Come funzionano le pompe di calore per il settore commerciale e come diventano particolarmente efficienti grazie a una gestione intelligente. 

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Una pompa di calore utilizza l’energia ambientale e riduce in modo significativo i costi di riscaldamento. Il sistema funziona in modo efficiente e stabile. In combinazione con un impianto solare, i costi dell’elettricità diminuiscono ulteriormente in modo significativo.

I vantaggi di una pompa di calore

Bassi costi operativi
La pompa di calore utilizza l’energia ambientale gratuita e riduce in modo significativo i vostri costi di riscaldamento.

Alta efficienza nelle operazioni commerciali
I sistemi moderni funzionano in modo affidabile ed efficiente anche a temperature molto basse.

Riscaldare in modo efficiente invece di bruciare energia

I sistemi di riscaldamento fossili convertono l’energia in calore tramite combustione, una sola volta. Le pompe di calore utilizzano l’elettricità come energia motrice, sfruttano il calore ambientale e riducono in modo duraturo il fabbisogno energetico complessivo e le emissioni di CO₂.

Criterio

Riscaldamento fossile (olio / gas)

Pompa di calore

Principio energetico 

Combustione

Utilizzo del calore ambientale

Efficienza energetica complessiva

Bassa

Alta (ca. fattore 3)

Fabbisogno di energia primaria

Elevato

Decisamente inferiore

Emissioni di CO₂

Dirette e elevate

Fortemente ridotte

Integrazione nel sistema

Soluzione isolata

Parte del sistema energetico

Futuro sostenibile

In diminuzione

Elevata

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Più calore con la stessa energia

I sistemi di riscaldamento a olio, gas o pellet trasformano quasi tutta l’energia introdotta in calore, ma il loro rendimento è tecnicamente al limite. 
La pompa di calore funziona diversamente: usa l’elettricità solo come energia di azionamento e sfrutta il calore ambientale presente nell’aria, nell’acqua o nel terreno. 

Così, dal 100% di energia elettrica, si ottiene il 300–400% di calore utile, a seconda del sistema. 
L’elettricità viene quindi moltiplicata, non consumata. 
Ciò riduce il fabbisogno energetico totale e le emissioni, rendendo la pompa di calore il sistema più efficiente per il riscaldamento degli edifici. 

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Sehr kleine Solaranlage

Elektroauto

Kleine Solaranlage

4 Personenhaushalt

Mittlere Solaranlage

4 Personenhaushalt mit Wärmepumpen

Grosse Solaranlage

4 Personenhaushalt mit Wärmepumpe und Elektrofahrzeug

2'500 kWh
Jahresverbrauch
4'500 kWh
Jahresverbrauch
8'500 kWh
Jahresverbrauch
11'000 kWh
Jahresverbrauch
4.5 kWp
Anlagengrösse
7 kWp
Anlagengrösse
10 kWp
Anlagengrösse
14 kWp
Anlagengrösse
20m2
Modulfläche
30m2
Modulfläche
40m2
Modulfläche
60m2
Modulfläche
10 Stk.

Anzahl Module

15 Stk.
Anzahl Module
20 Stk.
Anzahl Module
30 Stk.

Anzahl Module

CHF 3'000

Kosten pro kWp
(ohne Stromspeicher)

CHF 2'500

Kosten pro kWp
(ohne Stromspeicher)

CHF 2'250

Kosten pro kWp
(ohne Stromspeicher)

CHF 2'000

Kosten pro kWp
(ohne Stromspeicher)

CHF 13'500

Kosten Solaranlage
(ohne Stromspeicher)

CHF 17'500

Kosten Solaranlage
(ohne Stromspeicher)

CHF 22'500

Kosten Solaranlage
(ohne Stromspeicher)

CHF 28'000

Kosten Solaranlage
(ohne Stromspeicher)

1. Fonte di calore

La pompa di calore utilizza l’energia ambientale proveniente dall’aria, dall’acqua o dal terreno come fonte primaria. Questa energia è disponibile in grandi quantità, sia in modo locale sia indipendente dal sito, e costituisce la base per una produzione di calore efficiente e scalabile nel settore commerciale e industriale.

2. Pompa di calore 

Evaporazione
Un refrigerante assorbe il calore ambientale ed evapora già a basse temperature, rendendo così utilizzabile questa energia.

Compressione
Il compressore aumenta la pressione e la temperatura del refrigerante allo stato gassoso. L’elettricità utilizzata funge da leva di efficienza per la produzione di calore.

Condensazione
L’energia portata a una temperatura utile viene trasferita al sistema di riscaldamento dell’edificio. Il refrigerante condensa e fornisce calore per processi, riscaldamento degli ambienti o acqua calda.

Espansione
Dopo la cessione del calore, il refrigerante viene espanso e raffreddato. Il circuito è chiuso e progettato per il funzionamento continuo. 

3. Distribuzione del calore

Il calore prodotto viene distribuito secondo il fabbisogno nei circuiti di riscaldamento, nelle applicazioni termiche industriali o nei sistemi di acqua calda. Il funzionamento è particolarmente efficiente con distribuzioni a bassa temperatura, come i sistemi di riscaldamento a superficie o grandi batterie di riscaldamento.

 

Riscaldamento ibrido: combinare efficienza e sicurezza operativa

Un impianto di riscaldamento ibrido, o sistema di riscaldamento bivalente, combina una pompa di calore con un sistema di riscaldamento a combustibili fossili esistente in un unico sistema. L’obiettivo è quello di utilizzare la pompa di calore dove è più efficiente e di sfruttare il sistema di riscaldamento esistente per i picchi di carico o per le temperature esterne molto basse. In questo modo è possibile ridurre il consumo energetico e le emissioni senza compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento. 

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Combinare diverse tecnologie di riscaldamento

A temperature molto basse, il riscaldamento con combustibile fossile garantisce la produzione di calore, poiché sono necessarie potenze elevate e alte temperature di mandata. Nella fascia di temperature intermedie, il sistema funziona in modalità ibrida: la pompa di calore copre in modo efficiente il fabbisogno di base, mentre il riscaldamento con combustibile fossile interviene quando necessario. Con l’aumento delle temperature esterne, il funzionamento avviene prevalentemente o completamente tramite la pompa di calore.

La regolazione seleziona automaticamente la modalità di funzionamento più efficiente. Questo riduce in modo significativo l’uso di energia fossile e può aumentare l’efficienza energetica complessiva del sistema, a seconda del tipo di edificio e del profilo termico, fino al 35%.

Isolamento acustico come parte della soluzione di riscaldamento

Le moderne pompe di calore funzionano in modo efficiente, ma generano comunque emissioni sonore, soprattutto nelle basse frequenze. Un isolamento acustico efficace interviene direttamente sull’unità esterna e riduce il rumore alla fonte. Riduzioni sonore misurabili aumentano la sicurezza di pianificazione, facilitano l’installazione in zone commerciali ad alta densità e garantiscono un funzionamento affidabile a lungo termine.

 

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Domande e risposte

Come funziona una pompa di calore?

Quali sono i tipi di pompe di calore?

Quanto è efficiente dal punto di vista energetico una pompa di calore rispetto ai sistemi di riscaldamento a combustibili fossili?

Quali requisiti deve soddisfare un edificio?

Quanto costano le spese di esercizio di una pompa di calore?

Come funziona l’abbinamento di una pompa di calore con il fotovoltaico?

Fornitore partner Cabine insonorizzanti

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Fragen & Antworten

Wie funktioniert eine Wärmepumpe genau?

Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?

Wie energieeffizient ist eine Wärmepumpe im Vergleich zu fossilen Heizsystemen?

Welche Voraussetzungen muss ein Gebäude erfüllen?

Wie hoch sind die Betriebskosten einer Wärmepumpe?

Wie funktioniert die Kombination einer Wärmepumpe mit Photovoltaik?

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