Patentiert & TÜV-zertifiziert

SHUT UP® add Thermo Hood

Die robuste, effiziente Abtauvorrichtung für saugende Luftkühler. 60% weniger Wärmeeintrag und 40% Energieeinsparung – messbar ab Tag 1.
Installationen
0 +
Energieeinsparung
0 %
Weniger Wärmeeintrag
0 %
Monate Amortisation
< 0

Die Technik dahinter

Was beim Abtauen wirklich passiert

Abtauen kostet Energie — die meist ungenutzt im Kühlraum landet. SHUT UP® add THERMO HOOD hält diese Wärme dort, wo sie gebraucht wird. Hier sehen Sie, warum.

weniger Wärmeeintrag beim Abtauen
0 %
Einsparung an Abtauenergie
0 %
weniger Frachtkosten vs. Metallhauben
0 %
Monate bis zur Amortisation
< 0

Vorteile

Robuste Abtauvorrichtung für saugende Luftkühler

SHUT UP® add THERMO HOOD ist eine bewährte Lösung für höhere Betriebssicherheit, niedrigere Energiekosten und zuverlässige Verfügbarkeit.

Betrieb & Technik

Wirtschaft & Einsatz

Der Unterschied

Stand der Technik vs. SHUT UP®

Beide Kühler tauen bei −20 °C ab. Achten Sie darauf, wohin die Abtauwärme geht.

 

Stand der Technik

Schadwärme & Feuchtbelastung

LUFTKÜHLER
Nahezu 100% der Abtauenergie gelangen in den Kühlraum — und müssen anschließend aufwendig zurückgekühlt werden.

Die Lösung

SHUT UP® add THERMO HOOD

❄ ❄ ❄
THERMO HOOD
Die textile Abschottung dämmt den Kühler. Die Restwärme wird gezielt für die Abtauung genutzt — kein unnötiger Wärmeeintrag in den Raum.
Energiefluss sichtbar gemacht

So unterschiedlich verläuft die Abtauung

Sehen Sie, wie viel Wärme je Verfahren in den Kühlraum entweicht — und wie viel gezielt im Kühler bleibt. Die Höhe der Balken zeigt die Wärmemenge, die Farbe die Intensität.

 

Abtauverlauf ohne Abschottung

Ergebnis

Rund 100 % der Abtauenergie landen im Kühlraum und müssen vollständig zurückgekühlt werden.

Abtauverlauf mit SHUT UP®-Abschottung

Ergebnis

Rund 25 % der Abtauenergie gehen an den Kühlraum verloren,
Rund 75 % bleiben im Kühler.

Temperaturverlauf

Restwärme statt Nachheizen

Erreicht der Kühlerblock +2 °C, wird die Abtauheizung abgeschaltet. Die folgenden 10 Minuten nutzt der Kühler seine gespeicherte Stauwärme — sie übernimmt zugleich die Funktion der Abtropfzeit.

Stand der Technik — Heizung läuft länger

Mit SHUT UP® — Restwärmenutzung

°C 0 -20 Zeit → +2 °C Abtauende Heizung AUS Stauwärme wird genutzt
AbtaustartHeizphaseRestwärmeKühlbetrieb

Wohin geht die Abtauenergie?

Q = m · cp · ΔT

Jede beteiligte Masse speichert Wärme nach ihrer spezifischen Wärmekapazität. Beim Phasenwechsel von Eis zu Wasser kommt die große
latente Schmelzwärme hinzu — 334 kJ/kg.

Eis (–10 °C)
cp ≈ 2,0
Wasser (0 °C)
cp ≈ 4,18
Luft
cp ≈ 1,0
Aluminium
cp ≈ 0,90

kJ/(kg·K)

Thermo Card
0%
in den Kühlraum
Ohne Abschottung gelangt nahezu die gesamte Abtauenergie in den Kühlraum und muss zurückgekühlt werden.

Sensible + latente Wärme
Latente Schmelzwärme334 kJ/kg
Sensible Wärme (Block, Wasser, Luft)anteilig
Physikalische Grundlage

Energie geht nie verloren

Der Energieerhaltungssatz besagt: In einem abgeschlossenen System bleibt die Gesamtenergie konstant. Beim Abtauen wird sie nur umgewandelt — und landet als Wärme im Kühlraum.

„Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden — nur umgewandelt.“

Eis

nimmt Wärme auf

Wasser

Bindungen lösen sich

Wärme

verstreut im Raum

Auslegung & Nachrüstung

Checkliste zur THERMO HOOD

Drei Maße genügen für die passgenaue Fertigung. Jede Ventilatoreinheit wird einzeln eingemessen.

Lichtmaß am Lufteintritt

Das lichte Innenmaß des Kühlers — je Ventilatoreinheit.

KALKULATOR

Berechnen Sie Ihr Einsparpotenzial

Geben Sie wenige Daten ein und erfahren Sie, wie viel Energie und Kosten Sie
jährlich sparen.

Parameter anpassen & Amortisation live berechnen
Kühlung
COP [–]
1 8
Kälteleistung [kW]
1 200
Laufzeit [h/Tag]
1 24
Strompreis [€/kWh]
0,05 0,60
CO₂-Faktor [kg/kWh]
0,10 0,80
Abtauung
Abtauleistung [kW]
1 100
Abtauungen pro Tag [1]
1 30
Dauer Abtauung [h]
0,1 3,0
ShutUp-Investment
Investition [€]
1k 100k
Laufzeit-Red. Abtauung [%]
5% 90%
Laufzeit-Red. Kühlung [%]
0% 90%
18
Monate bis zur Amortisation
Das ShutUp-System amortisiert sich bei den gewählten Parametern in ca. 1,5 Jahren.
Kosteneinsparung (10 J.)
– €
– ROI
CO₂-Einsparung (10 J.)
– t
📊 CO₂-Diagramm anzeigen
Jährliche Einsparung
– €/Jahr
Kumulierte Einsparung vs. Investition
Kumulierte Einsparung
Break-Even (0 €)
Detailtabelle – alle Jahreswerte
Jahr Ohne ShutUp Mit ShutUp Einsparung (kumuliert)
Energie [kWh]Kosten [€]CO₂ [t] Energie [kWh]Kosten [€]CO₂ [t] Kosten [€]CO₂ [t]Nettogew. [€]
CO₂-Emission – Ohne vs. Mit ShutUp
Jährliche CO₂-Emissionen im gewählten Zeitraum – orange: ohne ShutUp · blau: mit ShutUp
Ohne ShutUp
– t
Mit ShutUp
– t
CO₂-Einsparung
– t
Ohne ShutUp
Mit ShutUp

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