Eine reversible Maschine, die das Rechenzentrum kühlt und im selben Gehäuse Strom im ORC-Kreislauf erzeugt. Zwei Varianten, ausgewählt danach, wohin die Wärme geht.
Nenndaten aus den Datenblättern, Stand 22. September 2026.
Es sind weder zwei Leistungsgrößen noch zwei Katalogprodukte. Es ist dieselbe Architektur, bei der das Arbeitsmittel danach gewählt wird, wo die Wärme des Rechenzentrums landet.
Produktcode: KC.0101.00027.00 · Arbeitsmittel: R600a (Isobutan)
Die Variante für Standorte in Reichweite eines Fernwärmenetzes. Im Wärmepumpenbetrieb hebt sie die Abwärme des Rechenzentrums auf 90 °C und speist sie ins Netz ein. Fragt das Netz keine Wärme nach, kehrt sich der Kreisprozess um und die Maschine erzeugt Strom im ORC-Betrieb.
Einsatzmodell: RHP für Fernwärme
Produktcode: KC.0100.00027.00 · Arbeitsmittel: R290 (Propan)
Die Variante für Standorte ohne Fernwärmenetz. Der ORC läuft im Normalbetrieb, der umgekehrte Kreisprozess regeneriert den Eisspeicher, der damit zur Kältesenke der Maschine selbst wird.
Einsatzmodell: RHP + Speicher

Jede Variante arbeitet in zwei Betriebsarten, und die Werte unten sind die an den Nennbetriebspunkten angegebenen. Die vollständigen Tabellen mit thermodynamischen Diagrammen und Maßzeichnung stehen in den herunterladbaren Datenblättern.
| Parameter | RHP1000 R600aDC | RHP1000 R290DC |
|---|---|---|
| Arbeitsmittel | R600a (Isobutan) | R290 (Propan) |
| Wohin die Wärme geht | Fernwärmenetz | Eisspeicher vor Ort |
| Austritt Hochtemperaturkreis, Wärmepumpenbetrieb[°C] | 90,0 | 30,0 |
| COP im Wärmepumpenbetrieb | 5,8 | 4,6 |
| Thermische Leistung am Kondensator, Wärmepumpenbetrieb[kWth] | 1.210,0 | 1.000,0 |
| Elektrische Nettoleistung im ORC-Betrieb[kWel] | 71,6 | 26,4 |
| Elektrischer Anschluss | 600 – 800 V DC | 600 – 800 V DC |
| Produktcode | KC.0101.00027.00 | KC.0100.00027.00 |
Nennwerte an den in den Datenblättern angegebenen Betriebspunkten.
| Parameter | RHP1000 R600aDC | RHP1000 R290DC |
|---|---|---|
| Elektrische Bruttoleistung[kWel] | 80,9 | 38,4 |
| Elektrische Nettoleistung[kWel] | 71,6 | 26,4 |
| Netto-Wirkungsgrad[%] | 3,8 | 2,7 |
| Thermische Leistung am Verdampfer[kWth] | 1.915,3 | 1.011,1 |
| Thermische Leistung am Kondensator[kWth] | 1.834,0 | 977,0 |
| Hochtemperaturkreis, Eintritt / Austritt (Maximum)[°C] | 65,0 / 54,9 (75,0) | 65,0 / 59,0 (75,0) |
| Hochtemperaturkreis, Nenndurchsatz[kg/s] | 45,0 | 40,0 |
| Niedertemperaturkreis, Eintritt / Austritt (Maximum)[°C] | 20,0 / 26,3 (40,0) | 20,0 / 26,7 (40,0) |
| Niedertemperaturkreis, Nenndurchsatz[kg/s] | 70,0 | 35,0 |
Die R600aDC fährt einen höheren Durchsatz im Niedertemperaturkreis, daher der Unterschied bei der Verdampferleistung.
| Parameter | RHP1000 R600aDC | RHP1000 R290DC |
|---|---|---|
| Elektrische Leistungsaufnahme[kWel] | 212,1 | 217,9 |
| COP | 5,8 | 4,6 |
| Thermische Leistung am Verdampfer, dem Rechenzentrum entzogene Wärme[kWth] | 1.002,3 | 786,6 |
| Thermische Leistung am Kondensator, abgegebene Wärme[kWth] | 1.210,0 | 1.000,0 |
| Hochtemperaturkreis, Eintritt / Austritt[°C] | 82,1 / 90,0 | 24,1 / 30,0 |
| Hochtemperaturkreis, maximale Temperatur[°C] | 124,0 | k. A. |
| Hochtemperaturkreis, Nenndurchsatz[kg/s] | 36,0 | 39,9 |
| Niedertemperaturkreis, Eintritt / Austritt (Maximum)[°C] | 65,0 / 58,0 (65,0) | -3,0 / -8,0 (10,0) |
| Niedertemperaturkreis, Nenndurchsatz[kg/s] | 37,4 | 43,3 |
Die R600aDC hebt die Wärme auf Fernwärmeniveau, die R290DC gibt sie an die Umgebung ab, während sie Eis erzeugt: daher die stark unterschiedlichen Werte im Hochtemperaturkreis. Die Temperaturgrenzen der Maschine für die R290DC werden im technischen Angebot bestätigt.
| Parameter | Eisspeicher (2 °C) | Umgebung (20 °C) |
|---|---|---|
| Elektrische Bruttoleistung[kWel] | 106,3 | 38,3 |
| Elektrische Nettoleistung[kWel] | 84,8 | 26,4 |
| Thermische Leistung am Verdampfer[kWth] | 1.230,6 | 1.011,0 |
| Thermische Leistung am Kondensator[kWth] | 1.129,3 | 977,0 |
| Hochtemperaturkreis, Austritt[°C] | 57,7 | 59,0 |
| Niedertemperaturkreis, Eintritt / Austritt[°C] | 2,0 / 9,7 | 20,0 / 26,7 |
| Niedertemperaturkreis, Durchsatz[kg/s] | 35,0 | 35,0 |
Gleiche Maschine, gleicher Eintritt von 65 °C im Hochtemperaturkreis, gleicher Durchsatz. Nur die Temperatur der Kältesenke ändert sich.
Zum elektrischen Anschluss. Beide Varianten werden mit Gleichstrom bei 600 – 800 V angeschlossen. Das ist der einheitliche DC-Bus aus dem Patent BIT30917, dieselbe Plattformarchitektur, die die Modusseiten beschreiben, und macht die Einheit mit der Stromversorgung hochdichter Racks kompatibel.
Die Auslegungswerte für den einzelnen Standort werden im technischen Angebot bestätigt.

Sechs Seiten je Variante: Beschreibung, Nennleistungen in beiden Betriebsarten, Temperatur-Entropie-Diagramme, Kreislaufschemata und Maßzeichnung. Kein Formular auszufüllen.
KC.0101.00027.00
RHP1000 R600aDC Datenblatt (PDF)PDF · 6 Seiten · 0,3 MB · Stand 22. September 2026
KC.0100.00027.00
RHP1000 R290DC Datenblatt (PDF)PDF · 6 Seiten · 0,3 MB · Stand 22. September 2026
Einige Werte sind noch nicht veröffentlicht, weil die Charakterisierung läuft. Das hier zu sagen kostet weniger, als es Sie mitten in einer Bewertung entdecken zu lassen.
30 Minuten technische Analyse: verfügbare thermische Leistung, Kreistemperaturen, Ziel der Wärme und die passende der beiden Konfigurationen.
Siehe auch: RHP für Fernwärme · RHP + Speicher