Willkommen bei SHPSystems!

Solar Heatpump Systems

Nutzen Sie Ihre Solaranlage auch an grauen Tagen effizient!

Mit einem Eisspeicher-/Wärmepumpensystem von SHPSystems

Innovative Kombination aus Solar, Eisspeicher und Wärmepumpe

Systempreis 6.990€

Staatliche Förderung durch BAFA von 4.000€ bis zu 7.500€

Ökologisch, umweltbewusst, nachhaltig



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  • Solarkollektoren sind erst ab einer Kollektortemperatur von ca. 50°C effizient nutzbar, diese Temperatur wird in Deutschland - außer im Sommer - nur selten erreicht
  • Durch den Einsatz eines Wärmepumpensystems können Kollektortemperaturen schon ab 10°C effizient genutzt werden
  • Die Jahresbetriebsstunden unserer 18m²-Testsolaranlage steigerte sich hierdurch von 1.600 auf 2.500h. Der durchschnittliche Ertrag wurde von 7 auf 15MWh mehr als verdoppelt, dies entspricht einem Energiegehalt von ca. 1.500ltr. Öl
Vorteile für Sie:
  • Niedrigere Energiekosten durch flexible Nutzung der gespeicherten Solar-Energie
  • Verbesserte Nutzung / schnellere Amortisation vorhandener Komponenten - Ertragssteigerung der vorhanden Solaranlage um bis zu 100%
  • Anrechenbar auf gesetzlich erforderliche Modernisierung von Heizungsanlagen mit BJ vor '87
  • Genehmigungsfrei

Wie funktioniert das?

  • Speicherung der bisher nicht genutzten Solar-Energie mit Kollektortemperaturen ab 10°C in einem Eis-/Wassertank
  • Die Wärmepumpe entzieht diesem Energie und überträgt diese mit einem nutzbaren Temperaturniveau ins Heizsystem
Beispiel:
  • Der Energiegehalt eins Eis-/Wasserspeichers mit einem Volumen von 1.500ltr. entspricht im temperaturbereich von 25°C bis -1°C (Eis) dem von 50ltr. Heizöl
  • Eis-/Wasserspeicher wird ständig durch Zufuhr solarer Energie regeneriert. Bester Betriebspunkt befindet sich im latenten Zustand (Wasser- / Eisgemisch bei 0°C; entspricht der max. Temperaturdifferenz zum Kollektor)

Funktionsprinzip Wärmepumpe
Grundsätzlich besteht die Wärmepumpe aus 4 Komponenten

  • In dem abgebildeten Kreislauf befindet sich ein Kältemittel. Dieses Kältemittel wird vom Verdichter (1) unter Druck gesetzt. Das Kältemittel hat die Eigenschaft bei hohem Druck die Temperatur anzuheben. Es wird z.B. so komprimiert, dass die Temperatur von 30°C auf bis zu 60°C steigt.
  • Dieses Kältemittel fließt dann durch den Wärmetauscher, die Wärme wird auf die Heizungsleitung (2) übertragen. Das komprimierte - aber nun auf ca. 30°C abgekühlte - Kältemittel wird nun wieder dekomprimiert (3), dabei sinkt die Temperatur in diesem Beispiel auf ca. 15°C ab.
  • Die Temperatur des Kältemittels wird anschließend wieder über das gespeicherte Wasser erhöht (4). So wird dem Wasser nach und nach die Energie entzogen, bis die Untergrenze von -2°C erreicht ist. Dabei wird auch die latente Wärme beim Phasenübergang der Aggregatszustände genutzt.

Rentabilität
Jährliche Kostenersparnis ergibt sich aus den eingesparten Kosten für Gas bzw. Heizöl, abzüglich den höheren Stromkosten für den Betrieb der Wärmepumpe. Alle Werte basieren auf den aktuellen durchschnittlichen Marktpreisen.

Kollektorfläche Tankvolumen Jährliche Ersparnis ggü.
Öl (0,9€/l) Gas (0,7€/m³)
10m² 1.500l 400€ 300€
Annahme: Dachausrichtung SSO (35°); 160 Heiztage; Wirkungsgrad Öl/Gas Heizung 0,8; COP der Wärmepumpe: 5; Strompreis 0,2€/kWH

Staatliche Förderung durch BAFA
Die Wärmepumpe ist vom TÜV zertifiziert. Hieraus ergibt sich eine garantierte staatliche Förderung von 4.000€ (bis zu 7.500€)
(www.bafa.de)

Ausblick

  • Steigende Energiepreise sind zu erwarten
  • Stärkere Diversifizierung (Smart Grid) der Strompreise durch hohes Angeboz an regenerativen Energien
  • Sonderstromtarife für Wärmepumpen