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Ratgeber · Wärmepumpe

Solar-Luftabsorber: Regeneration für Eisspeicher-Wärmepumpen

Solar-Luftabsorber regenerieren Eisspeicher über vier gleichzeitig verfügbare Wärmequellen. Aufbau, Dimensionierung, Kosten und Förderstatus im Überblick.

Von wärmepumpen-preise.de Redaktion · Unabhängige Wärmepumpen-Beratung11 Min. Lesezeit

Das Wichtigste in Kürze

  • Solar-Luftabsorber sind unverglaste Kollektoren, die einen Eisspeicher ganzjährig regenerieren, indem sie vier gleichzeitig verfügbare Wärmequellen nutzen.
  • 4 simultane Energiequellen: Sonnenstrahlung, Luftkonvektion, Kondensationswärme und Niederschlagswärme wirken auch ohne direkte Sonne
  • Keine Verglasung: Der Wegfall der Glasabdeckung eliminiert Reflexionsverluste, die bei klassischer Solarthermie auftreten
  • Dimensionierungsformel Viessmann: 2,6 m² Absorberfläche pro kW Wärmepumpenleistung gilt als Herstellervorgabe für die Eisspeicher-Regeneration
  • Keine BAFA-Förderung: Unverglaste Kollektoren sind laut BAFA ausdrücklich von der Solarthermie-Förderung ausgeschlossen
  • Systemkosten variieren stark nach Größe: Die Gesamtkosten hängen von Modulanzahl, Montageart und Zubehör ab
Letzte Aktualisierung: 15. Juli 2026

Was ist ein Solar-Luftabsorber und wie unterscheidet er sich von einem Solarthermie-Kollektor?

Ein Solar-Luftabsorber ist ein unverglaster thermischer Kollektor, der speziell zur Regeneration eines Eisspeichers in Kombination mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe konzipiert wurde. Der Solarthermie-Kollektor dagegen ist ein verglastes Bauteil, das primär Warmwasser auf hohem Temperaturniveau erzeugt. Der entscheidende Konstruktionsunterschied ist die fehlende transparente Frontabdeckung beim Luftabsorber, wodurch Umgebungsluft direkten Kontakt zur schwarzen Absorberoberfläche hat. Diese Bauweise erlaubt dem Luftabsorber, neben Sonnenstrahlung auch Konvektions-, Kondensations- und Niederschlagswärme aufzunehmen, während der verglaste Kollektor nur Strahlung nutzt.

Merkmal

Solar-Luftabsorber

Solarthermie-Kollektor

Abdeckung

Unverglast, offene Absorberoberfläche

Verglast, transparente Frontabdeckung

Zieltemperatur

Niedrig, für Eisspeicher-Regeneration ausgelegt

Hoch, für Warmwasserbereitung ausgelegt

Energiequellen

Vier simultane Quellen (Sonne, Luft, Kondensation, Niederschlag)

Primär Sonnenstrahlung

Wärmeträger

Wasser-Glykol-Sole

Wasser-Glykol-Sole

Typische Anwendung

Eisspeicher-Wärmepumpensysteme

Warmwasser, Heizungsunterstützung

BAFA-Förderfähigkeit

Nicht förderfähig

Förderfähig bei Solar-Keymark-Zertifizierung

Der Wärmeträger im Absorberkreis ist eine Sole aus Wasser und Glykol, die auch bei Frost fließfähig bleibt und die aufgenommene Wärme zum Eisspeicher transportiert. Wer beide Systeme verwechselt, erwartet fälschlich, dass ein Solar-Luftabsorber Warmwasser auf Solarthermie-Niveau liefern kann — das ist konstruktionsbedingt nicht der Fall.

Welche vier Energiequellen nutzt ein Solar-Luftabsorber?

Ein Solar-Luftabsorber gewinnt Wärme gleichzeitig aus vier physikalisch unterschiedlichen Quellen: Sonnenstrahlung, konvektiver Luftwärme, Kondensationswärme aus Luftfeuchtigkeit und Niederschlagswärme. Diese Kombination ermöglicht einen ganzjährigen Betrieb, auch an bewölkten Wintertagen ohne direkte Einstrahlung. Klassische Solarthermie nutzt dagegen ausschließlich die erste Quelle und ist deshalb im Winter stark limitiert.
  • Sonnenstrahlung: Die schwarze Absorberoberfläche wandelt direkte und diffuse solare Strahlung in Wärme um; die unverglaste Bauweise vermeidet die Reflexionsverluste, die eine Glasabdeckung verursacht
  • Konvektive Luftwärme: Ist die Umgebungsluft wärmer als die Absorberoberfläche, überträgt sie Wärme durch Konvektion; Wind verstärkt diesen Effekt zusätzlich
  • Kondensationswärme: Sinkt die Absorbertemperatur unter den Taupunkt der Luft, kondensiert Feuchtigkeit auf der Oberfläche und gibt dabei latente Wärme ab — dieser Effekt tritt bevorzugt nachts und am frühen Morgen auf
  • Niederschlagswärme: Regen, der wärmer ist als die Absorberoberfläche, gibt beim Auftreffen Wärme direkt an das Material ab
Die Kombination dieser vier Quellen ist der zentrale konstruktive Unterschied zur klassischen Solarthermie und erklärt, warum Solar-Luftabsorber auch außerhalb sonniger Sommertage relevante Wärmemengen liefern.

Warum erreicht ein Solar-Luftabsorber einen höheren Wirkungsgrad als ein verglaster Kollektor?

Ein Solar-Luftabsorber erreicht einen höheren optischen Wirkungsgrad als ein verglaster Solarthermie-Kollektor, weil die fehlende Glasabdeckung die Reflexionsverluste eliminiert, die bei jeder Glasoberfläche auftreten. Die selektive Beschichtung der Absorberoberfläche maximiert zusätzlich die Absorption solarer Strahlung, während sie die Abstrahlung von Wärme im Infrarotbereich reduziert. Die genaue Prüfung dieser Leistungswerte erfolgt nach einer eigenen technischen Norm.
Verglaste Kollektoren verlieren einen Teil der auftreffenden Strahlung durch Reflexion an der Glasoberfläche, bevor sie überhaupt die Absorberschicht erreicht. Ein unverglaster Luftabsorber hat diese erste Verlustquelle nicht, da die Strahlung direkt auf die beschichtete Metalloberfläche trifft. Die Prüfung von Solar-Luftkollektoren als eigene Gerätekategorie wurde mit der Norm DIN EN ISO 9806:2014 eingeführt: Laut Fraunhofer ISE wurde die Prüfnorm "im Vergleich zur EN 12975-1,2:2006 um die Prüfung von Solar Luft Kollektoren... erweitert" — ein Beleg dafür, dass unverglaste Luftkollektoren technisch als eigenständige, normierte Bauart mit spezifischem Prüfverfahren anerkannt sind. Für Luftkollektoren gelten laut BAFA-Merkblatt zudem keine verbindlichen Mindestanforderungen an den jährlichen Kollektorertrag, wie sie für verglaste Flüssigkeitskollektoren vorgeschrieben sind.

Wie groß muss die Absorberfläche pro kW Wärmepumpenleistung sein?

Die Dimensionierung eines Solar-Luftabsorber-Systems folgt der Herstellervorgabe von Viessmann: 2,6 Quadratmeter Absorberfläche pro Kilowatt Wärmepumpen-Heizleistung. Diese Formel ist als Engineering-Faustregel für die Eisspeicher-Regeneration etabliert und stellt sicher, dass der Speicher über die Heizperiode ausreichend Energie aufnehmen kann. Eine Unterdimensionierung führt langfristig zu einer unvollständigen Regeneration des Eisspeichers.
Absorberfläche (m²) = Wärmepumpenleistung (kW) × 2,6 m²/kW
Beispiel: Eine Wärmepumpe mit 10 Kilowatt Heizleistung benötigt demnach 10 × 2,6 = 26 Quadratmeter Absorberfläche. Bei einer Modulgröße von 2,34 Quadratmetern pro Einheit (Viessmann SLK-Bauweise) entspricht das rund elf Modulen. Diese Formel gilt für eine geneigte Dach-Installation; bei vertikaler Fassaden-Montage ist die erforderliche Fläche wegen des ungünstigeren Einstrahlungswinkels deutlich größer, ohne dass hierzu eine belastbare, herstellerunabhängig bestätigte Umrechnungszahl vorliegt.

Welche Rolle spielt der Viessmann SLK als marktführendes Beispielsystem?

Der Viessmann SLK ist das am häufigsten referenzierte Produktbeispiel für Solar-Luftabsorber im deutschen Markt und dient in der Branche als technischer Bezugspunkt für Modulgröße und Dimensionierungsformel. Die Module bestehen aus schwarz beschichteten Rohrregistern, die als flache Bauelemente auf Dächern oder Fassaden montiert werden. Marktanteilsangaben zu einzelnen Herstellern lassen sich nicht anhand einer amtlichen oder unabhängig geprüften Quelle belegen und werden hier deshalb nicht als Zahl wiedergegeben.

Merkmal

Angabe

Modul-Grundfläche

2,34 m² pro Modul

Zertifizierung

Solar Keymark (europäisches Prüfzeichen für Solarkollektoren)

Wärmeträger

Wasser-Glykol-Sole

Bauform

Flaches Rohrregister mit selektiver Schwarzbeschichtung

Montageorte

Schrägdach, Flachdach, Fassade, freistehend

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Das Solar-Keymark-Zeichen bestätigt, dass ein Kollektor nach einer europäisch harmonisierten Prüfnorm getestet wurde — für Luftkollektoren ist dies seit der Erweiterung der DIN EN ISO 9806:2014 möglich. Alternative Hersteller sind am deutschen Markt in geringerer Zahl vertreten; eine systematische, quellengestützte Marktanteilsverteilung liegt nicht vor.

Was kostet ein Solar-Luftabsorber-System nach Systemgröße?

Die Gesamtkosten eines Solar-Luftabsorber-Systems setzen sich aus Modulkosten, Montagesystem, Hydraulikanschluss und Inbetriebnahme zusammen und steigen mit der Anzahl der benötigten Module. Belastbare, herstellerunabhängig verifizierte Marktpreise für einzelne Systemgrößen liegen der Redaktion nicht in einer Form vor, die den strengen Anforderungen an eine amtliche Quelle entspricht; konkrete Angebote sollten daher direkt bei Fachbetrieben eingeholt werden.
Kostenstruktur eines Systems (Anteile, unabhängig von der absoluten Größe):

Position

Anteil an Gesamtkosten

Module (Material)

Größter Einzelposten

Montagesystem (Dach/Fassade)

Kleinerer Materialanteil

Hydraulikanschluss

Kleinerer Materialanteil

Installation/Montagearbeit

Wesentlicher Anteil der Gesamtkosten

Inbetriebnahme und Prüfung

Kleinster Anteil

Die Installation macht bei den meisten Systemen einen wesentlichen Teil der Gesamtkosten aus, da die hydraulische Einbindung an den Eisspeicher und die Wärmepumpe von einem Fachbetrieb ausgeführt werden muss. Ein System für eine kleinere Wärmepumpe benötigt entsprechend weniger Module als ein System für eine große Wärmepumpe, wobei sich die Modulanzahl direkt aus der Dimensionierungsformel (2,6 m²/kW) ergibt.

Ist ein Solar-Luftabsorber förderfähig (BAFA/KfW)?

Ein Solar-Luftabsorber ist über die BAFA-Solarthermie-Förderung nicht förderfähig, da unverglaste Kollektoren ausdrücklich von dieser Förderart ausgeschlossen sind. Die Wärmepumpe selbst, an die der Absorber angeschlossen wird, kann jedoch über die KfW-Heizungsförderung (BEG) gefördert werden. Diese beiden Förderwege sind rechtlich getrennt zu betrachten.
Das BAFA formuliert die Ausschlussregel für Solarthermie-Kollektoren eindeutig: "Nicht förderfähig sind Solaranlagen mit Kollektoren ohne transparente Abdeckung auf der Frontseite." Ein Solar-Luftabsorber fällt exakt in diese Kategorie. Die an den Eisspeicher angeschlossene Sole-Wasser-Wärmepumpe fällt dagegen unter die reguläre KfW-458-Heizungsförderung: Ab dem 21.07.2026 beträgt die Grundförderung 30 Prozent der förderfähigen Kosten, mit einem Höchstbetrag von 28.000 Euro für die erste Wohneinheit. Zusätzlich kann ein Einkommensbonus greifen, gestaffelt nach zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen: 40 Prozent bei Einkommen bis 30.000 Euro, 30 Prozent bei 30.000 bis 40.000 Euro und 10 Prozent bei 40.000 bis 50.000 Euro. Die maximale Förderobergrenze liegt bei 70 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten, für Eigentümer mit Haushaltseinkommen bis 40.000 Euro bei bis zu 80 Prozent. Der Solar-Luftabsorber selbst zählt dabei nicht zu den förderfähigen Kosten der Wärmepumpen-Förderung, da er als separates Solarthermie-Bauteil gilt.

Wie wird ein Solar-Luftabsorber montiert – Dach, Fassade oder Freifläche?

Ein Solar-Luftabsorber lässt sich auf dem Schrägdach, dem Flachdach, an der Fassade oder als freistehende Konstruktion im Garten montieren, wobei jede Variante unterschiedliche Auswirkungen auf Ertrag und Kosten hat. Die Schrägdach-Montage mit Südausrichtung gilt als die ertragsstärkste und am häufigsten gewählte Lösung. Fassaden- und Freiflächenlösungen kommen zum Einsatz, wenn keine geeignete Dachfläche verfügbar ist.
  • Schrägdach-Montage: Module werden auf einem geneigten Dach mit Südausrichtung befestigt; diese Variante nutzt den optimalen Einstrahlungswinkel und gilt als Standardlösung
  • Flachdach-Montage: Module werden über eine Aufständerung geneigt aufgestellt, entweder verschraubt oder mittels Ballastierung ohne Dachdurchdringung befestigt
  • Fassaden-Montage: Module werden vertikal an der Gebäudewand angebracht, was den Ertrag gegenüber einer geneigten Installation deutlich reduziert
  • Freistehende Konstruktion ("Energie-Zaun"): Module werden auf einem eigenständigen Gestell im Garten montiert, wenn kein Dach zur Verfügung steht
Bei der Fassaden-Montage ist die Standard-Dimensionierungsformel von 2,6 m²/kW nicht direkt übertragbar, da der ungünstigere Einstrahlungswinkel eine größere Fläche erfordert — belastbare, herstellerunabhängige Umrechnungsfaktoren hierfür liegen der Redaktion nicht vor.

Welche Betriebsmodi hat ein Solar-Luftabsorber-System?

Ein Solar-Luftabsorber-System arbeitet in mehreren Betriebsmodi, die die Regelung automatisch je nach Temperaturverhältnissen wählt: Speicherregeneration, Direktbetrieb zur Wärmepumpe und Parallelbetrieb. Diese Modi maximieren den Nutzen der eingefangenen Wärme über das gesamte Jahr hinweg. Welcher Modus aktiv ist, hängt von der Absorbertemperatur im Vergleich zur Speicher- und Wärmepumpen-Anforderung ab.
  • Speicherregeneration: Ist die Sole aus dem Absorber wärmer als das Speicherwasser, fließt sie in den Eisspeicher und trägt zum Abschmelzen des dort verbliebenen Eises bei; dieser Modus dominiert in den wärmeren Monaten
  • Direktbetrieb: Ist die Absorbertemperatur ausreichend hoch und gleichzeitig Wärmebedarf im Haus vorhanden, umgeht die Sole den Eisspeicher und speist die Wärmepumpe direkt — dies erhöht die Effizienz der Wärmepumpe in diesem Betriebsfenster deutlich
  • Parallelbetrieb: Ein Drei-Wege-Ventil teilt den Sole-Strom zwischen Speicherregeneration und Direktversorgung der Wärmepumpe auf, typischerweise in Übergangszeiten im Frühjahr und Herbst
Die automatische Umschaltung zwischen diesen Modi sorgt dafür, dass die eingefangene Wärme sowohl für die langfristige Speicherfüllung als auch für die unmittelbare Effizienzsteigerung der Wärmepumpe genutzt wird.

Wie lässt sich ein Solar-Luftabsorber mit Photovoltaik kombinieren?

Ein Solar-Luftabsorber lässt sich auf demselben Dach unterhalb von Photovoltaik-Modulen montieren, ein Konzept, das häufig als "Kraftdach" bezeichnet wird. Der Absorber nutzt dabei sowohl die eigene Sonneneinstrahlung als auch die Abwärme der darüber montierten PV-Module. Gleichzeitig kann die kühlende Wirkung des darunterliegenden Absorbers die Betriebstemperatur der PV-Module senken.

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Photovoltaik-Module verlieren mit steigender Zelltemperatur einen Teil ihrer elektrischen Leistung, da der Wirkungsgrad von Solarzellen physikalisch mit der Temperatur sinkt. Ein darunter montierter Solar-Luftabsorber kann durch seine kühlende Wirkung diesen Temperaturanstieg begrenzen. Die technische Umsetzung erfordert ein spezielles Montagesystem, das beide Komponenten übereinander integriert, sowie eine seitliche hydraulische Anbindung des Absorbers, da der Zugang von oben durch die PV-Module blockiert ist. Diese Kombination lohnt sich vor allem, wenn die verfügbare Dachfläche begrenzt ist und beide Systeme unbedingt auf derselben Fläche realisiert werden sollen.

Wie wird ein Solar-Luftabsorber überwacht und welche Probleme treten auf?

Ein Solar-Luftabsorber wird über Temperatursensoren an Vor- und Rücklauf sowie an der Absorberoberfläche überwacht, um die tatsächliche Wärmeleistung zu erfassen. Typische Probleme sind Luft im Sole-Kreislauf, schleichender Sole-Verlust, Verschmutzung der Absorberoberfläche und im Extremfall Frostschäden bei unzureichendem Frostschutz. Die meisten dieser Probleme lassen sich durch regelmäßige Sichtkontrolle und Messwertüberwachung frühzeitig erkennen.
  • Luft im Sole-Kreislauf: Reduziert die Wärmeübertragung deutlich messbar; die Lösung ist das Entlüften an den höchsten Punkten des Systems
  • Sole-Verlust über Verschraubungen: Zeigt sich am sinkenden Druck im Ausdehnungsgefäß; die Lösung ist das Nachziehen der Verschraubungen durch einen Fachbetrieb
  • Verschmutzung der Absorberoberfläche: Reduziert den Absorptionsgrad sichtbar; die Reinigung erfolgt vorsichtig mit einem Hochdruckreiniger und ausreichendem Sprühabstand
  • Unzureichender Frostschutz: Kann bei starkem Frost zu geplatzten Rohren führen; die jährliche Kontrolle der Glykol-Konzentration vor dem Winter beugt diesem Risiko vor
Eine Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf, die deutlich geringer ausfällt als im Normalbetrieb, ist ein zuverlässiges erstes Warnsignal für eines dieser Probleme.

Wie lange hält ein Solar-Luftabsorber und welche Wartung ist nötig?

Ein Solar-Luftabsorber gilt als eine der langlebigsten Komponenten im Eisspeicher-Wärmepumpensystem, da die aluminiumbasierten Rohrregister korrosionsbeständig sind und die selektive Beschichtung nur langsam degradiert. Die jährliche Standardwartung umfasst eine Sichtkontrolle, eine Druckkontrolle des Solekreislaufs und eine Prüfung der Betriebstemperaturen. Intensivere Wartungsarbeiten wie ein vollständiger Soleaustausch oder eine Dichtheitsprüfung sind in größeren Zeitabständen erforderlich.
  • Jährlich: Sichtkontrolle der Absorberoberfläche auf Verfärbung oder mechanische Schäden
  • Alle 3 bis 6 Monate: Kontrolle des Solekreislauf-Drucks am Manometer
  • Jährlich vor dem Winter: Prüfung der Glykol-Konzentration zur Sicherstellung des Frostschutzes
  • Alle 5 bis 10 Jahre: Intensivreinigung der Absorberoberfläche und Prüfung sämtlicher Dichtungen und Verschraubungen unter Druck
Die Wärmepumpe selbst und die Hydraulik-Komponenten wie Pumpen und Ventile weisen typischerweise eine kürzere Nutzungsdauer auf als die Absorber-Module selbst, sodass Pumpen und Ventile im Laufe der Systemlebenszeit häufiger ausgetauscht werden müssen als die Absorber-Rohrregister.

Wie hoch ist der Anteil von Wärmepumpen und Solarthermie an der erneuerbaren Wärme in Deutschland?

Wärmepumpen haben sich als dominante Heiztechnologie im deutschen Neubau etabliert, während Solarthermie einen vergleichsweise kleinen und rückläufigen Anteil an der erneuerbaren Wärmeerzeugung hat. Laut Destatis nutzen "knapp drei Viertel (73,6 %) der rund 58.900 im Jahr 2025 fertiggestellten Wohngebäude in Deutschland hauptsächlich Wärmepumpen" als primäre Heiztechnik. Solarthermie spielt dagegen als alleinige Hauptheizquelle im Neubau praktisch keine Rolle.
Das Umweltbundesamt (AGEE-Stat) bestätigt diesen Trend für die Gesamtwärmeerzeugung: "Solarthermie steuerte mit 9 TWh etwa vier Prozent zur erneuerbaren Wärme bei" im Jahr 2025, bei einer gesamten erneuerbaren Wärmeerzeugung von rund 210 TWh. Wärmepumpen-nutzbare Umgebungs- und Erdwärme wuchs im selben Zeitraum um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Solar-Luftabsorber sind als Zubehörkomponente von Eisspeicher-Wärmepumpensystemen statistisch nicht separat ausgewiesen, sondern gehen in der Wärmepumpen-Statistik auf.

Für wen lohnt sich ein Solar-Luftabsorber?

Ein Solar-Luftabsorber lohnt sich ausschließlich in Kombination mit einem geplanten oder bereits installierten Eisspeicher-System, da er ohne diesen Speicher funktionslos ist. Die Entscheidung hängt zusätzlich von der verfügbaren Dach- oder Freifläche, der Ausrichtung und dem Gesamtbudget für das Speichersystem ab. Ohne diese Voraussetzungen ist eine andere Wärmepumpen-Bauart in der Regel die wirtschaftlichere Wahl.
  • Empfohlen, wenn ein Eisspeicher-System bereits geplant oder installiert ist und eine Sole-Wasser-Wärmepumpe betrieben wird
  • Empfohlen, wenn ausreichend süd-ausgerichtete, unverschattete Dach- oder Freifläche zur Verfügung steht
  • Nicht empfohlen, wenn kein Eisspeicher vorgesehen ist, da der Absorber ohne Speicher keinen praktischen Nutzen hat
  • Nicht empfohlen, wenn die verfügbare Fläche stark verschattet oder nach Norden ausgerichtet ist
Für Bauherren, die sich bereits für ein Eisspeicher-System entschieden haben, ist der Solar-Luftabsorber die technisch passende Regenerationsquelle; für alle anderen Wärmepumpen-Anwendungen ist er im Vergleich zu einer klassischen Solarthermie-Anlage keine sinnvolle Ergänzung.

FAQ

Häufige Fragen

Ist ein Solar-Luftabsorber förderfähig?

Nein. Das BAFA schließt Kollektoren ohne transparente Frontabdeckung ausdrücklich von der Solarthermie-Förderung aus. Die angeschlossene Sole-Wasser-Wärmepumpe kann jedoch über die KfW-Heizungsförderung (BEG) mit einer Grundförderung von 30 Prozent gefördert werden.

Was kostet ein Solar-Luftabsorber-System?

Die Gesamtkosten hängen von der Modulanzahl, die sich aus der Wärmepumpenleistung nach der Formel 2,6 m²/kW ergibt, sowie von Montageart und Zubehör ab. Belastbare, herstellerunabhängige Marktpreise liegen für einzelne Systemgrößen nicht in ausreichend geprüfter Form vor; ein Angebot eines Fachbetriebs liefert die verlässlichste Kostenaussage.

Wie lange hält ein Solar-Luftabsorber?

Die Absorber-Module gehören zu den langlebigsten Komponenten im System, da die Aluminiumrohre korrosionsbeständig sind. Hydraulik-Komponenten wie Pumpen benötigen im Vergleich dazu einen deutlich häufigeren Austausch während der Systemlebenszeit.

Kann ein Solar-Luftabsorber auch ohne Eisspeicher genutzt werden?

Nein, praktisch nicht sinnvoll. Der Solar-Luftabsorber ist konstruktiv und thermodynamisch auf die Regeneration eines Eisspeichers ausgelegt; ohne diesen Speicher fehlt ihm die Funktion, die niedrigtemperaturige Wärme sinnvoll zu nutzen.

Quellen

  1. BAFA — Fördervoraussetzungen im Programm "Heizen mit Erneuerbaren Energien"
  2. BAFA — Merkblatt zu den technischen Mindestanforderungen
  3. Fraunhofer ISE (Mehnert, Kramer) — Die neue DIN EN ISO 9806:2014 – und nun?
  4. Statistisches Bundesamt (Destatis) — Rund drei Viertel der im Jahr 2025 errichteten Wohngebäude heizen mit Wärmepumpen
  5. Umweltbundesamt (UBA/AGEE-Stat) — Erneuerbare Energien in Deutschland: Wachstum 2025 verhalten
  6. KfW — Anpassungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude 2026

Redaktion

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