# RHP1000: schede tecniche del modulo da 1 MW

> Le due versioni da 1 MW della piattaforma RHP a confronto: R600aDC per il teleriscaldamento, R290DC per l’accumulo a ghiaccio. Schede tecniche in PDF.

**Pagina:** https://www.bikenergy.com/it/rhp1000

## RHP1000: la piattaforma BI-K in una unità da 1 MW.

Una macchina reversibile che raffredda il data center e, nella stessa carcassa, genera elettricità in ciclo ORC. Due versioni, che si scelgono in base a dove va il calore.

- **1 MW** — Classe di potenza termica per modulo
- **1600 kg** — Peso a vuoto
- **2710 × 2013 × 2148** — Ingombro L × W × H, in millimetri
- **ORC ↔ HP** — Commutazione reversibile, senza un secondo impianto

_Dati nominali dalle schede tecniche, revisione 22 settembre 2026._

## Una macchina, due configurazioni.

Non sono due tagli di potenza né due prodotti a catalogo. È la stessa architettura, con il fluido di lavoro scelto in funzione di dove finisce il calore che il data center produce.

### RHP1000 R600aDC

- **Codice prodotto:** KC.0101.00027.00
- **Fluido:** R600a (isobutano)
- **Collegamento elettrico:** 600 – 800 V DC
- **Modalità di ingaggio:** [RHP per DHC](https://www.bikenergy.com/it/dhc)

La versione per i siti che hanno una rete di teleriscaldamento raggiungibile. In pompa di calore porta il calore del data center a 90 °C e lo cede alla rete. Quando la rete non chiede calore, il ciclo si inverte e la macchina genera elettricità in ORC.

- **1.210 kWth** resi alla rete a 90 °C, con un COP di 5,8
- **71,6 kWel** netti in modalità ORC, quando la rete non assorbe

### RHP1000 R290DC

- **Codice prodotto:** KC.0100.00027.00
- **Fluido:** R290 (propano)
- **Collegamento elettrico:** 600 – 800 V DC
- **Modalità di ingaggio:** [RHP + Accumulo](https://www.bikenergy.com/it/storage)

La versione per i siti senza rete di teleriscaldamento. L'ORC lavora in esercizio normale e il ciclo invertito rigenera l'accumulo a ghiaccio, che diventa il pozzo freddo della macchina stessa.

- **1.000 kWth** rigettati in modalità chiller, con un COP di 4,6
- **84,8 kWel** netti in ORC sul pozzo a ghiaccio, contro 26,4 sul pozzo ambiente
- Anello di bassa temperatura fino a **-8 °C** per la produzione del ghiaccio

## I numeri, per modalità.

Ogni versione lavora in due modalità, e i valori qui sotto sono quelli dichiarati ai punti di funzionamento nominali. Le tabelle complete, con i diagrammi termodinamici e il disegno quotato, stanno nelle schede scaricabili.

### Dati comuni alle due versioni

- **Dimensioni, L × W × H:** 2710 × 2013 × 2148 mm
- **Peso:** 1600 kg
- **Attacco anello alta temperatura:** DN150
- **Attacco anello bassa temperatura:** DN100 PN40
- **Direttive applicate:** Bassa tensione, EMC, PED, Macchine
- **Conformità su richiesta:** CEI 0-21

| Le due versioni a confronto | RHP1000 R600aDC | RHP1000 R290DC |
| --- | --- | --- |
| Fluido di lavoro | R600a (isobutano) | R290 (propano) |
| Destinazione del calore | Rete di teleriscaldamento | Accumulo a ghiaccio in sito |
| Uscita anello alta temperatura, pompa di calore [°C] | 90,0 | 30,0 |
| COP in pompa di calore | 5,8 | 4,6 |
| Potenza termica al condensatore, pompa di calore [kWth] | 1210,0 | 1000,0 |
| Potenza elettrica netta in ORC [kWel] | 71,6 | 26,4 |
| Collegamento elettrico | 600 – 800 V DC | 600 – 800 V DC |
| Codice prodotto | KC.0101.00027.00 | KC.0100.00027.00 |

_Valori nominali ai punti di funzionamento dichiarati nelle schede tecniche._

| Modalità ORC, pozzo termico ambiente a 20 °C | RHP1000 R600aDC | RHP1000 R290DC |
| --- | --- | --- |
| Potenza elettrica lorda [kWel] | 80,9 | 38,4 |
| Potenza elettrica netta [kWel] | 71,6 | 26,4 |
| Rendimento netto [%] | 3,8 | 2,7 |
| Potenza termica all'evaporatore [kWth] | 1915,3 | 1011,1 |
| Potenza termica al condensatore [kWth] | 1834,0 | 977,0 |
| Anello alta temperatura, ingresso / uscita (massimo) [°C] | 65,0 / 54,9 (75,0) | 65,0 / 59,0 (75,0) |
| Anello alta temperatura, portata nominale [kg/s] | 45,0 | 40,0 |
| Anello bassa temperatura, ingresso / uscita (massimo) [°C] | 20,0 / 26,3 (40,0) | 20,0 / 26,7 (40,0) |
| Anello bassa temperatura, portata nominale [kg/s] | 70,0 | 35,0 |

_La R600aDC lavora su una portata maggiore all'anello di bassa temperatura, da cui la differenza sulla potenza all'evaporatore._

| Modalità pompa di calore | RHP1000 R600aDC | RHP1000 R290DC |
| --- | --- | --- |
| Potenza elettrica assorbita [kWel] | 212,1 | 217,9 |
| COP | 5,8 | 4,6 |
| Potenza termica all'evaporatore, calore sottratto al data center [kWth] | 1002,3 | 786,6 |
| Potenza termica al condensatore, calore reso [kWth] | 1210,0 | 1000,0 |
| Anello alta temperatura, ingresso / uscita [°C] | 82,1 / 90,0 | 24,1 / 30,0 |
| Anello alta temperatura, temperatura massima [°C] | 124,0 | n.d. |
| Anello alta temperatura, portata nominale [kg/s] | 36,0 | 39,9 |
| Anello bassa temperatura, ingresso / uscita (massimo) [°C] | 65,0 / 58,0 (65,0) | -3,0 / -8,0 (10,0) |
| Anello bassa temperatura, portata nominale [kg/s] | 37,4 | 43,3 |

_La R600aDC porta il calore alla rete di teleriscaldamento, la R290DC lo rigetta all'ambiente mentre produce ghiaccio: da qui le temperature molto diverse sull'anello di alta. I limiti di temperatura di macchina della R290DC sono confermati nell'offerta tecnica._

| R290DC in ORC: effetto del pozzo freddo | Pozzo a ghiaccio (2 °C) | Pozzo ambiente (20 °C) |
| --- | --- | --- |
| Potenza elettrica lorda [kWel] | 106,3 | 38,3 |
| Potenza elettrica netta [kWel] | 84,8 | 26,4 |
| Potenza termica all'evaporatore [kWth] | 1230,6 | 1011,0 |
| Potenza termica al condensatore [kWth] | 1129,3 | 977,0 |
| Anello alta temperatura, uscita [°C] | 57,7 | 59,0 |
| Anello bassa temperatura, ingresso / uscita [°C] | 2,0 / 9,7 | 20,0 / 26,7 |
| Anello bassa temperatura, portata [kg/s] | 35,0 | 35,0 |

_Stessa macchina, stesso ingresso all'anello di alta a 65 °C e stessa portata. Cambia solo la temperatura del pozzo freddo._

**Sul collegamento elettrico.** Entrambe le versioni si collegano in corrente continua a 600 – 800 V. È il bus DC unico coperto dal brevetto BIT30917, la stessa architettura di piattaforma descritta nelle pagine di modalità, e rende l'unità compatibile con l'alimentazione dei rack ad alta densità.

I valori di progetto per il singolo sito sono confermati nell'offerta tecnica.

## Scarica la scheda completa.

Sei pagine per versione: descrizione, prestazioni nominali nelle due modalità, diagrammi temperatura-entropia, schemi di ciclo e disegno quotato. Nessun modulo da compilare.

- [RHP1000 R600aDC scheda tecnica (PDF)](https://www.bikenergy.com/datasheets/bik-rhp1000-r600adc-it.pdf) — PDF · 6 pagine · 0,3 MB · revisione 22 settembre 2026
- [RHP1000 R290DC scheda tecnica (PDF)](https://www.bikenergy.com/datasheets/bik-rhp1000-r290dc-it.pdf) — PDF · 6 pagine · 0,3 MB · revisione 22 settembre 2026

## Cosa non è ancora in scheda.

Alcuni dati non sono ancora pubblicati perché la caratterizzazione è in corso. Dirlo qui costa meno che lasciarvelo scoprire a metà di una valutazione.

- Potenza e pressione sonora
- Carica di refrigerante e classificazione di infiammabilità: R290 e R600a sono entrambi A3
- Interfaccia di controllo e protocolli di supervisione
- Perdite di carico sugli anelli di alta e bassa temperatura
- Limiti operativi, campo di modulazione e tempi di transizione tra le due modalità

## Glossario

- **RHP** — Reversible Heat Pump (pompa di calore reversibile): la macchina alla base di BI-K. Un unico ciclo termodinamico che funziona come pompa di calore per raffreddare o come ORC per generare elettricità, commutando automaticamente tra le due modalità.
- **EnEfG** — Energieeffizienzgesetz: la legge tedesca sull'efficienza energetica. Impone ai nuovi data center di riutilizzare una quota crescente del calore di scarto: 10% dal 2026, 15% dal 2027, 20% dal 2028.
- **EED** — Energy Efficiency Directive: la direttiva UE rifusa sull'efficienza energetica (2023). Tra le altre misure obbliga i data center a rendicontare i consumi energetici e spinge il recupero e il riuso del calore di scarto.
- **ciclo ORC** — Organic Rankine Cycle: un ciclo termodinamico che converte calore a bassa e media temperatura in elettricità, usando un fluido organico al posto di acqua e vapore.
- **COP** — Coefficient of Performance: quanto efficientemente una pompa di calore sposta calore. Un COP di 4 significa 4 unità di calore rese per ogni unità di elettricità consumata. Più è alto, meglio è.
- **CAPEX** — Capital Expenditure: l'investimento iniziale per acquistare o costruire un asset fisico (es. impianti), distinto dai costi operativi ricorrenti (OPEX).
- **OPEX** — Operating Expenditure: i costi operativi ricorrenti per far funzionare un asset (es. energia, manutenzione, personale), distinti dall'investimento iniziale (CAPEX).
- **SLA** — Service Level Agreement: un contratto che fissa i livelli di servizio garantiti (es. disponibilità, tempi di risposta) e le conseguenze in caso di mancato rispetto.
- **PUE** — Power Usage Effectiveness: l'energia totale di un data center divisa per quella effettivamente usata dagli apparati IT. 1,0 è l'ideale; la differenza è data soprattutto dai sistemi di raffreddamento.
- **RED III** — Renewable Energy Directive III: la direttiva europea sulle energie rinnovabili rivista (2023). Alza gli obiettivi vincolanti di rinnovabili e spinge teleriscaldamento e riuso del calore di scarto verso fonti rinnovabili e recuperate.
- **DHC** — District Heating and Cooling (teleriscaldamento): una rete di tubazioni isolate che porta calore da una fonte centrale a molti edifici, invece di una caldaia per ciascuno. Diffusa in Europa, soprattutto in Germania.
- **R600a** — Isobutano: un idrocarburo usato come fluido frigorigeno. Zero potenziale di riscaldamento globale rilevante, classificato A3 (infiammabile), adatto alle temperature di mandata del teleriscaldamento.
- **R290** — Propano: un idrocarburo usato come fluido frigorigeno. Zero potenziale di riscaldamento globale rilevante, classificato A3 (infiammabile), adatto alla produzione di freddo sotto zero.
- **accumulo a ghiaccio** — Un serbatoio d'acqua che viene congelato quando conviene e sciolto quando serve freddo. Immagazzina energia frigorifera sfruttando il calore latente di fusione, molto più denso del solo calore sensibile.

---

## Contatti

- **Azienda:** BI-K Energy
- **Indirizzo:** Via Belvedere, 169, 37131 Verona VR
- **Email:** margotti@bikenergy.com
- **Telefono:** +39 340 52 37 398
- **Fondatori:** 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/it
