Das Plus für Effizienz und unsere Umwelt

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1 Mit Marktübersicht über die neuesten Öl-Brennwertanlagen Das Plus für Effizienz und unsere Umwelt Die Hybrid-Heizung: Öl-Brennwerttechnik und erneuerbare Energien optimal kombiniert Höchste Energieausnutzung durch Öl-Brennwerttechnik Erneuerbare Energien nutzen und Energiekosten sparen Energie bevorraten und Wärme speichern Mehr Informationen unter

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3 03 Machen Sie Plus mit einer Hybridheizung Die Ansprüche an modernes Heizen sind gestiegen. Viele Verbraucher wünschen sich heute günstige und zuverlässige Wärme. Aber auch die Themen Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit beschäftigen heute jeden, der vor der Anschaffung einer neuen Heizanlage steht, z. B. im Rahmen einer Modernisierung. Alle diese Ansprüche kann eine Hybridheizung auf Basis einer Öl-Brennwertheizung erfüllen. Sie verbindet mindestens zwei unterschiedliche Energieträger, also z. B. Heizöl und Sonnenwärme. Aber auch andere Energieträger wie Holz lassen sich leicht integrieren. Der Einsatz effizienter Technik und erneuerbarer Energien kann bis zu 50 % Heizöl gegenüber einem alten Standardheizkessel einsparen. Durch den flexiblen Einsatz verschiedener Energieträger ist es möglich, auf den jeweils günstigsten zuzugreifen und Preisunterschiede im Energieeinkauf vorteilhaft zu nutzen. Das reduziert die Energiekosten zusätzlich. Das Prinzip ist einfach: Eine Öl-Brennwertheizung ist verbrauchsarm und hocheffizient, da sie die im Heizöl gespeicherte Energie zu annähernd 100 % ausnutzt. Und weil sie zuverlässig und flexibel jederzeit genau so viel Wärme liefert, wie gerade benötigt wird, ist sie der ideale Partner für erneuerbare Energien wie z. B. Sonnenenergie. Diese ist zwar kostenlos, allerdings steht witterungsbedingt die gewinnbare Wärmemenge nicht immer bedarfsgerecht zur Verfügung. Hybridheizungen müssen nicht in einem Zug installiert und finanziert werden. Auch stufenweise können zusätzliche Energieträger eingebunden werden. Um sich diese Option zu eröffnen, ist es wichtig, dass im ersten Schritt neben dem modernen Heizkessel ein Pufferspeicher für die zentrale Warmwasserversorgung eingebaut wird. Die Hybridheizung bietet einen zukunftssicheren Energiemix mit Heizöl als umweltgerechtem, zuverlässigem Wärmegaranten. Damit bleibt Heizöl nach Ansicht vieler Experten weiterhin ein unverzichtbarer Energieträger zur Deckung des Wärmebedarfs in Millionen von Haushalten. Und wird langfristig in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Das Potenzial der Hybridheizung: 50 % weniger Heizölverbrauch. Insbesondere in den Übergangsmonaten kann ein Großteil des Energiebedarfs regenerativ erzeugt werden.

4 04 Inhaltsverzeichnis Vorwort 3 Funktion und Nutzen: die Hybridheizung im Blickpunkt Höchste Energienutzung durch Öl-Brennwerttechnik, Seite 6 13 Nachhaltige Schonung von Geldbeutel und Ressourcen 6 Erneuerbare Energien im Energiemix mit Öl 6 Optimale Basis: Öl-Brennwerttechnik Höchste Energienutzung durch Öl-Brennwerttechnik 8 Heizölverbrauch um 30 % senken 8 Die Bedeutung von Brennwert und Heizwert 9 Brennwerttechnik nutzt versteckte Energien 9 Höherer Heizwärmeertrag mit Öl 10 Auf den Nutzungsgrad achten 11 Verfahren zur Öl-Brennwertnutzung 12 Brennwert + Solar: bei Ölkunden die Nummer 1! Sonnenenergie spart zusätzlich Energiekosten 14 Thermische Nutzung von Solarenergie 16 Erneuerbare Energien nutzen und Energiekosten sparen, Seite Solaranlage richtig installieren und dimensionieren 17

5 05 Holz mit Öl clever kombinieren Holz: ein weiterer Partner für ein Hybridsystem 18 Kaminofen spart Heizöl 18 Wärme speichern und Energie bevorraten Heizöltank sichere Wärme auf Vorrat, Seite Pufferspeicher Wärmezentrale des Heizsystems 20 Speichersysteme im Vergleich 21 Öltank sicherer Langzeit- Energiespeicher 22 Mit Öl heizen umweltschonend, flexibel und sicher Langfristig gesicherte Versorgung 24 Garantierte Versorgungssicherheit und Flexibilität 24 Schwefelarmes Heizöl ein Gewinn für die Umwelt 25 Für höchste Ansprüche: Premium-Heizöl 25 Das Plus für die Zukunft: Bioheizöl 25 Häufig gestellte Fragen Marktübersicht Öl-Brennwertheizungen führender Hersteller Mit Öl heizen umweltschonend, flexibel und sicher, Seite 24/25

6 0003a_Inlandsabsatz_HEL_und_HEL_schwefelarm_ Funktion und Nutzen: die Hybridheizung im Blickpunkt Hybridheizungen auf Basis einer Öl-Brennwertheizung binden mindestens einen weiteren Energieträger ein, häufig eine thermische Solaranlage oder einen Kaminofen. Der Einsatz effizienter Technik sowie erneuerbarer Energien hat das Ziel, Energieverbrauch und Brennstoffkosten zu reduzieren. Nachhaltige Schonung von Geldbeutel und Ressourcen Bei einer Hybridheizung ergänzen sich die Vorteile der verschiedenen eingesetzten Energieträger besonders gut. Basis bildet als Wärmegarant die Öl-Brennwertheizung. Sie arbeitet nicht nur hocheffizient und besonders sparsam, sondern schont auch Umwelt und Klima. Denn durch den verringerten Heizölverbrauch um bis zu 30 % werden Portemonnaie und wertvolle Ressourcen geschont. Ein Öl-Brennwertkessel nutzt die eingesetzte Energiemenge zu annähernd 100 % aus. Der Normnutzungsgrad der immer noch weit verbreiteten Niedertemperaturkessel liegt ungefähr bei 88 %. Zum Vergleich: Ein Auto wandelt die aus dem Kraftstoff gewonnene Energie nur zu maximal 40 % um. Arbeitet der Öl-Brennwertkessel zusammen mit einer Solaranlage und einem Kaminofen, kann der Heizölverbrauch sogar um bis zu 50 % verringert werden, denn dann werden anstelle von Heizöl erneuerbare Energien eingesetzt. Eine thermische Solaranlage kann im Sommer die Erwärmung des Trinkwassers komplett übernehmen, und in der Übergangszeit kann sie auch einen Teil zur Gebäudebeheizung beitragen. Erneuerbare Energien im Energiemix mit Öl Durch den Einsatz von erneuerbaren Energien können Energiekosten gespart werden. Die Öl-Brennwertheizung ist idealer Partner für erneuerbare Energien und die zuverlässige Basisheizung, die immer dann Wärme liefert, wenn erneuerbare Energien den Bedarf nicht decken können. Reicht die Solarwärme z. B. nicht aus, schaltet sich mit einer intelligenten Steuerung das Öl-Brennwertgerät sofort zu und heizt den Wärmespeicher auf die gewünschte Temperatur. Dabei muss auch nur das Heizöl bezahlt werden, das tatsächlich genutzt wurde, denn es fallen anders als bei leitungsgebundenen Energieträgern keine Monatsgebühren an. Weiterhin kann die Öl-Brennwertheizung nach dem Baukastenprinzip mit erneuerbaren Energien kombiniert und erweitert werden. Insbesondere die Erweiterbarkeit bietet eine hohe Investitionssicherheit bei der Entscheidung für eine neue Heizung. Energieeinsparung durch Öl-Brennwertheizung, Solartechnik und Holzkaminofen bis zu 30% weniger Heizöl bis zu 40% weniger Heizöl bis zu 50% weniger Heizöl Alter Standardheizkessel Öl-Brennwertheizung Öl-Brennwertheizung plus Solartechnik Öl-Brennwertheizung plus Solartechnik plus Holzkaminofen

7 07 Die Hybridheizung: Wärmegarant, Basisheizung und idealer Partner für erneuerbare Energien Die Hybridheizung vereint die Vorteile verschiedener Energieträger und ist unverzichtbar im Energiemix der Zukunft. Durch den Einsatz effizienter Technik und erneuerbarer Energien werden Brennstoffkosten reduziert. Verschiedene Energieträger können flexibel eingesetzt werden, sodass immer der aktuell günstigste ausgewählt wird. Der Einbau eines Öl-Brennwertgeräts bietet den wirtschaftlichsten Einstieg mit großen Verbrauchseinsparungen und langer Lebensdauer. Ein schrittweiser Ausbau der Hybridheizung um weitere Energiequellen ist nach persönlichen Vorlieben und finanziellen Möglichkeiten möglich. Attraktive Förderprogramme senken die Investitionskosten. Die effiziente Nutzung von erneuerbaren Energien schont die Umwelt und wertvolle Ressourcen. Hohe Sicherheit und Unabhängigkeit beim Heizen, da sich die Wärmeversorgung auf mehrere Säulen verteilt. Erfüllung gesetzlicher Anforderungen im Neubau und bei der Modernisierung wie u. a. die Energieeinsparverordnung oder das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz.

8 08 Optimale Basis: Öl-Brennwerttechnik Öl-Brennwertkessel werden heute von allen namhaften Herstellern angeboten und haben sich auf dem Markt durchgesetzt. Diese Heizsysteme sind technisch ausgereift und je nach Ausstattung als kompakte wandhängende oder bodenstehende Geräte erhältlich. Höchste Energienutzung durch Öl-Brennwerttechnik Im Vergleich zu konventionellen (Niedertemperatur-) Heizkesseln sind Brennwertgeräte mit einem speziellen Wärmeüberträger bzw. Wärmetauscher ausgerüstet. Hierbei wird die Abgaswärme oder die vom Brenner erwärmte Frischluft auf das aus den Heizkreisen zurückfließende Wasser übertragen. Zur maximalen Ausnutzung der Wärme wird technisch ein Taupunkt von 47 C des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs erzielt, um zusätzlich zur Abgaswärme auch noch die Kondensationswärme nutzen zu können. Dabei gilt: Niedrige Rücklauf- bzw. Verbrennungslufttemperaturen führen zu sinkenden Abgastemperaturen und damit zu einer intensiveren Bildung von Kondenswasser und zu einer umfangreicheren Nutzung der Kondensationswärme. Die Summe aus Abgas- und Kondensationswärme nutzt insgesamt das eingesetzte Heizöl optimal aus. Heizölverbrauch um 30 % senken So senkt ein Öl-Brennwertkessel die Abgastemperatur im Jahresdurchschnitt bei einer Fußbodenheizung sogar bis auf 35 C und spart im Vergleich zu einem alten Standardheizkessel bis zu 30 % Heizöl. Im Vergleich zu einer modernen Öl-Niedertemperaturanlage spart der Brennwertkessel immerhin noch bis zu 10 % Energie. Dabei fällt im Mittel ca. 0,5 Liter Kondensat pro Liter Heizöl an, das in den Hausabfluss eingeleitet werden kann. Für die Ableitung der kühlen Abgase ist eine feuchtigkeitsunempfi ndliche, überdruckfeste Abgasanlage mit einer speziellen Zulassung erforderlich. Außer aus den Werkstoffen Glas und Keramik gefertigten Anlagen können auch Abgasanlagen aus Kunststoff eingesetzt werden. Bei der Anpassung alter Schornsteine an die Brennwerttechnik werden in der Regel solche Abgasleitungen einfach in den bestehenden Schornstein eingezogen. Energieverlust mit einem Standardheizkessel Energieverlust mit Öl-Brennwerttechnik

9 09 Die Bedeutung von Brennwert und Heizwert Auf eine Formel gebracht, ist der Brennwert die Summe aus Heizwert plus Kondensationswärme. Der Brennwert gibt an, wie viel Wärme bei vollständiger Verbrennung des Brennstoffs frei wird einschließlich der sogenannten versteckten Wärme, die im Wasserdampf der Abgase als Kondensationsbzw. Verdampfungswärme eingebunden ist. Der Heizwert allein dagegen berücksichtigt diese versteckte Wärme nicht. Heizungssysteme, die aufgrund ihrer Konstruktion den Brennwert eines Brennstoffs nutzen können, heißen folgerichtig Brennwertheizungen. Brennwerttechnik nutzt versteckte Energien Schornsteinfeger messen regelmäßig die Abgase einer Heizungsanlage. In ihren Prüfprotokollen wird dokumentiert, wie viel Wärme durch die heißen Abgase über den Schornstein verloren geht. Dieser Abgasverlust wird in Bezug auf die verbrauchte Brennstoffmenge in Prozent im Prüfprotokoll ausgewiesen. Bei einem modernen Niedertemperaturkessel liegt der Abgasverlust üblicherweise bei ca. 7 %. Dies entspricht einem Verlust von 210 Litern Heizöl bei einem Jahresverbrauch von Litern. Tatsächlich ist der Verlust jedoch viel höher: Der in Heizöl oder Erdgas enthaltene Wasserstoff verbindet sich im Verbrennungsprozess mit dem Sauerstoff der zugeführten Frischluft zu Wasser, das mit den anderen Verbrennungsgasen als Wasserdampf über den Schornstein abgeführt wird. Die für das Verdampfen des Wassers erforderliche Heizenergie wird umgekehrt beim Kondensieren des Wasserdampfs zu Wasser wieder freigesetzt. Brennwert ist die Summe aus Heizwert und Kondensationswärme

10 10 Höherer Heizwärmeertrag mit Öl Kann diese Verdampfungs- bzw. Kondensationsenergie nicht genutzt werden, kommt folglich zum Abgasverlust gemäß Messprotokoll die ungenutzte (verlorene) Heizwärme des nicht kondensierten Wasserdampfs noch hinzu. Aufgrund des unterschiedlichen Wasserstoffgehalts sind das bei Erdgas etwa 11 %, bei Heizöl rund 6 %. Diese ungenutzte Heizwärme muss also zum eingangs genannten Wert von 7 % addiert werden. Schließlich gehen dann bei modernen Niedertemperaturanlagen mit Erdgas rund 17 % der eingesetzten Energie ungenutzt verloren, während bei Heizöl der Gesamtverlust mit rund 12 % deutlich geringer ist. Und hier liegen auch die Stärken der Brennwerttechnik. Nur sie nutzt diese versteckten Energien fast vollständig aus, indem sie die im Wasserdampf enthaltene Wärme ebenfalls energiesparend nutzt. Brennwerttechnik bietet ein Höchstmaß an energetischer Effizienz. Dabei arbeiten Öl- und Gassysteme auf gleich hohem Niveau. Niedertemperaturheizkessel für Öl erzielen jedoch aufgrund des geringeren Wasserdampfanteils im Abgas eine höhere Energieausbeute. Vergleich Niedertemperatur- und Brennwerttechnik Niedertemperaturtechnik Abgastemperatur ca. 160 C Brennwerttechnik Abgastemperatur ca. 40 C Heizöl EL Erdgas 6 % Nicht genutzte 11 % Kondensationswärme 6 % Abgasverlust 6% Heizöl EL Erdgas 0,5 % Nicht genutzte 0,5 % Kondensationswärme 0,5 % Abgasverlust 0,5 % Nutzwärme Gesamtabgasverluste % % Gesamtabgasverluste 1 % 1% Wärmeübertrager Kondensat NT-Gerät BW-Gerät Brennstoff (Heizöl EL oder Erdgas) Brennstoff (Heizöl EL oder Erdgas)

11 11 Auf den Nutzungsgrad achten In den Prospekten vieler Hersteller kommt es bei den technischen Daten für Brennwertgeräte immer wieder zu kuriosen Nutzungsgradangaben von über 100 %. Dies stammt noch aus der traditionellen Definition der Energieeffizienz von konventionellen Heizungsanlagen, bei denen nur der Heizwert (H i ) ausschlaggebend war. Selbstverständlich gilt jedoch auch für Brennwertgeräte das Naturgesetz, dass ein Kessel nicht mehr Wärme erzeugen kann, als Energie zugeführt wird. Bei Bezug auf die gesamte im Brennstoff gespeicherte Energie (Brennwert H s ) liegt der Nutzungsgrad dann folgerichtig bei maximal 100 % als technische Obergrenze. Um die Energieeffizienz moderner Heizsysteme zu definieren und miteinander vergleichen zu können, ist der Brennwert die aussagekräftigere physikalische Bezugsgröße. In dieser Broschüre werden deshalb die Nutzungsgrade sowohl brennwertbezogen (H s ) als auch mit dem noch üblichen Bezug auf den Heizwert (H i ) ausgewiesen.

12 12 Verfahren zur Öl-Brennwertnutzung Zur Öl-Brennwertnutzung sind im Wesentlichen zwei Verfahren verbreitet: die Kondensation der Abgase durch Wärmeübertragung an den Heizungsrücklauf die Wärmeübertragung an die zugeführte Verbrennungsluft Kondensation der Abgase durch Wärmeübertragung an den Heizungsrücklauf Bei dieser Methode wird die gesamte Wärme des Abgases auf das Rücklaufwasser des Heizsystems übertragen. Dabei bewirken große Wärmeüberträgerflächen (Wärmetauscher) oder eine mehrzügige Abgasführung, dass die Abgase bis unter die Taupunkttemperatur von 47 C abkühlen. Dem heißen Abgas wird dabei umso mehr Energie entzogen, je geringer die System- bzw. Rücklauftemperatur ist. Vorteilhaft sind hierbei niedrige Rücklauftemperaturen, wie sie bei der Fußbodenheizung oder der Warmwasserbereitung mit Speicherladesystemen realisiert werden können. Brennwertnutzung durch Wärmeübertragung an die zugeführte Verbrennungsluft Bei dieser Methode wird zunächst die Wärme an das Kesselwasser abgeführt, wobei das Abgas auf Temperaturen oberhalb des Taupunkts abkühlt. Erst in einem zweiten Wärmeüberträger kondensiert der im Abgas enthaltene Wasserdampf, indem die Abgaswärme zur Vorwärmung der vom Brenner angesaugten Verbrennungsluft genutzt wird. Bodenstehendes Öl-Brennwertgerät Wandhängedes Öl-Brennwertgerät

13 13 Wohin mit dem Kondensat aus Öl-Brennwertanlagen? Bei der Abkühlung des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs entsteht Kondensat. Die dabei frei werdende Kondensationswärme wird zusätzlich genutzt und erhöht den Nutzungsgrad von Öl-Brennwertgeräten. Pro Liter verbranntes Heizöl ist mit rund 0,5 Liter Kondensat zu rechnen. Die Heizungsanlage ist an den Hauswasseranschluss angeschlossen, sodass das Kondensat abgeführt werden kann. Bei der Einleitung des Kondensats in das Abwasser sind die Vorgaben der zuständigen Behörde einzuhalten. Häufi g wird dazu auf die Aussagen des Arbeitsblatts der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (ATV-DVWK-A 251, August 2003) verwiesen. In diesem Arbeitsblatt ist auch festgehalten, dass bei Einsatz von schwefelarmem Heizöl in Anlagen bis 200 kw Leistung die Kondensate aus Öl-Brennwertgeräten nicht neutralisiert werden müssen. Die Varianten im Verbund Die einzelnen Varianten der Brennwertnutzung werden in der technischen Umsetzung häufi g kombiniert. So können beispielsweise viele Geräte, die für die Kondensation den Heizungsrücklauf nutzen, auch über ein Luft-Abgas-System raumluftunabhängig mit Verbrennungsluft versorgt werden mit dem Effekt einer zusätzlich erhöhten Energieausnutzung. Diese Lösung ist auch vor dem Hintergrund der Anforderungen der Energieeinsparverordnung als optimal zu betrachten. Brennwertnutzung im Luft-Abgas-System (LAS)

14 14 Brennwert + Solar: bei Ölkunden die Nummer 1! Mittlerweile wird mehr als jede zweite Öl-Brennwertanlage bei der Modernisierung mit einer Solaranlage kombiniert. Das hat gute Gründe, denn die Sonne schickt uns keine Rechnung, und Sonnenenergie steht unbegrenzt zur Verfügung. Und wenn die Sonne einmal nicht scheint, dann schaltet sich die Öl-Brennwertanlage automatisch ein und versorgt das Haus mit Wärme. Sonnenenergie spart zusätzlich Energiekosten Zur Erwärmung des Wassers für Küche und Bad ist eine Solaranlage insbesondere im Ein- und Zweifamilienhaus bestens geeignet. Hier birgt der Einsatz von kostenloser Sonnenenergie ein enormes Einsparpotenzial: Solarenergie kann während der Sommermonate die gesamte Warmwasserversorgung übernehmen. Mit Solarkollektoren kann für bis zu 60 % des jährlichen Warmwasserbedarfs gesorgt werden. Niedriger Heizölverbrauch mit Öl-Brennwerttechnik und fast vollständiger Umwandlung von Energie in Wärme Eigener Öltank für hohe Flexibilität und Unabhängigkeit beim Heizölkauf Automatische Abschaltung des Kessels in den Sommermonaten, wenn das Trinkwasser über die Solarkollektoren erwärmt wird Keine Grundgebühren im Gegensatz zu leitungsgebundenen Energieträgern wie Erdgas Eine Solaranlage kann aber auch zur Heizungsunterstützung beitragen. Insbesondere Gebäude mit niedrigem Wärmebedarf und einer Flächenheizung (z. B. Fußbodenheizung) bieten sich dafür an. Voraussetzung dafür ist eine größere Kollektorfläche und ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher (siehe S. 19), der das dafür benötigte Heizwasser speichert. Diese Lösung ist auch vor dem Hintergrund der Anforderungen der Energieeinsparverordnung als optimal zu betrachten. Wärmequelle Öl-Brennwerttechnik, kombiniert mit Solarenergie Natürlich kann ein Gebäude nicht ausschließlich mit Sonnenenergie beheizt werden. Immerhin fallen rund 80 % des jährlichen Energiebedarfs in der dunklen Jahreszeit an. Insofern ist unter unseren klimatischen Verhältnissen die Kombination einer Solaranlage mit einem hocheffizienten Öl-Brennwertgerät eine notwendige und dabei eine sehr energiesparende und vorteilhafte Lösung.

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16 16 Thermische Nutzung von Solarenergie Solarenergie ist unbegrenzt und kostenlos vorhanden. In den Sommermonaten kann das gesamte Trink-, Dusch- und Badewasser eines Einfamilienhauses durch eine Solaranlage erwärmt werden. Soll in der Übergangszeit auch noch das Heizwasser solar erwärmt werden, ist die Kollektorfläche entsprechend zu vergrößern. Erst wenn die Temperaturen empfindlich sinken, schaltet sich die Öl-Brennwertheizung automatisch zu und liefert die fehlende Energie zur Warmwasserbereitung. Unterm Strich lassen sich durch diese Kombination bis zu 40 % wertvolles Heizöl einsparen. Das dadurch eingesparte Geld trägt dafür zur Amortisation der Solaranlage bei. Die Funktionsweise einer Solaranlage in Kombination mit einem Öl-Brennwertkessel ist ausgereift und absolut zuverlässig: Der Kollektor wandelt die Sonnenenergie in Wärme um. Unterschieden wird nach Flach- und Röhrenkollektoren, deren Herzstück der Absorber ist. Dieser nimmt die einfallende Sonnenstrahlung über ein Wasser-Glykol-Gemisch auf, das im Winter nicht gefrieren kann. Die Trägerflüssigkeit wird erwärmt und zirkuliert zwischen Kollektor und Warmwasserspeicher. Solarkollektoren gibt es in zwei Bauarten: Beim Flachkollektor befindet sich der Absorber in einem flachen wärmegedämmten Gehäuse und ist so vor Wärmeverlusten geschützt. Beim Röhrenkollektor ist der Absorber ähnlich wie bei einer Thermoskanne in eine luftleere Glasröhre eingebaut. Aufgrund der guten Wärmedämmeigenschaften des Vakuums weisen diese Kollektoren einen höheren Wirkungsgrad als Flachkollektoren auf. Röhrenkollektoren werden ebenfalls in zwei Bauarten unterteilt: Direkt durchströmte Vakuumröhren, bei denen die Wärmeträgerfl üssigkeit direkt durch die Röhren fließt. Dieses Prinzip ermöglicht eine hohe Leistungsfähigkeit. Bei Vakuumröhren nach dem Heat-Pipe-Prinzip verdampft im Absorberkanal eine Flüssigkeit, die am Röhrenkopf die Solarwärme an die Wärmeträgerflüssigkeit abgibt. Prinzip eines Flachkollektors Prinzip Vakuumröhrenkollektor Heat-Pipe Rücklauf Glasabdeckung Absorber Wärmeträgerflüssigkeit kondensiert Rücklauf Wärmeträgerflüssigkeit verdampft Wärmedämmung Vorlauf Absorber Glaszylinder Vorlauf

17 17 Solaranlage richtig installieren und dimensionieren Mit einer Kollektorneigung von 30 bis 45 nach Süden ist eine Solaranlage optimal ausgerichtet. Kleinere Abweichungen von dieser Optimalposition haben keinen erheblichen Einfluss auf den Wirkungsgrad der Anlage. Ein Beispiel: Die südöstliche Ausrichtung bei einer Neigung von 50 verringert den solaren Ertrag lediglich um rund 10 %, was durch zusätzliche Kollektorflächen kompensiert werden kann. Gleichwohl sollte aber darauf geachtet werden, dass eine dauerhafte Beschattung etwa durch hohe Bäume oder hohe Nachbargebäude vermieden wird. Zur solaren Trinkwassererwärmung werden nach einer Faustregel pro Person im Haushalt 1 bis 1,5 m 2 Flach- oder 0,75 bis 1,25 m 2 Röhrenkollektoren benötigt, außerdem ein ausreichend großer Warmwasserspeicher mit 75 Litern Inhalt pro Person. Zur zusätzlichen Heizungsunterstützung sollte die Kollektorfl äche für ein typisches Einfamilienhaus ca. 15 m 2 groß sein und ein Warmwasserspeicher von rund 800 Litern Inhalt installiert werden. Kollektorfläche nicht überdimensionieren In jedem Fall ist eine individuelle Berechnung der Anlage durch das Fachhandwerk oder die Hersteller empfehlenswert, da durch eine überdimensionierte Kollektorfläche die Anlage leicht Schaden nimmt. Ursache dafür ist ein Hitzestau, weil durch das begrenzte Volumen des Warmwasserspeichers die Sonnenwärme nicht mehr abgeführt werden kann. Folge daraus ist eine Überhitzung der Anlage, bei der Stillstandstemperaturen von bis zu 250 C auftreten können. Zwar kann durch eine größere Auslegung des Speichers mehr Solarertrag genutzt werden, jedoch muss spätestens im Winter das dann überfl üssige Speichervolumen konventionell aufgeheizt werden. Dieser unnötige Verbrauch fällt umso mehr ins Gewicht, da jeder Speicher mindestens einmal wöchentlich auf über 60 C erwärmt werden sollte, um die mögliche Bildung von Krankheitserregern (Legionellen) auszuschließen, die sich insbesondere im Temperaturbereich von 25 bis 50 C besonders gut vermehren. Kollektor: Im Kollektor wird die Sonnenenergie in Wärme Speicher: Bei der Solaranlage zur Trinkwassererwärmung 1 3 umgewandelt. Die Wärme wird durch Rohre aus dem Kollektor geführt und über die Solarstation in den Speicher transportiert. Kombianlage zur Trinkwassererwärmung und Raumheizungsun- bevorratet der Speicher das Warmwasser. Bei der solaren terstützung kann der Speicher zusätzlich zum Trinkwasser auch Solarstation/Solarpumpe: Die Solarpumpe in der Solarstation Wärme für die Heizung bereitstellen. 2 wird eingeschaltet, sobald die Temperatur im Solarkollektor höher ist als im unteren Teil des Speichers. Wenn das Wasser im Öl-Brennwertgerät: Während der Heizperiode und in Zeiten, 4 Speicher durch Solarenergie erwärmt ist oder die Sonne nicht mehr in denen die Solarwärme nicht ausreicht, versorgt die scheint, schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ab. Ölheizung das Gebäude mit Wärme für Trink- und Heizwasser. Solare Kombispeicheranlage zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung Heizungsanlage mit solarer Trinkwassererwärmung 1 1 Kollektor Warmwasser Kollektor Warmwasser Heizsystem 4 3 Heizsystem 2 Solarstation 2 Solarstation 3 4 Speicher Speicher Kaltwasserzulauf Kaltwasserzulauf

18 18 Holz mit Öl clever kombinieren Wer schätzt nicht die wohlige Wärme, die ein Kaminofen ausstrahlt? Gerade in der Übergangszeit ist er die ideale Heizung im Wohnzimmer, wenn man die konventionelle Heizung noch nicht einschalten möchte. Holz: ein weiterer Partner für ein Hybridsystem Auf den vorherigen Seiten haben wir die Vorteile der Öl-Solar-Kombination bereits beschrieben. Ein zusätzliches Element in diesem hybriden System ist der holzbefeuerte Kaminofen, der bisher meist als eigenständiges Heizgerät gesehen wurde. Tatsächlich kann er aber viel mehr: Ausgewählte Kaminöfen der neuesten Generation verfügen über sogenannte Wassertaschen mit Wärmetauscher, die mit dem Heizsystem des Hauses verbunden sind. Das vom Kaminfeuer erhitzte Wasser durchströmt diesen Wärmetauscher und gibt die Wärme an das Heizungsnetz ab. Der Anschluss eines wasserführenden Kaminofens an die vorhandene Heizungsanlage ist denkbar einfach. Serienmäßig sind dafür bereits zwei Rohre für den Vor- und Rücklauf vorhanden. Das vom Kaminofen erwärmte Wasser wird einem Pufferspeicher zugeführt, der Trinkwasser und Heizkörper bzw. die Fußbodenheizung speist. Dafür führt ein Wärmetauscher im Kaminofen die überschüssige Wärme in die Heizkörper der anderen Räume oder an den Warmwasserspeicher ab. Fällt die Wassertemperatur im Kaminofen unter einen voreingestellten Wert, schaltet sich die Umwälzpumpe automatisch wieder ab. Dadurch ist die vorrangige Erwärmung des Aufstellungsraums gewährleistet, während überschüssige Wärme über das Heizungsnetz im ganzen Haus verteilt wird. Kaminofen spart Heizöl Wer neu baut, die Investition in den Ofen aber noch scheut, sieht in der Regel an einem geeigneten Platz einen Kaminanschluss vor. Und wer seine Heizungsanlage modernisiert, kann mit einem neu installierten Kaminofen ebenfalls viel Heizöl sparen. Bis zu 50 % Heizöl können bei der Modernisierung mit einem Hybridsystem im Vergleich zu einem alten Standardheizkessel eingespart werden. Diese Systemlösung verbindet zusätzlichen Komfort mit mehr Sicherheit und Flexibilität in der Wärmeversorgung. Außerdem ist Holz ein nachwachsender heimischer Rohstoff. Wasserführende Kaminöfen sind mit Leistungen von etwa 3 bis ca. 30 kw erhältlich, die sich zu unterschiedlichen Teilen in Luft- und Wasserleistung aufteilen. Sie tragen dazu bei, Heizkosten gleich doppelt zu sparen: bei der Gebäudebeheizung und bei der Warmwasserbereitung. Abhängig von der Leistung und Einbindung lassen sich mehrere Hundert Liter Heizöl im Lauf eines Jahres einsparen. Zwei Arten wassergeführter Kaminöfen werden unterschieden: Leichte Ausführungen mit aufgesetztem Wasserteil, die weniger Leistung bieten. Diese Öfen sind nicht zuletzt wegen günstiger Anschaffungskosten am weitesten verbreitet. Schwere Ausführungen mit Wassertaschen aus doppelwandigem Stahl, die höhere Heizleistungen erzielen und im regelmäßigen Betrieb die Grundversorgung im Haus übernehmen können. In Kombination mit einer Solaranlage zahlen sich die Vorteile beider Heizsysteme besonders aus. Insbesondere in den Übergangszeiten reicht die Wärme dieser Quellen und verkürzt im Idealfall die Heizperiode mit dem Ölkessel auf weniger als fünf Monate.

19 19 Die Hybridheizung am Beispiel eines Einfamilienhauses Das Haus 240 m 2 4-Personen-Haushalt Baujahr 2002 Die Systemkomponenten Hocheffizientes Öl-Brennwertgerät Heizöl EL schwefelarm mit Biokomponenten Leistungsbereich kw Öl-Brennwertgerät mit Schichtenspeicher (Volumen 950 l) integriert Ölverbrauch l pro Jahr Wasserführender Holzkaminofen Kaminofen für Scheitholz oder Holzbriketts Direkte Raumbeheizung und zusätzliche Wärmeabgabe mittels Wärmetauscher Nennwärmeleistung gesamt 8 kw, wasserseitig 4 kw Holzverbrauch ca.1 Raummeter Thermische Solaranlage Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung 14 m 2 Kollektorfläche Flachkollektor Solarertrag kwh pro Jahr Stand 2010 Ergebnisse Energiekosten pro Jahr für Öl 700 Euro, Haushaltsstrom für Euro Primärenergetischer Systemnutzungsgrad für Heizung und Trinkwasser inkl. Heizungsstrom, bezogen auf den Brennwert 106 % Primärenergetisch vergleichbar mit einer Strom-Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 2,7

20 20 Wärme speichern und Energie bevorraten Eine energiesparende und effizient arbeitende Hybridheizung kommt ohne geeignete Speicher nicht aus. Zum einen muss der Brennstoff bevorratet werden, zum anderen soll die in Wärme umgewandelte Energie in Form von Heiz- und Trinkwasser auch möglichst lange verlustfrei im Haushalt zur Verfügung stehen. Pufferspeicher Wärmezentrale des Heizsystems Für den maximalen Nutzen aus der Kombination aller Heizungsarten ist ein Pufferspeicher zwingend notwendig. Dabei handelt es sich um einen ausreichend dimensionierten Wasserspeicher mit einer hochwirksamen Dämmung, die das Abkühlen des Wassers zuverlässig verhindert. Dieser Pufferspeicher übernimmt die zentrale Warmwasserversorgung des gesamten Hauses für das Brauch- und Heizwasser und gleicht kurzfristige Schwankungen von Wärmebedarf und Wärmeangebot aus. Höchsten Komfort bieten dafür multivalente Heizwasser- Pufferspeicher mit gleichzeitiger Trinkwassererwärmung. Im Inneren sind Wärmetauscher vorhanden, an die die unterschiedlichen Heizsysteme angeschlossen werden. Meist ist ein Wärmetauscher an den Vor- und Rücklauf des Öl-Brennwertkessels angeschlossen, um auch die Wärme des Nachheizens vollständig zu nutzen. An andere Wärmetauscher können sowohl die Solaranlage als auch der Kaminofen angebunden werden. Abhängig von der jeweiligen Wärmequelle und der Wassertemperatur gibt eine elektronische Vorrangschaltung dem von den Sonnenkollektoren oder vom Kaminofen erhitzten Wasser den Vorzug. Dadurch wird das jeweils vorhandene Wärmeangebot effizient ausgenutzt und wertvolles Heizöl gespart.

21 21 Speichersysteme im Vergleich Drei Speichermethoden zur kontinuierlichen Versorgung eines Hauses mit warmem Wasser werden unterschieden: der bivalente Speicher zur Trinkwassererwärmung der Kombispeicher für Trinkwasser und Heizung der Schichtenspeicher für Heizwasser Der bivalente Speicher wird im unteren Teil entweder durch die angeschlossene Solaranlage oder durch den wasserführenden Kaminofen erwärmt. Ein weiterer Wärmetauscher ist an den Heizkreislauf des Kessels angeschlossen und übernimmt automatisch die Erwärmung des Trinkwassers, falls die Sonnenenergie oder die Wärme des Kaminofens nicht ausreichen. Der Kombispeicher speichert Heiz- und Trinkwasser und ist deshalb auch größer dimensioniert. Im Inneren sitzt der Trinkwasserspeicher, dessen Inhalt über seine große Oberfläche vom warmen Heizwasser erhitzt wird. Wie beim bivalenten Speicher auch wird die Grunderwärmung von der Solaranlage oder vom Kaminofen übernommen. Für den höheren Wärmebedarf schaltet sich dann automatisch der Heizkessel zu. Die spezielle Konstruktion eines Schichtenspeichers bewirkt, dass das Wasser entsprechend seiner Temperatur in unterschiedliche Höhen des Speichers eingespeist wird. Dadurch wird eine Durchmischung des Wassers verhindert. Aufgrund seiner geringeren Dichte im Vergleich zu kaltem Wasser befindet sich warmes Wasser im Speicher stets oben. Die notwendige Wärme zur Erhitzung des Trinkwassers wird über einen Wärmetauscher aus dem obersten Teil des Speichers entnommen. Das abgekühlte Heizwasser strömt dann wieder in den unteren Bereitschaftsteil des Schichtenspeichers, um erneut via Solaranlage, Kaminofen oder Heizkessel auf eine voreingestellte Temperatur erhitzt zu werden. Drei Speichersysteme im Überblick bivalenter Speicher Kombispeicher Schichtenspeicher

22 22 Öltank sicherer Langzeit-Energiespeicher Gerade bei der Hybridheizung ist die Energiebevorratung von großer Bedeutung. Durch die zunehmende Installation hocheffi zienter Öl-Brennwerttechnik in Kombination mit Solarkollektoren und einem wasserführenden Kaminofen sinkt der Energieverbrauch für die Wärmeversorgung deutlich. Entsprechende Maßnahmen zur Dämmung der Gebäudehülle können schließlich zu einer Einsparung der Primärenergie von bis zu 50 % führen das spart auch jede Menge Heizöl. Letztlich verkürzt sich die Heizperiode, und große Wärmemengen werden nur noch bei extrem kalter Witterung benötigt. Energiespeicher im Vergleich Der eigene Öltank im Haus ist ein zuverlässiger Langzeit-Energiespeicher. Der persönliche Energievorrat macht unabhängig und bietet vor allem eine besonders wirtschaftliche Variante der Energieversorgung. So fallen hohe Infrastrukturkosten einer zentralen Energieversorgung, wie sie etwa für leitungsgebundene Energieträger und damit verbundene Grundgebühren wie z. B. Erdgas oder Fernwärme zu erwarten sind, bei der individuellen Heizölbevorratung im Tank nicht an. Außerdem sind Ölheizungsbesitzer flexibel beim Energieeinkauf und können ihre Wärmekostenrechnung günstig beeinflussen. Das erlaubt ihnen, Hochpreisphasen gänzlich oder mit kleineren Bestellmengen zu überbrücken. Bei fallenden Kursen können sie dann vergleichsweise preiswert bei ihrem Heizöllieferanten nachtanken. Gesetzliche Bevorratungspflicht Die Bevorratung von Mineralölprodukten ist in praktisch allen Ländern Westeuropas gesetzlich vorgeschrieben. In Deutschland gibt es das Gesetz über die Bevorratung mit Erdöl und Erdölerzeugnissen. Es verpflichtet den Erdölbevorratungsverband (EBV) und die Hersteller von Erdölerzeugnissen zu einer Reservehaltung für mindestens 90 Tage, um eventuelle Versorgungsengpässe aufzufangen. Fazit: Der Öltank ist der ideale Langzeit-Energiespeicher für flüssige Energie, der Leistungsspitzen und Perioden abdeckt, in denen die Solaranlage bzw. der Kaminofen den Bedarf nicht deckt. Aufgrund der hohen Energiedichte sowie der guten Lagereigenschaften ist Heizöl EL schwefelarm besonders für die kostengünstige und kompakte Speicherung von Energie geeignet und damit für die Anforderungen an eine dezentrale Energieversorgung für die effiziente und sichere Einbindung von erneuerbaren Energien prädestiniert. Die gesetzlich vorgeschriebenen Vorräte umfassen rund 25 Mio. Tonnen, die je etwa zur Hälfte aus Rohöl und aus Erdölprodukten bestehen. Tatsächlich ist der Gesamtvorrat an Rohöl und Erdölprodukten in Deutschland wesentlich höher. Denn auch Raffinerien besitzen operative Bestände zur Sicherstellung ihres Produktionsbetriebs. Zudem lagern natürlich große Mengen Heizöl in den privaten Tanks der Verbraucher, die vielfach den Bedarf eines ganzen Jahres abdecken.

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24 24 Mit Öl heizen umweltschonend, flexibel und sicher Mit Heizöl setzen Sie auf einen Energieträger, der Ihnen beste Perspektiven für die Zukunft sichert. Das liegt zum einen an der ständigen Weiterentwicklung der Heizölqualität, zum anderen bietet Heizöl Ihnen eine hohe Versorgungssicherheit. Langfristig gesicherte Versorgung Erdöl wird für die Energieversorgung der Welt noch lange Zeit unentbehrlich sein. Und es wird auch in den nächsten Jahrzehnten in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Denn trotz des gestiegenen globalen Verbrauchs infolge des Wirtschaftswachstums haben sich die weltweit bestätigten Ölreserven innerhalb der letzten zwölf Jahre um knapp 50 % auf 207 Milliarden Tonnen erhöht. Weltweite Ölreserven auf Höchststand Mrd. Tonnen Dabei haben nicht nur die Entdeckung und Erschließung neuer Felder das Ende des Ölzeitalters sehr weit in die Zukunft verschoben. Es sind vorrangig die neuen Explorations- und Produktionstechniken, die die Ölsuche und -förderung geradezu revolutioniert haben. Garantierte Versorgungssicherheit und Flexibilität Ölheizungs-Besitzer sind also auch in Zukunft mit Energie versorgt. Die Belieferung erfolgt über eine fl exible Infrastruktur, denn Heizöl wird per Schiff, Pipeline, Bahn und Tankwagen transportiert. Außerdem sind flüssige Brennstoffe aufgrund des hohen Energiegehalts und der kompakten Lagermöglichkeiten für eine sichere Wärmeversorgung optimal geeignet: Der Energievorrat im eigenen Tank sichert die persönliche Versorgungssicherheit und gewährleistet ein hohes Maß an Flexibilität. Dieser Aspekt wird insbesondere durch den zukünftig zunehmenden Anteil an stark schwankenden erneuerbaren Energien für die Wärmeversorgung wichtig, da diese jahreszeitlich oder witterungsbedingt nicht unbedingt bedarfsgerecht oder ausreichend zur Verfügung stehen.

25 25 Schwefelarmes Heizöl ein Gewinn für die Umwelt Heizöl EL schwefelarm erfüllt höchste Ansprüche an Umweltverträglichkeit und Zuverlässigkeit. Es wurde speziell für die Brennwerttechnik entwickelt, gewährleistet eine konstant hohe Energieausnutzung und senkt daher den Heizölverbrauch. Zugleich verringert es den Wartungsaufwand von Kessel und Brenner. Deshalb wird dieser Brennstoff von führenden Geräteherstellern für die Ölheizung empfohlen oder teilweise sogar vorgeschrieben. Neben dem äußerst geringen Schwefelgehalt zeichnet sich Heizöl EL schwefelarm durch eine sehr saubere und nahezu rückstandsfreie Verbrennung aus. Und schwefelarmes Heizöl ist umweltschonender als das herkömmliche, betont die Stiftung Warentest (Sonderheft Energie 2008, Seite 65). Der Schwefelgehalt darf höchstens 50 mg pro Kilogramm, also nur 0,005 % betragen. Zum Vergleich: Standardheizöl darf bis zu mg Schwefel pro Kilogramm Heizöl enthalten. Aufgrund des speziellen Herstellungsverfahrens ist schwefelarmes Heizöl besonders geruchsneutral. Daher ist schwefelarmes Heizöl auf dem Weg zum Standardbrennstoff für Ölheizungen in Deutschland. Das Plus für die Zukunft: Bioheizöl Schwefelarmes Heizöl, dem ein Anteil an nachwachsenden Rohstoffen beigemischt ist, bezeichnet man als Bioheizöl. Die Entwicklungsarbeit von Mineralölwirtschaft und Heizgeräteindustrie zeigt vielversprechende Ergebnisse. Mit bis zu 5 % Anteil an Biomasse kann es in allen Ölgeräten eingesetzt werden. Viele neue Brennwertgeräte sind für den Einsatz von Bioheizöl mit einem Anteil von bis zu 10 % freigegeben. Immer die richtige Wahl für jeden Anspruch. Für höchste Ansprüche: Premium-Heizöl Schwefelarmes Heizöl wird unter unterschiedlichen Markennamen auch in Premium-Qualität angeboten. Premium-Sorten erfüllen nicht nur die Anforderungen der Norm, sondern spezielle Additivpakete verbessern gezielt bestimmte Produkteigenschaften. Sie sichern außerdem einen problemlosen Einsatz des Heizöls auch nach längerer Lagerdauer. Standard-Heizöl Bewährt und gut für Standard- Ölheizungstechnik Schwefelarmes Heizöl Für effizientes, wirtschaftliches und umweltschonendes Heizen Bioheizöl Kann den Bedarf an fossilen Energien reduzieren

26 26 Häufig gestellte Fragen Wie viel spart Öl-Brennwerttechnik gegenüber ÖI-Niedertemperaturtechnik bzw. einem alten Standardheizkessel? Wenn wir Heizöl verbrennen, entsteht Wasserdampf. In dem Wasserdampf ist Energie enthalten, die von herkömmlichen Niedertemperaturkesseln dauerhaft nicht genutzt werden kann. Anders die ÖI-Brennwerttechnik: Sie nutzt diese Energie und steigert den Normnutzungsgrad der Heizungsanlage damit auf nahezu 100 %, bezogen auf den Brennwert. Dadurch wird der Heizölverbrauch insgesamt gesenkt: Bis zu 30 % weniger Heizöl verbraucht ein Öl-Brennwertgerät im Vergleich zu einem älteren Standardkessel in Kombination mit einer Solaranlage kann der Verbrauch sogar um bis zu 40 % gesenkt werden. Gegenüber einem Niedertemperaturkessel kann die Einsparung bei 20 % bis 30 % liegen. So werden die Schadstoffemissionen reduziert, und wir tun gleichzeitig unserer Umwelt etwas Gutes. Wie wird ein wasserführender Kaminofen in das vorhandene Heizsystem integriert? Ein wasserführender Kaminofen hat in jedem Fall ein hohes Eigengewicht. Die statischen Voraussetzungen am geplanten Aufstellort müssen also stimmen. Weiterhin muss der Schornstein für die Abgase aus der Ölheizung und dem Kaminofen ausgelegt sein, da bei raumluftunabhängigen Öl-Brennwertheizungen die notwendige Luft meist über ein doppelwandiges Kunststoffrohr im Schornstein zugeführt wird. Zwischen Kaminofen und Heizungsnetz sind zwei Rohrleitungen für den Vorlauf und den Rücklauf des Heizwassers notwendig. Zusätzlich wird ein Ablauf empfohlen, um die Wassertaschen bei Bedarf auch entleeren zu können. Weiterhin darf ein Stromanschluss für die Umwälzpumpe nicht fehlen, um das erwärmte Wasser in den Heizungskreislauf einzuspeisen. Schließlich wird zwischen den Wasserkreisläufen von Heizkessel und Kaminofen ein temperaturgesteuertes Regelventil benötigt, das bei Kaminbetrieb das heiße Wasser einspeist und den Kessel in dieser Zeit abschaltet. Modernisierungsvarianten Öl + Erneuerbare Energien Modernisierungsvarianten: Öl + Erneuerbare Energien durchschnittliche Investitionskosten der Modernisierungsvarianten¹ Alt-Zustand: Öl-Standardheizkessel (Baujahr vor 1986) Heizölverbrauch/Jahr: Liter Alt-Zustand: Öl-Niedertemperaturkessel (Baujahr ab 1987) Heizölverbrauch/Jahr: Liter Heizölersparnis durch Modernisierung pro Jahr Heizölbedarf nach Modernisierung pro Jahr Öl-Brennwertgerät Liter 29 % 400 Liter 14 % Liter Neues Öl-Brennwertgerät + Solaranlage zur Trinkwassererwärmung Liter 37 % 700 Liter 24 % Liter Neues Öl-Brennwertgerät + Solaranlage zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung Liter 43 % 900 Liter 31 % Liter Neues Öl-Brennwertgerät + Solaranlage zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung + Kaminofen Liter 49 % Liter 38 % Liter Quelle: IWO-Berechnungen zum Vergleich von Heizsystemen im Modernisierungsfall; Stand Die genaue Höhe der Investitionskosten ist abhängig vom Umfang der Heizungsmodernisierung und der individuellen Situation. Ein entsprechendes Angebot erstellt Ihr Heizungsbauer.

27 27 Wenn ich mir ein Öl-Brennwertgerät einbauen lasse, kann ich dann meinen vorhandenen Schornstein weiternutzen? Bei der Brennwerttechnik, sowohl mit Öl als auch mit Gas, werden im Vergleich zu einer alten Standardheizung die Abgasmenge und die Abgastemperaturen reduziert. Aufgrund des geringeren Abgasvolumens muss der Querschnitt des Schornsteins angepasst werden. Außerdem bildet sich wegen der niedrigen Abgastemperaturen bei der Brennwerttechnik an der Innenwand des Schornsteins Feuchtigkeit, was im ungünstigsten Fall zu einer Durchfeuchtung des Schornsteins führen kann. Bei der Installation einer Brennwertheizung ist deshalb grundsätzlich der Einbau eines feuchteunempfindlichen und für diese Anwendung speziell zugelassenen Abgassystems (Werkstoffe: Edelstahl, Kunststoff oder Keramik) vorzusehen. Ein Schornstein sollte aus drei Zügen bestehen, die je nach Anordnung im Haus auch getrennt voneinander errichtet werden können. Zug 1 ist für die Heizung gedacht, Zug 2 ist ein Installationsschacht und Zug 3 ist für die Aufstellung einer weiteren Wärmequelle im Wohnraum (z. B. den Kaminofen) gedacht. Ein Schornsteinrohr sollte Materialeigenschaften besitzen, die den unterschiedlichen und vielfältigen Anforderungen der Brennstoffe entsprechen und das über einen sehr langen Zeitraum. Hier bietet sich Keramik an. Die Arbeiten werden von den Fachleuten des Heizungshandwerks erledigt. Muss ich neue Heizkörper einbauen lassen, wenn ich mich für ein Öl-Brennwertgerät entscheide? Bei einer Modernisierung des Heizgeräts müssen die alten Heizkörper nicht zwangsweise erneuert werden. Die in der Vergangenheit oft großzügig dimensionierten Flächen der Heizkörper bieten vielmehr den Vorteil, den Brennwertnutzen durch niedrige Vorlauftemperaturen zu nutzen, da das durch die großen Heizkörper fließende Heizwasser über einen längeren Zeitraum Wärme an den Raum abgeben kann. Erfordert das Heizkörpersystem jedoch hohe Vorlauftemperaturen, womit meist auch hohe Rücklauftemperaturen verbunden sind, kann es sein, dass die Nutzung des Brennwerteffekts nicht möglich ist. Deshalb sollte im Einzelfall immer ein Heizungsbauer prüfen, ob die vorhandenen Heizkörper für den Brennwertbetrieb geeignet sind. Zudem ist laut Energieeinsparverordnung (EnEV) gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Heizkörper mit Thermostatventilen ausgerüstet sein müssen; ausgenommen sind nur Zimmer mit Raumthermostat. Durch den Heizungsfachmann voreingestellte Thermostatventile ermöglichen eine optimale Abstimmung der einzelnen Heizkörper mit unterschiedlichen Anforderungen. Dieser hydraulische Abgleich stellt sicher, dass jeder Heizkörper die für seine errechnete Leistung erforderliche Wassermenge erhält. Strömungsgeräusche und der Stromverbrauch der Umweltpumpe werden so auf ein Minimum begrenzt. Allerdings darf man nicht vergessen: Auch Heizkörper kommen in die Jahre und werden den heutigen Anforderungen oft nicht mehr gerecht. Und nur wenn alle Komponenten energetisch und hydraulisch optimal aufeinander abgestimmt sind, erzielen sie mehr Behaglichkeit und Komfort sowie einen geringeren Energieverbrauch und weniger Umweltbelastung.

28 28 Warum soll ich schwefelarmes Heizöl tanken? Heizöl EL schwefelarm ist geruchsneutralisiert, verbrennt besonders sauber und nahezu rückstandsfrei. Dadurch verringert sich der Wartungsaufwand bei Kessel und Brenner die Lebensdauer der Heizanlage erhöht sich. Weitere Vorteile sind die Senkung des Heizölverbrauchs durch die gleichbleibend optimale Energie ausnutzung und die Reduktion der Schadstoffemissionen auf ein Minimum. Mit maximal 50 mg/kg Schwefelanteil Standardheizöl darf bis zu mg/kg Schwefel enthalten liegt das schwefelarme Heizöl auf dem Niveau von Erdgas. Zusammengefasst: Heizöl EL schwefelarm arbeitet also besonders energiesparend, umweltschonend und wartungsarm. Diese Vorteile kann es sowohl in konventionellen ÖI-Niedertemperaturkesseln als auch in modernen Öl-Brennwertgeräten ausspielen. Deshalb empfehlen Heizgeräteindustrie, Heizungsfachhandwerk und Mineralölwirtschaft schwefelarmes Heizöl ausdrücklich für alle Ölheizgeräte. Was versteht man unter Bioheizöl? Als Bioheizöl bezeichnet man schwefelarmes Heizöl, dem Biokomponenten aus nachwachsenden Rohstoffen beigemischt werden. Bioheizöl kann grundsätzlich mit einem Anteil von bis zu 5 % in allen Ölgeräten eingesetzt werden, d. h. es muss keine technische Anpassung vorgenommen werden. Einige Hersteller haben neue Brennwertgeräte und Tanks für den Einsatz von normgerechtem Bioheizöl mit einem Anteil von bis zu 10 % freigegeben. Flüssige Biobrennstoffe sollten in energiesparenden Gebäuden und effizienten Heizungsanlagen verantwortungsbewusst verwendet werden. Der erforderliche Pflanzenanbau und die Produktionsstandards müssen selbstverständlich anerkannte ökologische und soziale Standards erfüllen. Die hierfür notwendigen Regelungen werden derzeit erarbeitet. Wie frostsicher ist eine Solaranlage und wie sicher ist sie bei Hagelschlag? Im Kollektor und in den Rohren bis hin zum Speicher befindet sich die Wärmeträgerflüssigkeit, die wie beim Auto aus einem Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel besteht. Die dabei verwendeten Glykole sind gesundheitlich unbedenklich und schützen die Anlage auch bei strengem Frost. Zudem gibt es Solarregelungen mit Drain-Back-System (DBS, drainback: englisch für Rückentleerung). Wird die Anlage entweder abgeschaltet oder liegt die Kollektortemperatur außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs, schaltet sich die Umwälzpumpe ab, die Flüssigkeit fließt in einen Auffangbehälter, und das DBS sorgt für eine automatische Entleerung des Solarkreislaufs. Das DBS vermeidet so das Einfrieren wie auch die Überhitzung der Anlage. Ähnlich einem Dachfenster sind Solaranlagen auch gegen Hagelschlag geschützt. Müssen Solarkollektoren gereinigt werden? Grundsätzlich sollten Solarkollektoren gereinigt werden, da der Wirkungsgrad bei verschmutzten Anlagen reduziert ist. Die Häufigkeit der Reinigung hängt vom Standort sowie von den klimatischen Bedingungen in der Region ab. Die Reinigungsarbeiten sollten grundsätzlich nur von Fachleuten ausgeführt werden, die die nötige Ausrüstung besitzen und mit allen Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind. Zudem sind die Oberfl ächen der Kollektoren sehr empfi ndlich und dürfen nicht mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Eine Reinigung entfernt nicht nur bestehenden Schmutz, sondern erschwert zudem die Ablagerung neuen Schmutzes auf der Solaranlage.

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30 30 Was muss ich bei der Speicherauswahl beachten, wenn eine ÖI-Brennwertheizung zusammen mit einer Solaranlage installiert werden soll? Der Speicher einer Solaranlage dient der Aufbewahrung des solar erzeugten Warmwassers. Er stellt das Warmwasser auch nachts und in Zeiten zur Verfügung, in denen das Wasser nicht durch die Solarenergie erwärmt werden kann. Durch die automatische Regelung der Solaranlage und des Heizungskreislaufs erwärmt eine Öl-Brennwertheizung einen Teil des Wassers, wenn die Sonneneinstrahlung nicht ausreicht. Der Solarspeicher muss also neben dem Kollektoranschluss den Anschluss einer Nachheizung durch das Ölgerät ermöglichen (bivalenter Speicher). Deshalb sind konventionelle Brauchwasserspeicher als Solarspeicher nicht geeignet, d. h. bei der Heizungsmodernisierung kann der vorhandene Warmwasserspeicher in der Regel nicht übernommen werden. Erwägt man bei der Modernisierung zunächst nur die Installation eines Öl-Brennwertgeräts, sollte dennoch ein bivalenter Speicher installiert werden, der bis zu einer späteren Nachrüstung der Solaranlage auch monovalent betrieben werden kann. Bei der Wahl des Speichers spielen neben der Größe auch die Kriterien Wärmedämmung und Temperaturschichtung eine Rolle. Die Dämmung sollte maximal Wärmeverluste von unter 2 kwh/tag bei einem 300-Liter-Speicher gewährleisten. Tipp: Je besser der Speicher ist, desto besser ist auch der Gesamtertrag der Anlage, da z. B. bei einer guten Wärmedämmung des Speichers weniger solar erzeugte Energie verloren geht. Gute Speicher erreichen Werte von 1,5 kwh/tag. Auch die Anschlüsse müssen gut isoliert sein. Wie viel Platz benötigt eine moderne Öl-Brennwertheizung inkl. Tank in einem Einfamilienhaus? Eine moderne Ölheizung (Kessel und Speicher) benötigt lediglich 1 m 2 Platz für Brenner, Kessel und Regelung. Der Öltank in einem Einfamilienhausneubau, der direkt im Heizungsraum aufgestellt werden kann, beansprucht beispielsweise ebenfalls nicht mehr als 1 bis 2 m 2. Die platzsparendste Variante ist der Erdtank. Was muss beim Kauf und Lagern von Brennholz beachtetwerden? Frisch geschlagenes Holz enthält bis zu 60 % Wasser und muss vor der Verbrennung fachgerecht gelagert werden. Üblich ist die regengeschützte Lagerung an einer Haus- oder Garagenwand oder an der Stirnseite eines Carports. Eine gute Durchlüftung vorausgesetzt und gegen Feuchtigkeit abgedeckt, eignen sich kaminfertige Scheite nach ca. sechs Monaten für die Verbrennung. Die ideale Brennleistung erreicht das Holz jedoch nach einer Lagerung von bis zu zwei Jahren. Wie bei anderen Energiearten ist auch bei Holz der Heizwert das Maß für den Nutzen, der aus der Verbrennung gezogen werden kann. Aufgrund seines höheren Gewichts je Kubikmeter hat Laubholz einen höheren Heizwert als Nadelholz. Und natürlich ist der Trocknungsgrad ebenfalls für einen hohen Heizwert ausschlaggebend. So hat frisch geschlagenes Holz nur einen halb so hohen Heizwert wie gut gelagertes Scheitholz. Das bedeutet bei einem Wärmebedarf von durchschnittlich 4 kw eine benötigte Wärmemenge von 96 kwh/tag. Wird diese Wärme durch das Verbrennen von gut gelagertem Laubholz gedeckt, so reicht ein Kubikmeter Holz gut drei Wochen. Wird dagegen frisch geschlagenes Holz verbrannt, so reicht der gekaufte Kubikmeter lediglich knapp elf Tage lang (Quelle:

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