# BI-K Energy — full site content # BI-K Energy — Raffreddamento e recupero calore data center > Un solo sistema raffredda il data center e trasforma il calore di scarto in ricavo: PUE di piattaforma ~1,10, continuità in blackout e calore alla rete DHC. **Pagina:** https://www.bikenergy.com/it ## Rivoluziona l'economia del raffreddamento con un sistema energetico integrato. Un solo sistema con due modalità: raffredda quando serve, genera elettricità quando conviene. La transizione è automatica, guidata dalle condizioni operative. Il calore di scarto smette di essere un costo e diventa un asset. ## L'AI ha cambiato le regole del raffreddamento. - **Densità** — I rack AI arrivano a 150 kW. Il raffreddamento è diventato il primo costo operativo dei data center. - **Continuità** — In blackout del reparto IT è protetto dall'UPS elettrico. Il raffreddamento no. Questo è un rischio operativo reale. - **Conformità** — L'EnEfG impone ai nuovi data center quote crescenti di riuso del calore di scarto. Oggi quel calore viene buttato via. ## La piattaforma che riscrive l'economia del raffreddamento. Il sistema funziona come pompa di calore quando serve raffreddare, come ciclo ORC quando conviene generare elettricità. La transizione è automatica. Trasforma completamente la struttura di costo dei data center. 01. **Continuità termica** — Raffreddamento continuo anche in blackout, per tutta la durata dell'UPS elettrico. Elimina il CAPEX per batterie per i sistemi di raffreddamento: circa €200K per 10 MW IT. 02. **Capacità sbloccata** — L'ORC auto-genera l'elettricità per gli ausiliari. PUE di piattaforma circa 1,10. La media del parco esistente è circa 1,50. 03. **Calore come ricavo** — 40.800 MWh / anno a 70 – 120 °C per il teleriscaldamento. Oppure 2.356 MWh / anno da ORC. 04. **Conformità nativa** — Progettata sui requisiti EnEfG e RED III: conformità nativa, senza retrofit. ## Cosa cambia, in cifre. _Riferimento: data center da 10 MW IT, 150 kW/rack._ - **1,10** — PUE di piattaforma, linea prudenziale - **40.800 MWh** — di calore per il teleriscaldamento - **2.356 MWh** — di elettricità da ciclo ORC - **18.200 t** — CO₂ evitate / anno - **<2 m³** — acqua consumata / anno in modalità pompa di calore ## Tre modi di lavorare con noi. Ogni data center parte da una situazione diversa. La piattaforma si adatta: che tu abbia già una rete di teleriscaldamento a disposizione, che tu voglia prepararti per il futuro, o che preferisca affidare a noi l'intera filiera. - [RHP Core](https://www.bikenergy.com/it/dhc) — Il tuo data center è già connesso a una rete di teleriscaldamento. Installi la RHP, il calore recuperato va direttamente in rete. Configurazione snella, valore immediato. - [RHP + Magazzino Termico](https://www.bikenergy.com/it/storage) — Nessuna rete DHC disponibile oggi. Aggiungi gli accumuli termici: catturi il calore, lo stocchi, e quando la connessione arriverà sarai già pronto. Nel frattempo, ottimizzi internamente. - [Piattaforma di integrazione energetica RHP](https://www.bikenergy.com/it/eaas) — Non vuoi gestire la filiera termica. Ci pensiamo noi. BI-K si posiziona tra il data center e la rete DHC, orchestra flussi, accumuli, contratti e revenue sharing. ## Dai test di laboratorio all'impianto reale. - **Primo impianto pilota in esercizio** — Il primo impianto pilota è in esercizio da giugno 2026. Dati misurati, non simulati. - **Oltre le attese** — I dati di esercizio confermano le previsioni di progetto su COP e recupero termico. - **Ricerca di anteriorità superata** — Domanda depositata a ottobre 2025, rapporto di ricerca positivo su tutte e 12 le rivendicazioni. ORC reversibile applicato al data center. ### Il team - **Marco Margotti** — CEO e co-fondatore. 29 anni di vendita tecnica B2B, 17 nel raffreddamento industriale, 6 sugli ORC di Kaymacor. Ventinove anni di vendita tecnica B2B tra refrigerazione ed energia. Diciassette nel raffreddamento industriale, come responsabile vendite e area manager in Stulz (ex Cosmotec), Pfannenberg, Rittal ed Hyfra Industriekühlanlagen del gruppo Lennox International: Stulz e Rittal sono oggi due degli incumbent del cooling per data center. Nel 2014 fonda Bimatek e la guida per undici anni su biomassa legnosa, microcogenerazione ORC ed efficienza energetica industriale, sei dei quali dedicati agli ORC di Kaymacor. In BI-K guida strategia commerciale, fundraising e il rapporto con utility e operatori. Co-inventore del brevetto BIT30917. Economia e Amministrazione Aziendale a Modena, Master in Energy Management. ([LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/margottimarco/)) - **Giuseppe Toniato** — CTO e co-fondatore. Oltre 30 anni di macchine termiche, 12 sull'ORC. Co-fondatore di Kaymacor, 7 brevetti. Oltre trent'anni di macchine termiche e sistemi energetici. Progettista in Pirelli, product manager in Magneti Marelli, poi Direttore R&D di Riello Bruciatori e responsabile dell'innovazione per il Gruppo Riello. Nel 2014 co-fonda Kaymacor, dove sviluppa, brevetta e vende la piattaforma micro ORC ORChidea: dodici anni di macchine in campo, dai primi 2 kW installati al CNR di Napoli fino alle installazioni in Corea del Sud ed in Canada, sette brevetti depositati. In BI-K guida l'ingegneria della piattaforma reversibile ed il prototipo da 100 kWth. Co-inventore del brevetto BIT30917. ([LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/giuseppe-toniato-b6770941/)) ## Per chi è BI-K. Stesso calore, tre opportunità diverse. - **Operatori di data center** — Raffreddamento ad alte densità, percorso di conformità EnEfG con la cessione del calore alla rete e capacità per rack AI dal primo giorno. Scegli il modello più adatto alla tua infrastruttura. - **Utility e reti di teleriscaldamento** — Calore contrattualizzato, prevedibile, decarbonizzato. Un nuovo asset termico da integrare nella vostra rete, con rientro economico misurabile. - **Investitori** — Domanda di brevetto con ricerca di anteriorità superata, primo impianto pilota operativo, mercato trainato dalla domanda AI e dagli obblighi europei di recupero termico. Round di pre-seed aperto. - **Data center + rete DHC insieme?** — La Piattaforma BI-K Energy RHP (Reversible Heat Pump) nasce dove i due operatori si incontrano. Se sei un operatore con una rete di teleriscaldamento a portata, o con un data center nel bacino, contattaci: è proprio il caso d'uso per cui la piattaforma è stata progettata. ## 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. --- ## 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 --- # RHP per DHC — vendi il calore del data center > Entro 3 km da una rete di teleriscaldamento il tuo data center diventa fornitore di energia termica: ~€2,65M / anno di ricavo termico stimato e PUE a 1,10. **Pagina:** https://www.bikenergy.com/it/dhc ## Il calore che stai sprecando vale più di quanto pensi. Se sei entro 3 km da una rete di teleriscaldamento, il tuo data center diventa un fornitore di energia termica. Il raffreddamento smette di essere un costo e diventa un ricavo. - **~€2,65M / anno** — Ricavo stimato dalla cessione del calore (€65 / MWh) - **~€1M / anno** — Risparmio elettrico da PUE 1,50 → 1,10 - **~€200K** — CAPEX batterie cooling evitato (Thermal UPS incluso) - **Bus DC 800V** — Architettura nativa, compatibile rack AI alta densità _Riferimento: data center da 10 MW IT, 150 kW per rack._ ## Il raffreddamento è un costo centrale. Il calore è un'opportunità. Oggi compri elettricità per raffreddare, poi smaltisci il calore in atmosfera. Con la densità dei consumi dei rack AI a 150 kW, questo costo cresce in modo non lineare. In caso di blackout il raffreddamento è scoperto: nessun UPS protegge l'asset più critico del data center. Il calore di scarto, invece, ha un mercato: la rete DHC, se vicina, è disposta a comprarlo. Stai lasciando indietro una modalità di ricavo diretta e, allo stesso tempo, mantieni un rischio operativo non eliminabile. ## Quattro leve economiche in un unico impianto. La RHP eleva il calore del fluido di raffreddamento a 70 – 120 °C e lo cede alla rete DHC in maniera continua. La tariffa di cessione la negozi tu direttamente con il gestore: il tuo calore è decarbonizzato (zero combustione, zero emissioni dirette), proprio la fonte termica che RED III ed EED spingono le reti DHC a integrare. Hai il prodotto giusto al momento giusto. E, in parallelo, hai a disposizione UPS termico: raffreddamento continuo anche in blackout, per tutta la durata dell'UPS elettrico. La piattaforma è compatibile con i bus a 800V dei rack AI ad alta densità. 01. **Ricavo diretto da calore decarbonizzato** — Cessione del calore alla rete DHC a tariffa contrattualizzata. Zero combustione, zero emissioni dirette: la fonte termica che RED III ed EED rendono prioritaria. 02. **Risparmio elettrico** — PUE 1,10 con autoalimentazione degli ausiliari via ORC. La media del parco esistente è circa 1,50. 03. **CAPEX evitato** — Nessuna batteria di cooling tradizionale: Thermal UPS già integrato. 04. **Perdite di conversione ridotte** — Architettura DC-native, integrazione nativa con bus a 800V. ## Cosa cambia, in cifre. _Riferimento: data center da 10 MW IT, 150 kW per rack._ - **~€2,65M / anno** — Ricavo stimato (€65 / MWh) - **~€1M / anno** — Risparmio elettrico (PUE 1,50 → 1,10) - **~€200K** — CAPEX batterie cooling evitato - **40.800 MWh / anno** — Calore cedibile alla rete Tariffa €65 / MWh come riferimento. Il valore finale dipende dal contratto con il gestore DHC. ## Quando questa soluzione non è la scelta giusta. Non ha senso valutare la modalità DHC se rientri in uno di questi casi. - Sei a **più di 3 km** da una rete DHC attiva - Il gestore DHC **non ha capacità di ritiro continuativo** del calore - Il tuo sito ha **vincoli fisici** che impediscono il collegamento termico - Il vantaggio del bus DC 800V si realizza pienamente **solo se la tua infrastruttura di alimentazione è (o sarà) compatibile** In questi casi: valuta [RHP + Accumulo](https://www.bikenergy.com/it/storage) per l'autonomia termica o [Energy as a Service](https://www.bikenergy.com/it/eaas) per zero CAPEX. ## Tecnologia validata. Pronta a scalare. Impianto pilota operativo da giugno 2026 su tecnologia di base (Carnot battery a scala ridotta). Performance misurate in linea con il progetto su COP e recupero termico. Brevetto depositato a ottobre 2025, rapporto di ricerca positivo su tutte e 12 le rivendicazioni. Co-inventori: Marco Margotti (CEO, 29 anni B2B + 6 anni ORC Kaymacor) e Giuseppe Toniato (CTO, 30 anni sistemi termodinamici). La tecnologia è validata. Il passo successivo è trasformare il tuo calore recuperato in ricavo dalla rete, su scala commerciale fino a 10 MW IT e oltre. ## 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. --- ## 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 --- # RHP + Accumulo — raffreddamento autonomo > Senza rete DHC l'accumulo termico rende il data center indipendente: ~€1M / anno di risparmio elettrico, ~€200K di CAPEX evitato, raffreddamento in blackout. **Pagina:** https://www.bikenergy.com/it/storage ## Raffreddamento autonomo, costi irrisori. Quando la rete DHC non c'è o non conviene contrattualizzarla, l'accumulo termico ti rende indipendente. Catturi il calore, lo stocchi, lo gestisci nelle fasce convenienti. E durante un blackout il raffreddamento continua, per tutta la durata dell'UPS elettrico. - **~€1M / anno** — Risparmio elettrico da PUE 1,50 → 1,10 - **~€200K** — CAPEX batterie cooling evitato (Thermal UPS incluso) - **Bus DC 800V** — Architettura nativa, compatibile rack AI alta densità _Riferimento: data center da 10 MW IT, 150 kW per rack._ ## Sei lontano dal teleriscaldamento. O vuoi restare libero da contratti esterni. L'energia per il raffreddamento resta il primo costo operativo del data center e con le densità AI cresce in modo non lineare. I carichi termici non sono uniformi: picchi diurni, fasce notturne sottoutilizzate. Senza un accumulo non hai modo di spostare la richiesta nel tempo, paghi tutto al prezzo di picco. E c'è anche il rischio di blackout per i sistemi di raffreddamento: nessun UPS protegge l'asset più critico del data center. Hai bisogno di autonomia. Tecnologica, contrattuale, operativa. ## Tre leve economiche, una sola macchina. La RHP accoppiata a buffer termico (serbatoi o PCM): cattura il calore in eccesso, lo stocca, lo rilascia nelle fasce convenienti. In parallelo UPS termico: raffreddamento continuo anche in blackout, per tutta la durata dell'UPS elettrico. La piattaforma è DC-native, compatibile con i bus a 800V dei rack AI ad alta densità: elimini la doppia conversione AC/DC, riduci le perdite, semplifichi la distribuzione elettrica. 01. **Risparmio elettrico** — PUE a 1,10 con autoalimentazione ausiliari via ORC. 02. **CAPEX evitato** — Nessuna batteria di cooling tradizionale: Thermal UPS già integrato. 03. **Perdite di conversione ridotte** — Architettura DC-native, integrazione nativa con bus a 800V. 04. **Pronto per il futuro** — Se domani una rete DHC arriverà vicino a te, sei già pronto a collegarti. ## Cosa cambia, in cifre. _Riferimento: data center da 10 MW IT, 150 kW per rack._ - **2.356 MWh** — Elettricità ORC autoconsumata / anno - **~€1M / anno** — Risparmio elettrico (PUE 1,50 → 1,10) - **~€200K** — CAPEX batterie cooling evitato Il calore di scarto rimane disponibile per una futura connessione DHC, senza interventi strutturali aggiuntivi. ## Quando questa soluzione non è la scelta giusta. Non ha senso valutare la modalità Accumulo se rientri in uno di questi casi. - Non hai **spazio fisico esterno sufficiente** per i serbatoi di accumulo (footprint significativo) - Il tuo budget CAPEX è **vincolato a zero** (valuta la modalità EaaS) - Hai già una **rete DHC entro 3 km** (la modalità DHC aggiunge ricavo diretto dalla cessione del calore) - Il vantaggio del bus DC 800V si realizza pienamente **solo con infrastruttura di alimentazione compatibile** In questi casi: valuta [RHP per DHC](https://www.bikenergy.com/it/dhc) per il ricavo diretto o [Energy as a Service](https://www.bikenergy.com/it/eaas) per zero CAPEX. ## Tecnologia validata. Pronti a operare in autonomia. Impianto pilota operativo da giugno 2026 su tecnologia di base (Carnot battery a scala ridotta). Performance misurate in linea con il progetto su COP e recupero termico. Brevetto depositato a ottobre 2025, rapporto di ricerca positivo su tutte e 12 le rivendicazioni. Co-inventori: Marco Margotti (CEO, 29 anni B2B + 6 anni ORC Kaymacor) e Giuseppe Toniato (CTO, 30 anni sistemi termodinamici). La tecnologia è validata. Il passo successivo è raffreddamento a costo netto zero e autonomia in blackout sul tuo sito, senza alcuna rete di teleriscaldamento. ## 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. --- ## 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 --- # EaaS — energia come servizio, zero CAPEX > Un contratto di servizio di 12 anni tra data center, gestore DHC e BI-K Energy: nessun investimento di capitale, obiettivi di PUE e rischio condiviso. **Pagina:** https://www.bikenergy.com/it/eaas ## Tre attori, un solo interlocutore. Data center, gestore di rete DHC e BI-K Energy. Tre interessi diversi che diventano allineati. Tu non investi capitale e la il gestore della rete riceve calore stabile e decarbonizzato. - **0 € CAPEX** — Per il data center: nessun immobilizzo - **70 – 120 °C** — Calore decarbonizzato e di qualità industriale, garantito alla utility - **Fee mensile** — Performance-based o savings-based: paghi solo il valore generato - **Bus DC 800V** — Architettura nativa, compatibile rack AI alta densità _Volumi termici riferiti a un data center da 10 MW IT._ ## Perché serve qualcuno nel mezzo. Il data center non vuole distrazioni dalla sua tipologia di business principale. Il gestore di reti per teleriscaldamento vuole calore costante, ad alta temperatura e contrattualizzato. Tra i due c'è un divario di linguaggio, di rischio tecnologico, di orizzonte temporale. Senza una terza parte tecnica, il valore del calore generato non viene sfruttato al meglio. BI-K Energy si posiziona, appunto, nel mezzo. Mette la tecnologia, il finanziamento, la gestione operativa e la responsabilità delle performance. Firma un contratto di servizio con il data center e uno con il gestore della rete di teleriscaldamento. Allinea due interessi contrapposti e li trasforma in un unico flusso di valore. ### DATA CENTER VUOLE — Capacità senza distrazioni - Zero CAPEX - Capacità AI sbloccata subito - Rischio tecnologico trasferito - Continuità in blackout ### BI-K ENERGY GARANTISCE — Asset, performance, mediazione - Asset finanziato e gestito - Performance contrattualizzata - SLA bidirezionali - UPS termico integrato ### GESTORE DHC VUOLE — Calore decarbonizzato, stabile, di qualità - **Calore decarbonizzato**: zero combustione, zero emissioni dirette - Calore industriale stabile, volume e qualità garantiti - Un solo interlocutore tecnico - Continuità di fornitura pluriennale ## Solo costi operativi, asset a noi. Scalabilità a te. - **Contratto di servizio di 12 anni** con costo a OPEX deducibile, zero immobilizzo CAPEX - **Asset in servizio rapidamente**, senza iter di approvazione interna sui CAPEX - **BI-K opera l'asset** con obiettivi di PUE, continuità e disponibilità concordati sulla baseline rilevata sul sito - **Rischio tecnologico condiviso**: BI-K risponde delle performance nei termini e nei limiti definiti dal contratto di servizio ### Costi spalmati mensilmente: due opzioni contrattuali - **A. In base alle performance** — Tariffa €/kW raffreddato + € / MWh termico recuperato. Paghi quello che usi, misurato in tempo reale dai contatori certificati. - **B. In base al risparmio** — Percentuale del risparmio generato rispetto al carico base pre-installazione. Se il risparmio non c'è, la quota non matura. BI-K assume parte del rischio prestazionale. La formula si sceglie in negoziazione, in funzione del profilo operativo del sito. ## Calore decarbonizzato, stabile e garantito. Il calore industriale recuperato dal data center è zero emissioni dirette per definizione: la combustione non c'è. È la fonte termica che la normativa europea (RED III, EED) e quella tedesca (EnEfG) chiedono di portare in rete. Tu non devi cercarla, te la consegniamo a contratto. - **Calore decarbonizzato**: zero combustione, zero emissioni dirette, conforme a RED III ed EED - **Contratto di fornitura termica** con BI-K, non direttamente con il data center - **Volume e temperatura**: 70 – 120 °C, qualità industriale, definiti dopo l'audit di partenza - **Un interlocutore tecnico unico**, con responsabilità contrattuale e penali - **Revenue sharing possibile** su volumi premium, dimensionato per progetto - **Sollevata** dalla gestione del rapporto tecnico con il data center ## Garanzie reciproche. Trasparenza condivisa. - **Al data center**: SLA su PUE garantito in base alla baseline rilevata sul sito (con audit di partenza congiunto), continuità di raffreddamento con UPS termici, copertura del rischio tecnologico - **Alla utility**: impegni contrattuali su volume termico (MWh / anno) e temperatura di fornitura (70 – 120 °C), definiti dopo l'audit di partenza - **A entrambi**: trasparenza sui flussi termici e sui ricavi, rendicontazione periodica e verifiche indipendenti previste dal contratto ## Riferimento, in cifre. _Riferimento: data center da 10 MW IT._ - **0 €** — CAPEX a carico del data center - **12 anni** — Durata contratto - **Sì** — SLA PUE garantito, dopo audit di partenza - **70 – 120 °C** — Temperatura di fornitura - **Perf. o Savings** — Struttura fee mensile - **Incluso** — Thermal UPS Le condizioni economiche specifiche (tariffa, revenue sharing, durata) sono dimensionate per progetto. ## Quando questa soluzione non è la scelta giusta. - Il data center vuole **mantenere la proprietà dell'asset termico** - L'orizzonte temporale del sito è **inferiore a 12 anni** - La utility DHC **non è disposta** a un contratto pluriennale strutturato - Esistono **vincoli regolatori** che impediscono contratti di servizio su asset critici - Né la formula basata sulle performance né quella sui risparmi sono compatibili con la **governance interna sui costi variabili** In questi casi: valuta [RHP per DHC](https://www.bikenergy.com/it/dhc) o [RHP + Accumulo](https://www.bikenergy.com/it/storage) con vendita standard. ## Tecnologia validata. Modello pronto. Impianto pilota operativo da giugno 2026 su tecnologia di base (Carnot battery a scala ridotta). Performance misurate in linea con il progetto su COP e recupero termico. Brevetto depositato a ottobre 2025, rapporto di ricerca positivo su tutte e 12 le rivendicazioni. Co-inventori: Marco Margotti (CEO, 29 anni B2B + 6 anni ORC Kaymacor) e Giuseppe Toniato (CTO, 30 anni sistemi termodinamici). Il modello EaaS è la naturale evoluzione: BI-K mette l'asset e la responsabilità, il data center il sito, la utility il mercato del calore. ## 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. --- ## 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 --- # 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 --- # Privacy Policy: dati, cookie e tuoi diritti > Come BI-K Energy tratta i dati raccolti su bikenergy.com: statistiche anonime, prenotazioni Calendly, cookie tecnici, base giuridica e diritti dell'interessato. **Pagina:** https://www.bikenergy.com/it/privacy _Aggiornata: luglio 2026 · Versione 2.1_ ## 1. Titolare del trattamento BI-K Energy, rappresentata da Marco Margotti (CEO e co-fondatore). Email: [margotti@bikenergy.com](mailto:margotti@bikenergy.com) Sito web: [www.bikenergy.com](https://www.bikenergy.com/it) ## 2. Dati raccolti e finalità Questo sito raccoglie statistiche di utilizzo in forma anonima e aggregata (vedi punto seguente) e non utilizza form di contatto con salvataggio automatico dei dati. Le interazioni che possono comportare un trattamento di dati sono: - **Statistiche di utilizzo anonime (PostHog)**: raccogliamo dati di navigazione aggregati e pseudonimi. Si tratta di pagine visitate, click sui pulsanti (ad es. le richieste di call), tipo di dispositivo e browser, provenienza geografica approssimativa. Questi dati ci servono per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Non raccogliamo nome, email o altri dati identificativi tramite l'analytics, e non usiamo questi dati per profilazione pubblicitaria. Il trattamento avviene sui server europei di PostHog (eu.i.posthog.com). - **Prenotazione call via Calendly**: nome, email, eventuale messaggio. 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Diritti dell'interessato Ai sensi degli artt. 15–22 del Reg. UE 2016/679, l'interessato ha diritto di: - accedere ai propri dati personali; - richiederne la rettifica o la cancellazione; - opporsi al trattamento o richiederne la limitazione; - richiedere la portabilità dei dati; - revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente; - proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](https://www.garanteprivacy.it)). Per esercitare i propri diritti: [margotti@bikenergy.com](mailto:margotti@bikenergy.com) ## 8. Trasferimento dati extra-UE Calendly LLC è una società statunitense. Il trasferimento dei dati avviene nel rispetto delle garanzie previste dal Data Privacy Framework EU–USA e dalle clausole contrattuali standard adottate da Calendly. I dati raccolti tramite PostHog per le statistiche di utilizzo sono invece trattati e conservati all'interno dell'Unione Europea. ## 9. Modifiche alla presente policy Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati su questa pagina con indicazione della data di revisione. --- ## 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 --- # BI-K Energy — Data Center Cooling and Heat Recovery > One system cools your data center and turns waste heat into revenue: platform PUE ~1.10, cooling through a blackout, and heat sold to the district network. **Page:** https://www.bikenergy.com/en ## Revolutionize the economics of cooling with one integrated energy system. One system, two modes: cools when needed, generates electricity when it pays. The switch is automatic, driven by operating conditions. Waste heat stops being a cost and becomes an asset. ## AI has rewritten the rules of cooling. - **Density** — AI racks reach 150 kW. Cooling has become the data center's first operating cost. - **Continuity** — In a blackout, IT is protected by the electrical UPS. Cooling is not. A real operational risk. - **Compliance** — EnEfG requires new data centers to reuse a growing share of their waste heat. Today that heat is simply thrown away. ## The platform that rewrites the economics of cooling. Heat pump when cooling is needed, ORC cycle when generating electricity pays. Automatic transition, patent-pending architecture. It completely changes the cost structure of data centers. 01. **Thermal continuity** — Cooling continues through a blackout, for as long as the electrical UPS lasts. Eliminates CAPEX for cooling batteries: approximately €200K per 10 MW IT. 02. **Capacity unlocked** — The ORC self-generates electricity for auxiliaries. Platform PUE around 1.10. The existing fleet averages around 1.50. 03. **Heat as revenue** — 40,800 MWh / year at 70 – 120 °C for district heating. Or 2,356 MWh / year of electricity from ORC. 04. **Native compliance** — Built to EnEfG and RED III requirements: compliance by design, no retrofit. ## What changes, in figures. _Reference: 10 MW IT data center, 150 kW/rack._ - **1.10** — platform PUE, prudential baseline - **40,800 MWh** — of heat for district heating - **2,356 MWh** — of electricity from the ORC cycle - **18,200 t** — CO₂ avoided / year - **<2 m³** — water consumed / year in heat pump mode ## Three ways to work with us. Every data center starts from a different situation. The platform adapts: whether you already have a thermal network available, whether you want to get ready for tomorrow, or whether you prefer to hand the entire chain to us. - [RHP Core](https://www.bikenergy.com/en/dhc) — Your data center is already connected to a district heating network. You install the RHP, and recovered heat flows straight into the grid. Lean configuration, immediate value. - [RHP + Thermal Storage](https://www.bikenergy.com/en/storage) — No DHC network available today. Add thermal storage: you capture the heat, store it, and when the connection arrives you will already be ready. In the meantime, you optimise internally. - [Energy Integration Platform RHP](https://www.bikenergy.com/en/eaas) — You don't want to manage the thermal chain. We handle it. BI-K positions itself between the data center and the DHC network, orchestrating flows, storage, contracts and revenue sharing. ## From the lab to the plant. It has already happened. - **First pilot plant running** — The first pilot plant has been running since June 2026. Measured data, not simulations. - **Beyond expectations** — Operating data confirm the design figures on COP and heat recovery. - **Search report cleared** — Application filed October 2025, search report positive on all 12 claims. Reversible ORC applied to the data center. ### The team - **Marco Margotti** — CEO & co-founder. 29 years of B2B technical sales, 17 in industrial cooling, 6 on Kaymacor's ORC. Twenty-nine years of B2B technical sales across refrigeration and energy. Seventeen in industrial cooling, as sales manager and area manager at Stulz (formerly Cosmotec), Pfannenberg, Rittal and Hyfra Industriekühlanlagen of the Lennox International group: Stulz and Rittal are today two of the data center cooling incumbents. In 2014 he founded Bimatek and ran it for twelve years across wood biomass, ORC micro-cogeneration and industrial energy efficiency, six of them on Kaymacor's ORC machines. At BI-K he runs commercial strategy, fundraising and the relationship with utilities and operators. Co-inventor of patent BIT30917. Business Administration in Modena, Master in Energy Management. ([LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/margottimarco/)) - **Giuseppe Toniato** — CTO & co-founder. 30+ years in thermal machines, 12 on ORC. Co-founder of Kaymacor, 7 patents. Over thirty years in thermal machines and energy systems. Designer at Pirelli, product manager at Magneti Marelli, then R&D Director at Riello Bruciatori and innovation lead for the Riello Group. In 2014 he co-founded Kaymacor, where he developed, patented and sold the ORChidea micro ORC platform: twelve years of machines in the field, from the first 2 kW unit at CNR in Naples to installations in South Korea and Canada, seven patents filed. At BI-K he leads the engineering of the reversible platform and the 100 kWth prototype. Co-inventor of patent BIT30917. ([LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/giuseppe-toniato-b6770941/)) ## Who BI-K is for. Same heat, three different opportunities. - **Data center operators** — High-density cooling, an EnEfG compliance path through heat delivery to the network, and AI rack capacity from day one. Choose the engagement model that best fits your infrastructure. - **Utilities and district heating networks** — Contracted, predictable, decarbonised heat. A new thermal asset to integrate into your network, with measurable payback. - **Investors** — Patent-pending platform cleared by the search report, first pilot plant operational, market driven by AI demand and European heat-recovery mandates. Pre-seed round open. - **Data center + DHC network together?** — The BI-K Energy RHP (Reversible Heat Pump) Platform was built where the two infrastructures meet. If you are a DC operator with a district heating network nearby, or a utility with a data center in your catchment area, let's talk: this is the use case the platform was designed for. ## Glossary - **RHP** — Reversible Heat Pump: BI-K's core machine. One thermodynamic cycle that runs as a heat pump to cool, or as an ORC to generate electricity, switching automatically between the two. - **EnEfG** — Energieeffizienzgesetz: Germany's Energy Efficiency Act. It requires new data centers to reuse a rising share of their waste heat: 10% from 2026, 15% from 2027, 20% from 2028. - **EED** — Energy Efficiency Directive: the EU's recast energy efficiency law (2023). Among other measures it requires data centers to report their energy use and pushes waste-heat recovery and reuse. - **ORC cycle** — Organic Rankine Cycle: a thermodynamic cycle that converts low-to-medium temperature heat into electricity, using an organic working fluid instead of water and steam. - **COP** — Coefficient of Performance: how efficiently a heat pump moves heat. A COP of 4 means 4 units of heat delivered per unit of electricity consumed. Higher is better. - **CAPEX** — Capital Expenditure: the upfront investment to acquire or build a physical asset (e.g. equipment), as opposed to recurring operating costs (OPEX). - **OPEX** — Operating Expenditure: the recurring costs of running an asset (e.g. energy, maintenance, staff), as opposed to the upfront investment (CAPEX). - **SLA** — Service Level Agreement: a contract that sets the guaranteed levels of service (e.g. availability, response times) and the consequences if they aren't met. - **PUE** — Power Usage Effectiveness: a data center's total energy divided by the energy its IT equipment actually uses. 1.0 is the ideal; the gap above it is overhead, mostly cooling. - **RED III** — Renewable Energy Directive III: the EU's revised renewable energy directive (2023). It raises binding renewable targets and pushes district heating and waste-heat reuse toward renewable and recovered sources. - **DHC** — District Heating and Cooling: a network of insulated pipes that delivers heat from a central source to many buildings, instead of each running its own boiler. Common across Europe, especially Germany. - **The existing fleet averages around 1.50** — Average PUE of the existing data center fleet, used as the comparison baseline. The gap above 1.0 is overhead, mostly cooling. --- ## Contact - **Company:** BI-K Energy - **Address:** Via Belvedere, 169, 37131 Verona VR - **Email:** margotti@bikenergy.com - **Phone:** +39 340 52 37 398 - **Founders:** 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/en --- # RHP for DHC — Sell Your Data Center's Heat > Within 3 km of a district heating network your data center becomes a thermal supplier: an estimated €2.65M / year in heat revenue and platform PUE ~1.10. **Page:** https://www.bikenergy.com/en/dhc ## The heat you are dumping is worth more than you think. If you sit within 3 km of a district heating network, your data center becomes a thermal energy supplier. Cooling stops being a cost and becomes a revenue line. - **~€2.65M / year** — Estimated revenue from heat sale (€65 / MWh) - **~€1M / year** — Electricity savings from PUE 1.50 → 1.10 - **~€200K** — Cooling-battery CAPEX avoided (Thermal UPS included) - **DC bus 800V** — Native architecture, compatible with high-density AI racks _Reference: 10 MW IT data center, 150 kW per rack._ ## Cooling is a cost centre. Heat is an opportunity. Today you buy electricity to produce cold, then dump the heat into the atmosphere. With AI densities of 150 kW per rack, this cost grows non-linearly. In a blackout, cooling is unprotected: no UPS shields the data center's most critical asset. Waste heat, on the other hand, has a market: the nearby DHC network is willing to buy it at a tariff. You are leaving a direct revenue line on the table and keeping an operational risk that can be eliminated. ## Four economic levers in a single plant. RHP lifts the cooling fluid to 70 – 120 °C and delivers it continuously to the DHC network. You negotiate the tariff directly with the network operator: your heat is decarbonised (zero combustion, zero direct emissions), exactly the thermal source that RED III and EED push DHC networks to integrate. You have the right product at the right time. In parallel, Thermal UPS: continuous cooling even in a blackout, for as long as the electrical UPS lasts. The platform is DC-native, compatible with the 800V bus of high-density AI racks. 01. **Direct revenue from decarbonised heat** — Heat delivered to the DHC network at a contracted tariff. Zero combustion, zero direct emissions: the thermal source RED III and EED prioritise. 02. **Electricity savings** — PUE 1.10 with auxiliaries self-powered via ORC. The existing fleet averages around 1.50. 03. **Avoided CAPEX** — No traditional cooling batteries: Thermal UPS already built in. 04. **Reduced conversion losses** — DC-native architecture, native integration with the 800V bus. ## What changes, in figures. _Reference: 10 MW IT data center, 150 kW per rack._ - **~€2.65M / year** — Estimated revenue (€65 / MWh) - **~€1M / year** — Electricity savings (PUE 1.50 → 1.10) - **~€200K** — Cooling-battery CAPEX avoided - **40,800 MWh / year** — Heat available to the network €65 / MWh used as a reference tariff. The final value depends on the contract with the DHC operator. ## When this solution is not the right choice. DHC mode does not make sense in these cases. We tell you upfront, before you book the call. - You are **more than 3 km** from an active DHC network - The DHC operator has **no capacity for continuous heat off-take** - Your site has **physical constraints** that prevent a thermal connection - The 800V DC bus advantage only pays off in full **if your power infrastructure is, or will be, compatible** In those cases: consider [RHP + Thermal Storage](https://www.bikenergy.com/en/storage) for thermal autonomy, or [Energy as a Service](https://www.bikenergy.com/en/eaas) for zero CAPEX. ## Validated technology. Ready to scale. Pilot plant operational since June 2026 on the base technology (small-scale Carnot battery). Measured performance in line with design on COP and heat recovery. Reversible ORC patent application filed October 2025, search report positive on all 12 claims. Co-inventors: Marco Margotti (CEO, 29 years B2B + 6 years on ORC Kaymacor) and Giuseppe Toniato (CTO, 30 years of thermodynamic systems). The technology is validated. The next step is turning your recovered heat into grid revenue, at commercial scale up to 10 MW IT and beyond. ## Glossary - **RHP** — Reversible Heat Pump: BI-K's core machine. One thermodynamic cycle that runs as a heat pump to cool, or as an ORC to generate electricity, switching automatically between the two. - **EnEfG** — Energieeffizienzgesetz: Germany's Energy Efficiency Act. It requires new data centers to reuse a rising share of their waste heat: 10% from 2026, 15% from 2027, 20% from 2028. - **EED** — Energy Efficiency Directive: the EU's recast energy efficiency law (2023). Among other measures it requires data centers to report their energy use and pushes waste-heat recovery and reuse. - **ORC cycle** — Organic Rankine Cycle: a thermodynamic cycle that converts low-to-medium temperature heat into electricity, using an organic working fluid instead of water and steam. - **COP** — Coefficient of Performance: how efficiently a heat pump moves heat. A COP of 4 means 4 units of heat delivered per unit of electricity consumed. Higher is better. - **CAPEX** — Capital Expenditure: the upfront investment to acquire or build a physical asset (e.g. equipment), as opposed to recurring operating costs (OPEX). - **OPEX** — Operating Expenditure: the recurring costs of running an asset (e.g. energy, maintenance, staff), as opposed to the upfront investment (CAPEX). - **SLA** — Service Level Agreement: a contract that sets the guaranteed levels of service (e.g. availability, response times) and the consequences if they aren't met. - **PUE** — Power Usage Effectiveness: a data center's total energy divided by the energy its IT equipment actually uses. 1.0 is the ideal; the gap above it is overhead, mostly cooling. - **RED III** — Renewable Energy Directive III: the EU's revised renewable energy directive (2023). It raises binding renewable targets and pushes district heating and waste-heat reuse toward renewable and recovered sources. - **DHC** — District Heating and Cooling: a network of insulated pipes that delivers heat from a central source to many buildings, instead of each running its own boiler. Common across Europe, especially Germany. - **The existing fleet averages around 1.50** — Average PUE of the existing data center fleet, used as the comparison baseline. The gap above 1.0 is overhead, mostly cooling. --- ## Contact - **Company:** BI-K Energy - **Address:** Via Belvedere, 169, 37131 Verona VR - **Email:** margotti@bikenergy.com - **Phone:** +39 340 52 37 398 - **Founders:** 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/en --- # RHP + Thermal Storage — Autonomous Cooling > With no DHC network, thermal storage makes the data center independent: ~€1M / year in electricity savings, ~€200K of CAPEX avoided, cooling through a blackout. **Page:** https://www.bikenergy.com/en/storage ## Autonomous cooling, costs near zero. When a DHC network is not there or contracting one does not make sense, thermal storage makes you independent. Capture the heat, store it, manage it in the convenient hours. And in a blackout the cooling continues, for as long as the electrical UPS lasts. - **~€1M / year** — Electricity savings from PUE 1.50 → 1.10 - **~€200K** — Cooling-battery CAPEX avoided (Thermal UPS included) - **DC bus 800V** — Native architecture, compatible with high-density AI racks _Reference: 10 MW IT data center, 150 kW per rack._ ## You are far from district heating. Or you want to stay free of external contracts. Energy for cooling remains the data center's first operating cost, and with AI densities it grows non-linearly. Thermal loads are not uniform: daytime peaks, underused night-time hours. Without a buffer you cannot shift demand in time, so you pay everything at peak price. And on cooling, blackout risk stays exposed: no UPS protects the data center's most critical asset. You need autonomy. Technological, contractual, operational. ## Three economic levers, one machine. RHP coupled with a thermal buffer (tanks or PCM): captures excess heat, stores it, releases it during the convenient hours. Thermal peak shaving without touching the IT loads. In parallel, Thermal UPS: continuous cooling even in a blackout, for as long as the electrical UPS lasts. The platform is DC-native, compatible with the 800V bus of high-density AI racks: you eliminate the double AC/DC conversion, reduce Joule losses, simplify the electrical distribution. 01. **Electricity savings** — PUE 1.10 with auxiliaries self-powered via ORC. 02. **Avoided CAPEX** — No traditional cooling batteries: Thermal UPS already built in. 03. **Reduced conversion losses** — DC-native architecture, native integration with the 800V bus. 04. **Future-ready** — If tomorrow a DHC network reaches you, you are already ready to connect. ## What changes, in figures. _Reference: 10 MW IT data center, 150 kW per rack._ - **2,356 MWh** — ORC electricity self-consumed / year - **~€1M / year** — Electricity savings (PUE 1.50 → 1.10) - **~€200K** — Cooling-battery CAPEX avoided Waste heat remains available for a future DHC connection, with no additional structural work. ## When this solution is not the right choice. Storage mode does not make sense in these cases. We tell you upfront, before you book the call. - You do not have enough **external footprint** for the storage tanks (significant ground space) - Your CAPEX budget is **capped at zero** (consider EaaS mode) - You already have a **DHC network within 3 km** (DHC mode adds direct revenue from heat sale) - The 800V DC bus advantage only pays off in full **with compatible power infrastructure** In those cases: consider [RHP for DHC](https://www.bikenergy.com/en/dhc) for direct revenue, or [Energy as a Service](https://www.bikenergy.com/en/eaas) for zero CAPEX. ## Validated technology. Ready to run standalone. Pilot plant operational since June 2026 on the base technology (small-scale Carnot battery). Measured performance in line with design on COP and heat recovery. Reversible ORC patent application filed October 2025, search report positive on all 12 claims. Co-inventors: Marco Margotti (CEO, 29 years B2B + 6 years on ORC Kaymacor) and Giuseppe Toniato (CTO, 30 years of thermodynamic systems). The technology is validated. The next step is net-zero-cost cooling and blackout autonomy at your site, with no district heating network required. ## Glossary - **RHP** — Reversible Heat Pump: BI-K's core machine. One thermodynamic cycle that runs as a heat pump to cool, or as an ORC to generate electricity, switching automatically between the two. - **EnEfG** — Energieeffizienzgesetz: Germany's Energy Efficiency Act. It requires new data centers to reuse a rising share of their waste heat: 10% from 2026, 15% from 2027, 20% from 2028. - **EED** — Energy Efficiency Directive: the EU's recast energy efficiency law (2023). Among other measures it requires data centers to report their energy use and pushes waste-heat recovery and reuse. - **ORC cycle** — Organic Rankine Cycle: a thermodynamic cycle that converts low-to-medium temperature heat into electricity, using an organic working fluid instead of water and steam. - **COP** — Coefficient of Performance: how efficiently a heat pump moves heat. A COP of 4 means 4 units of heat delivered per unit of electricity consumed. Higher is better. - **CAPEX** — Capital Expenditure: the upfront investment to acquire or build a physical asset (e.g. equipment), as opposed to recurring operating costs (OPEX). - **OPEX** — Operating Expenditure: the recurring costs of running an asset (e.g. energy, maintenance, staff), as opposed to the upfront investment (CAPEX). - **SLA** — Service Level Agreement: a contract that sets the guaranteed levels of service (e.g. availability, response times) and the consequences if they aren't met. - **PUE** — Power Usage Effectiveness: a data center's total energy divided by the energy its IT equipment actually uses. 1.0 is the ideal; the gap above it is overhead, mostly cooling. - **RED III** — Renewable Energy Directive III: the EU's revised renewable energy directive (2023). It raises binding renewable targets and pushes district heating and waste-heat reuse toward renewable and recovered sources. - **DHC** — District Heating and Cooling: a network of insulated pipes that delivers heat from a central source to many buildings, instead of each running its own boiler. Common across Europe, especially Germany. --- ## Contact - **Company:** BI-K Energy - **Address:** Via Belvedere, 169, 37131 Verona VR - **Email:** margotti@bikenergy.com - **Phone:** +39 340 52 37 398 - **Founders:** 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/en --- # EaaS — Energy as a Service, Zero CAPEX > A 12-year service contract between the data center, the DHC utility and BI-K Energy: no capital outlay, agreed PUE targets and shared technology risk. **Page:** https://www.bikenergy.com/en/eaas ## Three actors, one counterparty. Data center, DHC network operator and BI-K Energy. Three different interests that become aligned. You commit no CAPEX, and the utility receives stable, industrial-grade, decarbonised heat, guaranteed by those who own the technology. - **€0 CAPEX** — For the data center: no immobilised capital - **70 – 120 °C** — Decarbonised, industrial-grade heat, guaranteed to the utility - **Monthly fee** — Performance-based or savings-based: you pay only for the value delivered - **DC bus 800V** — Native architecture, compatible with high-density AI racks _Thermal volumes referred to a 10 MW IT data center._ ## Why you need someone in the middle. The data center wants AI capacity without distractions from the core business. The utility wants stable, high-temperature, contracted heat. Between them sits a gap of language, technological risk and time horizon. They do not speak the same language. Without a technical orchestrator, the value of industrial heat stays on the table. BI-K Energy steps in the middle. It brings the technology, the financing, the operations and the responsibility for performance. It signs a service contract with the data center, and another with the utility. It aligns two opposing interests and turns them into a single value flow. ### DATA CENTER WANTS — Capacity without distractions - Zero CAPEX - AI capacity unlocked immediately - Technological risk transferred - Continuity in a blackout ### BI-K ENERGY GUARANTEES — Asset, performance, mediation - Asset financed and operated - Contracted performance - Two-way SLAs - Thermal UPS included ### DHC UTILITY WANTS — Decarbonised, stable, high-quality heat - **Decarbonised heat**: zero combustion, zero direct emissions - Stable industrial heat, volume and quality guaranteed - A single technical counterparty - Multi-year supply continuity ## Cost as OPEX, asset on us. Capacity for you. - **12-year service contract** with deductible OPEX cost, zero immobilised CAPEX - **Asset in service quickly**, no internal CAPEX approval cycle - **BI-K operates the asset** with SLAs on PUE guaranteed against a baseline measured on site, continuity and availability - **Technological risk transferred**: BI-K takes responsibility for performance over the full contract term ### Monthly fee structure: two contract options - **A. Performance-based** — €/kW cooled + € / MWh of heat recovered. You pay for what you get, measured in real time by certified meters. - **B. Savings-based** — A percentage of the savings generated against the pre-installation baseline. No savings, no fee accrued. BI-K takes on part of the performance risk. The formula is chosen in negotiation, based on the site's operating profile. ## Decarbonised, stable and guaranteed heat. The industrial heat recovered from the data center is zero direct emissions by definition: there is no combustion. It is the thermal source that European legislation (RED III, EED) and German law (EnEfG) call for on the network. You do not have to look for it, we deliver it under contract. - **Decarbonised heat**: zero combustion, zero direct emissions, compliant with RED III and EED - **Heat supply contract** with BI-K, not directly with the data center - **Volume and temperature**: 70 – 120 °C, industrial grade, set after the baseline audit - **A single technical counterparty**, with contractual responsibility and penalties - **Revenue sharing possible** on premium volumes, sized per project - **Relieved** of the technical relationship with the data center ## Mutual guarantees. Shared transparency. - **To the data center**: SLAs on guaranteed PUE vs. on-site baseline (with a joint starting audit), cooling continuity via Thermal UPS, technological risk coverage - **To the utility**: contractual commitments on thermal volume (MWh / year) and supply temperature (70 – 120 °C), set after the baseline audit - **To both**: transparency on thermal flows and revenue, real-time dashboard, annual independent audits ## Reference, in figures. _Reference: 10 MW IT data center._ - **€0** — CAPEX borne by the data center - **12 years** — Contract duration - **Yes** — Guaranteed PUE SLA, sized after starting audit - **70 – 120 °C** — Supply temperature - **Perf. or Savings** — Monthly fee structure - **Included** — Thermal UPS Specific economic conditions (tariff, revenue sharing, duration) are sized per project. ## When this solution is not the right choice. We tell you upfront, before you book the call. - The data center wants to **retain ownership of the thermal asset** - The site's time horizon is **shorter than 12 years** - The DHC utility **will not commit** to a structured multi-year contract - **Regulatory constraints** prevent service contracts on critical assets - Neither performance-based nor savings-based fits the **internal governance on variable costs** In those cases: consider [RHP for DHC](https://www.bikenergy.com/en/dhc) or [RHP + Thermal Storage](https://www.bikenergy.com/en/storage) with standard sale. ## Validated technology. Model ready. Pilot plant operational since June 2026 on the base technology (small-scale Carnot battery). Measured performance in line with design on COP and heat recovery. Reversible ORC patent application filed October 2025, search report positive on all 12 claims. Co-inventors: Marco Margotti (CEO, 29 years B2B + 6 years on ORC Kaymacor) and Giuseppe Toniato (CTO, 30 years of thermodynamic systems). The EaaS model is the natural evolution: BI-K brings the asset and the responsibility, the data center brings the site, the utility brings the market for the heat. ## Glossary - **RHP** — Reversible Heat Pump: BI-K's core machine. One thermodynamic cycle that runs as a heat pump to cool, or as an ORC to generate electricity, switching automatically between the two. - **EnEfG** — Energieeffizienzgesetz: Germany's Energy Efficiency Act. It requires new data centers to reuse a rising share of their waste heat: 10% from 2026, 15% from 2027, 20% from 2028. - **EED** — Energy Efficiency Directive: the EU's recast energy efficiency law (2023). Among other measures it requires data centers to report their energy use and pushes waste-heat recovery and reuse. - **ORC cycle** — Organic Rankine Cycle: a thermodynamic cycle that converts low-to-medium temperature heat into electricity, using an organic working fluid instead of water and steam. - **COP** — Coefficient of Performance: how efficiently a heat pump moves heat. A COP of 4 means 4 units of heat delivered per unit of electricity consumed. Higher is better. - **CAPEX** — Capital Expenditure: the upfront investment to acquire or build a physical asset (e.g. equipment), as opposed to recurring operating costs (OPEX). - **OPEX** — Operating Expenditure: the recurring costs of running an asset (e.g. energy, maintenance, staff), as opposed to the upfront investment (CAPEX). - **SLA** — Service Level Agreement: a contract that sets the guaranteed levels of service (e.g. availability, response times) and the consequences if they aren't met. - **PUE** — Power Usage Effectiveness: a data center's total energy divided by the energy its IT equipment actually uses. 1.0 is the ideal; the gap above it is overhead, mostly cooling. - **RED III** — Renewable Energy Directive III: the EU's revised renewable energy directive (2023). It raises binding renewable targets and pushes district heating and waste-heat reuse toward renewable and recovered sources. - **DHC** — District Heating and Cooling: a network of insulated pipes that delivers heat from a central source to many buildings, instead of each running its own boiler. Common across Europe, especially Germany. --- ## Contact - **Company:** BI-K Energy - **Address:** Via Belvedere, 169, 37131 Verona VR - **Email:** margotti@bikenergy.com - **Phone:** +39 340 52 37 398 - **Founders:** 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/en --- # RHP1000: datasheets for the 1 MW module > The two 1 MW versions of the RHP platform side by side: R600aDC for district heating, R290DC for on-site ice storage. Both full datasheets as free PDFs. **Page:** https://www.bikenergy.com/en/rhp1000 ## RHP1000: the BI-K platform in a single 1 MW unit. A reversible machine that cools the data center and, in the same enclosure, generates electricity on an ORC cycle. Two versions, chosen by where the heat goes. - **1 MW** — Thermal power class per module - **1,600 kg** — Dry weight - **2710 × 2013 × 2148** — Footprint L × W × H, in millimetres - **ORC ↔ HP** — Reversible switching, with no second plant _Nominal data from the datasheets, revision 22 September 2026._ ## One machine, two configurations. Not two power ratings, and not two catalogue products. It is the same architecture, with the working fluid chosen according to where the data center's heat ends up. ### RHP1000 R600aDC - **Product code:** KC.0101.00027.00 - **Working fluid:** R600a (isobutane) - **Electrical connection:** 600 – 800 V DC - **Engagement mode:** [RHP for DHC](https://www.bikenergy.com/en/dhc) The version for sites within reach of a district heating network. In heat pump mode it lifts the data center's heat to 90 °C and feeds it to the network. When the network is not asking for heat, the cycle reverses and the machine generates electricity in ORC mode. - **1,210 kWth** delivered to the network at 90 °C, at a COP of 5.8 - **71.6 kWel** net in ORC mode, when the network is not taking heat ### RHP1000 R290DC - **Product code:** KC.0100.00027.00 - **Working fluid:** R290 (propane) - **Electrical connection:** 600 – 800 V DC - **Engagement mode:** [RHP + Storage](https://www.bikenergy.com/en/storage) The version for sites with no district heating network. The ORC runs in normal operation and the reversed cycle regenerates the ice storage, which then becomes the machine's own cold sink. - **1,000 kWth** rejected in chiller mode, at a COP of 4.6 - **84.8 kWel** net in ORC mode on the ice sink, against 26.4 on the ambient sink - Low-temperature loop down to **-8 °C** for ice production ## The numbers, mode by mode. Each version runs in two modes, and the values below are those declared at the nominal operating points. The full tables, with the thermodynamic diagrams and the dimensioned drawing, are in the downloadable datasheets. ### Common to both versions - **Dimensions, L × W × H:** 2710 × 2013 × 2148 mm - **Weight:** 1,600 kg - **High-temperature loop connection:** DN150 - **Low-temperature loop connection:** DN100 PN40 - **Applicable directives:** Low Voltage, EMC, PED, Machinery - **Compliance on request:** CEI 0-21 | The two versions side by side | RHP1000 R600aDC | RHP1000 R290DC | | --- | --- | --- | | Working fluid | R600a (isobutane) | R290 (propane) | | Where the heat goes | District heating network | On-site ice storage | | High-temperature loop outlet, heat pump mode [°C] | 90.0 | 30.0 | | COP, heat pump mode | 5.8 | 4.6 | | Condenser thermal output, heat pump mode [kWth] | 1,210.0 | 1,000.0 | | Net electrical power, ORC mode [kWel] | 71.6 | 26.4 | | Electrical connection | 600 – 800 V DC | 600 – 800 V DC | | Product code | KC.0101.00027.00 | KC.0100.00027.00 | _Nominal values at the operating points declared in the datasheets._ | ORC mode, ambient heat sink at 20 °C | RHP1000 R600aDC | RHP1000 R290DC | | --- | --- | --- | | Gross electrical power [kWel] | 80.9 | 38.4 | | Net electrical power [kWel] | 71.6 | 26.4 | | Net efficiency [%] | 3.8 | 2.7 | | Evaporator thermal power [kWth] | 1,915.3 | 1,011.1 | | Condenser thermal power [kWth] | 1,834.0 | 977.0 | | High-temperature loop, inlet / outlet (maximum) [°C] | 65.0 / 54.9 (75.0) | 65.0 / 59.0 (75.0) | | High-temperature loop, nominal flow rate [kg/s] | 45.0 | 40.0 | | Low-temperature loop, inlet / outlet (maximum) [°C] | 20.0 / 26.3 (40.0) | 20.0 / 26.7 (40.0) | | Low-temperature loop, nominal flow rate [kg/s] | 70.0 | 35.0 | _The R600aDC runs a higher flow rate on the low-temperature loop, which is where the difference in evaporator power comes from._ | Heat pump mode | RHP1000 R600aDC | RHP1000 R290DC | | --- | --- | --- | | Electrical power input [kWel] | 212.1 | 217.9 | | COP | 5.8 | 4.6 | | Evaporator thermal power, heat drawn from the data center [kWth] | 1,002.3 | 786.6 | | Condenser thermal power, heat delivered [kWth] | 1,210.0 | 1,000.0 | | High-temperature loop, inlet / outlet [°C] | 82.1 / 90.0 | 24.1 / 30.0 | | High-temperature loop, maximum temperature [°C] | 124.0 | n/a | | High-temperature loop, nominal flow rate [kg/s] | 36.0 | 39.9 | | Low-temperature loop, inlet / outlet (maximum) [°C] | 65.0 / 58.0 (65.0) | -3.0 / -8.0 (10.0) | | Low-temperature loop, nominal flow rate [kg/s] | 37.4 | 43.3 | _The R600aDC lifts the heat to a district heating network; the R290DC rejects it to ambient while making ice, which is why the high-temperature loop reads so differently. Machine temperature limits for the R290DC are confirmed in the technical offer._ | R290DC in ORC mode: what the cold sink does | Ice sink (2 °C) | Ambient sink (20 °C) | | --- | --- | --- | | Gross electrical power [kWel] | 106.3 | 38.3 | | Net electrical power [kWel] | 84.8 | 26.4 | | Evaporator thermal power [kWth] | 1,230.6 | 1,011.0 | | Condenser thermal power [kWth] | 1,129.3 | 977.0 | | High-temperature loop, outlet [°C] | 57.7 | 59.0 | | Low-temperature loop, inlet / outlet [°C] | 2.0 / 9.7 | 20.0 / 26.7 | | Low-temperature loop, flow rate [kg/s] | 35.0 | 35.0 | _Same machine, same 65 °C inlet on the high-temperature loop, same flow rate. Only the cold sink temperature changes._ **On the electrical connection.** Both versions connect in direct current at 600 – 800 V. This is the single DC bus covered by patent BIT30917, the same platform architecture the mode pages describe, and it makes the unit compatible with high-density rack power distribution. Design values for a specific site are confirmed in the technical offer. ## Download the full datasheet. Six pages per version: description, nominal performance in both modes, temperature-entropy diagrams, cycle schematics and the dimensioned drawing. No form to fill in. - [RHP1000 R600aDC datasheet (PDF)](https://www.bikenergy.com/datasheets/bik-rhp1000-r600adc-en.pdf) — PDF · 6 pages · 0.3 MB · revision 22 September 2026 - [RHP1000 R290DC datasheet (PDF)](https://www.bikenergy.com/datasheets/bik-rhp1000-r290dc-en.pdf) — PDF · 6 pages · 0.3 MB · revision 22 September 2026 ## What the datasheet does not cover yet. Some figures are not published yet because characterisation is still under way. Saying so here costs less than letting you find out halfway through an assessment. - Sound power and sound pressure levels - Refrigerant charge and flammability classification: R290 and R600a are both A3 - Control interface and supervision protocols - Pressure drops on the high- and low-temperature loops - Operating limits, turndown range and transition times between the two modes ## Glossary - **RHP** — Reversible Heat Pump: BI-K's core machine. One thermodynamic cycle that runs as a heat pump to cool, or as an ORC to generate electricity, switching automatically between the two. - **EnEfG** — Energieeffizienzgesetz: Germany's Energy Efficiency Act. It requires new data centers to reuse a rising share of their waste heat: 10% from 2026, 15% from 2027, 20% from 2028. - **EED** — Energy Efficiency Directive: the EU's recast energy efficiency law (2023). Among other measures it requires data centers to report their energy use and pushes waste-heat recovery and reuse. - **ORC cycle** — Organic Rankine Cycle: a thermodynamic cycle that converts low-to-medium temperature heat into electricity, using an organic working fluid instead of water and steam. - **COP** — Coefficient of Performance: how efficiently a heat pump moves heat. A COP of 4 means 4 units of heat delivered per unit of electricity consumed. Higher is better. - **CAPEX** — Capital Expenditure: the upfront investment to acquire or build a physical asset (e.g. equipment), as opposed to recurring operating costs (OPEX). - **OPEX** — Operating Expenditure: the recurring costs of running an asset (e.g. energy, maintenance, staff), as opposed to the upfront investment (CAPEX). - **SLA** — Service Level Agreement: a contract that sets the guaranteed levels of service (e.g. availability, response times) and the consequences if they aren't met. - **PUE** — Power Usage Effectiveness: a data center's total energy divided by the energy its IT equipment actually uses. 1.0 is the ideal; the gap above it is overhead, mostly cooling. - **RED III** — Renewable Energy Directive III: the EU's revised renewable energy directive (2023). It raises binding renewable targets and pushes district heating and waste-heat reuse toward renewable and recovered sources. - **DHC** — District Heating and Cooling: a network of insulated pipes that delivers heat from a central source to many buildings, instead of each running its own boiler. Common across Europe, especially Germany. - **R600a** — Isobutane: a hydrocarbon refrigerant. Negligible global warming potential, A3 (flammable) classification, suited to district heating supply temperatures. - **R290** — Propane: a hydrocarbon refrigerant. Negligible global warming potential, A3 (flammable) classification, suited to sub-zero cooling. - **ice storage** — A water tank frozen when it is cheap to do so and melted when cooling is needed. It stores cooling energy as latent heat of fusion, which is far denser than sensible heat alone. --- ## Contact - **Company:** BI-K Energy - **Address:** Via Belvedere, 169, 37131 Verona VR - **Email:** margotti@bikenergy.com - **Phone:** +39 340 52 37 398 - **Founders:** 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/en --- # Privacy Policy: data, cookies and your rights > How BI-K Energy handles personal data collected on bikenergy.com: anonymous statistics, Calendly bookings, technical cookies, the legal basis and your rights. **Page:** https://www.bikenergy.com/en/privacy _Updated: July 2026 · Version 2.1_ ## 1. Data controller BI-K Energy, represented by Marco Margotti (CEO and co-founder). Email: [margotti@bikenergy.com](mailto:margotti@bikenergy.com) Website: [www.bikenergy.com](https://www.bikenergy.com/en) ## 2. Data collected and purposes This site collects usage statistics in anonymous, aggregated form (see the next point) and does not use contact forms that automatically store data. The interactions that may involve data processing are: - **Anonymous usage statistics (PostHog)**: we collect aggregated, pseudonymous navigation data. This means pages visited, button clicks (e.g. call requests), device and browser type, approximate geographic origin. We use it to understand how the site is used and improve it. We do not collect name, email or other identifying data through analytics, and we do not use this data for advertising profiling. Processing takes place on PostHog's European servers (eu.i.posthog.com). - **Booking a call via Calendly**: name, email, any message. Processing takes place on the Calendly platform (Calendly LLC) under its own privacy policy. The data is used solely to manage the appointment. - **Direct contact by email**: data provided voluntarily by email is processed to respond to your request and, subject to consent, to maintain the business relationship. ## 3. Legal basis Processing is based on the data subject's consent (Art. 6(1)(a) of EU Reg. 2016/679) and on the controller's legitimate interest in managing business relationships (Art. 6(1)(f)). ## 4. Cookies This site does not use profiling cookies or third-party cookies for marketing or advertising purposes. For usage statistics we use PostHog (hosted in the European Union), which may store an anonymous technical identifier in the browser (local storage or cookie) for the sole purpose of distinguishing visits in aggregate form. No data is used for profiling. Usage statistics are enabled **only after your explicit consent**: until you choose, no analytics script is loaded at all. Your choice is stored in a technical cookie (**bik_cookie_consent**, 12-month lifetime) containing nothing but the preference value — no identifying data. You can withdraw consent at any time by clearing this site's cookies in your browser. ## 5. Data retention Data relating to contact requests is kept for the time strictly necessary to manage the relationship, and in any case no longer than 24 months from the last interaction. ## 6. Disclosure to third parties Data is not transferred, sold or disclosed to third parties, except for strictly necessary service providers (Calendly for appointment management; PostHog for anonymous usage statistics), which act as data processors under Art. 28 GDPR. ## 7. Rights of the data subject Under Articles 15–22 of EU Reg. 2016/679, the data subject has the right to: - access their personal data; - request its rectification or erasure; - object to processing or request its restriction; - request data portability; - withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing carried out beforehand; - lodge a complaint with the Italian Data Protection Authority ([www.garanteprivacy.it](https://www.garanteprivacy.it)). To exercise your rights: [margotti@bikenergy.com](mailto:margotti@bikenergy.com) ## 8. Non-EU data transfers Calendly LLC is a US company. Data transfer takes place in compliance with the safeguards provided by the EU–US Data Privacy Framework and the standard contractual clauses adopted by Calendly. Data collected via PostHog for usage statistics is instead processed and stored within the European Union. ## 9. Changes to this policy Any updates will be published on this page with the revision date indicated. --- ## Contact - **Company:** BI-K Energy - **Address:** Via Belvedere, 169, 37131 Verona VR - **Email:** margotti@bikenergy.com - **Phone:** +39 340 52 37 398 - **Founders:** 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/en --- # BI-K Energy — Rechenzentrumskühlung & Abwärmenutzung > Ein System kühlt Ihr Rechenzentrum und macht die Abwärme zu Ertrag: Plattform-PUE ~1,10, Kühlung auch bei Stromausfall und Wärmeverkauf ans Fernwärmenetz. **Seite:** https://www.bikenergy.com/de ## Die Wirtschaftlichkeit der Kühlung neu gedacht, mit einem integrierten Energiesystem. Ein System, zwei Betriebsarten: Es kühlt, wenn Kühlung gebraucht wird, und erzeugt Strom, wenn sich das lohnt. Der Wechsel erfolgt automatisch, gesteuert von den Betriebsbedingungen. Abwärme ist damit kein Kostenfaktor mehr, sondern wird zum Vermögenswert. ## KI hat die Regeln der Kühlung verändert. - **Dichte** — KI-Racks erreichen 150 kW. Kühlung ist damit zum größten Betriebskostenblock im Rechenzentrum geworden. - **Kontinuität** — Bei Stromausfall schützt die USV die IT. Die Kühlung nicht. Das ist ein reales Betriebsrisiko. - **Compliance** — Das EnEfG verpflichtet neue Rechenzentren, einen wachsenden Anteil ihrer Abwärme zu nutzen. Heute geht diese Wärme verloren. ## Die Plattform, die die Wirtschaftlichkeit der Kühlung neu bestimmt. Das System arbeitet als Wärmepumpe, wenn gekühlt werden muss, und als ORC-Zyklus, wenn sich die Stromerzeugung lohnt. Der Wechsel erfolgt automatisch. Das verändert die Kostenstruktur eines Rechenzentrums von Grund auf. 01. **Thermische Kontinuität** — Die Kühlung läuft auch bei Stromausfall weiter, solange die elektrische USV trägt. Das spart das CAPEX für Kühl-Batterien: rund 200.000 € pro 10 MW IT. 02. **Freigesetzte Kapazität** — Der ORC-Zyklus erzeugt den Strom für die Nebenaggregate selbst. Plattform-PUE von rund 1,10. Der Bestand liegt im Schnitt bei rund 1,50. 03. **Wärme als Ertrag** — 40.800 MWh / Jahr bei 70 – 120 °C für die Fernwärme. Oder 2.356 MWh / Jahr aus dem ORC-Zyklus. 04. **Compliance von Anfang an** — Auf die Anforderungen von EnEfG und RED III ausgelegt: Konformität ab Werk, ohne Nachrüstung. ## Was sich ändert, in Zahlen. _Bezug: Rechenzentrum mit 10 MW IT, 150 kW/Rack._ - **1,10** — Plattform-PUE, konservative Linie - **40.800 MWh** — Wärme für die Fernwärme - **2.356 MWh** — Strom aus dem ORC-Zyklus - **18.200 t** — CO₂ vermieden / Jahr - **<2 m³** — Wasserverbrauch / Jahr im Wärmepumpenbetrieb ## Drei Wege der Zusammenarbeit. Jedes Rechenzentrum startet aus einer anderen Ausgangslage. Die Plattform passt sich an: ob Sie bereits ein Fernwärmenetz zur Verfügung haben, sich für die Zukunft rüsten wollen oder die gesamte Wertschöpfungskette lieber uns überlassen. - [RHP Core](https://www.bikenergy.com/de/dhc) — Ihr Rechenzentrum ist bereits an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Sie installieren die RHP, die zurückgewonnene Wärme fließt direkt ins Netz. Schlanke Konfiguration, sofortiger Nutzen. - [RHP + Thermischer Speicher](https://www.bikenergy.com/de/storage) — Heute kein Fernwärmenetz verfügbar. Sie ergänzen thermische Speicher: Sie fangen die Wärme ein, speichern sie, und sobald der Anschluss kommt, sind Sie bereits vorbereitet. In der Zwischenzeit optimieren Sie intern. - [Energieintegrationsplattform RHP](https://www.bikenergy.com/de/eaas) — Sie möchten die Wärmekette nicht selbst betreiben. Das übernehmen wir. BI-K positioniert sich zwischen Rechenzentrum und Fernwärmenetz und steuert Ströme, Speicher, Verträge und Revenue-Sharing. ## Vom Labortest zur realen Anlage. - **Erste Pilotanlage in Betrieb** — Die erste Pilotanlage läuft seit Juni 2026. Gemessene Daten, keine Simulation. - **Über den Erwartungen** — Die Betriebsdaten bestätigen die Auslegungswerte bei COP und Wärmerückgewinnung. - **Recherchenbericht bestanden** — Anmeldung im Oktober 2025 eingereicht, Recherchenbericht positiv zu allen 12 Ansprüchen. Reversibler ORC-Zyklus für das Rechenzentrum. ### Das Team - **Marco Margotti** — CEO und Mitgründer. 29 Jahre technischer B2B-Vertrieb, 17 in der industriellen Kühlung, 6 an den ORC von Kaymacor. Neunundzwanzig Jahre technischer B2B-Vertrieb in Kältetechnik und Energie. Siebzehn davon in der industriellen Kühlung, als Vertriebs- und Area Manager bei Stulz (vormals Cosmotec), Pfannenberg, Rittal und Hyfra Industriekühlanlagen der Lennox-International-Gruppe: Stulz und Rittal zählen heute zu den etablierten Anbietern der Rechenzentrumskühlung. 2014 gründete er Bimatek und führte das Unternehmen zwölf Jahre lang in den Bereichen Holzbiomasse, ORC-Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung und industrielle Energieeffizienz, sechs davon mit den ORC-Maschinen von Kaymacor. Bei BI-K verantwortet er die Vertriebsstrategie, das Fundraising und die Beziehungen zu Versorgern und Betreibern. Miterfinder des Patents BIT30917. Betriebswirtschaft in Modena, Master in Energy Management. ([LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/margottimarco/)) - **Giuseppe Toniato** — CTO und Mitgründer. Über 30 Jahre thermische Maschinen, 12 am ORC. Mitgründer von Kaymacor, 7 Patente. Über dreißig Jahre in thermischen Maschinen und Energiesystemen. Konstrukteur bei Pirelli, Produktmanager bei Magneti Marelli, danach R&D-Direktor bei Riello Bruciatori und Innovationsleiter der Riello-Gruppe. 2014 war er Mitgründer von Kaymacor, wo er die Mikro-ORC-Plattform ORChidea entwickelte, patentierte und vertrieb: zwölf Jahre Maschinen im Feldeinsatz, von der ersten 2-kW-Einheit am CNR in Neapel bis zu Installationen in Südkorea und Kanada, sieben angemeldete Patente. Bei BI-K leitet er die Entwicklung der reversiblen Plattform und den 100-kWth-Prototyp. Miterfinder des Patents BIT30917. ([LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/giuseppe-toniato-b6770941/)) ## Für wen BI-K gemacht ist. Dieselbe Wärme, drei verschiedene Chancen. - **Rechenzentrumsbetreiber** — Hochdichte Kühlung, ein EnEfG-Konformitätspfad über die Wärmelieferung ans Netz und Kapazität für KI-Racks ab dem ersten Tag. Wählen Sie das Modell, das zu Ihrer Infrastruktur passt. - **Versorger und Fernwärmenetze** — Vertraglich gesicherte, planbare, decarbonisierte Wärme. Ein neuer thermischer Baustein für Ihr Netz, mit messbarer Wirtschaftlichkeit. - **Investoren** — Patentanmeldung mit bestandenem Recherchenbericht, erste Pilotanlage in Betrieb, ein Markt getrieben von KI-Nachfrage und europäischen Abwärmevorgaben. Pre-Seed-Runde offen. - **Rechenzentrum + Fernwärmenetz zusammen?** — Die BI-K Energy RHP-Plattform (Reversible Heat Pump) entsteht genau dort, wo beide Seiten aufeinandertreffen. Wenn Sie ein Fernwärmenetz in Reichweite oder ein Rechenzentrum im Einzugsgebiet haben, sprechen Sie uns an: Genau dafür wurde die Plattform entwickelt. ## 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. --- ## 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 --- # RHP für Fernwärme — Abwärme verkaufen > Im Umkreis von 3 km eines Fernwärmenetzes wird Ihr Rechenzentrum zum Lieferanten decarbonisierter Wärme: ~2,65 Mio. € / Jahr Ertrag und Plattform-PUE ~1,10. **Seite:** https://www.bikenergy.com/de/dhc ## Die Wärme, die Sie ungenutzt lassen, ist mehr wert, als Sie denken. Liegen Sie im Umkreis von 3 km um ein Fernwärmenetz, wird Ihr Rechenzentrum zum Wärmelieferanten. Kühlung ist dann kein Kostenfaktor mehr, sondern eine Ertragsquelle. - **~2,65 Mio. € / Jahr** — Geschätzter Ertrag aus dem Wärmeverkauf (65 €/MWh) - **~1 Mio. € / Jahr** — Stromersparnis durch PUE 1,50 → 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._ ## Kühlung ist ein zentraler Kostenblock. Wärme ist eine Chance. Heute kaufen Sie Strom, um zu kühlen, und geben die Wärme anschließend an die Umgebung ab. Bei KI-Racks mit 150 kW wächst dieser Kostenblock überproportional. Bei Stromausfall ist die Kühlung ungeschützt: Keine USV sichert das kritischste Betriebsmittel des Rechenzentrums ab. Die Abwärme dagegen hat einen Markt: Ein nahes Fernwärmenetz ist bereit, sie zu kaufen. Sie verschenken damit eine direkte Ertragsquelle und tragen zugleich ein Betriebsrisiko, das sich vermeiden ließe. ## Vier wirtschaftliche Hebel in einer Anlage. Die RHP hebt die Wärme des Kühlmediums auf 70 – 120 °C an und speist sie kontinuierlich ins Fernwärmenetz ein. Den Einspeisetarif verhandeln Sie direkt mit dem Netzbetreiber: Ihre Wärme ist decarbonisiert (keine Verbrennung, keine direkten Emissionen), genau die Wärmequelle, zu deren Einbindung RED III und EED die Fernwärmenetze drängen. Sie haben das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Parallel steht Ihnen eine thermische USV zur Verfügung: durchgehende Kühlung auch bei Stromausfall, solange die elektrische USV trägt. Die Plattform ist kompatibel mit den 800V-Bussen hochdichter KI-Racks. 01. **Direkter Ertrag aus decarbonisierter Wärme** — Wärmeeinspeisung ins Fernwärmenetz zum vertraglich vereinbarten Tarif. Keine Verbrennung, keine direkten Emissionen: die Wärmequelle, die RED III und EED priorisieren. 02. **Stromersparnis** — PUE 1,10, weil der ORC-Zyklus die Nebenaggregate selbst versorgt. Der Bestand liegt im Schnitt bei rund 1,50. 03. **Vermiedenes CAPEX** — Keine klassischen Kühl-Batterien: die thermische USV ist bereits integriert. 04. **Geringere Umwandlungsverluste** — DC-native Architektur, native Integration mit dem 800V-Bus. ## Was sich ändert, in Zahlen. _Bezug: Rechenzentrum mit 10 MW IT, 150 kW pro Rack._ - **~2,65 Mio. € / Jahr** — Geschätzter Ertrag (65 €/MWh) - **~1 Mio. € / Jahr** — Stromersparnis (PUE 1,50 → 1,10) - **~200.000 €** — Vermiedenes CAPEX für Kühl-Batterien - **40.800 MWh / Jahr** — Ins Netz einspeisbare Wärme 65 €/MWh als Referenztarif. Der endgültige Wert hängt vom Vertrag mit dem Fernwärmebetreiber ab. ## Wann diese Lösung nicht die richtige Wahl ist. In diesen Fällen ergibt das Fernwärme-Modell keinen Sinn. Wir sagen es Ihnen offen, bevor Sie einen Termin buchen. - Sie sind **mehr als 3 km** von einem aktiven Fernwärmenetz entfernt - Der Netzbetreiber hat **keine Kapazität für die kontinuierliche Abnahme** der Wärme - Ihr Standort hat **bauliche Einschränkungen**, die einen Wärmeanschluss verhindern - Der Vorteil des DC-Bus 800V wirkt sich voll aus, **nur wenn Ihre Stromversorgung kompatibel ist (oder wird)** In diesen Fällen: [RHP + Speicher](https://www.bikenergy.com/de/storage) für thermische Autarkie oder [Energy as a Service](https://www.bikenergy.com/de/eaas) für null CAPEX prüfen. ## Validierte Technologie. Bereit zu skalieren. Pilotanlage seit Juni 2026 in Betrieb, auf Basistechnologie (Carnot-Batterie im kleinen Maßstab). Gemessene Leistung im Rahmen der Auslegung bei COP und Wärmerückgewinnung. Patentanmeldung im Oktober 2025 eingereicht, Recherchenbericht positiv zu allen 12 Ansprüchen. Miterfinder: Marco Margotti (CEO, 29 Jahre B2B + 6 Jahre ORC bei Kaymacor) und Giuseppe Toniato (CTO, 30 Jahre thermodynamische Systeme). Die Technologie ist validiert. Der nächste Schritt: Ihre zurückgewonnene Wärme in Netzerträge verwandeln, im kommerziellen Maßstab bis 10 MW IT und darüber hinaus. ## 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. --- ## 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 --- # RHP + Speicher — Kühlung ohne Fernwärme > Ohne Fernwärmenetz macht ein thermischer Speicher Ihr Rechenzentrum unabhängig: ~1 Mio. € / Jahr Stromersparnis, ~200.000 € CAPEX gespart, Kühlung bei Blackout. **Seite:** https://www.bikenergy.com/de/storage ## 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, solange die elektrische USV trägt. - **~1 Mio. € / Jahr** — Stromersparnis durch PUE 1,50 → 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._ ## 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. ## 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, solange die elektrische USV trägt. 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. ## 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 1,50 → 1,10) - **~200.000 €** — Vermiedenes CAPEX für Kühl-Batterien Die Abwärme bleibt für einen späteren Fernwärmeanschluss verfügbar, ohne zusätzliche bauliche Eingriffe. ## 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 3 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](https://www.bikenergy.com/de/dhc) für direkten Ertrag oder [Energy as a Service](https://www.bikenergy.com/de/eaas) für null CAPEX prüfen. ## Validierte Technologie. Bereit für den autarken Betrieb. Pilotanlage seit Juni 2026 in Betrieb, auf Basistechnologie (Carnot-Batterie im kleinen Maßstab). Gemessene Leistung im Rahmen der Auslegung bei COP und Wärmerückgewinnung. Patentanmeldung im Oktober 2025 eingereicht, Recherchenbericht positiv zu allen 12 Ansprüchen. Miterfinder: Marco Margotti (CEO, 29 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. ## 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. --- ## 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 --- # EaaS — Energie als Service, null CAPEX > Ein Servicevertrag über 12 Jahre zwischen Rechenzentrum, Fernwärmeversorger und BI-K Energy: keine Investition, PUE-Ziele und geteiltes Technologierisiko. **Seite:** https://www.bikenergy.com/de/eaas ## Drei Akteure, ein Ansprechpartner. Rechenzentrum, Fernwärmeversorger und BI-K Energy. Drei unterschiedliche Interessen, die zueinander finden. Sie binden kein Kapital, und der Netzbetreiber erhält stabile, decarbonisierte Wärme in Industriequalität. - **0 € CAPEX** — Für das Rechenzentrum: keine Kapitalbindung - **70 – 120 °C** — Decarbonisierte Wärme in Industriequalität, dem Versorger garantiert - **Monatliche Gebühr** — Leistungs- oder einsparungsbasiert: Sie zahlen nur den geschaffenen Wert - **DC-Bus 800V** — Native Architektur, kompatibel mit hochdichten KI-Racks _Wärmemengen bezogen auf ein Rechenzentrum mit 10 MW IT._ ## Warum es jemanden in der Mitte braucht. Das Rechenzentrum will sich nicht von seinem Kerngeschäft ablenken lassen. Der Fernwärmeversorger will konstante, hochtemperierte und vertraglich gesicherte Wärme. Zwischen beiden liegen unterschiedliche Sprachen, unterschiedliches Technologierisiko, unterschiedliche Zeithorizonte. Ohne einen technischen Dritten bleibt der Wert der erzeugten Wärme ungenutzt. BI-K Energy steht genau in der Mitte. Wir bringen die Technologie, die Finanzierung, den Betrieb und die Verantwortung für die Leistung ein. Wir schließen einen Servicevertrag mit dem Rechenzentrum und einen mit dem Fernwärmeversorger. So bringen wir zwei gegensätzliche Interessen in Einklang und machen daraus einen einzigen Wertstrom. ### RECHENZENTRUM WILL — Kapazität ohne Ablenkung - Null CAPEX - KI-Kapazität sofort verfügbar - Technologierisiko übertragen - Kühlung auch bei Stromausfall ### BI-K ENERGY GARANTIERT — Anlage, Leistung, Vermittlung - Anlage finanziert und betrieben - Vertraglich zugesicherte Leistung - Beidseitige SLAs - Thermische USV integriert ### FERNWÄRMEVERSORGER WILL — Decarbonisierte, stabile Wärme in Industriequalität - **Decarbonisierte Wärme**: keine Verbrennung, keine direkten Emissionen - Stabile Industriewärme, Menge und Qualität garantiert - Ein einziger technischer Ansprechpartner - Mehrjährige Versorgungssicherheit ## Nur Betriebskosten, die Anlage bei uns. Skalierbarkeit bei Ihnen. - **Servicevertrag über 12 Jahre** mit abzugsfähigen OPEX, null CAPEX-Bindung - **Anlage schnell in Betrieb**, ohne internen CAPEX-Genehmigungsprozess - **BI-K betreibt die Anlage** mit SLA auf einen PUE, der gegen die vor Ort ermittelte Baseline garantiert wird, samt Kontinuität und Verfügbarkeit - **Technologierisiko übertragen**: BI-K übernimmt die Verantwortung für die Leistung über die gesamte Vertragslaufzeit ### Monatlich verteilte Kosten: zwei Vertragsoptionen - **A. Leistungsbasiert** — Tarif €/kW gekühlt + € / MWh zurückgewonnene Wärme. Sie zahlen, was Sie nutzen, in Echtzeit über geeichte Zähler gemessen. - **B. Einsparungsbasiert** — Ein Prozentsatz der Einsparung gegenüber der Baseline vor der Installation. Ohne Einsparung keine Vergütung. BI-K trägt einen Teil des Leistungsrisikos. Die Formel wird in der Verhandlung festgelegt, je nach Betriebsprofil des Standorts. ## Decarbonisierte, stabile und garantierte Wärme. Die aus dem Rechenzentrum zurückgewonnene Industriewärme ist per Definition emissionsfrei: Es gibt keine Verbrennung. Es ist die Wärmequelle, die das EU-Recht (RED III, EED) und das deutsche EnEfG ins Netz verlangen. Sie müssen sie nicht suchen: Wir liefern sie vertraglich. - **Decarbonisierte Wärme**: keine Verbrennung, keine direkten Emissionen, konform mit RED III und EED - **Wärmeliefervertrag** mit BI-K, nicht direkt mit dem Rechenzentrum - **Menge und Temperatur**: 70 – 120 °C, Industriequalität, festgelegt nach dem Ausgangsaudit - **Ein einziger technischer Ansprechpartner**, mit vertraglicher Haftung und Vertragsstrafen - **Revenue-Sharing möglich** bei Premium-Mengen, projektspezifisch dimensioniert - **Entlastet** von der technischen Beziehung zum Rechenzentrum ## Gegenseitige Garantien. Geteilte Transparenz. - **Dem Rechenzentrum**: SLA auf einen PUE, der gegen die vor Ort ermittelte Baseline garantiert wird (mit gemeinsamem Start-Audit), Kühlungskontinuität über thermische USV, Absicherung des Technologierisikos - **Dem Versorger**: vertragliche Zusagen zu Wärmemenge (MWh / Jahr) und Vorlauftemperatur (70 – 120 °C), festgelegt nach dem Ausgangsaudit - **Beiden**: Transparenz über Wärmeströme und Erträge, Echtzeit-Dashboard, jährliche unabhängige Audits ## Richtwerte, in Zahlen. _Bezug: Rechenzentrum mit 10 MW IT._ - **0 €** — CAPEX zulasten des Rechenzentrums - **12 Jahre** — Vertragslaufzeit - **Ja** — Garantiertes PUE-SLA, nach Start-Audit - **70 – 120 °C** — Vorlauftemperatur - **Leistung / Einsparung** — Struktur der Monatsgebühr - **Inklusive** — Thermische USV Die konkreten wirtschaftlichen Konditionen (Tarif, Revenue-Sharing, Laufzeit) werden projektspezifisch festgelegt. ## Wann diese Lösung nicht die richtige Wahl ist. Wir sagen es Ihnen offen, bevor Sie einen Termin buchen. - Das Rechenzentrum will **Eigentümer der thermischen Anlage bleiben** - Der Zeithorizont des Standorts liegt **unter 12 Jahren** - Der Fernwärmeversorger ist **nicht bereit** zu einem strukturierten Mehrjahresvertrag - Es bestehen **regulatorische Einschränkungen**, die Serviceverträge über kritische Anlagen verhindern - Weder das leistungs- noch das einsparungsbasierte Modell passt zur **internen Governance über variable Kosten** In diesen Fällen: [RHP für Fernwärme](https://www.bikenergy.com/de/dhc) oder [RHP + Speicher](https://www.bikenergy.com/de/storage) mit Standardverkauf prüfen. ## Validierte Technologie. Modell einsatzbereit. Pilotanlage seit Juni 2026 in Betrieb, auf Basistechnologie (Carnot-Batterie im kleinen Maßstab). Gemessene Leistung im Rahmen der Auslegung bei COP und Wärmerückgewinnung. Patentanmeldung im Oktober 2025 eingereicht, Recherchenbericht positiv zu allen 12 Ansprüchen. Miterfinder: Marco Margotti (CEO, 29 Jahre B2B + 6 Jahre ORC bei Kaymacor) und Giuseppe Toniato (CTO, 30 Jahre thermodynamische Systeme). Das EaaS-Modell ist die natürliche Weiterentwicklung: BI-K bringt Anlage und Verantwortung, das Rechenzentrum den Standort, der Versorger den Markt für die Wärme. ## 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. --- ## 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 --- # 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. --- ## 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 --- # Datenschutz: Daten, Cookies und Ihre Rechte > Wie BI-K Energy die auf bikenergy.com erhobenen Daten verarbeitet: anonyme Statistiken, Calendly-Buchungen, technische Cookies, Rechtsgrundlage und Rechte. **Seite:** https://www.bikenergy.com/de/privacy _Aktualisiert: Juli 2026 · Version 2.1_ ## 1. Verantwortlicher BI-K Energy, vertreten durch Marco Margotti (CEO und Mitgründer). E-Mail: [margotti@bikenergy.com](mailto:margotti@bikenergy.com) Website: [www.bikenergy.com](https://www.bikenergy.com/de) ## 2. Erhobene Daten und Zwecke Diese Website erhebt Nutzungsstatistiken in anonymer, aggregierter Form (siehe folgender Punkt) und verwendet keine Kontaktformulare mit automatischer Datenspeicherung. Interaktionen, die eine Datenverarbeitung mit sich bringen können, sind: - **Anonyme Nutzungsstatistiken (PostHog)**: Wir erheben aggregierte, pseudonyme Navigationsdaten. Dazu gehören besuchte Seiten, Klicks auf Schaltflächen (z. B. Terminanfragen), Geräte- und Browsertyp sowie ungefähre geografische Herkunft. Diese Daten helfen uns zu verstehen, wie die Website genutzt wird, und sie zu verbessern. Wir erheben über die Analyse weder Name noch E-Mail oder andere identifizierende Daten und nutzen sie nicht für Werbe-Profiling. Die Verarbeitung erfolgt auf den europäischen Servern von PostHog (eu.i.posthog.com). - **Terminbuchung über Calendly**: Name, E-Mail, gegebenenfalls eine Nachricht. Die Verarbeitung erfolgt auf der Plattform Calendly (Calendly LLC) gemäß deren eigener Datenschutzerklärung. Die Daten werden ausschließlich zur Verwaltung des Termins verwendet. - **Direkter Kontakt per E-Mail**: Freiwillig per E-Mail übermittelte Daten werden verarbeitet, um Ihre Anfrage zu beantworten und, vorbehaltlich Ihrer Einwilligung, die Geschäftsbeziehung zu pflegen. ## 3. Rechtsgrundlage Die Verarbeitung beruht auf der Einwilligung der betroffenen Person (Art. 6 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 2016/679) sowie auf dem berechtigten Interesse des Verantwortlichen an der Pflege von Geschäftsbeziehungen (Art. 6 Abs. 1 lit. f). ## 4. Cookies Diese Website verwendet keine Profiling-Cookies und keine Cookies von Drittanbietern zu Marketing- oder Werbezwecken. Für die Nutzungsstatistiken setzen wir PostHog ein (Hosting in der Europäischen Union), das im Browser eine anonyme technische Kennung (Local Storage oder Cookie) speichern kann, allein um Besuche in aggregierter Form zu unterscheiden. Es werden keine Daten für Profiling verwendet. Die Nutzungsstatistiken werden **erst nach Ihrer ausdrücklichen Einwilligung** aktiviert: Bis Sie eine Wahl treffen, wird kein Analyse-Skript geladen. Ihre Wahl wird in einem technischen Cookie gespeichert (**bik_cookie_consent**, Laufzeit 12 Monate), das ausschließlich den Wert Ihrer Präferenz enthält und keine identifizierenden Daten. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie die Cookies dieser Website in Ihrem Browser löschen. ## 5. Speicherdauer Daten zu Kontaktanfragen werden nur so lange gespeichert, wie es zur Pflege der Beziehung erforderlich ist, in keinem Fall länger als 24 Monate nach der letzten Interaktion. ## 6. Weitergabe an Dritte Die Daten werden nicht an Dritte übertragen, verkauft oder weitergegeben, mit Ausnahme der zwingend erforderlichen Dienstleister (Calendly für die Terminverwaltung; PostHog für anonyme Nutzungsstatistiken), die als Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 28 DSGVO tätig werden. ## 7. Rechte der betroffenen Person Gemäß Art. 15–22 der Verordnung (EU) 2016/679 hat die betroffene Person das Recht: - auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten; - auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten; - auf Widerspruch gegen die Verarbeitung oder auf deren Einschränkung; - auf Datenübertragbarkeit; - die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der zuvor erfolgten Verarbeitung berührt wird; - Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzulegen (z. B. der zuständigen Aufsichtsbehörde des Bundeslandes). Zur Ausübung Ihrer Rechte: [margotti@bikenergy.com](mailto:margotti@bikenergy.com) ## 8. Datenübermittlung außerhalb der EU Calendly LLC ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Die Datenübermittlung erfolgt unter Einhaltung der Garantien des EU-US Data Privacy Framework und der von Calendly übernommenen Standardvertragsklauseln. Die über PostHog für Nutzungsstatistiken erhobenen Daten werden dagegen innerhalb der Europäischen Union verarbeitet und gespeichert. ## 9. Änderungen dieser Erklärung Etwaige Aktualisierungen werden auf dieser Seite unter Angabe des Revisionsdatums veröffentlicht. --- ## 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 ---