herzlich willkommen zur weihnachtsfeier 2012 · Ökofen präsentiert 1997 die europaweit erste ......

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Unternehmen

Vom Pionier zur globalen Marke

2

Unternehmen

Gründung: 26.10.1989

Mitarbeiter insgesamt: 350

(inkl. verbundene Unternehmen)

Exportquote: 85%

Eigentümer: Fam. Ortner

Zahlen und Daten

3 www.pelletsheizung.at

Produkte Produkte

4 www.pelletsheizung.at

PELLETS-

HEIZTECHNIK

LAGERTECHNIK SOLAR- UND

SPEICHERTECHNIK

2007 2004 1999

2001 2002

2006 1997

1997

2008

2008

2009

2010

Argentinien

2011

Russland

Unternehmen Märkte

www.pelletsheizung.at 5

ÖkoFEN präsentiert 1997 die europaweit erste

typengeprüfte Pelletsheizung.

ÖkoFEN präsentiert 2004 als weltweit erster

Hersteller einen Pellets-Brennwert-Kessel.

ÖkoFEN präsentiert 2010 die weltweit

effizienteste Pelletsheizung.

…. Technologieführerschaft als Unternehmensziel!

…. absolute Spezialisierung auf Pellets!

Unternehmen - Philosophie ÖkoFEN = Ökologische Forschung und Entwicklung

6

7

Warum stromerzeugende Pelletsheizung?

„…ein Stück Unabhängigkeit für den

Hausbesitzer!“

8

Quelle: http://tengrilethos.dyndns.org/

Eigenverbrauch

Bezug

Stromanalyse 2010 Stromverbrauch: 2935 kWh

Bezug EVU: 1721 kWh

PV-Eigenverbrauch : 1214 kWh

(41,4%)

PV Einspeisung: 8236 kWh

PV-Ertrag: 9450 kWh (1002

kWh/Kwp)

PV-Eigenverbrauch EEG:

1214 kWh (12,8%)

kWh

Dezentrale Stromerzeugung Beispiel: EFH in Schleswig Holstein Neubau 2004;

Strom: 9,5 kWp PV-Anlage (ca. 58 m²)

9 www.okofen-e.com

Strom

erzeugende

Heizung

Dezentrale Stromerzeugung Ertrag PV vs. Verbrauch Gasheizung

10

Quelle: http://tengrilethos.dyndns.org/

Verbrauch

Gasheizung

Ertrag PV

Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung Volkswirtschaftliche Vorteile:

www.okofen-e.com 11

Beispiel Österreich

Quelle: Studie TU-Wien 2013

Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung

Strom erzeugen

WENN er gebraucht wird

und

WO er gebraucht wird

&

auf Basis erneuerbarer

Energieträger!

Zukunftstechnologie: dezentrale Mikro-KWK

www.okofen-e.com 12

Stirlingmotor + Pellets

vorangegangene Projekte und

Herausforderungen

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Projekt 2005: 240 kg Sehr Wartungsintensiv

Projekt 2009: 250 kg Wartungsintervall war noch unklar

Stirlingmotor Größe/Gewicht und Wartung – 1kWel Maschine

14 www.okofen-e.com

48 Jahre

Patent

1962 Serienproduktion

2010 Microgen Stirling-

Engine

Freikolben-Stirlingmotor

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Quelle: Popular Science 1978 Quelle: Viessmann

www.okofen-e.com

29 x 41 cm

50 kg

Herausforderungen

Verbrennungskonzept

Stirling Wärmetauscher

Automatische Reinigung

Hydraulische Einbindung

Regelungstechnik

www.okofen-e.com

Das Konzept

Technische Daten & Leistungen

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Gesamtkonzept

• 600-Liter Schichtspeicher

• 14 kW Pelletsbrenner

• Serienmäßige Brennwerttechnik

• Stirlingmodul 1 kWe für Ökostromerzeugung

(auch nachrüstbar)

• Über 102% Wirkungsgrad (bezogen auf den

unteren Heizwert)

• Emissionen weit unter gesetzlichen Grenzwerten

• Integrierte Hydraulik; geringster Platzbedarf

…das effizienteste Biomasse-mKWK-System

Pellematic Smart_e

www.okofen-e.com 19

Technische Eckdaten

Einheit Pellematic Smart_e

Nennwärmeleistung

(bei Kondenswasserbildung)

kW 15,6

Brennstoffwärmeleistung

(bei Nennwärmeleistung Hu)

kW 14,8

Elektrische Leistung Watt 1.000

Gesamtwirkungsgrad

bei Nennlast

% 102

Emissionen (Auszug)

Staub mg/Nm³ 4

CO mg/Nm³ 31

Ergebnisse Typenprüfung gemäß EN 303-5 Pellematic Smart_e

www.okofen-e.com 20

Pilotanlagen

Vorstellung der ersten

Erfahrungen seit dem Winter 2012/2013

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1. Pilotanlage 2012

Fam. Hopfner Lembach, Oberösterreich

Inbetriebnahme: 5. Dezember 2012

Zusätzliche Anlagenkomponenten:

• 20 m² thermische Solaranlage

• 4,9 kWp Photovoltaikanlage

• 800 Liter Pufferspeicher

Gesamtsystem

www.okofen-e.com 22

1. Pilotanlage 2012

Fam. Hopfner Inbetriebnahme: 5. Dezember 2012

Thermische Leistung (aktuell): 9-10 kW

Elektrischer Ertrag gesamt:

1380 kWh

Gesamtlaufzeit (15.02.14): 2674 h

Durchschnittlicher Tagesertrag:

4,5 - 9 kWh

Ökostrombilanz

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1. Pilotanlage 2012

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Starts- und Stopps vor Optimierung (E1B-00005)

AT [°C] BR

Fam. Hopfner Inbetriebnahme: 5. Dezember 2012

Erste Optimierung am 9. Jänner 2013

Ziel der Optimierung:

• Reduktion der Anzahl an

Starts- und Stopps

• Elektrische Ertragsoptimierung

• Minimierung von Nachtlaufzeiten

Ergebnisüberblick

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1. Pilotanlage 2012

0

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18:15:39

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05.02.

Starts- und Stopps nach Optmierung (E1B-00005)

AT [°C] BR

Fam. Hopfner Inbetriebnahme: 5. Dezember 2012

Erste Optimierung am 9.Jänner 2013

Ergebnis der Optimierung:

• Reduktion der Anzahl an Starts- und

Stopps von über 20 auf 3

Elektrische Ertragsoptimierung:

• von 3,74 kWh auf durchschnittlich

6,01 kWh/Tag

• Längere Laufzeiten des Stirlingmotors

• Besseres Taktungsverhalten

Ergebnisüberblick

www.okofen-e.com 25

Weitere Beispiele

Fam. Fröschl

4323 Münzbach

Inbetriebnahme: Februar 2013

Zusätzliche Anlagenkomponenten:

• 28 m² thermische Solaranlage

• 5 und 10 kWp Photovoltaikanlage

• 2.800 Liter Pufferspeicher

www.okofen-e.com 26

Weitere Beispiele

Fam. Ortner

Lembach, Oberösterreich

Inbetriebnahme: Februar 2013

Neubau, derzeit keine zusätzlichen

Anlagenkomponenten

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Weitere Beispiele

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Leistungsreduktion 600 W Beispieltag Anlage Fam. Ortner:

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Erzeugung

Verbrauch

Laufzeit: 12,5 h

Ertrag el.: 7,3 kWh

Verbrauch el.: 10,3 kWh

Deckungsgrad: 70%

Eigenverbrauch: 80%

Weitere Beispiele

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Leistungsreduktion 600 W Beispieltag Anlage Fam. Ortner:

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

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Erzeugung

Verbrauch

Laufzeit mit 1 kWe Leistung

Weniger Ertrag

Weniger Eigenverbrauch

Weitere Beispiele

www.okofen-e.com 30

75%

Einfamilien-

häuser

25%

Grundlast-

anwendungen

Ausblick

Wie geht‘s weiter?

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Zwei Stoßrichtungen

Einfamilienhaus Grundlastsystem

Leistung: Leistung:

9 – 13 kW th 14 kW th

600 W e 1000 W e

Markteinführung Weiterentwicklung

und Ausweitung

der Pilotphase 32 www.okofen-e.com

Pellematic Smart_e 0.6

www.okofen-e.com 33

Strom und Wärme aus Pellets

Optimiert für die Anwendung im

Einfamilienhaus

Nennleistung: Spitzenleistung:

9 kW Wärme 13 kW Wärme

600 W Strom 800 W Strom

-Lange Laufzeiten aufgrund flexibler Leistungsregelung je nach

tatsächlichem Wärmebedarf

-Leistung angepasst auf Stromverbrauch im Haushalt

-Hoher Eigenverbrauch des Stromertrages