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Beratung zur Infrarotheiztechnik
Gerne beraten wir Sie zur sparsamen und effektiven Infrarotheiztechnik . Beispiele der gesammelten Erfahrungen können Sie in den nachfolgenden Texten nachlesen .
Fragen und Antworten zur Infrarotheizung
Eine warme Wohnung zum Nulltarif – von der Utopie zur Wirklichkeit
Eine warme Wohnung zum 0-Tarif ? Wer will das nicht ?
Es ist gelungen ,durch eine neuartige Technologie die elektrische Aufnahmeleistung nochmals um ca. 1/3 zu senken und das ohne Verlust der Strahlungseffektivität .
Zeitlos schöne Naturmaterialien wie Fieberglas, Glas, Marmor,Granit, Schieferplatten und ein hochwertiges ,formschönes Design kommen zur Anwendung
Was kostet mich eine solche Heizung ,wie und wo kann ich sie zur Anwendung bringen ?
H. Storch :
Seit Beginn der 90iger Jahre wurden Versuche unternommen, Carbonfasermaterial für Heiz-und Wärmezwecke einzusetzen. Sitzheizungen für Autos, Fußboden-und Wandheizungen und andere Heizelemente wurden konzipiert und in langen Versuchszeiträumen auf ihre Eigenschaften untersucht. Gegenwärtig kann davon ausgegangen werden, das leistungsfähige Infrarotflächenheizsysteme in vielen Varianten dem Anwender zur Verfügung stehen. Für das
Heizen von Wohnräumen können einfache Heizbilder aus Fiberglas wie auch großflächige Wandflächen oder auch Türen, die in zwei Richtungen strahlen und wärmen, zum universellen Einsatz angeboten werden. Naturstein, wie Marmor und Granit, emittieren in idealer Weise das infrarote Licht und werden ebenso angeboten wie auch Glas und Glasfaserflächen ,welche sich hierfür ebenfalls hervorragend eignen .
Noch mehr Verwendungsmöglichkeiten gibt es für das Gewerbe und die Industrie.
Carbonheizsysteme finden Verwendung in Booten, im Kfz-Bereich, in Camping-Reise-und Verkaufsfahrzeugen, für die Beheizung von Kassen-und Verkaufsbereichen, für Baucontainer, Wochenendhäuser, für Saunen, Infrarotkabinen und Gewächshäuser.
Beim Neubau wie bei Altbausanierungen, bei Fertighäusern und in der Elementbauweise, bei Freiflächenbeheizungen im Agrar-und Gartenbaubereich, in der Tier-und Fischzucht, beim Unterglasanbau und der Kleintierhaltung ersetzen Carbonheizelemente herkömmliche Systeme nicht nur vollständig, sie verringern auch im erheblichem Maße sowohl die Anschaffungs-wie auch die Betriebskosten. Unter günstigen Voraussetzungen, Wärmedämmung, Baustil und Lage betreffend, kann die Energieeinsparung bis zu 60 % des konventionellen , herkömmlichen Energieverbrauches betragen .
Bei Kirchen-und Museen, wo große Luftmassen konventionell erwärmt werden müssen, liegt der Spareffekt noch höher.
Dies sind ja eine Reihe von Vorteilen . Können Sie diese nochmals zusammenfassen ?
H. Storch :
- Billiger in Anschaffung und Verbrauch als herkömmliche Heizsysteme bis zu 60%
- Bessere , schnell wirksame direkte Raumtemperaturregelung durch preiswerte
Funkregelungssysteme - Wärme wird nur dort erzeugt ,wo sie auch benötigt wird .
- Weniger Energieverbrauch ,Umweltfreundlich und ökologisch unbedenklich
- Gesundheitsfördernd , Stärkung des Immunsystems , Einsatz im Gesundheitswesen
zur Behandlung von Krankheiten
- Austrocknen der Wände, Decken und Fussböden und damit Erhaltung der Gebäudesubstanz und Wärmeisolation
- Keine Luftzirkulation mit Staubaufwirbelung und Verschmutzung als Folge ,sondern in etwa gleiche Oberflächentemperaturen an Fussböden ,Wänden und Decken
- Keine Nebenkosten - Wartungsfrei ,hohe Lebensdauer
Angesichts der Tatsache , dass ich trotz aller genannten Vorteile , weiterhin Elektroenergie kaufen muss ,ist es mit der warmen Wohnung zum Nulltarif wohl doch nichts ?
H.Storch :
Nein .So sehe ich das nicht . Gibt es doch in letzter Zeit sehr vielversprechende Entwicklungen in der alternativen Stromerzeugung ,die uns hier einen grossen Schritt vorwärts bringen werden . Unsere Infrarotflächenheizungen können auch mit alternativ erzeugten Strom aus Wind-u.Photovltaikanlagen in Gleichstromsystemen betrieben werden So können z. B. Wand-und Fußbodenheizsysteme angeboten werden .
In Verbindung mit den z.ZT. zur Verfügung stehenden alternativen Stromerzeugern (Windkraft,Wasserkraft,Solar) ist jatzt schon eine vollkommen autarke Lösung für Strom- und Heizungsversorgung in einem Einfamilienhaus möglich .Gegenwärtig sind diese alternativen Möglichkeiten zur Stromerzeugung noch mit einem relativ hohen Kostenaufwand verbunden .
Angesichts schwindender Energiereserven und der damit steigenden Kosten für Strom, Öl und Gas wird es immer wichtiger, intelligente Technologien zu entwickeln, die auch für den Normalverbraucher erschwinglich sind und zugleich dem Umweltschutzgedanken entsprechen. Das Klima und seine dramatischen Veränderungen treffen uns alle ! In Anbetracht dessen , könnte dies eine Zukunftstechnologie werden .
Wohin bzw. an wen können sich unsere interessierten Leser wenden , wenn sie mehr über diese Produkte wissen möchten oder sie zum Einsatz bringen möchten ?
H.Storch :
Hierfür stehe ich allen Besuchern per Telefon bzw. E-Mail zur Verfügung .
Hans-Jürgen Storch , Dipl.-Ing.(FH) , Trifthohle 4, 98596 Trusetal
Tel. 036840-80652 , Fax 81869, e-mail: h-j.storch@t-online.de
Hinweise zur Anwendung der Infrarotflachheizkörper
Grundsätzliches zur Raumheizung in Verbindung mit Infrarotstrahlung
Raumheizung besteht grundsätzlich aus Konvektion und Strahlung . Im Gegensatz zur Konvektion wird bei der Strahlung keine Luft als Wärmeübertrager benötigt . Alle unsere herkömmlichen Heizsysteme die wir kennen , sind hauptsächlich Konvektionsheizungen .
Infrarotstrahlen sind elektromagnetische Wellen und schliessen sich am roten Ende des sichtbaren Lichtspektrums an und sindunsichtbar . Grundsätzlich werden bei Erwärmung mittels Infrarotstrahlung zwei verschiedene Erwärmungsmechanismen kombiniert :
1. Erwärmung durch Strahlung und
2. Erwärmung durch die isolierende Wirkung der Umgebungsluft .
1. Erwärmung durch Strahlung
Die Infrarotstrahlen treffen direkt auf einem Körper auf und erwärmen diesen .
Beim Mensch und Tier erwärmen sie die Haut und über die Durchblutung wird
die Wärme direkt über den Körper verteilt ( Immer warme Füsse – keineFussbodenheizung erforderlich ! ) . Aus diesem Grund ist es bedingt durch die Strahlungsintensität möglich , sich bei niedrigeren Lufttemperaturen angenehm warm zu fühlen .
2. Erwärmung durch die isolierende Wirkung der Luft
Hierbei wird dem Wärmeverlust des Körpers entgegengewirkt , in dem die Umgebungsluft durch Rückstrahlung der Körper und Umhüllugsflächen eines Raumes erwärmt wird . So wird die Temperaturdifferenz zwischen dem menschlichen Körper und der Umgebungsluft kleiner .
Zusammenhang in Kombination beider Mechanismen
In einem kalten Raum von z.B. 0°C wird , sobald die Infrarotheizung eingeschaltet wird , die Strahlungsintensität maximal und deutlich spürbar sein und die Lufttemperatur minimal sein .
Während die Lufttemperatur allmählich zunimmt,wird die Strahlungsintensität abnehmen . Nach einer bestimmten Zeit hat die Luft in dem Raum eine Temperatur von z.B. 18-20°C .
Jetzt bleiben sowohl die Lufttemperatur als auch die Strahlungsintensität konstant . Dies bedeutet ,dass ein Gleichgewicht eingestellt wurde , wobei die kombinierten Erwärmungsmechanismen eine behagliche Temperatur verschaffen . Diese Temperatur ist mit einer Empfindungstemperatur von etwa plus 2 °C mehr zu vergleichen . Der Vorteil ist , dass der Mensch sich hierbei bei einer relativ niedrigen Temperatur schneller behaglich fühlt , als bei einer Konvektionserwärmung .
Hinweise zur Auswahl und Anwendung der Infrarotheizkörper
Die Carbotherm-Infrarotheizplatten werden in gleicher Abmessung mit 2 verschiedenenelektrischen Anschlusswerten ( niedriger und höher ) produziert . Beide Heizplatten sind auf eine maximale Oberflächentemperatur von ca. 120 °C konzipert . Der Unterschied besteht darin , dass die Platte mit niedrigerem Anschlusswert länger benötigt , bis die Maximaltemperatur erreicht wird . Da die Strahlungsintensität von der Oberflächen-temperatur der Platte abhängt , sollte wie unter Pkt.1 beschrieben , für eine kurzzeitig gewünschte Nutzung ,lediglich zur Körperewärmung , eine Platte mit höherem Anschlusswert zur Anwendung kommen .
Möchte ich die Heizplatten für die ausschliessliche Beheizung eines Raumes benutzen ,in dem ich mich länger aufhalte ,wie z.B. für das Wohnzimmer , dann ist eine Kombination beider unter Pkt.1+2 beschriebenen Mechanismen erforderlich .Dies bedeutet , dass ich mittels Raumthermostat eine von mir gewünschte und als angenehm empfundene Raumtemperatur einhalte , solange ich mich in diesem Raum aufhalten möchte . In der übrigen Zeit ist es zweckmässig diese Temperatur höchstens um 2 bis max. 4 °C ( hängt von der Gebäudesubstanz ab ) abzusenken . In diesen Fällen ist unbedingt eine Grundtemperatur , welche der abgesenkten Temperatur entspricht , zu sichern . Das Grundtemperaturniveau ist erreicht , wenn die Umhüllungsflächen des Raumes , also Wände , Fussboden und Decke in etwa gleiches Temperatuniveau ( max. 2 ° C
Differenz ) besitzen . Bis diese Bedingung erreicht ist , sollten unbedingt die Heizplatten eingeschaltet bleiben . Aus Angst vor zu hohem Stromverbrauch wird dies oftmals nicht eingehalten und eine allgemeine Unzufriedenheit (nicht ausreichend warm) erzeugt .
Werden diese Hinweise berücksichtigt ,dann wird der Verbrauch über das Jahr gesehen nur noch ca.1/3 der Kilowattstunden einer Konvektionsheizung betragen und allgemeine Zufriedenheit erzeugen .
Plattenauswahl :
Bei Kauf einer Infrarotheizplatte sollte ich unbedingt beachten , welche Anwendung ich beabsichtige . Soll es eine Platte
a) zur vollständigen Beheizung eines Raumes sein oder
b) soll sie zur kurzeitigen Körpererwärmung dienen
Zu a) Hier können Platten mit niedrigerem Anschlusswert und wenn erforderlich zur besseren Ausstrahlung eines Raumes lieber eine Platte mehr ausgewählt
werden .
Bei dieser Anwendung wird die Regelung der Raumtemperatur über ein Raum-
thermostat empfohlen . Angefangen beim Steckdosenthermostat bis hin zum
funkgesteuerten Raumregler wird alles alles angeboten . .
Zu b) Hier wird eine Platte mit höherem Anschlusswert empfohlen . Es ist zu
empfehlen hierbei eine Grundtemperatur ( z.B. 16°C ) einzuhalten und beim
Betreten dieses Raumes die Heizung bei Bedarf einzuschalten . .
H.-J. Storch , Dipl.-Ing.(FH)
August 2008
Was zahle ich für den Energieverbrauch einer Infrarotheizung ?
Energiekostentabelle nach Wärmeverlustberechnung
Basierend auf einer durchschnittlichen Aussentemperatur (AT) von 0 ° und einer Innentemperatur (IT) von 20 ° über eine Heizperiode von 180 Tagen .
qm AT IT Wärmeverlust Verlust in Wärmeverlust Jahreskosten
pro qm 10 W/h in 24 Std. pro Jahr bei 20 Cent/kW
50 0° 20° 10 W 12,0 kW 2160 kW 432,00 €
80 0° 20° 10 W 19,2 kW 3456 kW 691,20 €
100 0° 20° 10 W 24,0 kW 4320 kW 864,00 €
130 0° 20° 10 W 31,2 kW 5616 kW 1123,20 €
150 0° 20° 10 W 36,0 kW 6480 kW 1296,00 €
Keine weiteren Kosten für Wartung , Schornsteinfeger , Lagerraum usw. .
Die Tabelle stellt nur eine Hilfe zur Ermittlung der anfallenden Heizkosten dar . Je nach Gebiet und Bausubstanz können sich Unterschiede ergeben .
Heizen zum Nulltarif ?
Unsere Infrarotflächenheizungen können auch mit alternativ erzeugten Strom aus Wind - , Photovoltaik – und Magnetstromkonverteranlagen in Niedervoltsystemen betrieben werden . Es werden
Wandflächenelemente , welche unter den gemalerten Wandflächen montiert , geklebt oder genagelt werden , angeboten . Diese werden im Niedervoltbereich arbeiten und mit Hilfe von Frequenzgeneratoren einen noch erheblich geringeren Stromverbrauch gewährleisten . Dieser Sachverhalt wird dazu führen ,das in absehbarer Zeit eine Unabhängigkeit vom teuren Netzstrom erreicht wird .
Die Anschaffungskosten einer Infrarotheizung sind im Vergleich zu einer normalen Heizung derart günstig , dass es zu überlegen ist ,ob man nicht für den Preis einer normalen Heizung , eine Infrarot-
heizung und eine alternative Stromerzeugungsanlage anschafft .
Fragen zum Angebot
Liegt Ihnen eine Wärmebedarfsberechnung vor , dann ist diese auf der Basis normaler Konvektionswärme errechnet . Aus diesem Grund können Sie bei unserer Infrarotheizung
von bis zu 65 % weniger ausgehen .
Wenn Sie die Raumflächen wissen und die Auswahl der Flächenheizungen selbst vornehmen möchten hier eine unverbindliche Kalkulationshilfe . Bei normalen Raumhöhen von 2,50 m ,durchschnittlicher Isolation und in klimatisch durchschnittlich kalten Regionen , sollten Sie pro qm zu beheizender Fläche ca. 30 – 40 Watt Strombedarf kalkulieren .
Bei grossen Räumen sollten Sie zur Absicherung des errechneten Gesamtwärmebedarfs lieber einen Heizkörper mehr mit kleinerer Leistung auswählen , um eine gleichmässigere Wärmeverteilung zu erreichen .
Bei herkömmlichen Heizungen mit grossem Installationsaufwand wäre es fatal, wenn man sich im Wärmebedarf gründlich verrechnet hätte . Infrarotheizungen dagegen sind flexibel , sollte es mal wirklich nicht passen , lässt es sich problemlos nachrüsten , eine mobile Heizplatte zustellen oder
die Platten aus verschiedenen Räumen untereinander tauschen .
Nachdem Sie die zu beheizenden Raumflächen bestimmt haben , können Sie aus unseren verschiedenen Angeboten an Heizelementen wählen .Hier kommt es eigentlich nur darauf an , welche
der Heizkörper am besten in Ihre Räume passen und Ihrem Geschmack und Ihren Preisvorstellungen entsprechen .
Dipl.Ing.(FH) H.-J. Storch , August 2008
KOSTENVERGLEICH
Erst die Zusammenfassung aller Kosten ergibt die für ein bestimmtes Haus mit einem speziellen Heizsystem die entstehenden jährlichen Aufwendungen für Heizung und Warmwasserbereitung . Neben den reinen Brennstoffkosten ( Arbeitspreis ) sind zur vollständigen Ermittlung der verbrauchsgebundenen Kosten weitere Positionen zu beachten.
So gibt es bei einigen Brennstoffen Jahres- oder Monatsgrundpreise . Für gelagerte Brennstoffe wie Heizöl oder Pellets ,die bereits für das ganze Jahr im voraus bezahlt werden , darf man auch den Zinsausfall nicht vergessen . Bei allen Heizungsanlagen müssen unbedingt Hilfsenergiekosten verrechnet werden , denn ohne Strom für die Umwälzpumpen , den Brenner , die Ölförderpumpe , und die Ölvorwärmung , das Gebläse ,den Schneckenförderer oder das Fördergebläse , die Speicherladepumpe , die Regelelektronik usw. läuft nichts .
Die kapitalgebundenen Kosten ergeben sich aus den Investitionen ( Kaufpreisen ) , der Annuität und den Instandsetzungsaufwendungen für die verschiedenen Heizsysteme und Anlagenteile . Für eine vollständige Ermittlung der Jahresheizkosten sind sodann auch jene Aufwendungen , die für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb der Heizungsanlage entstehen , zu berücksichtigen . Dazu zählen Kosten für die Wartung , Herstellung der Betriebsbereitschaft und Reinigung sowie die Kosten für Kaminfeger , TÜV und Versicherungen .
Preise : Durchschnittspreise aus Zeitschriften und örtlichen Energieversorgern
Alle Brennstoffbezugspreise incl. Mwst.
Öl : 9,4 Ct./kWh
Gas : 8,5 Ct./kWh
Wärmepumpe : 15 Ct/kWh
Pellet : 5,6 Ct./kWh
E-Nacht : 12 Ct.kWh ( EON-Thür. )
E-Direkt : 21 Ct./kWh
Carbotherm Infrarot : 21 Ct/kWh u. bei Nachtstrom EON Thür. 15 CT/kWh
Sonstige Preise : Durchschnittspreise aus Bruttopreislisten , Kostenangebote und Befragungen bei Anbietern
Betriebsgebundene Kosten : Durchschnittswerte aus Erfahrung , Befragung und Zeitschriften
Angaben zu den Anlagen :
Öl-Heizung : Moderner witterungsgeführter Brennwert-Heizkessel . Auslegungstemperatur=
55°C Vorlauf und 45° C Rücklauf = höhere Kosten für die Heizflächen
Gas-Heizung : Moderner witterungsgeführter , modulierender Gas-Brennwertkessel . Gleiche
Auslegungstemperatur wie bei Öl und höhere Kosten für Heizflächen
Wärmepumpe : Moderne Anlage mit Scroll-Verdichter . Wärmeverteilung mittels Fuss-
bodenheizung . durchgängig mit einer Systemtemperatur von 28/22°C
Pelletheizung : Moderne Anlage mit Lambda-Sonde und Leistungsmodulation von 30% -
100% . Heizkörpersystem 70/55°C
Elektro-Nachtspeicherheizung : Standard Einzelspeicherheizgeräte mit Thermostat
Elektro- Direktheizung : Wandkonvektoren mit Thermost Infrarotheizplatten : Fiberglasplatten mit Funkraumreglersystemen und Steckerthermostaten
Jahreskosten in € Öl-Heiz. Gas-Heiz. Wärme- Pellet- E-Nacht E-Direkt carboth. Nacht
Pumpe kessel Infrarot EON
Thür.
Summe
Investitions-
kosten 15450 12650 23050 23300 12700 6150 7100 7100
Verbrauchsge-
bundene Kosten 1762 1642 746 1201 1970 3111 1372 1127
Kapitalgeb.
kosten 1534 1333 2488 2316 1400 451 451 451
Betriebsgeb.
kosten 260 160 120 190 20 10 0 0
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Summe 3556 3135 3354 3707 3390 3577 1823 1578
Jahreskosten
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H.-J. Storch , Dipl.-Ing. (FH )
August 2008
Heiztechnik Storch
