SPEICHER-MODELL: NULL KÜHLKOSTEN / ISLAND-MODUS

Autarke Kühlung, minimale Kosten.

Wenn kein Fernwärmenetz vorhanden ist oder sich ein Vertrag nicht lohnt, macht Sie der thermische Speicher unabhängig. Sie fangen die Wärme ein, speichern sie und nutzen sie in den günstigen Zeitfenstern. Und bei Stromausfall läuft die Kühlung weiter.

~1 Mio. € / Jahr
Stromersparnis durch PUE 1,54 → 1,10
~200.000 €
Vermiedenes CAPEX für Kühl-Batterien (thermische USV inbegriffen)
DC-Bus 800V
Native Architektur, kompatibel mit hochdichten KI-Racks

Bezug: Rechenzentrum mit 10 MW IT, 150 kW pro Rack.

DAS PROBLEM

Sie sind weit von der Fernwärme entfernt. Oder wollen frei von externen Verträgen bleiben.

Energie für die Kühlung bleibt der größte Betriebskostenblock des Rechenzentrums und wächst mit den KI-Dichten überproportional. Die Wärmelasten sind ungleichmäßig: Spitzen tagsüber, unterausgelastete Nachtstunden.

Ohne Speicher können Sie die Last nicht zeitlich verschieben und zahlen alles zum Spitzenpreis. Hinzu kommt das Ausfallrisiko der Kühlung: Keine USV schützt das kritischste Betriebsmittel des Rechenzentrums.

Sie brauchen Unabhängigkeit. Technologisch, vertraglich, betrieblich.

Wärmeanlage mit thermischen Speichertanks
Thermischer Speicher: Wärme jetzt einfangen, nutzen, wenn es zählt.
DIE LÖSUNG

Drei wirtschaftliche Hebel, eine Maschine.

Die RHP kombiniert mit einem thermischen Puffer (Speichertanks oder PCM): Sie fängt überschüssige Wärme ein, speichert sie und gibt sie in den günstigen Zeitfenstern wieder ab. Parallel eine thermische USV: durchgehende Kühlung auch bei Stromausfall. Die Plattform ist DC-native und kompatibel mit den 800V-Bussen hochdichter KI-Racks: Sie sparen die doppelte AC/DC-Wandlung, senken die Verluste und vereinfachen die Stromverteilung.

01

Stromersparnis

PUE 1,10, weil der ORC-Zyklus die Nebenaggregate selbst versorgt.

02

Vermiedenes CAPEX

Keine klassischen Kühl-Batterien: die thermische USV ist bereits integriert.

03

Geringere Umwandlungsverluste

DC-native Architektur, native Integration mit dem 800V-Bus.

04

Bereit für die Zukunft

Kommt morgen ein Fernwärmenetz in Ihre Nähe, sind Sie sofort anschlussbereit.

DIE ZAHLEN

Was sich ändert, in Zahlen.

Bezug: Rechenzentrum mit 10 MW IT, 150 kW pro Rack.

2.356 MWh
ORC-Strom eigenverbraucht / Jahr
~1 Mio. € / Jahr
Stromersparnis (PUE 1,54 → 1,10)
~200.000 €
Vermiedenes CAPEX für Kühl-Batterien

Die Abwärme bleibt für einen späteren Fernwärmeanschluss verfügbar, ohne zusätzliche bauliche Eingriffe.

WANN ES NICHT PASST

Wann diese Lösung nicht die richtige Wahl ist.

In diesen Fällen ergibt das Speicher-Modell keinen Sinn. Wir sagen es Ihnen offen, bevor Sie einen Termin buchen.

  • Sie haben nicht genug Aufstellfläche im Freien für die Speichertanks (erheblicher Platzbedarf)
  • Ihr CAPEX-Budget ist auf null begrenzt (prüfen Sie das EaaS-Modell)
  • Sie haben bereits ein Fernwärmenetz im Umkreis von 2 km (das Fernwärme-Modell bringt direkten Ertrag aus dem Wärmeverkauf)
  • Der Vorteil des DC-Bus 800V wirkt sich voll aus nur mit kompatibler Stromversorgung

In diesen Fällen: RHP für Fernwärme für direkten Ertrag oder Energy as a Service für null CAPEX prüfen.

NACHWEIS

Validierte Technologie. Bereit für den autarken Betrieb.

Pilotanlage seit Juni 2026 in Betrieb, auf Basistechnologie (Carnot-Batterie im kleinen Maßstab). Gemessene Leistung über den Erwartungen bei COP und Wärmerückgewinnung.

Patent im Oktober 2025 angemeldet, im Juli 2026 erteilt. Miterfinder: Marco Margotti (CEO, 20 Jahre B2B + 6 Jahre ORC bei Kaymacor) und Giuseppe Toniato (CTO, 30 Jahre thermodynamische Systeme).

Die Technologie ist validiert. Der nächste Schritt: Kühlung zu netto null Kosten und Autarkie bei Stromausfall an Ihrem Standort, ganz ohne Fernwärmenetz.

SPRECHEN WIR DARÜBER

Schätzen wir Platzbedarf und Business Case für Ihren Standort.

30 Minuten technische Analyse: verfügbare Aufstellfläche, Auslegung der Speicher, erste Amortisationsschätzung.

Siehe auch: RHP für Fernwärme · Energy as a Service