Wie kann ich zukünftig ohne Öl und Gas heizen?

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3 Wie kann ich zukünftig ohne Öl und Gas heizen?

4 85399 Hallbergmoos, (Mü. Flughafen), Theresienstraße 1 Tel: 0811 / mail@waerme-wohnen.info Fax: 0811 / 94206

5 Ihr Referent Reinhard Bege Geschäftsführer der Firma B&S Wärmetechnik und Wohnen

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15 Wärmepumpensysteme: Luft Brunnen Erdkollektor Erdkollektor mit Solaraufheizung Tiefenbohrung Eisspeicher

16 Vorteile Wärmepumpe: bequem Platzbedarf minimal kein Kaminkehrer keine Asche sauber

17 Bedingungen für eine wirtschaftliche Wärmepumpe: Heiztemperatur Vorlauf WW 40 C statt 60 C WW Frischwassersystem kaum möglich Neubau: Erd- Flächenkollektoren oder Sonde Luft :beste Wärmedämmung geringer WW Verbrauch

18 Voraussetzungen für die Förderung von effizienten Wärmepumpen durch die BAFA Bei elektrisch angetriebenen Wärmepumpen: Nachweis einer Jahresarbeitszahl von mind. 4,3 bei Sole / Wasser / Wasser-Wärmepumpen, bei Luft / Wasser- Wärmepumpen von mind. 3,7

19 Risiko für Wärmepumpen: Preissteigerung (automatisch bei ÖL- und Gaspreissteigerungen) Abschaffung Sondertarife, Weiter steigende Einspeisevergütung z.b. Einspeisevergütung Strom von 2 Cent auf 3,5 Cent, in Zukunft eventuell über 5 Cent Rückzahlung Fördermittel BAFA falls Kennzahlen verfehlt werden

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23 Pelletheizungen Vorteil: Ökogedanke / CO2 neutral

24 Pelletheizungen Unterschiedliche Techniksysteme: - Unterschub- oder Fallschachttechnik - Saug- oder Schneckensystem - Wohnzimmer- oder Kellersystem - NEU: Sauberes System ohne Asche!

25 Pelletheizungen Weitere Vorteile: - preiswerter überwiegend heimischer Brennstoff - geringe Kostensteigerung zu erwarten (10 Jahren nur 2 % = Inflation) - auch effizient für hohe Temperaturen - geringere Investitionskosten als Wärmepumpe - auch für hohe Heizleistung Altbau sinnvoll

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27 Pellets lösen Feinstaubprobleme

28 Hackschnitzelheizung

29 Blockheizkraftwerk

30 Lion Powerblock

31 Hydraulischer Abgleich 38 l/h 83 % 31 l/h 68 % 21 l/h 46 % 12 l/h 26 % 45 l/h 98 % 38 l/h 83 % 28 l/h 60 % 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 % DN 32 DN 25 DN 25 DN 20 V = 1387 l/h

32 Wie man Licht in Wärme verwandelt 2 Glasröhren, ineinanderliegend Spiegelblech lenkt Licht aus verschiedenen Richtungen auf die Glasröhre Innere Glasröhre ist beschichtet, verwandelt Licht in Wärme CPC Vakuum-Röhrenkollektor Wirkungsvoll auch bei bewölktem Himmel (diffuse Einstrahlung)

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35 GetSolar 7.6 GC - Energiebilanz der Solarsimulation Projekt: Messemusterkonzept 4qm, 120Liter, 35Grad Standort: München geogr. Breite: 48,1 Kollektor: 4,00 m² Flachkollektor, selektiv beschichtet Kennlinie: c0 = 0,770 c1 = 3,500 W/(m²K) c2 = 0,0200 W/(m²K²) Neigung: 35,0 Südabweichung: 0,0 Anlagentyp: Brauchwarmwasser Speicher: 150 Liter Temperatur: max. 90 C / min. 60 C Wärmebedarf: 6,98 kwh/tag = 120 Liter/Tag von 10 C auf 60 C Monat Solar- Ein- Fremd- Deckungs- Wirkungsertrag strahlungenergie rate grad [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] Januar: Februar: März: April: Mai: Juni: Juli: August: September Oktober: November: Dezember: Summe: Spezifischer Kollektor-Jahresertrag: 338 kwh/m²

36 GetSolar 7.6 GC - Öko-Bilanz Projekt: Messemusterkonzept 4qm, 120Liter, 35Grad Standort: München geogr. Breite: 48,1 Kollektor: 4,00 m² Flachkollektor, selektiv beschichtet Neigung: 35,0 Südabweichung: 0,0 Anlagentyp: Brauchwarmwasser Wärmebedarf: 6,98 kwh/tag = 120 Liter/Tag von 10 C auf 60 C Konv. Energie: Heizöl Standard-Kessel Nutzungsgrad: 91% / 75% / 60% bei Betrieb in Winter / Frühjahr,Herbst / Sommer Monat Solar- Energie- CO2- ertrag einsparung einsparung [kwh] [kwh] [Liter Öl] [kg] Januar: 38,2 42,0 4,2 10,9 Februar: 73,3 80,5 8,1 20,9 März: 107,6 123,3 12,3 32,1 April: 129,2 172,3 17,2 44,8 Mai: 165,7 220,9 22,1 57,4 Juni: 165,8 270,3 27,0 70,3 Juli: 168,8 281,3 28,1 73,1 August: 173,9 289,8 29,0 75,3 September 141,5 191,0 19,1 49,7 Oktober: 95,3 127,1 12,7 33,0 November: 53,9 60,2 6,0 15,6 Dezember: 37,3 41,0 4,1 10,7 Summe: 1350,4 1899,7 190,0 493,9

37 GetSolar 7.6 GC - Energiebilanz der Solarsimulation Projekt: Messemusterkonzept 20qm, 1000Liter, 35Grad WW+Heiz Standort: München geogr. Breite: 48,1 Kollektor: 20,00 m² Flachkollektor, selektiv beschichtet Kennlinie: c0 = 0,770 c1 = 3,500 W/(m²K) c2 = 0,0200 W/(m²K²) Neigung: 35,0 Südabweichung: 0,0 Anlagentyp: Kombi-Pufferspeicher (2) Kombipuffer: Liter (Heiz- + Warmwasser) Temperatur: max. 90 C / min. 45 C Wärmebedarf: 4,88 kwh/tag = 120 Liter/Tag von 10 C auf 45 C kwh/jahr Heizwärmebedarf Solares Heizen: bei T außen < 16 C Heizkreis: 35/30 C, 15 kw bei -16 C Monat Solar- Solares Ein- Fremd- Deckungsrate Wirkungsertrag Heizen *strahlung energie Warmw. Heizg. grad [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] [%] Januar: Februar: März: April: Mai: Juni: Juli: August: September: Oktober: November Dezember Summe: *: Teil des Solarertrags Spezifischer Kollektor-Jahresertrag: 320 kwh/m²

38 GetSolar 7.6 GC - Öko-Bilanz Projekt: Messemusterkonzept 20qm, 1000Liter, 35Grad WW+Heiz Standort: München geogr. Breite: 48,1 Kollektor: 20,00 m² Flachkollektor, selektiv beschichtet Neigung: 35,0 Südabweichung: 0,0 Anlagentyp: Kombi-Pufferspeicher (2) Wärmebedarf: 4,88 kwh/tag = 120 Liter/Tag von 10 C auf 45 C Solares Heizen: bei T außen < 16 C Heizkreis: 35/30 C, 15 kw bei -16 C Konv. Energie: Heizöl Standard-Kessel Nutzungsgrad: 91% / 75% / 60% bei Betrieb in Winter / Frühjahr,Herbst / Sommer Monat Solar- Energie- CO2- ertrag einsparung einsparung [kwh] [kwh] [Liter Öl] [kg] Januar: 163,3 179,4 17,9 46,6 Februar: 409,4 449,9 45,0 117,0 März: 698,7 800,3 80,0 208,1 April: 883,4 1177,8 117,8 306,2 Mai: 1100,9 1467,8 146,8 381,6 Juni: 557,3 891,3 89,1 231,7 Juli: 226,0 376,7 37,7 97,9 August: 467,0 778,3 77,8 202,3 September 906,7 1223,6 122,4 318,1 Oktober: 556,1 741,5 74,2 192,8 November: 265,0 295,8 29,6 76,9 Dezember: 160,4 176,3 17,6 45,8 Summe: 6394,1 8558,7 855,9 2225,3

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42 Speicher nur für Brauchwassererwärmung

43 Hygiene- Solarschichtenspeicher für Warmwasser und Heizungsunterstützung

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45 Danke für Ihre Aufmerksamkeit

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