SolarFreezer

Alles om dieper te duiken in SolarFreezer.

Van technische uitleg en veelgestelde vragen tot nieuws, agenda en downloads.

Voordelen van PV-T panelen van SolarFreezer.

Continu beschikbaar

PVT-panelen leveren zowel energie als warmte gedurende dag en nacht, inclusief winterse omstandigheden.

Geluidsarm ontwerp

In tegenstelling tot de buitenunit van een conventionele warmtepomp genereren PVT-panelen geen geluid.

Efficiënt ruimtegebruik

Door twee functies te combineren op het dak bieden PVT-panelen een optimale oplossing bij beperkte beschikbare ruimte.

Hoe werken PV-T panelen?

Hoe werken PV-T panelen?

Een PVT-paneel (PhotoVoltaïsch Thermisch) combineert een zonnepaneel (PV) met een thermische collector (T). Op het dak van een woning zijn PVT-panelen visueel identiek aan conventionele zonnepanelen, aangezien de voorzijde bestaat uit zonnecellen zoals bij standaard PV-panelen. Het onderscheidende element bevindt zich aan de achterzijde: hier is een thermische collector geïntegreerd. Deze collector is opgebouwd uit lamellen waarin een vloeistof circuleert. De thermische collector onttrekt energie in de vorm van warmte zowel aan het zonnepaneel als aan de omgevingslucht.

Hoe functioneren PVT-panelen?

  • Elektriciteit (PV): De voorzijde van het paneel genereert elektriciteit, vergelijkbaar met conventionele zonnepanelen.
  • Warmte (T): Aan de achterzijde bevindt zich een collector waar een vloeistof circuleert die zowel warmte uit het paneel als uit de omgevingslucht opneemt.
Van uw huidige pv panelen maken wij PV-T panelen

Van uw huidige pv panelen maken wij PV-T panelen

Heeft u al zonnepanelen op uw dak? Dan kunnen wij deze hergebruiken en ombouwen tot PVT-panelen. De bestaande panelen worden gedemonteerd, waarna SolarFreezer er een thermische collector achter plaatst — dit noemen we retrofitten. Zijn uw panelen nog in goede staat, dan kunnen ze opnieuw worden ingezet. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook voordelig: u bespaart aanzienlijk ten opzichte van nieuwe PVT-panelen.

voordelen

  • Hergebruik van bestaande zonnepanelen
  • Lagere investering dan nieuwe PVT-panelen
  • Duurzaam en minder materiaalverspilling
  • Combinatie van stroom én warmt
  • Snellere terugverdientijd
  • Geen verschil in uitstraling of kleur van de panelen
  • Maak een deel van uw PV-veld PVT

Hoe werkt de bufferzak?

De SolarFreezer bufferzak is een innovatief en geavanceerd systeem voor het opslaan van thermische energie. De SolarFreezer bufferzak is een flexibele, met water gevulde opslagzak die wordt geplaatst in de kruipruimte. De bufferzak functioneert als thermische batterij (Warmte Koude Opslag - WKO) voor een warmtepompinstallatie. Overdag wordt via PVT-panelen warmte aan het water toegevoegd en opgeslagen. Tijdens koude perioden onttrekt de warmtepomp warmte uit het opgeslagen water, waarbij het verder afkoelt tot het bevriest. Dit proces resulteert in een verhoogde energieopbrengst.

Werking SolarFreezer bufferzak

Warmteopslag: PVT-panelen op het dak combineren zonne-energie en zonnewarmte om zowel elektriciteit als warmte te produceren. Een mengsel van water en glycol stroomt door de panelen, neemt de warmte op en brengt die naar de bufferzak in de kruipruimte.
Bufferfunctie: De flexibele bufferzak is speciaal gemaakt en gevuld met water. Door de werking van de PVT-panelen stijgt de temperatuur van het water, waardoor energie opgeslagen blijft tot later.
Bron voor warmtepomp: De warmtepomp haalt daarna de opgeslagen warmte uit de bufferzak om het huis te verwarmen en voor warm tapwater te zorgen.
IJsvorming (stollingswarmte): Wanneer de warmtepomp zoveel warmte heeft onttrokken dat het water kouder wordt dan 0°C, bevriest het in de zak. Dit proces staat bekend als stollingswarmte en genereert extra energie, waardoor de warmtepomp ook in koude omstandigheden efficiënt blijft werken.
Flexibele installatie: De bufferzak kan eenvoudig opgevouwen de kruipruimte in worden gebracht en daar worden geïnstalleerd en gevuld. Dit maakt hem bijzonder geschikt voor huizen met kruipruimtes.

van water naar ijs

Water

bij het afkoelen van water komt een soortgelijke warmte van water 4.186 J/KG vrij

Water

80x

Bij de fase overgang van water naar ijs komt er ruim 80x zoveel energie vrij

80x

ijs

Latente warmte bij ijs van 0°c is 334.00 J/KG, heel veel gratis energie

ijs

SolarFreezer meet & regel techniek

Het SolarFreezer meet- en regelsysteem zorgt voor optimaal inzicht en controle over de installatie. Dankzij realtime monitoring is het functioneren van het systeem continu inzichtelijk. Met sensoren op verschillende plekken wordt nauwkeurig gemeten, zodat het systeem slim en efficiënt kan schakelen.

Daarnaast zijn over-the-air updates mogelijk, waardoor het systeem eenvoudig up-to-date blijft. Via onder andere Modbus zijn koppelingen met andere systemen mogelijk en kunnen pompen en andere componenten automatisch worden aangestuurd. Dit maakt het geheel flexibel, toekomstbestendig en eenvoudig te beheren.

SolarFreezer circulatieregelaar

De SolarFreezer circulatieregelaar is het slimme schakelpunt van het systeem en stuurt de energiestromen tussen PV-T panelen en de bufferzak. In de kern zit een driewegklep die automatisch wordt aangestuurd door het algoritme van de meet- en regeltechniek, op basis van actuele meetgegevens.

De circulatieregelaar is een volledig voorgemonteerd en geïsoleerd prefab product, waarin alle componenten al zijn geïntegreerd. Dit zorgt voor een snelle, foutloze installatie en maakt het systeem efficiënt, betrouwbaar en eenvoudig in gebruik en onderhoud.

Circulatieregelaar: gemak in installatie en service

  • 2x aansluiting voor brine in & brine uit
  • 2x aansluiting voor PV-T aanvoer & PV-T retour
  • 2x aansluiting voor de bufferzak of warmtepunt
  • Afsluiters t.b.v. de pv-t panelen
  • Geïntegreerde spoelpunten
  • Verkrijgbaar in DN25, DN32 & DN50

Informatie over lage en hoge temperatuur verwarming

Lage temperatuur verwarming (LTV) verwarmt een woning met water tussen 35°C en 45°C, in tegenstelling tot de ongeveer 80°C die gebruikelijk is bij traditionele cv-ketels. Dit systeem is bijzonder energie-efficiënt en functioneert optimaal in combinatie met een warmtepomp, aangezien deze hierdoor minder intensief hoeft te opereren. Het resultaat is een hoog rendement en een gelijkmatige distributie van warmte binnen de woning.

In tegenstelling tot conventionele radiatoren maakt lage temperatuurverwarming (LTV) gebruik van grote oppervlakken, zoals vloer-, wand- of plafondverwarming, of speciaal vergrote radiatoren/convectoren om warmte te verspreiden. De belangrijkste voordelen hiervan zijn een lager energieverbruik, een gelijkmatige warmteverdeling met minder luchtcirculatie en stofontwikkeling, en vaak de mogelijkheid om in de zomer te koelen.

Een warmtepomp functioneert optimaal bij lagere temperaturen. Naarmate het verschil tussen de buitentemperatuur en de aanvoertemperatuur kleiner wordt, neemt de efficiëntie van de warmtepomp toe.

Voor een succesvolle overstap is het essentieel dat de woning adequaat geïsoleerd is, waaronder HR++ glas, dak-, muur- en vloerisolatie. Vloerverwarming wordt doorgaans als standaardoplossing toegepast; echter, specifieke lage-temperatuurradiatoren kunnen worden ingezet wanneer vloerverwarming niet realiseerbaar is. Indien de isolatie niet toereikend is, zal de warmtepomp moeite hebben om de woning op temperatuur te brengen.

informatie ventilatiesystemen

Ventilatiesystemen van de typen A, B, C en D dragen bij aan een optimaal binnenklimaat door vervuilde lucht te vervangen door verse buitenlucht. Bij natuurlijke systemen (Type A en B) geschiedt dit via roosters, terwijl mechanische systemen (Type C en D) ventilatoren toepassen voor automatische luchtverversing. Systeem D, ook bekend als balansventilatie, geldt als het meest efficiënt en energiezuinig dankzij de toepassing van warmteterugwinning.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende soorten ventilatiesystemen:

Ventilatiesysteem A (Natuurlijk): Bij deze methode vindt zowel de toe- als afvoer van lucht volledig op natuurlijke wijze plaats via ramen, deuren en roosters. Dit systeem is vooral te vinden in oudere huizen en biedt beperkte controle over de kwaliteit van de binnenlucht.

Ventilatiesysteem B (Mechanische aanvoer): Dit systeem voert verse lucht mechanisch aan, terwijl de afvoer natuurlijk verloopt. Dit systeem komt zelden voor in woningen.

Ventilatiesysteem C (Mechanische afvoer): De toevoer van verse lucht gebeurt hierbij natuurlijk, bijvoorbeeld via roosters in muren of ramen, maar de vervuilde lucht wordt mechanisch afgevoerd, meestal met een ventilator in ruimtes zoals de keuken of badkamer. Dit systeem is populair bij renovaties.

Ventilatiesysteem D (Balansventilatie): Zowel de aan- als afvoer van lucht gaat bij dit systeem mechanisch. Vaak is er sprake van warmteterugwinning (WTW), waarbij de warmte uit de afgevoerde lucht wordt gebruikt om de binnenkomende frisse lucht voor te verwarmen. Hierdoor blijft het luchtvolume in balans en wordt energie bespaard.

Bij het maken van een keuze zijn er verschillende aspecten om rekening mee te houden:

Energiezuinigheid: Systeem D blinkt uit door zijn hoge efficiëntie dankzij warmteterugwinning.

Installatie: Voor systemen C en D zijn luchtkanalen nodig, wat extra ruimte vraagt. Deze systemen worden meestal geïnstalleerd bij nieuwbouw of grote renovaties.

Hoe werkt een warmtepomp?

Hoge COP — elektrische energie + energie uit de natuur.

Een warmtepomp functioneert als het omgekeerde van een koelkast: in plaats van warmte uit een koelruimte af te voeren, onttrekt de SolarFreezer-warmtepomp energie aan water en transporteert deze naar binnen om een woning te verwarmen.

Het proces verloopt in vier fasen en maakt gebruik van een speciaal koudemiddel.

Warmtepomp

Verdampen

Het koudemiddel passeert de verdamper en neemt omgevingswarmte op zelfs bij lage buitentemperaturen.

Samenpersen

Een compressor comprimeert het gasvormige koudemiddel, waardoor de temperatuur sterk stijgt.

Condenseren

Het warme gas staat zijn energie af aan het verwarmingssysteem in de woning.

Ontspannen

Een expansieventiel verlaagt de druk en het proces begint opnieuw.

Rendement

Voor iedere kWh elektriciteit die de compressor verbruikt, genereert de warmtepomp gemiddeld 3 tot 6 kWh aan warmte.

Duurzaamheid

Door het gebruik van elektriciteit in plaats van gas neemt de CO₂-uitstoot af — vooral wanneer de warmtepomp wordt gecombineerd met zonnepanelen.

Water-water warmtepompen

De water-water warmtepomp in combinatie met de SolarFreezer bron vormt een uiterst efficiënte en duurzame energieoplossing. De SolarFreezer fungeert hierbij als stabiele energiebron, waarbij gebruik wordt gemaakt van opgeslagen zonnewarmte en omgevingsenergie. De warmtepomp onttrekt deze energie en zet deze om in warmte voor verwarming en warm tapwater.

Het grote voordeel van een water-water warmtepomp is dat de bron een constante temperatuur heeft. Hierdoor werkt het systeem zeer efficiënt en met een hoog rendement, ongeacht de buitentemperatuur. Daarnaast is het systeem volledig stil, omdat er geen buitenunit nodig is.

Ter vergelijking: een lucht-water warmtepomp haalt zijn energie uit de buitenlucht. Dit systeem is eenvoudiger te installeren, maar het rendement daalt aanzienlijk bij koude buitentemperaturen. Bovendien is er een buitenunit nodig die geluid produceert.

De combinatie van een water-water warmtepomp met de SolarFreezer bron zorgt daarmee voor een stil, betrouwbaar en energiezuinig systeem dat optimaal presteert onder alle omstandigheden.

Verschilllende merken water-water warmtepompen

Het SolarFreezer bronsysteem is ontworpen om moeiteloos samen te werken met diverse warmtepompfabrikanten. Door intensieve samenwerking met deze producenten heeft SolarFreezer ervoor gezorgd dat de communicatie en aansturing tussen systeem en warmtepomp soepel en betrouwbaar verloopt. Bekende merken waarmee integraties zijn gerealiseerd (of waar het systeem goed mee combineert) zijn onder andere NIBE, Stiebel-Eltron en Weishaupt. Deze fabrikanten lopen voorop in de energietransitie en staan bekend om hun focus op kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid.

Nibe Energietechniek

Nibe Energietechniek

Stiebel-Eltron

Stiebel-Eltron

Weishaupt

Weishaupt
Wat is belangrijk?

Wat is belangrijk?

Voordat u een SolarFreezer-systeem toepast, is het belangrijk om de situatie goed te inventariseren. Denk aan beschikbare ruimte, isolatie, warmtebehoefte, geschiktheid voor een water-water warmtepomp en uw energieverbruik. Zo kan het systeem optimaal en efficiënt presteren.

Wat belangrijk is:

Wij komen graag met u in gesprek om te kijken of het SolarFreezer systeem toepasbaar is in uw situatie. Samen met de installateur en/of aannemer wordt er gekeken welke SolarFreezer oplossing het beste aansluit bij uw wensen en uw woning.

  • Hoe hoger de isolatiewaarden(RC waarden), hoe beter!
  • Heeft u al een lage temperatuur afgifte systeem?
  • Heeft uw woning een kruipruimte waar wij een bufferzak in kunnen plaatsen of buiten ruimte beschikbaar voor een warmteput
  • Heeft u al zonnepanelen, of eventueel ruimte voor nieuwe?
  • Wenst u regenwater te bergen en/of hergebruiken?