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Produkt zum Begriff Stromerzeugung:


  • Photovoltaik & Batteriespeicher - Energieversorgung mit erneuerbarer Energie - eigene Stromerzeugung und -nutzung: Planung - Technik - Kosten - Förderung | Mit vielen Modellrechnungen
    Photovoltaik & Batteriespeicher - Energieversorgung mit erneuerbarer Energie - eigene Stromerzeugung und -nutzung: Planung - Technik - Kosten - Förderung | Mit vielen Modellrechnungen

    Die Umwelt und gleichzeitig den eigenen Geldbeutel schonenLicht liefert Energie - Warum also das natürliche Sonnenlicht nicht dafür nutzen, unseren eigenen Strom zu erzeugen Erfahren Sie in diesem Ratgeber wie Sie mit einer Solaranlage Energiekosten sparen, unabhängiger von fossilen Energieträgern werden und gleichzeitig auch die Umwelt schonen.Lohnt sich eine PV-Anlage Photovoltaikanlagen werden immer effizienter. Damit lässt sich bereits ein Drittel Ihres Strombedarfs decken. Ein zusätzlicher Batteriespeicher erhöht die Energieversorgung auf über die Hälfte des Bedarfs. Inwiefern sich das auszahlt, steht im Zusammenhang mit den Anschaffungskosten des Solarkraftwerks. Das Handbuch greift in diesem Kapitel auf, mit welchen Preisen Sie rechnen müssen, wie die Finanzierung abläuft und wie hoch der Eigenverbrauchsanteil und der Autarkiegrad sind.Finden Sie in diesem gut ausgearbeiteten Ratgeber alles rund um die Hintergrundgeschichte, Funktionsweise, Rahmenbedingungen, den aktuellen Stand der Technik, die Montage und den Anschluss der PV-Anlage sowie den Betrieb von Photovoltaikanlagen heraus.Kosten und Ertrag kalkulieren: Klären Sie alle Rahmenbedingungen ab und erstellen Sie daraus eine realistische Ertragsprognose.Batterien in Haus und E-Auto: Speichern Sie den selbst erzeugten Solarstrom und erhöhen Sie dadurch den erwünschten Eigenverbrauch.Aktueller Stand der Technik: Kombinieren Sie Photovoltaik, Heizung, Warmwasserbereitung und smartes Energiemanagement, um Ihr Bedarfsprofil optimal abzudecken.Aus der Praxis: Erfahren Sie alles Wichtige über Betrieb, Ertragskontrollen und Wartungsarbeiten.

    Preis: 39.9 € | Versand*: 0 €
  • VEVOR EATB12 Plattenwärmetauscher Wärmetauscher 30 Plattenwärmetauscher Edelstahl 316L Wärmetauscher Heizung
    VEVOR EATB12 Plattenwärmetauscher Wärmetauscher 30 Plattenwärmetauscher Edelstahl 316L Wärmetauscher Heizung

    VEVOR EATB12 Plattenwärmetauscher Wärmetauscher 30 Plattenwärmetauscher Edelstahl 316L Wärmetauscher Heizung Hervorragende Wärmeleistung Niedriger Energieverbrauch Edelstahl 316L Spezielle MNPT-Ports Kompakt und flexibel Breite Anwendung Testdruck (min): 4,5 MPa,Designtemperatur (°C): Min -196,Anschlüsse: 3/4 "MNPT,Plattenmenge: 30,Modell: EATB12,Auslegungstemperatur (°C): Max. +225,Auslegungsdruck (max.): 3,0 MPa,Wirksame Austauschfläche: 0.012 qm pro Platte = ca. 0.36qm,Material: 316 Edelstahl + Kupfer,Abmessung: 10 "x 5" x 6 "

    Preis: 44.99 € | Versand*: 0.00 €
  • Balkonkraftwerke - Stromerzeugung mit Photovoltaik und Solarmodulen für Balkon, Garage oder Garten: Modellauswahl, Installation, Ertrag, Speicherung | Die beste Solaranlage für Ihren Bedarf!
    Balkonkraftwerke - Stromerzeugung mit Photovoltaik und Solarmodulen für Balkon, Garage oder Garten: Modellauswahl, Installation, Ertrag, Speicherung | Die beste Solaranlage für Ihren Bedarf!

    Solarstrom für alle - Stromkosten sparen mit SonnenenergieSie können oder wollen keine komplette Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach installieren Dann sind sogenannte Steckersolaranlagen, auch Balkonkraftwerke genannt, eine preiswerte und einfach zu handhabende Alternative für Sie.In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie Ihren eigenen Strom erzeugen und eine kleine Solarstromanlage auf Ihrem Balkon, Garagendach oder Ihrer Terrasse selbst installieren können.Solarpanele für den Balkon sind prädestiniert für Heimwerker, denn sie müssen nicht vom Elektriker angeschlossen werden und die Genehmigung des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft kann nur in besonderen Fällen verweigert werden.Balkonkraftwerke können bis zu 20 Prozent des Grundbedarfs an Strom decken.Die Musterrechnungen im Handbuch helfen Ihnen, die beste und günstigste Lösung für Ihren persönlichen Bedarf zu finden, egal ob Sie Photovoltaikmodule an der Balkonbrüstung befestigen oder auf dem Flachdach einer Garage aufstellen wollen. Je nach Leistung hat sich eine Balkonsolaranlage innerhalb von sechs bis neun Jahren amortisiert.Das Buch unterstützt Sie nicht nur bei der Planung und Auswahl des für Sie geeigneten Solarkraftwerks, sondern auch bei der Umsetzung mit detaillierten Anleitungen zu Installation, Betrieb und Wartung. Außerdem berät Sie der Leitfaden bei allen technischen und rechtlichen Fragen.- Strom erzeugen mit Solarenergie - Ökobilanz von Solarstrom und Technik- Wie Balkonkraftwerke funktionieren - Module, Wechselrichter, Leistung, Ertrag, Stand der Technik- Voraussetzungen für den Betrieb - Recht & Gesetz, Gewährleistung & Garantie, Versicherungen, Förderung- PV-Anlage planen - Stromverbrauch und -bedarf, Kaufen, Bastler & Recycler- Balkonkraftwerk installieren - Optimierung, Montageanleitung- Die Solaranlage optimal nutzen - Pufferspeicher, Smart Home, Pflege & Wartung

    Preis: 29.9 € | Versand*: 0 €
  • VEVOR  EATB12 Plattenwärmetauscher  Wärmetauscher 40 Plattenwärmetauscher Edelstahl 316 l Wärmetauscher Heizung
    VEVOR EATB12 Plattenwärmetauscher Wärmetauscher 40 Plattenwärmetauscher Edelstahl 316 l Wärmetauscher Heizung

    VEVOR EATB12 Plattenwärmetauscher Wärmetauscher 40 Plattenwärmetauscher Edelstahl 316 l Wärmetauscher Heizung Hervorragende Wärmeleistung Niedriger Energieverbrauch Edelstahl 316L Spezielle MNPT-Ports Kompakt & flexibel Breite Anwendung Testdruck (min): 4,5 MPa,Designtemperatur (°C): Min -196,Anschlüsse: 19 mm / 3/4 "MNPT,Plattenmenge: 40,Modell: EATB12,Auslegungstemperatur (°C): Max. +225,Auslegungsdruck (max.): 3,0 MPa,Material: 316 l + 99,9 % Kupfer,Abmessung: 19,4 cm x 7,1 cm x 11,8 cm

    Preis: 49.99 € | Versand*: 0.00 €
  • Wie funktioniert ein Thermoelement zur Stromerzeugung?

    Ein Thermoelement besteht aus zwei unterschiedlichen Metallen, die an einem Ende miteinander verbunden sind. Wenn an diesem Verbindungspunkt eine Temperaturdifferenz besteht, entsteht ein elektrisches Potential, das zu einem Stromfluss führt. Dieser Effekt beruht auf dem sogenannten Seebeck-Effekt, bei dem sich Elektronen aufgrund der Temperaturdifferenz zwischen den Metallen unterschiedlich bewegen.

  • Wie kann die Nutzung geothermischer Energie zur Stromerzeugung und Heizung in verschiedenen geografischen Regionen optimiert werden?

    Die Nutzung geothermischer Energie zur Stromerzeugung und Heizung kann durch die Identifizierung von geeigneten Standorten optimiert werden, die über ausreichende geothermische Ressourcen verfügen. Dies erfordert eine sorgfältige geologische Untersuchung und Bewertung der potenziellen Standorte. Darüber hinaus können verbesserte Technologien und Bohrmethoden die Effizienz der geothermischen Energiegewinnung erhöhen. Die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Energieunternehmen und Forschungseinrichtungen ist entscheidend, um die Entwicklung und Nutzung geothermischer Energie in verschiedenen geografischen Regionen zu optimieren.

  • Wie funktioniert die Stromerzeugung mit einem Dynamo?

    Ein Dynamo erzeugt Strom durch elektromagnetische Induktion. Dabei wird eine Spule in einem Magnetfeld gedreht, wodurch eine Spannung in der Spule induziert wird. Diese Spannung kann dann genutzt werden, um elektrische Geräte zu betreiben. Der Dynamo wird in der Regel durch mechanische Energie angetrieben, zum Beispiel durch das Drehen eines Rades oder das Treten eines Fahrrads.

  • Wie kann man erneuerbare Energien effizient zur Stromerzeugung nutzen?

    Erneuerbare Energien wie Sonne und Wind können effizient zur Stromerzeugung genutzt werden, indem Solar- und Windkraftanlagen installiert werden. Diese Anlagen wandeln die natürlichen Ressourcen in elektrische Energie um. Die gesammelte Energie kann dann in das Stromnetz eingespeist und von Verbrauchern genutzt werden.

Ähnliche Suchbegriffe für Stromerzeugung:


  • Intex Poolheizung Wärmetauscher Schwimmbad Heizung für Pool
    Intex Poolheizung Wärmetauscher Schwimmbad Heizung für Pool

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    Preis: 76.99 € | Versand*: 0.00 €
  • Oventrop Regumat Kessel-Anbindesystem 1354270 DN 25, ohne Pumpe, universelle Isolierung
    Oventrop Regumat Kessel-Anbindesystem 1354270 DN 25, ohne Pumpe, universelle Isolierung

    Oventrop Regumat Kessel-Anbindesystem 1354270zur Konstanthaltung der Vorlauftemperatur bei Fußboden- und Wandheizungmit universellermodular aufgebauter Wärmedämmungbestehend aus Absperreinrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung) und Anschluss für TauchfühlerTemperaturregler mit TauchfühlerFlanschrohr mit SperrventilDreiwege-Mischventilelektronischer TemperaturreglerHocheffizienzpumpe (Grauguss)Pumpenkugelhahn und Wärmedämmung

    Preis: 418.46 € | Versand*: 7.90 €
  • VIESSMANN Gas-Brennwert-Kombitherme Vitodens 100-W, 25 kW, Regelung
    VIESSMANN Gas-Brennwert-Kombitherme Vitodens 100-W, 25 kW, Regelung

    VIESSMANN Vitodens 100-W, Typ B1KF, 3,2 - 25 kW, Kombitherme Therme Vitodens 100-W, Typ B1KF, 3,2 - 25,0 kW, für angehobenen oder witterungsgeführten Betrieb Viessmann Best.-Nr.: Z020627 (Erdgas E(H), Erdgas LL, Flüssiggas P) 3,2 - 25,0 kW bei 50/30°C Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas P (Min - Max) 2,9 - 23,0 kW bei 80/60°C Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas P (Min - Max) Das Spitzenprodukt unter den Gas-Brennwert-Wandgeräten ist der Vitodens 100-W. Der MatriX-Plus Gasbrenner und die Inox-Radial-Heizfläche aus Edelstahl sind in dieser Kombination die Garanten für hohe Energieeffizienz und langfristig hohen Wärmekomfort. Der Vitodens 100-W besitzt in allen Leistungsgrößen die automatische Verbrennungsregelung Lambda Pro. Modulationsbereich bis 1:10 (32 kW). Die integrierte, drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe, reduziert den Stromverbrauch um bis zu 70 %. Auslieferungszustand Gas-Brennwert-Wandgerät mit Inox-Radial-Heizfläche, modulierendem MatriX-Plus Gasbrenner für Erdgas und Flüssiggas nach DVGW-Arbeitsblatt G260, Hydraulik und drehzahlgeregelter Hocheffizienz-Umwälzpumpe. Regelung für witterungsgeführten Betrieb oder angehobenen Betrieb mit eingebauter WLAN-Schnittstelle. Anschlussfertig verrohrt und verdrahtet. Farbe der epoxidharzbeschichteten Verkleidung: Vitopearlwhite. Eingebautes Membran-Druckausdehnungsgefäß (8 Liter Inhalt). Lieferumfang 1 × 7544692 Vitodens 100-W Typ B1KF, 3,2 - 25 kW Kombitherme, für angehobenen oder witterungsgeführten Betrieb 1 × 7721493 TU-Set Vitodens B1HF/B1KF DE + Exp. Ausstattung Modulierender und gebläseunterstützter Vormischbrenner mit Lambda Pro Regelung mit integrierter WLAN-Schnittstelle Sicherheitsarmaturen eingebaut Drehzahlgeregelte Hocheffizienz Umwälzpumpe und 3-Wege-Ventil (für Anschluss eines Speicher-Wassererwärmers) Ausdehnungsgefäß (8 Liter) Anschlussfertig verrohrt und verdrahtet Kesselanschluss-Stück Vorteile Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergie-Effizienz ?S bis 94 % (Label A). Geringe Takthäufigkeit auch bei geringer Wärmeabnahme durch Pausenzeitenoptimierung und großen Modulationsbereich von bis zu 1:10 (32 kW) Langlebig und effizient durch Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl MatriX-Plus Gasbrenner mit Lambda Pro Verbrennungsregelung für dauerhaft hohen Wirkungsgrad und niedrige Emissionswerte. Stromsparende Hocheffizienz-Umwälzpumpe Einfache Bedienung über Regelung mit Touchdisplay Internetfähig durch integrierte WLAN Vorgerichtet für Betrieb mit Erdgas. Eine Umstellung innerhalb der Gasgruppen E/LL ist nicht erforderlich (weiterhin ist der Betrieb mit Erdgas mit einer Wasserstoffbeimischung von bis zu 20 Vol-% möglich). Die Umstellung auf Flüssiggas erfolgt an der Regelung (kein Umstellsatz erforderlich). Regelung (an der Therme) Regelung mit 7-Segment LED-Display und Bedienung über Touch-Buttons, sowie integrierter WLAN-Schnittstelle Die Regelung ist in Vitodens eingebaut und verfügt über ein detailliertes 7-Segment LED-Display mit Bedienung über Touch-Buttons, das sich durch seine sehr einfache und verständliche Bedienung und eine dezente Black Panel"-Optik auszeichnet. Heizungsanlagen mit direktem und/oder gemischtem Heizkreis können bequem darüber gesteuert werden. Dank neuer Elektronik-Plattform verfügt die Vitodens über eine integrierte WLAN-Schnittstelle. Diese verbindet die Heizungsanlage direkt mit dem Internet, falls gewünscht. Mit der ViCare App ist die Bedienung der Heizung einfach und intuitiv. Sie macht den Weg frei für weitere digitale Dienste wie die Fernüberwachung der Heizungsanlage durch den Heizungsbauer vor Ort und informiert über den aktuellen Betriebszustand der Energieanlage und ermöglicht die schnelle Steuerung von Zeitprogrammen für Heizung und Warmwasser und trägt damit zur Energiekosteneinsparung bei. Die ViCare-App ist mit fast allen iOS- und Android-Geräten kompatibel. Technische Daten – Tabellen Technische Daten (Therme) Gas-Heizkessel, Bauart B und C Einheit VITODENS 100-W Typ B1KF 3,2 - 19,0 kW 5,7 - 19,0 kW 3,2 - 25,0 kW 5,7 - 25,0 kW Best.-Nrn. (für Einzelbelegung – Erdgas E (H), Erdgas LL, Flüssiggas P) Z020626 – Z020627 – Best.-Nrn. (für Mehrfachbelegung – Erdgas E (H), Erdgas LL) – Z020628 – Z020629 Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Raumheizung Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung Grunddaten Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502) TV /TR = 50/30 °C Erdgas kW 3,2 - 19,0 5,7 - 19,0 3,2 - 25,0 5,7 - 32,0 Flüssiggas kW 3,2 - 19,0 – 3,2 - 25,0 – TV /TR = 80/60 °C Erdgas kW 2,9 - 17,5 5,2 - 17,5 2,9 - 23,0 5,2 - 23,0 Flüssiggas kW 2,9 - 17,5 – 2,9 - 23,0 – Nenn-Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung Erdgas kW 2,9 - 26,8 5,2 - 26,8 2,9 - 31,1 5,2 - 31,1 Flüssiggas kW 2,9 - 26,8 – 2,9 - 31,1 – Nenn-Wärmebelastung (Qn) Erdgas kW 3,0 - 17,8 5,3 - 17,8 3,0 - 23, 4 5,3 - 23,4 Flüssiggas kW 3,0 - 17,8 – 3,0 - 23,4 – Nenn-Wärmebelastung bei Trinkwassererwärmung (Qnw) Erdgas kW 3,0 - 17,8 5,3 - 17,8 3,0 - 23, 4 5,3 - 23,4 Flüssiggas kW 3,0 - 17,8 – 3,0 - 23,4 – Gasanschlussdruck Erdgas mbar 20 kPa 2 Flüssiggas mbar 50 kPa 5 Max. zul. Gasanschlussdruck*1 Erdgas mbar 13,0 - 25,0 kPa 1,3 - 2,5 Flüssiggas mbar 25,0 - 57,5 kPa 2,5 - 5,75 Schall-Leistungspegel (Angaben nach EN ISO 15036-1) bei Teillast dB(A) 31,9 bei Nenn-Wärmeleistung (Trinkwassererwärmung) dB(A) 49,1 50 Elektrische Leistungsaufnahme – im Auslieferungszustand) W 48 67 Nennspannung V 230 Nennfrequenz Hz 50 Geräteabsicherung A 4 Vorsicherung (Netz) A 16 Schutzart gemäß EN 60529 IPX4 Kommunikationsmodul (eingebaut) Frequenzband WiFi MHz 2400 - 2483,5 Max. Sendeleistung dBm 20 Frequenzband Low-Power Funk MHz 2400 - 2483,5 Max. Sendeleistung dBm 10 Versorgungsspannung V⎓ 24 Leistungsaufnahme W 4 Einstellung elektronischer Temperaturwächter (TN) °C 91 Einstellung elektronischer Temperaturbegrenzer °C 110 Einstellung elektronischer Abgastemperaturbegrenzer °C 110 Membran-Druckausdehnungsgefäß Inhalt l 8 Vordruck bar 0,75 kPa 75 Zul. Betriebsdruck bar 3 MPa 0,3 Abmessungen Länge mm 360 Breite mm 400 Höhe mm 700 Gewicht – ohne Heizwasser und Verpackung kg 35,0 – mit Heizwasser kg 41,0 Wasserinhalt (ohne Membran-Druckausdehnungsgefäß) l 3,0 Max. Vorlauftemperatur °C 82 Nenn-Umlaufwassermenge bei TV /TR = 80/60 °C l/h 752 988 Gasanschluss R 3⁄4 Anschlusswerte (bezogen auf die max. Belastung und 1013 mbar/15 °C) Erdgas E m3/h 2,89 3,35 Erdgas LL m3/h 3,36 3,9 Flüssiggas kg/h 2,12 – 2,46 – Abgaskennwerte Temperatur (bei Rücklauftemperatur von 30 °C) – bei Nenn-Wärmeleistung °C 41 46 – bei Teillast °C 38 Temperatur (bei Rücklauftemperatur von 60 °C, bei Trinkwassererwärmung) °C 65 67 Massestrom (bei Trinkwassererwärmung) Erdgas – bei Nenn-Wärmeleistung kg/h 49,3 57,3 – bei Teillast kg/h 5,6 (9,8) Flüssiggas – bei Nenn-Wärmeleistung kg/h 30,1 – 41,0 – – bei Teillast kg/h 3,9 – 3,9 – Verfügbarer Förderdruck*2 Pa 334 340 mbar 3,34 3,4 Max. Kondenswassermenge nach DWA-A 251 l/h 3,8 4,4 Kondenswasseranschluss (Schlauchtülle) Ø mm 20 - 24 Abgasanschluss Ø mm 60 Zuluftanschluss Ø mm 100 Norm-Nutzungsgrad bei TV /TR = 40/30 °C % bis 98 (Hs ) Kategorie Erdgas, Flüssiggas II2N3P Produkt-ID-Nummer (CE) CE-0085DL0217 WICHTIG Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Gasversorger für welche Gasart Sie die Therme benötigen. Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden. "

    Preis: 1748.00 € | Versand*: 0.00 €
  • VIESSMANN Gas-Brennwert-Kombitherme Vitodens 100-W, 19 kW, Regelung
    VIESSMANN Gas-Brennwert-Kombitherme Vitodens 100-W, 19 kW, Regelung

    VIESSMANN Vitodens 100-W, Typ B1KF, 3,2 - 19 kW, Kombitherme Therme Vitodens 100-W, Typ B1KF, 3,2 - 19,0 kW kW, für angehobenen oder witterungsgeführten Betrieb Viessmann Best.-Nr.: Z020626 (Erdgas E(H), Erdgas LL, Flüssiggas P) 3,2 - 19,0 kW bei 50/30°C Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas P (Min - Max) 2,9 - 17,5 kW bei 80/60°C Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas P (Min - Max) Das Spitzenprodukt unter den Gas-Brennwert-Wandgeräten ist der Vitodens 100-W. Der MatriX-Plus Gasbrenner und die Inox-Radial-Heizfläche aus Edelstahl sind in dieser Kombination die Garanten für hohe Energieeffizienz und langfristig hohen Wärmekomfort. Der Vitodens 100-W besitzt in allen Leistungsgrößen die automatische Verbrennungsregelung Lambda Pro. Modulationsbereich bis 1:10 (32 kW). Die integrierte, drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe, reduziert den Stromverbrauch um bis zu 70 %. Auslieferungszustand Gas-Brennwert-Wandgerät mit Inox-Radial-Heizfläche, modulierendem MatriX-Plus Gasbrenner für Erdgas und Flüssiggas nach DVGW-Arbeitsblatt G260, Hydraulik und drehzahlgeregelter Hocheffizienz-Umwälzpumpe. Regelung für witterungsgeführten Betrieb oder angehobenen Betrieb mit eingebauter WLAN-Schnittstelle. Anschlussfertig verrohrt und verdrahtet. Farbe der epoxidharzbeschichteten Verkleidung: Vitopearlwhite. Eingebautes Membran-Druckausdehnungsgefäß (8 Liter Inhalt). Lieferumfang 1 × 7544691 Vitodens 100-W Typ B1KF, 3,2 - 19 kW Kombitherme, für angehobenen oder witterungsgeführten Betrieb 1 × 7721493 TU-Set Vitodens B1HF/B1KF DE + Exp. Ausstattung Modulierender und gebläseunterstützter Vormischbrenner mit Lambda Pro Regelung mit integrierter WLAN-Schnittstelle Sicherheitsarmaturen eingebaut Drehzahlgeregelte Hocheffizienz Umwälzpumpe und 3-Wege-Ventil (für Anschluss eines Speicher-Wassererwärmers) Ausdehnungsgefäß (8 Liter) Anschlussfertig verrohrt und verdrahtet Kesselanschluss-Stück Vorteile Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergie-Effizienz ?S bis 94 % (Label A). Geringe Takthäufigkeit auch bei geringer Wärmeabnahme durch Pausenzeitenoptimierung und großen Modulationsbereich von bis zu 1:10 (32 kW) Langlebig und effizient durch Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl MatriX-Plus Gasbrenner mit Lambda Pro Verbrennungsregelung für dauerhaft hohen Wirkungsgrad und niedrige Emissionswerte. Stromsparende Hocheffizienz-Umwälzpumpe Einfache Bedienung über Regelung mit Touchdisplay Internetfähig durch integrierte WLAN Vorgerichtet für Betrieb mit Erdgas. 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(für Mehrfachbelegung – Erdgas E (H), Erdgas LL) – Z020628 – Z020629 Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Raumheizung Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung Grunddaten Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502) TV /TR = 50/30 °C Erdgas kW 3,2 - 19,0 5,7 - 19,0 3,2 - 25,0 5,7 - 32,0 Flüssiggas kW 3,2 - 19,0 – 3,2 - 25,0 – TV /TR = 80/60 °C Erdgas kW 2,9 - 17,5 5,2 - 17,5 2,9 - 23,0 5,2 - 23,0 Flüssiggas kW 2,9 - 17,5 – 2,9 - 23,0 – Nenn-Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung Erdgas kW 2,9 - 26,8 5,2 - 26,8 2,9 - 31,1 5,2 - 31,1 Flüssiggas kW 2,9 - 26,8 – 2,9 - 31,1 – Nenn-Wärmebelastung (Qn) Erdgas kW 3,0 - 17,8 5,3 - 17,8 3,0 - 23, 4 5,3 - 23,4 Flüssiggas kW 3,0 - 17,8 – 3,0 - 23,4 – Nenn-Wärmebelastung bei Trinkwassererwärmung (Qnw) Erdgas kW 3,0 - 17,8 5,3 - 17,8 3,0 - 23, 4 5,3 - 23,4 Flüssiggas kW 3,0 - 17,8 – 3,0 - 23,4 – Gasanschlussdruck Erdgas mbar 20 kPa 2 Flüssiggas mbar 50 kPa 5 Max. zul. Gasanschlussdruck*1 Erdgas mbar 13,0 - 25,0 kPa 1,3 - 2,5 Flüssiggas mbar 25,0 - 57,5 kPa 2,5 - 5,75 Schall-Leistungspegel (Angaben nach EN ISO 15036-1) bei Teillast dB(A) 31,9 bei Nenn-Wärmeleistung (Trinkwassererwärmung) dB(A) 49,1 50 Elektrische Leistungsaufnahme – im Auslieferungszustand) W 48 67 Nennspannung V 230 Nennfrequenz Hz 50 Geräteabsicherung A 4 Vorsicherung (Netz) A 16 Schutzart gemäß EN 60529 IPX4 Kommunikationsmodul (eingebaut) Frequenzband WiFi MHz 2400 - 2483,5 Max. Sendeleistung dBm 20 Frequenzband Low-Power Funk MHz 2400 - 2483,5 Max. Sendeleistung dBm 10 Versorgungsspannung V⎓ 24 Leistungsaufnahme W 4 Einstellung elektronischer Temperaturwächter (TN) °C 91 Einstellung elektronischer Temperaturbegrenzer °C 110 Einstellung elektronischer Abgastemperaturbegrenzer °C 110 Membran-Druckausdehnungsgefäß Inhalt l 8 Vordruck bar 0,75 kPa 75 Zul. Betriebsdruck bar 3 MPa 0,3 Abmessungen Länge mm 360 Breite mm 400 Höhe mm 700 Gewicht – ohne Heizwasser und Verpackung kg 35,0 – mit Heizwasser kg 41,0 Wasserinhalt (ohne Membran-Druckausdehnungsgefäß) l 3,0 Max. Vorlauftemperatur °C 82 Nenn-Umlaufwassermenge bei TV /TR = 80/60 °C l/h 752 988 Gasanschluss R 3⁄4 Anschlusswerte (bezogen auf die max. Belastung und 1013 mbar/15 °C) Erdgas E m3/h 2,89 3,35 Erdgas LL m3/h 3,36 3,9 Flüssiggas kg/h 2,12 – 2,46 – Abgaskennwerte Temperatur (bei Rücklauftemperatur von 30 °C) – bei Nenn-Wärmeleistung °C 41 46 – bei Teillast °C 38 Temperatur (bei Rücklauftemperatur von 60 °C, bei Trinkwassererwärmung) °C 65 67 Massestrom (bei Trinkwassererwärmung) Erdgas – bei Nenn-Wärmeleistung kg/h 49,3 57,3 – bei Teillast kg/h 5,6 (9,8) Flüssiggas – bei Nenn-Wärmeleistung kg/h 30,1 – 41,0 – – bei Teillast kg/h 3,9 – 3,9 – Verfügbarer Förderdruck*2 Pa 334 340 mbar 3,34 3,4 Max. Kondenswassermenge nach DWA-A 251 l/h 3,8 4,4 Kondenswasseranschluss (Schlauchtülle) Ø mm 20 - 24 Abgasanschluss Ø mm 60 Zuluftanschluss Ø mm 100 Norm-Nutzungsgrad bei TV /TR = 40/30 °C % bis 98 (Hs ) Kategorie Erdgas, Flüssiggas II2N3P Produkt-ID-Nummer (CE) CE-0085DL0217 WICHTIG Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Gasversorger für welche Gasart Sie die Therme benötigen. Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden. "

    Preis: 1578.90 € | Versand*: 0.00 €
  • Wie reinigt man den Wärmetauscher einer Heizung?

    Um den Wärmetauscher einer Heizung zu reinigen, können Sie folgende Schritte befolgen: Schalten Sie die Heizung aus und lassen Sie sie abkühlen. Entfernen Sie die Abdeckung des Wärmetauschers und reinigen Sie ihn mit einer Bürste oder einem Staubsauger, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf auch ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie den Wärmetauscher gründlich ab, bevor Sie ihn wieder einbauen.

  • Wie beeinflusst die Offshore-Stromerzeugung die Energieversorgung und Umweltauswirkungen?

    Die Offshore-Stromerzeugung trägt zur Diversifizierung der Energieversorgung bei, da sie eine zusätzliche Energiequelle darstellt. Sie kann dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Allerdings können Offshore-Windparks auch negative Umweltauswirkungen haben, wie z.B. die Beeinträchtigung von Meereslebewesen und Landschaften.

  • Wie kann die geothermische Energie effizient genutzt werden, um nachhaltige Energiequellen für verschiedene Anwendungen wie Stromerzeugung, Heizung und Kühlung zu unterstützen?

    Geothermische Energie kann effizient genutzt werden, indem sie zur Stromerzeugung in Geothermiekraftwerken eingesetzt wird. Dabei wird die natürliche Hitze aus dem Erdinneren genutzt, um Dampf zu erzeugen, der wiederum Turbinen antreibt, um Strom zu erzeugen. Zusätzlich kann geothermische Energie zur Heizung von Gebäuden genutzt werden, indem sie direkt aus dem Erdinneren entnommen wird. Dies kann durch Wärmepumpen oder direkt durch Erdwärmetauscher erfolgen, um die Gebäude zu beheizen. Des Weiteren kann geothermische Energie auch zur Kühlung von Gebäuden eingesetzt werden, indem sie in Kombination mit Wärmepumpen oder Absorptionskältemaschinen genutzt wird, um die Temperatur in Gebä

  • Welche Anwendungsgebiete gibt es für Solarenergie außerhalb der Stromerzeugung?

    Solarenergie wird auch für die Erwärmung von Wasser in Solarthermieanlagen genutzt. Zudem kann Solarenergie zur Beleuchtung von Straßen, Gebäuden und Gärten eingesetzt werden. Auch in der Landwirtschaft wird Solarenergie zur Bewässerung von Feldern oder zur Trocknung von Ernten genutzt.

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