Warmteterugwinning koelinstallatie: bespaar energie
Terug naar blog

Warmteterugwinning koelinstallatie: bespaar energie

Ontdek hoe warmteterugwinning uit een koelinstallatie werkt, waarvoor u de restwarmte kunt gebruiken en wanneer de investering interessant is.

Warmteterugwinning uit koelinstallaties: bespaar slimmer op energie

Een koelinstallatie verwijdert voortdurend warmte uit een koelcel, vriescel, koeltoonbank of andere gekoelde ruimte. Deze warmte wordt samen met de energie van de compressor normaal gesproken via de condensor aan de buitenlucht afgegeven.

Met warmteterugwinning koelinstallatie kan een deel van deze restwarmte opnieuw worden gebruikt. Denk aan het voorverwarmen van tapwater, het ondersteunen van ruimteverwarming of het verwarmen van proceswater.

Voor restaurants, hotels, supermarkten, bakkerijen, slagerijen, cateringbedrijven en voedselproducenten kan dat interessant zijn. Deze bedrijven hebben vaak tegelijkertijd een continue koelvraag en behoefte aan warmte of warm water.

Warmteterugwinning is echter niet automatisch bij iedere koelinstallatie rendabel. De technische mogelijkheden, beschikbare warmte, draaiuren, gewenste temperatuur en het moment waarop warmte nodig is, bepalen of de investering werkelijk voordeel oplevert.

In dit artikel behandelen we warmteterugwinning in vijf duidelijke punten:

  1. Hoe warmteterugwinning uit een koelinstallatie werkt.
  2. Waarvoor horeca en foodbedrijven de warmte kunnen gebruiken.
  3. Wanneer een koelinstallatie geschikt is voor warmteterugwinning.
  4. Hoe u de mogelijke energiebesparing en businesscase beoordeelt.
  5. Welke technische controle en welk onderhoud noodzakelijk zijn.

1. Hoe werkt warmteterugwinning bij een koelinstallatie?

Hoe werkt warmteterugwinning bij een koelinstallatie?

Een koelinstallatie maakt niet letterlijk koude. Het systeem verplaatst warmte van een gekoelde ruimte naar een andere plaats.

Dit gebeurt via vier belangrijke onderdelen:

  1. De verdamper neemt warmte op uit de koelruimte.
  2. De compressor verhoogt de druk en temperatuur van het koudemiddel.
  3. De condensor geeft de opgenomen warmte af.
  4. Het expansieventiel verlaagt de druk, waarna de koelcyclus opnieuw begint.

Meer uitleg over deze koelcyclus vindt u in ons artikel over de werking en soorten koudemiddelen.

Waar ontstaat de beschikbare warmte?

De warmte aan de condensorzijde bestaat uit:

  • De warmte die uit de koelcel, vriescel of koelapparatuur is gehaald
  • De elektrische energie die door de compressor is gebruikt
  • Een beperkte hoeveelheid aanvullende systeemwarmte en verliezen

De koelinstallatie moet deze totale warmte afvoeren om goed te kunnen functioneren. Zonder warmteterugwinning verdwijnt deze warmte meestal via een buitencondensor in de omgeving.

De RVO-maatregel FD12 voor restwarmte uit koelinstallaties gebruikt voor een globale bepaling van het beschikbare thermische vermogen de volgende formule:

Qth = (Pe + Qc) × 0,9

Hierbij is:

  • Qth: het globaal beschikbare thermische vermogen
  • Pe: het opgenomen elektrische vermogen van de compressor
  • Qc: het koelvermogen van de installatie
  • 0,9: een factor waarmee rekening wordt gehouden met systeemverliezen

Dit is een globale technische indicatie. Het betekent niet dat alle beschikbare warmte automatisch nuttig kan worden gebruikt.

Hoe wordt de warmte teruggewonnen?

Warmteterugwinning kan worden uitgevoerd met een warmtewisselaar in of naast het condensorcircuit. De warmte wordt via deze warmtewisselaar overgedragen aan bijvoorbeeld een watercircuit.

Dat verwarmde water kan vervolgens worden gebruikt voor:

  • Voorverwarming van tapwater
  • Een buffervat
  • Ruimteverwarming
  • Proceswater
  • Een laagtemperatuurverwarmingssysteem

Het koudemiddel en het watercircuit blijven daarbij van elkaar gescheiden. De warmte wordt overgedragen via de warmtewisselaar; de vloeistoffen worden niet met elkaar gemengd.

Volledige of gedeeltelijke warmteterugwinning

Bij gedeeltelijke warmteterugwinning wordt alleen een deel van de beschikbare warmte benut. De bestaande condensor blijft de overige warmte afvoeren.

Bij een uitgebreider systeem kan een groter deel van de condensorwarmte worden gebruikt. Er moet echter altijd een veilige mogelijkheid blijven om warmte af te voeren wanneer er tijdelijk geen warmtevraag is.

De koeling blijft namelijk de belangrijkste functie. Warmteterugwinning mag de temperatuurstabiliteit, bedrijfszekerheid en veiligheid van de koelinstallatie niet verstoren.

Nu duidelijk is waar de warmte vandaan komt, is de volgende vraag waarvoor een bedrijf deze energie praktisch kan gebruiken.

2. Waarvoor kunt u de teruggewonnen warmte gebruiken?

Waarvoor kunt u de teruggewonnen warmte gebruiken?

Warmteterugwinning is vooral interessant wanneer het bedrijf tijdens de draaiuren van de koelinstallatie ook warmte nodig heeft.

Dit maakt de techniek aantrekkelijk voor bedrijven die het hele jaar door koelen en dagelijks warm water gebruiken.

Tapwater voor restaurants en horecakeukens voorverwarmen

Restaurants en professionele keukens gebruiken warm water voor onder andere:

  • Reiniging
  • Afwas
  • Schoonmaakwerkzaamheden
  • Handwasvoorzieningen
  • Keukenprocessen
  • Hygiënische reiniging van apparatuur

De teruggewonnen warmte kan koud leidingwater voorverwarmen voordat een cv-ketel, boiler of ander systeem het water op de vereiste eindtemperatuur brengt.

Voorverwarmen betekent dat de bestaande warmtebron minder energie hoeft te leveren. Warmteterugwinning vervangt de boiler dus niet altijd volledig, maar kan de benodigde naverwarming verminderen.

Warm tapwater in hotels ondersteunen

Hotels hebben vaak gelijktijdig:

  • Een grote koelinstallatie voor keuken, restaurant en opslag
  • Warmwatergebruik voor kamers, douches en schoonmaak
  • Ruimteverwarming
  • Een langdurige dagelijkse bedrijfsvoering

Daardoor kan er een relatief goede combinatie ontstaan tussen warmteproductie en warmtevraag. Een buffervat kan helpen om warmte tijdelijk op te slaan wanneer de koelinstallatie draait voordat het warme water nodig is.

De uiteindelijke tapwatertemperatuur en hygiënische beveiliging moeten altijd voldoen aan de geldende eisen. Teruggewonnen warmte wordt daarom vaak gebruikt voor voorverwarming en niet als enige warmtebron.

Ruimteverwarming in supermarkten en winkels

Supermarkten beschikken vaak over meerdere koel- en vriesmeubelen die gedurende lange perioden warmte afvoeren. In koudere maanden kan deze warmte worden gebruikt om winkelruimte, magazijn of andere delen van het gebouw te verwarmen.

RVO noemt ruimteverwarming en warm tapwater expliciet als mogelijke toepassingen voor restwarmte uit koelinstallaties.

Een aandachtspunt is het seizoensverschil. In de zomer blijft de koelinstallatie draaien, terwijl er mogelijk nauwelijks behoefte is aan ruimteverwarming. De installatie moet de niet-gebruikte warmte dan nog steeds veilig aan de buitenlucht kunnen afgeven.

Proceswater voor bakkerijen en voedselbedrijven

Bakkerijen, slagerijen, productiekeukens en voedselverwerkende bedrijven kunnen warm of voorverwarmd water nodig hebben voor:

  • Reiniging
  • Productieprocessen
  • Voorbehandeling
  • Spoelprocessen
  • Apparatuur en installaties
  • Voorverwarming van boilerwater

Wanneer koelvraag en warmtevraag op hetzelfde moment plaatsvinden, kan restwarmte nuttig worden ingezet.

De benodigde watertemperatuur bepaalt hoeveel aanvullende verwarming nog nodig is. Niet iedere koelinstallatie levert zonder aanvullende techniek warmte op een temperatuur die direct geschikt is voor elk proces.

Laagtemperatuurverwarming

Restwarmte kan in bepaalde situaties worden gebruikt voor systemen die met relatief lage watertemperaturen werken, zoals:

  • Vloerverwarming
  • Lage-temperatuurradiatoren
  • Voorverwarming van ventilatielucht
  • Een buffervat voor gebouwverwarming

Hoe lager de vereiste aanvoertemperatuur, hoe gemakkelijker beschikbare restwarmte meestal kan worden benut. Voor hogere temperaturen kan aanvullende verwarming of een warmtepomp nodig zijn.

De mogelijke toepassingen zijn breed, maar de aanwezigheid van restwarmte betekent nog niet automatisch dat een installatie geschikt of rendabel is.

3. Wanneer is een koelinstallatie geschikt voor warmteterugwinning?

ChatGPT Image Aug 1, 2026, 03_17_03 PM.png

Een goede beoordeling begint met twee afzonderlijke profielen:

  1. Wanneer en hoeveel warmte produceert de koelinstallatie?
  2. Wanneer, hoeveel en op welke temperatuur heeft het bedrijf warmte nodig?

Warmteterugwinning levert pas voordeel op wanneer deze twee profielen voldoende op elkaar aansluiten.

De koelinstallatie heeft voldoende draaiuren

Een installatie die dagelijks en gedurende lange perioden draait, produceert meer bruikbare restwarmte dan een kleine koeling die slechts af en toe inschakelt.

Interessante situaties zijn bijvoorbeeld:

  • Centrale supermarktkoeling
  • Grote koel- en vriescellen
  • Hotels met keuken- en restaurantkoeling
  • Productiekoeling
  • Bakkerijen en slagerijen
  • Distributie- en opslaglocaties
  • Meerdere koelmeubelen op één centrale installatie

Kleine losse stekkerapparaten zijn meestal minder eenvoudig aan één centraal warmteterugwinningssysteem te koppelen.

Er is gelijktijdig een nuttige warmtevraag

De beste situatie ontstaat wanneer de koelinstallatie warmte produceert op het moment dat het bedrijf die warmte kan gebruiken.

Denk aan een hotel waar koeling en warmwatergebruik dagelijks plaatsvinden, of een productiebedrijf dat tijdens koelprocessen ook water moet verwarmen.

Is warmte vooral nodig wanneer de koelinstallatie nauwelijks draait? Dan is aanvullende opslag of een andere warmtebron nodig.

Het temperatuurniveau is geschikt

Niet alleen de hoeveelheid warmte is belangrijk. Ook de temperatuur bepaalt de bruikbaarheid.

Restwarmte op een relatief lage temperatuur kan geschikt zijn voor:

  • Voorverwarming
  • Vloerverwarming
  • Lage-temperatuurverwarming
  • Een warmtepomp als vervolgstap

Voor processen die direct een veel hogere temperatuur vereisen, kan naverwarming noodzakelijk blijven.

Het kunstmatig verhogen van de condensatietemperatuur om warmere restwarmte te produceren kan het elektriciteitsverbruik van de compressor verhogen. De totale energiebalans moet daarom worden beoordeeld. Meer warmte terugwinnen is niet automatisch beter wanneer de koelinstallatie daardoor structureel minder efficiënt gaat werken.

De afstand tussen warmtebron en warmtegebruiker is beperkt

Wanneer de condensor ver verwijderd is van boiler, keuken, technische ruimte of verwarmingssysteem, zijn meer leidingen, pompen en isolatie nodig.

Een grotere afstand kan leiden tot:

  • Hogere installatiekosten
  • Meer warmteverlies
  • Extra pompenergie
  • Complexer onderhoud
  • Moeilijkere inpassing in het gebouw

Een compacte technische opstelling met korte, goed geïsoleerde leidingen is meestal gunstiger.

De bestaande installatie is technisch geschikt

Voor een bestaande koelinstallatie moet worden onderzocht:

  • Welk koudemiddel wordt gebruikt
  • Wat het koelvermogen is
  • Hoeveel warmte aan de condensorzijde beschikbaar is
  • Welke druk- en temperatuurniveaus aanwezig zijn
  • Of een warmtewisselaar veilig kan worden toegevoegd
  • Hoe de huidige condensor wordt geregeld
  • Of er voldoende ruimte beschikbaar is
  • Of de regeling kan samenwerken met de warmtevraag
  • Hoe warmte wordt afgevoerd wanneer er geen vraag is
  • Wat aanpassing betekent voor garantie en certificering

Laat een systeem nooit zonder koeltechnische berekening aanpassen. Verkeerde uitvoering kan leiden tot hogere drukken, slechte condensatie, compressorproblemen, lekkagerisico of onvoldoende koeling.

De actuele RVO-randvoorwaarden

Voor de specifieke erkende energiemaatregel FD12 noemt RVO als technische randvoorwaarden:

  • Minimaal 50 kW beschikbaar thermisch vermogen van de condensor
  • De warmte moet technisch nuttig kunnen worden gebruikt

Als economische randvoorwaarde noemt RVO dat de beschikbare warmte minimaal 1.000 uur per jaar nuttig kan worden ingezet.

Deze voorwaarden horen bij de betreffende RVO-maatregel. Ze betekenen niet dat kleinere systemen technisch nooit geschikt zijn, maar bij een kleiner vermogen of beperkte warmtevraag kan de financiële terugverdientijd minder aantrekkelijk zijn.

Controleer via de actuele Informatiebank Erkende Maatregelen energiebesparing welke regels en voorwaarden op uw onderneming van toepassing zijn.

Wanneer de installatie technisch geschikt lijkt, moet de werkelijke financiële waarde worden berekend.

4. Hoeveel energie en kosten kunt u besparen?

Hoeveel energie en kosten kunt u besparen?

Er bestaat geen vast besparingspercentage dat voor iedere koelinstallatie geldt. De werkelijke besparing hangt af van:

  • Het koelvermogen
  • Het elektrische compressorvermogen
  • Het aantal draaiuren
  • De hoeveelheid bruikbare restwarmte
  • De warmwatervraag
  • De gewenste watertemperatuur
  • Het rendement van de huidige warmtebron
  • De energieprijzen
  • De benodigde opslag
  • Warmteverliezen in leidingen en buffervat
  • Extra elektriciteit voor pompen en regeling
  • Onderhouds- en inspectiekosten

Een bedrijf bespaart alleen op de warmte die anders met gas, elektriciteit of een andere energiebron zou worden geproduceerd.

Warmteproductie is niet hetzelfde als nuttige warmte

Stel dat een koelinstallatie veel warmte afgeeft, maar het gebouw heeft op dat moment nauwelijks warmtevraag. Dan kan slechts een deel van die warmte nuttig worden benut.

Daarom moet onderscheid worden gemaakt tussen:

  • Beschikbare condensorwarmte
  • Technisch terugwinbare warmte
  • Werkelijk nuttig gebruikte warmte
  • Vermeden energie-inkoop

Alleen de laatste twee bepalen de financiële waarde.

Eenvoudige berekening van het jaarlijkse voordeel

Een eerste globale berekening is:

Jaarlijks voordeel = nuttig gebruikte warmte × vermeden warmteprijs − extra elektriciteits- en onderhoudskosten

Voor een goede berekening zijn minimaal nodig:

  1. Het gemeten energieverbruik van de koelinstallatie
  2. Het werkelijke koel- en compressorvermogen
  3. Het aantal jaarlijkse draaiuren
  4. Het warmteverbruik per dag, week en seizoen
  5. Het huidige gas- of elektriciteitstarief
  6. De verwachte investering
  7. Kosten voor onderhoud en pompen
  8. De verwachte levensduur

Meet eerst het bestaande verbruik

Baseer de businesscase bij voorkeur op werkelijke meetgegevens en niet alleen op het typeplaatje.

Verzamel bijvoorbeeld:

  • Elektriciteitsverbruik per maand
  • Draaiuren van compressoren
  • Warmwaterverbruik
  • Gas- of elektriciteitsverbruik van boilers
  • Seizoensverschillen
  • Bedrijfstijden
  • Piekmomenten in warmtegebruik
  • Temperaturen van bron en afgiftesysteem

Met deze gegevens kan een specialist bepalen hoeveel restwarmte beschikbaar is en welk deel daarvan werkelijk kan worden gebruikt.

Verlaag eerst onnodig energieverbruik

Warmteterugwinning is geen vervanging voor goed onderhoud of een efficiënte koelinstallatie.

Wanneer een installatie onnodig veel stroom verbruikt door een vervuilde condensor, verkeerde regeling, koelmiddellekkage, ijsvorming of een slecht sluitende deur, moet dat probleem eerst worden opgelost.

Anders gebruikt u extra elektriciteit om warmte te produceren die door een defect of slechte afstelling ontstaat.

Bekijk daarom eerst:

De beste volgorde is meestal:

  1. Verminder de koelvraag.
  2. Herstel technische gebreken.
  3. Optimaliseer de regeling.
  4. Meet het resterende energiegebruik.
  5. Onderzoek daarna warmteterugwinning.

De Best Practice Koudetechniek van RVO benadrukt eveneens het beperken van de koudevraag en het verbeteren van de efficiëntie van het volledige systeem.

Met een onderbouwde businesscase kan vervolgens worden bepaald welke techniek en regeling nodig zijn.

5. Technische aandachtspunten, onderhoud en professionele controle

Technische aandachtspunten, onderhoud en professionele controle

Warmteterugwinning voegt extra onderdelen toe aan de koelinstallatie en het verwarmings- of watersysteem. Die onderdelen moeten goed worden ontworpen, geregeld en onderhouden.

Een systeem kan onder andere bestaan uit:

  • Een warmtewisselaar
  • Geïsoleerde leidingen
  • Een circulatiepomp
  • Een buffervat
  • Temperatuursensoren
  • Regelkleppen
  • Druk- en temperatuurbeveiliging
  • Een regeling voor warmteprioriteit
  • Een alternatieve mogelijkheid voor warmteafvoer
  • Een aanvullende warmtebron voor naverwarming

De koelinstallatie behoudt altijd prioriteit

De installatie moet de benodigde koeltemperatuur betrouwbaar blijven leveren. Wanneer er geen warmtevraag is of het buffervat volledig is opgewarmd, moet de condensor de overtollige warmte veilig kunnen afvoeren.

Een verkeerde regeling kan leiden tot:

  • Te hoge condensatiedruk
  • Hoger compressorverbruik
  • Verminderde koelcapaciteit
  • Temperatuurstoringen
  • Drukalarmen
  • Extra slijtage
  • Uitval van de installatie

Daarom moet de koeltechnische en verwarmingszijdige regeling als één systeem worden ontworpen.

Let op waterkwaliteit en hygiëne

Wanneer restwarmte wordt gebruikt voor tapwater, moet het ontwerp rekening houden met:

  • Veilige scheiding tussen koudemiddel en water
  • Vereiste eindtemperatuur
  • Doorstroming
  • Stilstaand water
  • Buffervat en leidinginhoud
  • Hygiënische beheersing
  • Aanvullende verwarming
  • Periodieke controle

Gebruik teruggewonnen warmte niet zonder technische beoordeling rechtstreeks als volledige warmwatervoorziening. Voorverwarming moet goed worden geïntegreerd in een veilig tapwatersysteem.

Onderhoud van de warmtewisselaar

Vervuiling of afzetting kan de warmteoverdracht verminderen. Daardoor wordt minder warmte teruggewonnen en kan de werking van het systeem verslechteren.

Tijdens onderhoud moeten onder andere worden gecontroleerd:

  • Warmtewisselaar
  • Pompen
  • Kleppen
  • Sensoren
  • Regelinstellingen
  • Aanvoer- en retourtemperaturen
  • Drukverschillen
  • Isolatie
  • Lekkages
  • Buffervat
  • Alternatieve condensorwerking

Onderhoud van de koelinstallatie blijft essentieel

Een warmteterugwinningssysteem werkt alleen betrouwbaar wanneer de basisinstallatie technisch gezond is.

Belangrijke controlepunten zijn:

  • Compressor
  • Condensor
  • Verdamper
  • Koudemiddelcircuit
  • Ventilatoren
  • Expansieventiel
  • Oververhitting en onderkoeling
  • Druk- en temperatuurbeveiliging
  • Lekkagedetectie
  • Regeling en sensoren

Lees ook waarom preventief onderhoud van de koelinstallatie belangrijk blijft voor rendement en bedrijfszekerheid.

Wanneer is professionele beoordeling nodig?

Laat de installatie beoordelen wanneer:

  • U veel koelcapaciteit heeft
  • De koeling lange dagen of continu draait
  • Uw bedrijf dagelijks veel warm water gebruikt
  • Warmte nu rechtstreeks naar buiten wordt afgevoerd
  • De gas- of elektriciteitskosten voor verwarming hoog zijn
  • U de installatie wilt vervangen of moderniseren
  • U wilt weten of een RVO-maatregel van toepassing is
  • U twijfelt aan het huidige energieverbruik
  • U warmte wilt gebruiken voor ruimteverwarming of proceswater

De beoordeling moet niet alleen kijken naar de hoeveelheid restwarmte, maar ook naar de staat en efficiëntie van de bestaande koelinstallatie.

Praktische geschiktheidscheck

ControlepuntGunstig voor warmteterugwinningMinder gunstig
Draaiuren koelingLangdurig of continuIncidenteel gebruik
WarmtevraagDagelijks en gelijktijdigAlleen op andere momenten
InstallatievermogenCentrale of grotere installatieKleine losse apparatuur
AfstandWarmtegebruiker dichtbijGrote afstand en lange leidingen
TemperatuurniveauVoorverwarming of lage temperatuurDirect zeer hoge temperatuur nodig
GebouwgebruikHotel, supermarkt, foodproductieBeperkte warmwaterbehoefte
InstallatiestaatGoed onderhouden en efficiëntVervuild, defect of slecht afgesteld
MeetgegevensVerbruik en draaiuren bekendGeen inzicht in energieprofiel
RuimtePlaats voor wisselaar en bufferGeen geschikte technische ruimte
RegelingIntegreerbaarVerouderd of beperkt aanpasbaar

Conclusie: gebruik de warmte die u toch al produceert

Een koelinstallatie neemt warmte op uit producten en gekoelde ruimtes en voert deze warmte via de condensor af. Met warmteterugwinning koelinstallatie kan een deel van deze energie opnieuw worden gebruikt voor warm water, ruimteverwarming of processen.

De grootste kans op een goede businesscase ontstaat wanneer:

  • De koelinstallatie veel draaiuren maakt
  • Er voldoende thermisch vermogen beschikbaar is
  • Warmte en koeling gelijktijdig nodig zijn
  • Het temperatuurniveau bruikbaar is
  • De afstand tussen bron en gebruiker beperkt is
  • De bestaande installatie technisch gezond is
  • De teruggewonnen warmte daadwerkelijk andere energie vervangt

Begin niet direct met het plaatsen van een warmtewisselaar. Laat eerst de koelinstallatie, het energieverbruik, de warmtevraag en de technische inpassing beoordelen.

MEP Koeltechniek helpt horeca, retail en bedrijven met technische controle, onderhoud en diagnose van commerciële koelinstallaties. Wilt u weten of uw installatie efficiënt functioneert en of verder onderzoek naar warmteterugwinning zinvol is? Neem contact op met MEP Koeltechniek voor professionele controle en advies.

Veelgestelde vragen over warmteterugwinning uit koelinstallaties

1. Wat is warmteterugwinning bij een koelinstallatie?

Warmteterugwinning betekent dat warmte die normaal via de condensor naar buiten wordt afgevoerd, met een warmtewisselaar wordt opgevangen en opnieuw wordt gebruikt.

2. Waarvoor kan ik de teruggewonnen warmte gebruiken?

De warmte kan onder andere worden gebruikt voor het voorverwarmen van tapwater, ruimteverwarming, proceswater, een buffervat of een laagtemperatuurverwarmingssysteem.

3. Kan iedere koelinstallatie worden voorzien van warmteterugwinning?

Nee. De geschiktheid hangt af van vermogen, koudemiddel, installatieontwerp, draaiuren, beschikbare ruimte, temperatuur en de aanwezigheid van een nuttige warmtevraag.

4. Is warmteterugwinning interessant voor restaurants?

Dat kan, vooral wanneer het restaurant een centrale koelinstallatie heeft en dagelijks veel warm water gebruikt. Bij kleine losse koelkasten kan een centraal systeem technisch en financieel minder aantrekkelijk zijn.

5. Is warmteterugwinning interessant voor hotels?

Hotels kunnen geschikt zijn doordat zij vaak gelijktijdig behoefte hebben aan koeling, warm tapwater en ruimteverwarming. De werkelijke haalbaarheid moet worden berekend op basis van verbruik en installatievermogen.

6. Hoeveel energie kan ik besparen?

Er bestaat geen vast percentage. De besparing wordt bepaald door de hoeveelheid nuttig gebruikte restwarmte en de hoeveelheid gas of elektriciteit die daarmee werkelijk wordt vervangen.

7. Blijft de bestaande condensor nodig?

Meestal blijft een mogelijkheid voor alternatieve warmteafvoer nodig. Wanneer er geen warmtevraag is, moet de koelinstallatie haar warmte veilig via de condensor kunnen afgeven.

8. Kan warmteterugwinning mijn koelinstallatie energiezuiniger maken?

Warmteterugwinning vermindert vooral het energiegebruik voor afzonderlijke warmteproductie. Het verlaagt niet automatisch het elektriciteitsverbruik van de compressor. Een verkeerde regeling kan dat verbruik zelfs verhogen.

9. Kan de restwarmte direct voor warm tapwater worden gebruikt?

Meestal wordt de warmte gebruikt voor voorverwarming. Aanvullende verwarming en een veilig hygiënisch ontwerp kunnen nodig zijn om de vereiste eindtemperatuur te bereiken.

10. Wanneer is een buffervat nodig?

Een buffervat is nuttig wanneer warmteproductie en warmtegebruik niet exact gelijktijdig plaatsvinden. Het vat slaat tijdelijk warmte op voor een later gebruiksmoment.

11. Moet een warmteterugwinningssysteem worden onderhouden?

Ja. Warmtewisselaar, pompen, kleppen, sensoren, regeling, buffervat en de volledige koelinstallatie moeten periodiek worden gecontroleerd.

12. Wanneer moet ik een specialist inschakelen?

Schakel een specialist in voordat het koudemiddelcircuit, de condensorregeling of het warmwatersysteem wordt aangepast. Dit zijn specialistische werkzaamheden die invloed hebben op veiligheid en bedrijfszekerheid.

Bellen · 06-254 55 441