EP4589217A1 - Luft-wasser-wärmepumpen-baureihe mit energieeffizienz-staffelung - Google Patents
Luft-wasser-wärmepumpen-baureihe mit energieeffizienz-staffelungInfo
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- EP4589217A1 EP4589217A1 EP25152223.1A EP25152223A EP4589217A1 EP 4589217 A1 EP4589217 A1 EP 4589217A1 EP 25152223 A EP25152223 A EP 25152223A EP 4589217 A1 EP4589217 A1 EP 4589217A1
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- EP
- European Patent Office
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- heating output
- product class
- energy efficiency
- product
- heat pump
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- Pending
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Classifications
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B30/00—Heat pumps
- F25B30/02—Heat pumps of the compression type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H4/00—Fluid heaters characterised by the use of heat pumps
- F24H4/02—Water heaters
Definitions
- the invention relates to a series of air-water heat pumps, comprising several product classes classified according to their energy efficiency, each containing air-water heat pumps of a graded housing size and a graded nominal heating output.
- An air-to-water heat pump is an environmentally friendly and efficient solution for extracting heat from the outside air. It absorbs heat from the ambient air and raises it to a higher temperature using a refrigerant circuit. The heat extracted from the ambient air is then used for both heating and hot water production.
- An air-to-water heat pump operates efficiently even at low outside temperatures and reduces energy consumption and CO2 emissions compared to conventional heating systems. It is capable, for example, of sustainably extracting heat from the ambient air, which can easily meet the heating and hot water needs of a single-family home.
- the air-to-water heat pump draws in outside air via an integrated fan.
- the heat from the air is transferred to a refrigerant via an evaporator.
- a compressor compresses the refrigerant, thereby raising it to a higher temperature.
- This refrigerant now at a higher temperature, transfers heat energy to the heating water in a home's heating circuit at the condenser, heating it.
- Air-to-water heat pumps use refrigerants that demonstrate high efficiency for their application, even at cold outside temperatures. For example, R290 (propane) has proven to be a suitable refrigerant.
- the main function of an air-to-water heat pump is to provide heating or hot water. However, they can be equipped with a circuit reversal and thus used for room cooling.
- the operating principle Active cooling is used by absorbing heat energy from the interior and releasing it to the environment via the refrigerant circuit.
- One object of the invention is therefore to create a production-optimized, simple, cost-effective and very broadly positioned heat pump series.
- the invention therefore provides a series of air-water heat pumps comprising several product classes classified according to their energy efficiency and noise emission, each containing air-water heat pumps of a graded housing size and a graded nominal heating output.
- the heat pumps therefore have different housing sizes.
- the housing size correlates with the rated heating output; a larger housing is therefore designed for a higher rated heating output.
- the same housing or the same housing size is used in several of the product classes.
- Heat pumps of the same housing size differ between the product classes in that they are designed for different nominal heating outputs.
- Heat pumps of the same housing size are therefore designed in different product classes with different nominal heating outputs. This allows a broad product range to be covered with a single housing development. Development costs for individual heat pumps can be reduced, and a broader product range can be offered.
- the inventive series approach allows for a production-optimized, simple, cost-effective, and very broadly based heat pump production with many common parts. Due to the relatively low design effort in implementing the series, a broader product portfolio can be achieved than with the state of the art. Furthermore, the application area of air-water heat pumps can be optimally adapted to the respective requirements by expanding the heating output spectrum. the air-water heat pumps are specifically selected, whereby the same heat pumps are used in the housings of the same size in the respective product classes, but operated with different nominal heating outputs.
- the invention is explained in further detail using the exemplary embodiment shown in the single drawing.
- the figure shows, in diagram form, an example of an air-water heat pump series designed according to the invention.
- the x-axis of the diagram shows the heating output of the heat pumps, and the y-axis shows three product classes classified according to the heat pumps' energy efficiency.
- the air-to-water heat pump series shown in the figure comprises three product classes: "Trend,” “Plus,” and “Premium,” classified according to the heat pumps' energy efficiency and/or noise emissions.
- the "Trend” product class is characterized by the fact that it contains the air-to-water heat pumps in the series with the lowest energy efficiency and, simultaneously or alternatively, with the highest noise emissions.
- the "Premium” product class is characterized by the fact that it contains the air-to-water heat pumps in the series with the highest energy efficiency and, alternatively or simultaneously, with the lowest noise emissions.
- the "Plus” product class is characterized by the fact that it contains the air-to-water heat pumps in the series with an energy efficiency that lies between the energy efficiency and/or noise emissions of the "Trend" and "Premium” product classes.
- the names of the three product classes are only examples, and in other cases, more than three product classes are conceivable.
- Each product class contains a number of air-water heat pumps with a graduated heating output spectrum and graduated casing sizes 1 to 7, where 1 denotes the largest and 7 the smallest casing.
- the "Trend” product class includes all housing sizes 1 to 7.
- the "Plus” product class includes housing sizes 1 to 6, and the “Premium” product class includes housing sizes 1 to 5. Therefore, the "Trend” product class includes a larger number of different heat pumps than the other product classes. In other versions, however, the number of heat pumps in each product class of the series may be the same.
- heat pumps in the exemplary Premium product class exhibit a higher efficiency (COP) and a lower noise emission value than heat pumps of the same housing size in the Plus and Trend product classes.
- the noise emissions of the three product classes are staggered so that the noise emissions are highest in the "Trend” product class and lowest in the "Premium” product class.
- the heat pumps in the "Trend” product class manage to generate more heating output relative to the other two product classes. However, due to their slightly lower efficiency, more electrical energy is required to achieve the achievable heating output compared to the other two product classes, "Plus” and "Premium.” In addition, the heat pumps in the "Trend” product class have comparatively high noise emissions. In other words, the heat pumps in the "Trend” product class are characterized by comparatively high power consumption at a lower purchase price, higher heating costs, and higher noise emissions.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Luft-Wasser-Wärmepumpen-Baureihe, umfassend mehrere entsprechend ihrer Energieeffizienz klassifizierte Produktklassen, jeweils enthaltend Luft-Wasser-Wärmepumpen einer abgestuften Gehäusegröße und einer abgestuften Nennheizleistung, wobei in jeder Produktklasse ausgehend von der Wärmepumpe in der Position der Stufe mit der höchsten Nennheizleistung bis zur Wärmepumpe in der Position der Stufe mit der geringsten Nennheizleistung dieselbe Stufenposition mit derselben Wärmepumpen-Gehäusegröße und demselben Wärmeübertrager besetzt ist, der bezogen auf die Energieeffizienz der jeweiligen Produktklasse eine unterschiedliche Nennheizleistung der Wärmepumpe erbringt.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Luft-Wasser-Wärmepumpen-Baureihe, umfassend mehrere entsprechend ihrer Energieeffizienz klassifizierte Produktklassen, jeweils enthaltend Luft-Wasser-Wärmepumpen einer abgestuften Gehäusegröße und einer abgestuften Nennheizleistung.
- Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe stellt eine umweltfreundliche und effiziente Lösung zur Gewinnung von Wärme aus der Außenluft dar. Sie nimmt Wärme aus der Umgebungsluft auf und hebt sie unter Verwendung eines Kältemittelkreises auf eine höhere Temperatur. Die der Umgebungsluft entzogene Wärme wird dann sowohl zum Heizen als auch zur Warmwasserbereitung zur Verfügung gestellt. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe arbeitet selbst bei niedrigen Außentemperaturen effizient und reduziert den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen und ist beispielsweise in der Lage, aus der Umgebungsluft nachhaltig Wärme zu gewinnen, die ohne Weiteres den Heizungs- und Warmwasserbedarf eines Einfamilienhauses zu decken vermag.
- Die Luft-Wasser-Wärmepumpe saugt über einen integrierten Ventilator Außenluft an. Dabei wird die vorhandene Wärme aus der Luft über einen Verdampfer an ein Kältemittel übergeben. Ein Verdichter komprimiert das Kältemittel und hebt dieses dadurch auf ein höheres Temperaturniveau. Dieses dann auf einem höheren Temperaturniveau befindliche Kältemittel gibt Wärmeenergie am Verflüssiger in das Heizungswasser des Heizkreislaufs eines Hauses eingespeist und erwärmt dieses. Luft-Wasser-Wärmepumpen verwenden Kältemittel, die für den Anwendungsbereich auch bei kalten Au-βentemperaturen eine hohe Effizienz zeigen. Beispielsweise hat sich R290 (Propan) als geeignetes Kältemittel herausgestellt..
- Die Funktionsweise einer Luft-Wasser-Wärmepumpe besteht hauptsächlich darin, zu heizen bzw. Warmwasser bereitzustellen. Sie können jedoch mit einer Kreisumkehr ausgestattet und damit zur Raumkühlung eingesetzt werden.. Dabei wird das Funktionsprinzip der aktiven Kühlung angewendet, indem die Wärmeenergie aus dem Inneren aufgenommen und mittels des Kältemittelkreises an die Umgebung abgegeben wird.
- Es herrscht der Wunsch, weniger umweltgünstige Heizanlagen, wie solche, die auf Öl und Gas basieren, durch umweltgünstigere Heizanlagen zu ersetzen. Da sich die herkömmlichen Heizanlagen in großer Zahl im Einsatz befinden, ist die einschlägige Industrie gefordert eine entsprechend große Anzahl umweltverträglicher Luft-Wasser-Wärmepumpen zu einem Erstehungspreis zu produzieren, der das Budget von Haushalten unter Berücksichtigung staatlicher Fördermittel nicht überfordert.
- Die Industrie ist also gefordert, qualitativ hochwertige Luft-Wasser-Wärmepumpen mit den vorstehend genannten erforderlichen Bestandteilen zu für Abnehmer erträgliche Kosten bereitzustellen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Gestaltung der Luft-Wasser-Wärmepumpen-Baureihen. Bislang wurden kleinere Baureihen umgesetzt und in der Klasseneinordnung nicht unterschieden. Damit ist insbesondere ein hoher Entwicklungsaufwand verbunden, was die Kosten der Luft-Wasser-Wärmepumpen erhöht. Das führt dazu, dass Luft-Wasser-Wärmepumpen mit wenig spezifischer Nennheizleistung eingesetzt werden, da nur eine geringe Zahl unterschiedlicher Nennheizleistungen verfügbar ist. Dies wiederum resultiert darin, dass im Zweifel überdimensionierte Wärmepumpen zum Einsatz kommen, da die benötigte Heizleistung deutlich unterhalb der bereitgestellten Nennheizleistung ist, wenn keine "passendere" Wärmepumpe mit einer zu dem Wärmebedarf passenden Nennheizleistung zur Verfügung steht. Dies erhöht die Kosten für die Nutzer der Wärmepumpe.
- Die Leistungsvariation wurde bislang lediglich auf kleine Bereiche begrenzt. Entsprechend war eine Vielzahl an unterschiedlichen Wärmepumpen mit individuellem Entwicklungsaufwand für unterschiedliche Leistungs- bzw. Effizienzanforderungen notwendig.
- Nachteilig am Stand der Technik ist, dass das Kosteneinspar-Potential von vereinheitlichten Baureihen der Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht ausgeschöpft ist.
- Bei der Entwicklung einer neuen Luft-Wasser-Wärmepumpenbaureihe mit R290 als Kältemittel wurde erkannt, dass mit steigenden Stückzahlen, der Preisdruck auf die Geräte immer weiter steigen wird. Um diesem entgegenzuwirken, besteht ein Bedarf an einer Vereinheitlichung der Geräte über das komplette Leistungs-, Energieeffizienz-, Schall- und Kostenspektrum.
- Eine Aufgabe der Erfindung besteht deshalb darin, eine fertigungsoptimierte, einfache, kostengünstige und sehr breit aufgestellte Wärmepumpen-Baureihe zu schaffen.
- Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des Ansprüche 1 gelöst. Die rückbezogenen Ansprüche betreffen zweckmäßige und erfinderische Weiterbildungen dieser Erfindung.
- Die Erfindung schafft demnach gemäß einem ersten Aspekt eine Luft-Wasser-Wärmepumpen-Baureihe, umfassend mehrere entsprechend ihrer Energieeffizienz und Schallemission klassifizierte Produktklassen, jeweils enthaltend Luft-Wasser-Wärmepumpen einer abgestuften Gehäusegröße und einer abgestuften Nennheizleistung.
- Die Wärmepumpen haben demnach unterschiedliche Gehäusegrößen. Üblicherweise korreliert die Gehäusegröße mit der Nennheizleistung, ein größeres Gehäuse ist demnach für eine größere Nennheizleistung ausgelegt.
- Erfindungsgemäß wird das gleiche Gehäuse bzw. die gleiche Gehäusegröße in mehreren der Produktklassen eingesetzt. Hierbei unterscheiden sich die Wärmepumpen gleicher Gehäusegröße zwischen den Produktklassen dadurch, dass sie für eine unterschiedliche Nennheizleistung ausgelegt sind.
- Wärmepumpen dergleichen Gehäusegröße werden also in den unterschiedlichen Produktklassen mit unterschiedlicher Nennheizleistung vorgesehen. Damit kann mit einer einmaligen Gehäuseentwicklung ein breiter Produktbereich abgebildet werden. Die Entwicklungskosten für die einzelne Wärmepumpe können gesenkt werden. Zudem kann eine breitere Produktpalette angeboten werden.
- Insbesondere erbeingt demnach eine erste Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer ersten der abgestuften Gehäusegrößen und einem ersten Wärmeübertrager einer ersten Wärmeübertragergröße in einer ersten der Produktklassen eine erste Nennheizleistung und die erste Wärmepumpe mit der ersten Gehäusegröße und dem ersten Wärmeübertrager erbringt in einer zweiten der Produktklassen eine von der ersten Nennheizleistung verschiedene zweite Nennheizleistung.
- Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen definiert. - Die Produktklassen unterschieden sich voneinander neben der abgestuften Nennheizleistung und den abgestuften Gehäusegrößen durch die Schallemission der Luft-Wasser-Wärmepumpen, wobei die Wärmepumpen einer Produktklasse höherer Energieeffizienz eine geringere Schallemission aufweist als eine Produktklasse niedrigerer Energieeffizienz.
- Die Baureihe umfasst drei Produktklassen unterschiedlicher Energieeffizienz und/oder Schallemission.
- In dem Fall, in dem die zweite Nennheizleistung größer als die erste Nennheizleistung ist, ist die Energieeffizienz der zweiten Produktklasse geringer als die Energieeffizienz der ersten Produktklasse.
- Die erste Wärmepumpe mit der ersten Gehäusegröße und dem ersten Wärmeübertrager erbringt in einer dritten der Produktklassen eine von der ersten und zweiten Nennheizleistung verschiedene dritte Nennheizleistung.
- In dem Fall, in dem die dritte Nennheizleistung größer als die zweite Nennheizleistung und die zweite Nennheizleistung größer als die erste Nennheizleistung ist, ist die Energieeffizienz der dritten Produktklasse geringer als die Energieeffizienz der zweiten Produktklasse und die Energieeffizienz der zweiten Produktklasse geringer als die Energieeffizienz der ersten Produktklasse.
- Eine zweite Wärmepumpe mit einer zweiten der abgestuften Gehäusegrößen und einem zweiten Wärmeübertrager einer zweiten Wärmeübertragergröße in der ersten Produktklasse erbringt eine vierte Nennheizleistung und in der zweiten Produktklasse eine fünfte Nennheizleistung, wobei die vierte Nennheizleistung kleiner als die erste Nennheizleistung und größer als die zweite Nennheizleistung ist. Diese Weiterbildung der Erfindung hat den Effekt, dass die zweite Wärmepumpe zwar kleiner als die erste Wärmepumpe ist, dass sie jedoch mehr Nennheizleistung erbringt als größere Wärmepumpen in den anderen Produktklassen.
- Durch den erfindungsgemäßen Baureihenansatz gemäß der Erfindung kann mit vielen Gleichteilen eine fertigungsoptimierte, einfache, kostengünstige und sehr breit aufgestellte Wärmepumpenproduktion umgesetzt werden. Durch den relativ geringen konstruktiven Aufwand bei der Realisierung der Baureihe kann ein breiteres Produktportfolio als beim Stand der Technik erreicht werden. Außerdem kann der Einsatzbereich von Luft-Wasser-Wärmepumpen an den jeweiligen Bedarf optimal angepasst werden, indem das Heizleistungsspektrum der Luft-Wasser-Wärmepumpen gezielt gewählt wird, wobei in den Gehäusen derselben Größe in den jeweiligen Produktklassen dieselben, jedoch mit unterschiedlicher Nennheizleistung betriebenen Wärmepumpen zum Einsatz kommen.
- Anhand des in der einzigen Zeichnungsfigur dargestellten Ausführungsbeispiels ist die Erfindung mit weiteren Einzelheiten erläutert. Die Figur zeigt beispielhaft schematisch in Diagrammform eine erfindungsgemäß ausgestaltete Luft-Wasser-Wärmepumpen-Baureihe. Im Diagramm ist auf der x-Achse die Heizleistung der Wärmepumpen aufgetragen und auf der y-Achse sind drei nach Energieeffizienz der Wärmepumpen klassifizierten Produktklassen aufgetragen.
- Die in der Figur gezeigte Luft-Wasser-Wärmepumpen-Baureihe umfasst drei entsprechend der Energieeffizienz und/oder Schallemission der Wärmepumpen klassifizierte Produktklassen "Trend", "Plus" und "Premium". Die Produktklasse "Trend" zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Luft-Wasser-Wärmepumpen der Baureihe mit der geringsten Energieeffizienz und gleichzeitig oder alternativ mit der höchsten Schallemission enthält. Die Produktklasse "Premium" zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Luft-Wasser-Wärmepumpen der Baureihe mit der höchsten Energieeffizienz und alternativ oder gleichzeitig mit der geringsten Schallemission enthält. Die Produktklasse "Plus" zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Luft-Wasser-Wärmepumpen der Baureihe mit einer Energieeffizienz enthält, die zwischen der Energieeffizienz und/oder der Schallemission der Produktklassen "Trend" und "Premium" angesiedelt ist. Natürlich sind die Bezeichnungen der drei Produktklassen nur beispielhaft zu verstehen und in anderen Fällen sind auch mehr als drei Produktklassen vorstellbar.
- Jede Produktklasse enthält eine Anzahl von Luft-Wasser-Wärmepumpen mit einem abgestuften Heizleistungsspektrum und abgestuften Gehäusegrößen 1 bis 7, wobei 1 das größte und 7 das kleinste Gehäuse bezeichnet.
- Die Produktklasse "Trend" umfasst Gehäuse sämtlicher Gehäusegrößen 1 bis 7. Die Produktklasse "Plus" umfasst Gehäuse der Gehäusegrößen 1 bis 6, und die Produktklasse "Premium" umfasst Gehäuse der Gehäusegrößen 1 bis 5. Es gibt also in der Produktklasse "Trend" eine größere Anzahl unterschiedlicher Wärmepumpen als in den anderen Produktklassen. In anderen Ausführungen kann aber auch die Anzahl der Wärmepumpen in jeder Produktklasse der Baureihe gleich sein.
- Nicht jede Gehäusegröße ist demnach notwendigerweise in sämtlichen der Produktklassen enthalten. Wenn jedoch eine Wärmepumpe einer bestimmten Gehäusegröße in mehreren Produktklassen enthalten ist, dann ist die Nennheizleistung dieser Wärmepumpe einer bestimmten Gehäusegröße zwischen den mehreren Produktklassen unterschiedlich. Das Prinzip ist immer gleichbleibend, dass die Nennheizleistung bei gleichbleibender Gehäusegröße von Trend über Plus zu Premium abnimmt.
- Damit können mit einer einzigen Gehäusegröße mehrere Wärmepumpen mit unterschiedlichen Nennheizleistungen realisiert werden. Die unterschiedlichen Nennheizleistungen ermöglichen die Produktdiversifizierung bei gleichzeitig möglicher Wiederverwendung vieler Komponenten, insbesondere der Gehäuse. Insbesondere kann eine relative Absenkung der Nennheizleistung mit einer Erhöhung der Effizienz (COP) der Wärmepumpe und einer Verringerung der Schallemission einhergehen. Somit weisen die Wärmepumpen der beispielhaften Produktklasse Premium eine höhere Effizienz (COP) und einen geringeren Schallemissionswert auf, als Wärmepumpen gleicher Gehäusegröße der Produktklassen Plus und Trend.
- Jeder Wärmeübertrager in derselben Stufenposition, also mit der selben Gehäusegröße, der jeweiligen Produktklasse erbringt bezogen auf die Energieeffizienz dieser Produktklasse eine unterschiedliche Nennheizleistung der Wärmepumpe.
- Die Schallemission der drei Produktklassen ist dabei so gestaffelt, dass in der Produktklasse "Trend" die Schallemission am höchsten und in der Produktklasse "Premium" am geringsten ist.
- Die Wärmepumpen der Produktklasse "Trend" schaffen es also, relativ zu den beiden anderen Produktklassen mehr Heizleistung zu erzeugen, dafür muss aber im Verhältnis zu den anderen beiden Produktklassen "Plus" und "Premium" aufgrund eines etwas geringeren Wirkungsgrades mehr elektrische Energie für die erzielbare Heizleistung aufgewendet werden. Dazu kommt eine vergleichsweise hohe Schallemission der Wärmepumpen der Produktklasse "Trend". Mit anderen Worten sind die Wärmepumpen der Produktklasse "Trend" durch einen vergleichsweise hohen Stromverbrauch bei niedrigerem Anschaffungspreis, durch höhere Heizkosten und eine höhere Schallemission gekennzeichnet.
Claims (8)
- Luft-Wasser-Wärmepumpen-Baureihe, umfassend mehrere entsprechend ihrer Energieeffizienz und/oder Schallemission klassifizierte Produktklassen, jeweils enthaltend Luft-Wasser-Wärmepumpen einer abgestuften Gehäusegröße und einer abgestuften Nennheizleistung,
dadurch gekennzeichnet, dasseine erste Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer ersten der abgestuften Gehäusegrö-βen und einem ersten Wärmeübertrager einer ersten Wärmeübertragergröße in einer ersten der Produktklassen eine erste Nennheizleistung erbringt unddie erste Wärmepumpe mit der ersten Gehäusegröße und dem ersten Wärmeübertrager in einer zweiten der Produktklassen eine von der ersten Nennheizleistung verschiedene zweite Nennheizleistung erbringt. - Baureihe nach Anspruch 1, wobei in dem Fall, in dem die zweite Nennheizleistung größer als die erste Nennheizleistung ist, die Energieeffizienz der zweiten Produktklasse geringer als die Energieeffizienz der ersten Produktklasse ist und/oder die Schallemission der zweiten Produktklasse höher als die Schallemission der ersten Produktklasse ist.
- Baureihe nach Anspruch 1 oder 2, wobei die erste Wärmepumpe mit der ersten Gehäusegröße und dem ersten Wärmeübertrager in einer dritten der Produktklassen eine von der ersten und zweiten Nennheizleistung verschiedene dritte Nennheizleistung erbringt.
- Baureihe nach Anspruch 3, wobei in dem Fall, in dem die dritte Nennheizleistung größer als die zweite Nennheizleistung und die zweite Nennheizleistung größer als die erste Nennheizleistung ist, die Energieeffizienz der dritten Produktklasse geringer als die Energieeffizienz der zweiten Produktklasse und die Energieeffizienz der zweiten Produktklasse geringer als die Energieeffizienz der ersten Produktklasse ist, und/oder die Schallemission der dritten Produktklasse höher als die Schallemission der zweiten Produktklasse ist und die Schallemission der zweiten Produktklasse höher als die Schallemission der ersten Produktklasse ist.
- Baureihe nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei eine zweite Wärmepumpe mit einer zweiten der abgestuften Gehäusegrößen und einem zweiten Wärmeübertrager einer zweiten Wärmeübertragergröße in der ersten Produktklasse eine vierte Nennheizleistung erbringt und in der zweiten Produktklasse eine fünfte Nennheizleistung erbringt, wobei die vierte Nennheizleistung kleiner als die erste Nennheizleistung und größer als die zweite Nennheizleistung ist.
- Baureihe nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Luft-Wasser-Wärmepumpe einer bestimmten Gehäusegröße im Fall einer Produktklasse höherer Effizienz eine geringere Nennheizleistung der Wärmepumpe und im Fall einer Produktklasse niedrigerer Effizient eine größere Nennheizleistung der Wärmepumpe erbringt.
- Baureihe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei sich Wärmepumpen gleicher Gehäusegröße in verschiedenen Produktklassen voneinander neben der abgestuften Nennheizleistung durch die Schallemission der Luft-Wasser-Wärmepumpen unterscheiden, wobei die Wärmepumpen einer Produktklasse höherer Energieeffizienz eine geringere Schallemission aufweist als eine Produktklasse niedrigerer Energieeffizienz.
- Baureihe nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Baureihe drei Produktklassen unterschiedlicher Energieeffizienz und/oder unterschiedlicher Schallemission umfasst.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102024101235.8A DE102024101235A1 (de) | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Luft-Wasser-Wärmepumpen-Baureihe mit Energieeffizienz-Staffelung |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP4589217A1 true EP4589217A1 (de) | 2025-07-23 |
Family
ID=94322076
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP25152223.1A Pending EP4589217A1 (de) | 2024-01-17 | 2025-01-16 | Luft-wasser-wärmepumpen-baureihe mit energieeffizienz-staffelung |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP4589217A1 (de) |
| DE (1) | DE102024101235A1 (de) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19600673A1 (de) * | 1996-01-10 | 1997-07-17 | Markus Heilingbrunner | Kompakt-Wärmepumpe nach Stand und Technik in "Modulbauweise" speziell für Freibäder |
| DE102017203626A1 (de) * | 2017-03-06 | 2018-09-06 | Glen Dimplex Deutschland Gmbh | Modulares Wärmepumpensystem |
-
2024
- 2024-01-17 DE DE102024101235.8A patent/DE102024101235A1/de active Pending
-
2025
- 2025-01-16 EP EP25152223.1A patent/EP4589217A1/de active Pending
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|---|---|---|---|---|
| DE19600673A1 (de) * | 1996-01-10 | 1997-07-17 | Markus Heilingbrunner | Kompakt-Wärmepumpe nach Stand und Technik in "Modulbauweise" speziell für Freibäder |
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Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| "Creating Air-Conditioned Comfort Air conditioning System", 1 May 2012 (2012-05-01), XP055774680, Retrieved from the Internet <URL:https://d2b43dz1g2nmfn.cloudfront.net/uploads/media/documents/2014/02/21/TEWA-Yanmar_J-series_Air-conditioning-system.pdf> [retrieved on 20250520] * |
| ANONYMOUS: "LG Therma V Produktkatalog", 7 January 2024 (2024-01-07), XP093278280, Retrieved from the Internet <URL:https://lgthermav.de/media/obbj0dss/lg-thermav_katalog-2024.pdf> [retrieved on 20250520] * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE102024101235A1 (de) | 2025-07-17 |
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