf. Diese können als unabhängig von der Isolierung der Gebäudehülle betrachtet werden, das einzige Kriterium dieser Verluste besteht aus der Notwendigkeit ausreichend Frischluft in den Wohnräumen zu gewährleisten. Weiters wird daraus das Einsparpotential durch eine Wohnraumlüftung mit 85 % Wärmerückgewinnung erläutert. Zusätzlich muss gesagt werden, dass durch unkomfortables manuelles Lüften nur schwer diese Wohnluftqualität erreicht werden kann. Wärmeverlust Korrekturfaktor Wärmebrücken Dämmung mit ohne direkt nach Wände fk= 1 1,4 außen Fenster, Türen fk= 1 an unbeheizten Nebenraum fk= 0,8 1,12 an das Erdreich fk= 0,3 0,42 über das Dach fk= 0,9 1,26 an angrenzende Wohneinheit fk= 0,3 an angrenzendes Gebäude fk= 0,5 0,7 Gebäudemasse leicht mittel schwer frh Kosteneinsparung pa. bei Gaspreis: 0,7 /m³ 468,83 ego P Deckengerät, VE vertikal und HE horizontal

5 NODSUN NODGAS WÄMEPUMPEN Luft, Erdreich und Grundwasser Energieerzeugung durch Wärmepumpen Gratis-Energie aus der Außenluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser Nutzen auch Sie die Gratis-Energie der Luft, der Erde oder des Grundwassers mit einer Nordjet-Wärmepumpe und erreichen damit optimalen Wohnkomfort bei größtmöglicher Energie-Einsparung! Nutzen auch Sie die freie Energie! Die Basis-Technologie der Wärmepumpe haben Sie schon zuhause installiert! Im Moment nutzen Sie diese Technologie um Lebensmittel frisch zu halten... mit dem Kühlschrank! Bei Wärmepumpen-Anlagen wird genau dieses technologische Prinzip genutzt, jedoch umgekehrt. Mögliche Freie Energie -Wärmequellen sind die Außen-Luft, das Erdreich und das Grundwasser. Hinter all diesen Energiequellen steht natürlich die Sonne, die Luft, Erdreich und Grundwasser erwärmt. Damit die Wärmepumpe die freie Energie von Luft (bis -18 C), Erdreich (bis -5 C) und Grundwasser (bis +8 C) zu Ihrer Heizung pumpen kann, benötigt die Wärmepumpe eine Anriebs-Energie (= Strom*). Wie effizient eine Wärmepumpen-Anlage im Jahresdurchschnitt arbeitet, beschreibt die Jahresarbeitszahl. Diese gibt uns Auskunft über den Durchschnitts-COP einer Heizsaison [COP = coefficient of power, auch Leistungskennzahl genannt]. Der COP gibt an, wieviel kwh nutzbare Heiz-Energie aus 1 kwh Strom gewonnen wird. Luft - Wasser - Wärmepumpe Außenluft ist eine Wärmequelle, die überall unbegrenzt zur Verfügung steht und ohne jegliche Genehmigung nutzbar ist. Daher entstehen bei der Installation von Luft-Wasser-Wärmepumpen die geringsten Bau-Nebenkosten, und in weiterer Folge auch die geringsten Wartungskosten. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind somit bestens für Altbau-Sanierung und auch für den Neubau geeignet. Bei sinkender Außentemperatur steigt der Wärmebedarf des Gebäudes. Gleichzeitig sinkt jedoch die Heizleistung und Leistungszahl der Wärmepumpe. Deshalb werden Luft-Wasser-Wärmepumpen meist für den bivalenten (kombinierten) Betrieb ausgelegt. Die integrierte Abtaueinrichtung des Verdampfers ermöglicht einen störungfreien Betrieb bis zu Außentemperatur von -20 C. Sole - Wasser - Wärmepumpe (Erdreich) Sie nutzt das Erdreich als Energiequelle. Die Bezeichnung Sole-Wasser-Wärmepumpe entsteht durch die Flüssigkeit, welche durch das Erdreich geschickt wird um Wärmeenergie aufzunehmen. Diese Flüssigkeit besteht aus einem Wasser-Glykol-Gemisch (Frostschutz). Es gibt zwei Möglichkeiten dem Erdreich Wärmeenergie zu entziehen: Flächenkollektor oder Tiefenbohrung Nordjet S Split Luft-Wasser-WP Wasser - Wasser - Wärmepumpe Sie nutzt das Grundwasser als Energiequelle. Für diese Anlage werden zwei Brunnen benötigt, welche einen bestimmten Abstand zueinander haben und entlang der Fließrichtung des Grundwassers errichtet sind. Weiters ist eine wasserrechtliche Genehmigung und ein geologisches Gutachten erforderlich. Gemäß Leistungseffizienz einer Grundwasser-Wärmepumpe - isoliert betrachtet - ergibt diese aufgrund der hohen Wärmequellentemperatur die effizienteste Anlage (mit COP >4,5). Nordjet W Kompakt Wasser-Wasser-WP

6 NODSUN NODGAS Wirtschaftlichkeitsvergleich Wärmepumpen- mit Gas-Heizung! WÄMEPUMPEN Luft, Erdreich und Grundwasser Wirtschaftlichkeitsvergleich GAS mit LUFT-WASSE-WÄMEPUMPE Jahr Luft-Wasser- WP GAS Wärmebedarf (KWh) Strompreis ( /KWh) Betriebskosten WP Betriebskosten GAS Einsparung 1 4 2, ,14 941, ,34 564, , ,14 988, ,66 593, , , , ,74 622, , , , ,78 653, , , , ,97 686,61 nach 5 Jahren 3.121,31 nach 10 Jahren 7.104,98 nach 15 Jahren ,27 Einsparung gesamt in Wirtschaftlichkeitsvergleich GAS mit EDEICH-Wasser-WÄMEPUMPE Jahr Erdreich-WP GAS Wärmebedarf (KWh) Strompreis ( /KWh) Betriebskosten WP Betriebskosten GAS Einsparung 1 4,3 2, ,14 875, ,34 630,56 2 4,3 2, ,14 919, ,66 662,09 3 4,3 2, ,15 965, ,74 695,19 4 4,3 2, , , ,78 729,95 5 4,3 2, , , ,97 766,45 nach 5 Jahren 3.484,25 nach 10 Jahren 7.931,14 nach 15 Jahren ,63 Einsparung gesamt in Wirtschaftlichkeitsvergleich GAS mit WASSE-WASSE-WÄMEPUMPE Jahr Wasser-WP GAS Wärmebedarf (KWh) Strompreis ( /KWh) Betriebskosten WP Betriebskosten GAS Einsparung 1 4,8 2, ,14 784, ,34 721,78 2 4,8 2, ,14 823, ,66 757,87 3 4,8 2, ,15 864, ,74 795,77 4 4,8 2, ,16 908, ,78 835,56 5 4,8 2, ,17 953, ,97 877,34 nach 5 Jahren 3.988,34 nach 10 Jahren 9.078,59 nach 15 Jahren ,18 Einsparung gesamt in Die Gegenüberstellung von verschiedenen Wärmepumpen- Technologien mit einer konventionellen Gasheizung zeigt das Einsparungspotential mit Nordjet Wärmepumpen. Trotz der Wirkungsgrad-Einbußen von Luft-Wasser-Wärmepumpen bei Außentemperaturen unter -7 C zeigt die Berechnung, dass im Jahresdurchschnitt keine massiv größeren Betriebskosten anfallen. Dies kann unter anderem der schnellen egeneration der Wärmequelle Luft verdankt werden. Um eine noch bessere Wirtschaftlichkeit mit anderen Wärmepumpen-Systemen zu erzielen, sollten immer auch die Baunebenkosten berücksichtigt werden. Von links : Nordjet W Kompakt Wasser-Wasser-WP Nordjet ASK Kompakt Luft-Wasser-WP

7 NODSUN NODGAS Die Sonne scheint für alle! Wärme und Strom aus Sonnenkraft Energieerzeugung durch Sonnenkraft Gratis-Energie von der Sonne Unsere Sonne arbeitet als Kernfusionskraftwerk, welches pro Sekunde über 4 Millionen Tonnen Materie in Energie umwandelt und rund um die Uhr 380 Millionen Megawatt in den Weltraum abstrahlt. Unsere Erde befindet sich in ca. 160 Millionen Kilometer Entfernung zur Sonne und empfängt nur ein Zweimilliardstel als solare Energieeinstrahlung. Dies entspricht rund mal den geschätzten aktuellen Gesamtenergiebedarf der Menschheit. In Österreich beträgt die jährliche Einstrahlung der Sonne durchschnittlich kwh/m². Unsere Technologie ermöglicht ein effizientes Nutzen dieser gratis zur Verfügung stehenden Energie. Dabei haben wir unterschiedliche Möglichkeiten der Energieform, welche wir gewinnen möchten. Mit größtem Wirkungsgrad kann aus Sonneneinstrahlung direkt Wärmeenergie erzeugt werden. Je nach Kollektortechnologie sind dies bis zu 90%. Weiters kann aus Sonnenlicht durch den Photonenbeschuss von Halbleitermaterial sogar direkt elektrische Energie gewonnen werden. Natürlich mit weit weniger Wirkungsgrad, zurzeit etwa 19%. Hat man jedoch die Möglichkeit aus einem kostenlosen Energieträger nutzbare Energie zu gewinnen, so steht der Wirkungsgrad nicht an erster Stelle. Ein Verbrennungsmotor in unseren Autos hat einen Wirkungsgrad von etwa 35%, das heißt wir kaufen 100% Energie in Form von Treibstoff ein und nutzen nur 35% davon. Ähnlich sieht es bei der Stromerzeugung durch fossile Energieträger aus. In diesem Anwendungsfall wäre ein hoher Wirkungsgrad also von großer Bedeutung. Würden wir 100% der Energie dazu gratis bekommen wäre ein hoher Wirkungsgrad zwar trotzdem von Vorteil, aber nicht unbedingt notwendig. In der Praxis, um auf Solaranlagen zurück zu kommen, bedeutet dies grundsätzlich: Je schlechter der Wirkungsgrad, umso mehr Fläche muss ein Kollektorfeld haben um die gleiche Leistung zu erzielen. Weiters kommen sowohl bei Kollektoren zur Wärmeenergiegewinnung, auch thermische Solaranlagen genannt aber auch bei Photovoltaikanlagen, welche direkt Strom produzieren je nach Technologie Unterschiede im Wirkungsgrad vor. Einflussfaktoren sind die Intensität der Sonnen-einstrahlung, als auch die Außentemperatur, also die Umgebungstemperatur der Solarkollektoren. Um eine optimale Energieausbeute und eine schnelle Amortisation zu erzielen sollte die beste Technologie für den jeweiligen Anwendungsfall individuell ausgewählt und angepasst werden. Welche unterschiedlichen Technologien es gibt, erfahren Sie auf den nächsten Seiten. Thermische Solaranlage Solaris Photovoltaikanlage

8 NODSUN NODGAS Thermische Solarsysteme Vakuum- und Flach-Sonnenkollektoren! Thermische SolarSYSTEME Sonnenkollektor-Anlagen Spitzentechnologie schafft Effizienz - Höchstleistung in jeder Lage! Nordsun-Vakuum-Kollektoren überzeugen nicht nur durch Langlebigkeit, sondern auch durch höchste Effizienz während des ganzen Jahres. Unsere Kollektoren werden mit unserer patentierten Vakuum-Technologie isoliert, um Wärmeverluste zu vermeiden und vor Korrosion zu schützen. Das Herzstück aller Kollektorröhren ist ein Absorber mit selektiver Aluminiumnitrid-Beschichtung, welche die außrgewöhnlich hohe Absorptivität und den geringen Wärmeverlust unserer öhren sicherstellt. Nordsun-Vakuum-Kollektoren werden direkt durchströmt. Dadurch wird die Effizienz noch erhöht. Die Wärmeübertragung erfolgt durch die Wärmeleitflüssigkeit in den konzentrischen öhren des Absorbers. Da alle Kollektorröhren parallel geschaltet sind, ist eine Anordnung des Moduls zwischen 0 und 90 mit optimal zur Sonne ausgerichteten Absorberoberflächen möglich. Jede öhre kann individuell zum optimalem Einfallswinkel der Sonne ausgerichtet werden. Aufgrund dieser Fähigkeiten können die Kollektoren auf bestimmte Kundenwünsche abgestimmt werden, wie etwa die Installation in Fassaden oder die horizontale Installation auf Flachdächern. Ein weiterer Vorteil unserer Sonnenkollektoren liegt in ihrer vielseitigen Anwendung. Im privaten Gebrauch decken sie, trotz nur geringem Platzverbrauch, den Warmwasserbedarf eines durchschnittlichen Haushalts. Dank ihrer herausragenden Effizienz können unsere Kollektoren aber auch in größeren Anlagen, für gewerbliche oder öffentliche Zwecke, hervorragend eingesetzt werden. Sonnenkollektoren kommen zusätzlich auch bei aumheizungen und Klimaanlagen zur Anwendung. Warum U-Pipe und nicht Heatpipe? Die Sonneneinstrahlung wird vom Absorber des Kollektors in Form von Wärme aufgenommen. Nun muss jedoch diese Energie vom Absorber an den Solarfrostschutz abgegeben werden, über welchen die Energie in den Heizraum transportiert wird. Bei direkt durchströmten Kollektoren wird der Solarfrostschutz durch den Absorber geleitet (U-Pipe oder ohr-im-ohr), somit findet der Wärmeaustausch über die gesamte Absorberlänge statt. Bei Heatpipes findet der Wärmeaustausch nur sehr kleinflächig im Sammelrohr statt. Das wirkt sich negativ auf die Leistung des Kollektors aus. Das schnelle Ansprechverhalten von direkt durchströmten Kollektoren ergibt sich aus der höheren Leistung. Daher sind regelungstechnische und hydraulische Maßnahmen erforderlich. Heatpipe-Anlagen sind einfacher zu berechnen. Dies kann als Vorteil oder auch Nachteil gesehen werden. Aus unserer Sicht sollte jedoch für den Kunden der maximale Nutzen aus jeder Anlage erzielt werden. Deshalb empfehlen wir jedem eine direkt durchströmte Kollektorart zu wählen. Fließschema des Jupter Hochvakuum-Kollektors In Praxis-Anlagen haben Heatpipes bis zu 20% weniger Ertrag und ihre Herstellung erfordert mehr Energie.

9 NODSUN NODGAS Wirtschaftlichkeitsberechnug Thermische Solarsysteme! Thermische SolarSYSTEME Sonnenkollektor-Anlagen Monat Jänner Februar März April Mai Juni Juli August Septem. Oktober Novem. Dezem. Gesamt Nordsun Jupiter Anlage mit 14 m², Einfamilienhaus 200 m², Heizleistung=10 kw, Speichervolumen: 2500 l Energiebedarf (KWh) 3215,8 2418,7 1728,8 825,5 340,7 207,9 207,9 207,9 267,8 1123,5 2108,9 2872, ,6 Solarertrag (KWh) 333,8 602,3 941,2 967,7 881,4 709, ,1 633,4 709,2 404,1 309,4 7835,1 Solarer Deckungsgrad (%) 10,37 24,90 54, ,12 19,16 10,77 34,50 Sonnenkollektorenpreis ( ) 7000 Energiekosten ohne Solar ( ) 321,58 241,87 172,88 82,55 34,07 20,79 20,79 20,79 26,78 112,35 210,89 287, ,56 Energiekosten mit Solar ( ) 288,2 181,64 78, ,43 170,48 256, ,79 Einsparung ( ) 33,38 60,23 94,12 82,55 34,07 20,79 20,79 20,79 26,78 70,92 40,41 30,94 535,77 Kapitalrückflusszeit 13,06 Jahre Nordsun Solaris Anlage mit 14 m², Einfamilienhaus 200 m², Heizleistung=10 kw, Speichervolumen: 2500 l Energiebedarf (KWh) 3215,8 2418,7 1728,8 825,5 340,7 207,9 207,9 207,9 267,8 1123,5 2108,9 2872, ,6 Solarertrag (KWh) 270,8 495, ,5 696,3 538,2 541,7 530,1 509,4 623,3 298,6 223,5 6338,7 Solarer Deckungsgrad (%) 8,42 20,47 46,91 96, ,47 14,15 7,78 30,62 Sonnenkollektorenpreis ( ) 5000 Energiekosten ohne Solar ( ) 321,58 241,87 172,88 82,55 34,07 20,79 20,79 20,79 26,78 112,35 210,89 287, ,56 Energiekosten mit Solar ( ) 294,5 192,34 91,78 2, ,02 181,03 264, ,04 Einsparung ( ) 27,08 49,53 81,1 80,05 34,07 20,79 20,79 20,79 26,78 62,33 29,86 22,35 475,52 Kapitalrückflusszeit 10,51 Jahre Nordsun Helios Anlage mit 28 m², Einfamilienhaus 200 m², Heizleistung=10 kw, Speichervolumen: 2500 l Energiebedarf (KWh) 3215,8 2418,7 1728,8 825,5 340,7 207,9 207,9 207,9 267,8 1123,5 2108,9 2872, ,6 Solarertrag (KWh) 190,5 321,1 539,8 474, ,1 702,5 688,4 655,3 408,5 204,1 169,1 5833,3 Solarer Deckungsgrad (%) 5,92 13,27 31,22 57, ,35 9,67 5,88 22,80 Sonnenkollektorenpreis ( ) 5000 Energiekosten ohne Solar ( ) 321,58 241,87 172,88 82,55 34,07 20,79 20,79 20,79 26,78 112,35 210,89 287, ,56 Energiekosten mit Solar ( ) 302,53 209,76 118,9 35, ,5 190,48 270, ,54 Einsparung ( ) 19,05 32,11 53,98 47,49 34,07 20,79 20,79 20,79 26,78 40,85 20,41 16,91 354,02 Kapitalrückflusszeit 14,12 Jahre Energiebedarf Ertrag Jupiter Ertrag Solaris Ertrag Helios 1 0,9 0,8 Jupiter Solaris Helios 0,7 0, ,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Wirkungsgrad: Jupiter Solaris Helios 100 Oktober November Dezember Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September 0,00 m 2 K/W 0,02 m 2 K/W 0,04 m 2 K/W 0,06 m 2 K/W 0,08 m 2 K/W 0,10 m 2 K/W 0,12 m 2 K/W

10 NODSUN NODGAS Photovoltaik Das Kraftwerk auf Ihrem Dach! PHOTOVOLTAIK Stromerzeugung am eigenen Dach! Aus Sonnenlicht wird direkt elektrischer Strom erzeugt. Dies geschieht mittels Solarzellen (=Photovoltaik- Modul, kurz: PV-Modul). Damit unterscheiden sie sich grundsätzlich von den thermischen Solaranlagen, die mit Hilfe der Sonne Wasser oder Luft erwärmen. Solarzellen erzeugen eine Gleichspannung (wie eine Batterie) und damit Gleichstrom. Diese wird meist in Wechselspannung umgewandelt und ins Stromnetz (230 V, 50 Hz) eingespeist bzw. im Haus verbraucht. Die Umwandlung der Gleichspannung in Wechselspannung geschieht im sogenannten Wechselrichter. Nur in Ausnahmefällen (wenn kein Stromnetz vorhanden ist) wird die Energie in Batterien gespeichert. Wirkungsgrad und tatsächlicher Ertrag: Die Angabe des Wirkungsgrades sagt noch nicht sehr viel über den tatsächlichen Solarertrag aus. Bei eher diffusem Licht (=bewölkter Himmel) erzeugen Dünnschichtzellen sogar mehr Energie als poly- oder monokristalline Zellen. Auch wenn die Anlage nicht optimal ausgerichtet werden kann ist es möglich, dass die billigeren Dünnschichtzellen in etwa so viel Strom wie kristalline Zellen erzeugen. Deshalb können z.b. bei großen Fassadenanlagen oft sehr kostengünstige Solarzellen eingesetzt werden, ohne den jährlichen Energieertrag zu schmälern. Solarzellentypen und Wirkungsgrade: Die meiste Verwendung finden heute Silizium- Solarzellen: monokristallin: aufwendigere Herstellung, Wirkungsgrad % polykristallin: kostengünstigere Herstellung, Wirkungsgrad % amorph*: kostengünstigste Herstellung, Wirkungsgrad 5-8 % * Wirkungsgrad nimmt mit der Zeit noch ab. Amorphe Solarzellen werden v.a. in Kleingeräten wie Uhren usw. verwendet. In einem Halbleitermaterial (z.b. Silizium) werden durch die Sonneneinstrahlung Ladungen erzeugt. Der Fluß dieser Ladungsträger stellt einen elektrischen Strom dar, der über die elektrischen Anschlüsse abgegriffen wird. Die erzeugte Spannung hängt vom Halbleitermaterial ab. Die Höhe des erzeugten Stroms hängt von der Beleuchtungsstärke (Sonneneinstrahlung) ab. Je m² Anlage kann man in Mitteleuropa mit etwa 80 kwh Strom im Jahr rechnen. Die lieferbare Leistung beträgt pro m² Anlagenfläche rund 0,1 kwp. p bedeutet in diesem Zusammenhang peak, also Maximalleistung. Beispiel: Eine 10m²-PV-Anlage liefert in Österreich etwa 800 kwh Strom im Jahr (bei einer Spitzenleistung von ca. 1 kwp (1000 Wp). links : monokristallines Modul rechts: amorphes Modul GS-5

11 NODSUN NODGAS Das NODSUN-Gesamtpaket Investieren Sie in eine Anlage mit freier Energie! Nordsun-Gesamtpaket Freie Energie für Ihr Zuhause! Unsere Techniker beraten Sie gerne und stellen für Sie ein optimales Paket zusammen, damit auch Sie alle Vorteile des Nordsun-Systems nutzen können. Die nun vorgestellten Geräte der Alternativenergietechnik sollten nun individuell ausgewählt und kombiniert werden. Lüftungsgeräte mit Wärme- und Kälterückgewinnung (Sommerbetrieb), Pumpen für Solarthermie, Heizungsumwälzpumpen, Wärmepumpen sowie Steuerungen benötigen neben erneuerbaren, kostenlosen Energieträgern auch elektrischen Strom als Antriebsenergie um freie Energie zu gewinnen. Somit müssen zwar kein Öl, Gas oder keine Pellets eingekauft und gelagert werden, jedoch muss die verbrauchte elektrische Energie bezahlt werden. Strom kann jedoch auch wie im vorherigen Thema erläutert ohne Probleme am eigenen Dach erzeugt werden. Somit ist die Photovoltaik als unabhängiges System doch der Schlüssel zum Gesamtkonzept. Unabhängiges System bedeutet, Sie können die Photovoltaikanlage auch jederzeit nachrüsten oder nur eine Photovoltaikanlage errichten. Je höher jedoch der Eigenverbrauch an Strom, umso schneller amortisiert sich Ihre Anlage. Grund: Wenn Sie eine kwh Strom von Ihrer PV- Anlage selbst verbrauchen, sparen Sie nach heutigen Strompreisen ca. 0,16. Wenn Sie jedoch eine kwh Strom Ihrer PV-Anlage, da Sie keinen Eigenbedarf haben, ins Netz einspeisen müssen, bezahlt Ihnen der Netzbereiber seinen üblichen Stromeinkaufspreis, nach heutigem Stand ca. 0,08. Somit verdienen Sie am Ende ca. das Doppelte, wenn Sie PV-Strom selbst verbrauchen. Die Kombination von Nordsun-Photovoltaik mit hocheffizienten Nordsun-Wärmepumpen sowie Thermischen Solarsystemen je nach Bedarf ermöglicht die zurzeit größte erreichbare Energieeinsparung und Umweltschonung trotz bleibendem oder sogar verbesserten Komfort. Da viele unterschiedliche Geräte in diesem System einwandfrei zusammenarbeiten sollten, muss auch eine individuelle Steuerungstechnik eingesetzt werden. Hier bietet Nordsun vernetzbare Universalsteuerungen der Schweizer Firma TEM sowie für Spezialanlagen individuell programmierte Zentralsteuerungen der österreichischen Firma Hanazeder. Die Programme werden von unseren Technikern selbst programmiert und in der Betriebsphase im Zuge der Wartung perfekt optimiert. Nur wenn alle Informationen der Anlage in eine Zentrale fließen und von dort aus mit einem intelligentem Programm Befehle erteilt werden, kann eine Anlage ihre maximale Leistung und somit eine schnelle Amortisation bringen. Vielen Dank für Ihr Interesse! Dank der Absorber-Beschichtung meiner Ohren haben wir's immer schön warm am eiskalten Neptun! Mit sonnigen Grüßen Ihr NODSUN NODGAS -Team

12 NODSUN NODGAS Die Sonne ist noch sehr, sehr lange unser Gratis-Energie-Spender! Nur abholen müssen wir diese kostenlose Energie selbst! Denn mit einer Heizungs-Anlage mit Nordsun-Alternativ-Energie-Geräten können Sie die Kosten für Warmwasser-Aufbereitung um bis zu 80 % senken und bis zu 30 % Ihrer Heizkosten einsparen. Werden Sie unabhängig von Öl, Gas und Kohle! Schonen auch Sie die Umwelt und helfen Sie bei der Verminderung des CO 2 -Ausstoßes! Entscheiden Sie sich jetzt für Ihr eigenes Nordsun-System! Mit 8 bis 18% Verzinsung des investierten Kapitals! Ihr Umweltbewusstsein wird von allen Bundesländern belohnt... Alle Bundesländer unterstützen im ahmen der Klimaschutzinitiative und der Ökologisierung der Energiegewinnung den Erwerb und Bau von Solar- Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen. Förderungen Manch einer hat nur heiße Ohren, doch NODSUN-Sonnenkollektoren fangen dir die Sonne ein und es wird Gratis-Wärme sein! Das Land Wien unterstützt beispielsweise eine Solar-Anlage mit maximal Euro. Die Förderung in Niederösterreich beträgt hierfür maximal , im Burgenland sind es bis zu Euro. Auch der Bund fördert den Umstieg auf umweltfreundliche Energiegewinnung in Form von Steuerbegünstigungen. Bis zu Euro sind als Sonderausgaben von der Einkommenssteuer absetzbar (bis zu ca Euro Steuerersparnis). Zusätzlich gibt es in vielen Gemeinden bis zu 10% Förderung und Einsparungen von bis zu Euro beim Erwerb von Dachziegeln und Speichern. Ferner bieten fast alle Banken spezielle, günstige Kredite zur Finanzierung von umweltbewußten Anlagen an. Bundesland Wien Niederösterreich Burgenland Steiermark Kärnten Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg NODSUN NODGAS Internet-Bezugsquellen Großhandelsvertriebspartner: Nordgas Heizungs- und Gasgeräte HandelsgmbH A-1170 Wien I Mayssengasse 35 Förderungen kassieren + Kredite mit niedrigen Zinsen bekommen + NordSUN-Solar-Pakete nützen = Geld sparen + Energie sparen + CO 2 reduzieren + Umwelt schonen = Nachhaltig handeln! Einreichstelle für Wien: Magistrat der Stadt Wien MA 25 Muthgasse Wien Tel. 01 / Einreichstelle für NÖ: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Wohnungsförderung Landhausplatz 1 / Haus 7A 3109 St. Pölten Tel / Fax / Werkskundendienst: Gas- und Alternativenergie-Heizsysteme GmbH A-1220 Wien I Puchgasse 6 Tel. +43 / 1 / I Fax: +43 / 1 / I buero@nordgas.at Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Ausgabe Energie-atgeber /tom

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