# RHP1000: Datenblätter des 1-MW-Moduls

> Die beiden 1-MW-Varianten der RHP-Plattform im Vergleich: R600aDC für Fernwärme, R290DC für Eisspeicher vor Ort. Beide Datenblätter vollständig als PDF.

**Seite:** https://www.bikenergy.com/de/rhp1000

## RHP1000: die BI-K Plattform in einer Einheit mit 1 MW.

Eine reversible Maschine, die das Rechenzentrum kühlt und im selben Gehäuse Strom im ORC-Kreislauf erzeugt. Zwei Varianten, ausgewählt danach, wohin die Wärme geht.

- **1 MW** — Thermische Leistungsklasse je Modul
- **1600 kg** — Leergewicht
- **2710 × 2013 × 2148** — Abmessungen L × B × H, in Millimetern
- **ORC ↔ HP** — Reversible Umschaltung, ohne zweite Anlage

_Nenndaten aus den Datenblättern, Stand 22. September 2026._

## Eine Maschine, zwei Konfigurationen.

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.

### RHP1000 R600aDC

- **Produktcode:** KC.0101.00027.00
- **Arbeitsmittel:** R600a (Isobutan)
- **Elektrischer Anschluss:** 600 – 800 V DC
- **Einsatzmodell:** [RHP für Fernwärme](https://www.bikenergy.com/de/dhc)

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.

- **1.210 kWth** bei 90 °C ans Netz abgegeben, bei einem COP von 5,8
- **71,6 kWel** netto im ORC-Betrieb, wenn das Netz keine Wärme abnimmt

### RHP1000 R290DC

- **Produktcode:** KC.0100.00027.00
- **Arbeitsmittel:** R290 (Propan)
- **Elektrischer Anschluss:** 600 – 800 V DC
- **Einsatzmodell:** [RHP + Speicher](https://www.bikenergy.com/de/storage)

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.

- **1.000 kWth** im Kältemaschinenbetrieb abgeführt, bei einem COP von 4,6
- **84,8 kWel** netto im ORC-Betrieb am Eisspeicher, gegenüber 26,4 an der Umgebung
- Niedertemperaturkreis bis **-8 °C** für die Eiserzeugung

## Die Zahlen, nach Betriebsart.

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.

### Für beide Varianten identisch

- **Abmessungen, L × B × H:** 2710 × 2013 × 2148 mm
- **Gewicht:** 1.600 kg
- **Anschluss Hochtemperaturkreis:** DN150
- **Anschluss Niedertemperaturkreis:** DN100 PN40
- **Angewandte Richtlinien:** Niederspannung, EMV, PED, Maschinen
- **Konformität auf Anfrage:** CEI 0-21

| Die beiden Varianten im Vergleich | 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._

| ORC-Betrieb, Umgebungswärmesenke bei 20 °C | 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._

| Wärmepumpenbetrieb | 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._

| R290DC im ORC-Betrieb: was die Kältesenke bewirkt | 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.

## Vollständiges Datenblatt herunterladen.

Sechs Seiten je Variante: Beschreibung, Nennleistungen in beiden Betriebsarten, Temperatur-Entropie-Diagramme, Kreislaufschemata und Maßzeichnung. Kein Formular auszufüllen.

- [RHP1000 R600aDC Datenblatt (PDF)](https://www.bikenergy.com/datasheets/bik-rhp1000-r600adc-de.pdf) — PDF · 6 Seiten · 0,3 MB · Stand 22. September 2026
- [RHP1000 R290DC Datenblatt (PDF)](https://www.bikenergy.com/datasheets/bik-rhp1000-r290dc-de.pdf) — PDF · 6 Seiten · 0,3 MB · Stand 22. September 2026

## Was das Datenblatt noch nicht abdeckt.

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.

- Schallleistungs- und Schalldruckpegel
- Kältemittelfüllmenge und Brennbarkeitsklassifizierung: R290 und R600a sind beide A3
- Regelungsschnittstelle und Leittechnikprotokolle
- Druckverluste im Hoch- und Niedertemperaturkreis
- Betriebsgrenzen, Modulationsbereich und Umschaltzeiten zwischen den beiden Betriebsarten

## Glossar

- **RHP** — Reversible Heat Pump (reversible Wärmepumpe): die Kernmaschine von BI-K. Ein einziger thermodynamischer Kreisprozess, der als Wärmepumpe kühlt oder als ORC Strom erzeugt und automatisch zwischen beiden Betriebsarten umschaltet.
- **EnEfG** — Energieeffizienzgesetz: das deutsche Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz. Es verpflichtet neue Rechenzentren, einen wachsenden Anteil ihrer Abwärme wiederzuverwenden: 10 % ab 2026, 15 % ab 2027, 20 % ab 2028.
- **EED** — Energy Efficiency Directive: die neu gefasste EU-Energieeffizienzrichtlinie (2023). Sie verpflichtet Rechenzentren unter anderem zur Berichterstattung über den Energieverbrauch und fördert die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Abwärme.
- **ORC-Zyklus** — Organic Rankine Cycle: ein thermodynamischer Kreisprozess, der Wärme im Niedrig- und Mitteltemperaturbereich in Strom umwandelt, mit einem organischen Arbeitsmittel statt Wasser und Dampf.
- **COP** — Coefficient of Performance (Leistungszahl): das Maß dafür, wie effizient eine Wärmepumpe Wärme transportiert. Ein COP von 4 bedeutet 4 Einheiten gelieferte Wärme je Einheit eingesetzten Stroms. Je höher, desto besser.
- **CAPEX** — Capital Expenditure: die Anfangsinvestition zum Erwerb oder Bau einer physischen Anlage (z. B. Maschinen), im Unterschied zu den laufenden Betriebskosten (OPEX).
- **OPEX** — Operating Expenditure: die laufenden Kosten für den Betrieb einer Anlage (z. B. Energie, Wartung, Personal), im Unterschied zur Anfangsinvestition (CAPEX).
- **SLA** — Service Level Agreement: ein Vertrag, der die zugesicherten Serviceniveaus festlegt (z. B. Verfügbarkeit, Reaktionszeiten) sowie die Folgen bei Nichteinhaltung.
- **PUE** — Power Usage Effectiveness: der Gesamtenergiebedarf eines Rechenzentrums geteilt durch die tatsächlich von der IT genutzte Energie. 1,0 ist das Ideal; der Aufschlag darüber ist Overhead, überwiegend Kühlung.
- **RED III** — Renewable Energy Directive III: die überarbeitete EU-Richtlinie für erneuerbare Energien (2023). Sie hebt die verbindlichen Ausbauziele an und drängt Fernwärme und Abwärmenutzung in Richtung erneuerbarer und zurückgewonnener Quellen.
- **DHC** — District Heating and Cooling (Fernwärme und -kälte): ein Netz gedämmter Leitungen, das Wärme von einer zentralen Quelle an viele Gebäude verteilt, statt in jedem einen eigenen Kessel zu betreiben. In Europa, besonders in Deutschland, weit verbreitet.
- **R600a** — Isobutan: ein Kohlenwasserstoff als Kältemittel. Vernachlässigbares Treibhauspotenzial, Klassifizierung A3 (brennbar), geeignet für Vorlauftemperaturen der Fernwärme.
- **R290** — Propan: ein Kohlenwasserstoff als Kältemittel. Vernachlässigbares Treibhauspotenzial, Klassifizierung A3 (brennbar), geeignet für Kälteerzeugung unter null Grad.
- **Eisspeicher** — Ein Wasserspeicher, der gefroren wird, wenn es günstig ist, und geschmolzen wird, wenn Kälte gebraucht wird. Er speichert Kälteenergie als latente Schmelzwärme, die deutlich dichter ist als reine sensible Wärme.

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## Kontakt

- **Unternehmen:** BI-K Energy
- **Adresse:** Via Belvedere, 169, 37131 Verona VR
- **Email:** margotti@bikenergy.com
- **Telefon:** +39 340 52 37 398
- **Gründer:** Marco Margotti ([LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/margottimarco/)), Giuseppe Toniato ([LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/giuseppe-toniato-b6770941/))
- **Web:** https://www.bikenergy.com/de
