Der dringende Fall für die Kühlung der nächsten Generation

Die globalen Temperaturen steigen, Städte expandieren und die Nachfrage nach Komfort in Innenräumen steigt in die Höhe. Konventionelle Dampfkompressions-Klimatisierung macht bereits einen erheblichen Teil des gesamten Energieverbrauchs von Gebäuden aus und wird sich bis 2050 voraussichtlich verdreifachen. Diese Entwicklung droht Stromnetze zu belasten, die Treibhausgasemissionen zu beschleunigen und den sehr städtischen Wärmeinseleffekt zu verschärfen, der die Kühlnachfrage antreibt. Als Reaktion darauf wenden sich Ingenieure und Forscher thermisch angetriebenen Kühlzyklen zu – Adsorption und Absorption – die mit Abwärme, solarthermischer Energie oder Erdgas anstelle von Strom betrieben werden können. Diese wärmeaktivierten Technologien sind keine Laborkuriositäten mehr; sie entwickeln sich als praktische, skalierbare Lösungen für Wohn-, Gewerbe- und Fernkühlsysteme. Dieser Artikel untersucht, wie jüngste Innovationen in den Bereichen Material, Systemdesign und Integration Adsorption und Absorptionskühlung von Nischenanwendungen in Richtung Mainstream-Einführung treiben, einen Weg bieten, um den CO2-Fußabdruck von Gebäude-HLK drastisch zu reduzieren und gleichzeitig den Komfort zu erhalten oder zu verbessern.

Grundlagen der thermisch angetriebenen Kühlung

Sowohl Adsorptions- als auch Absorptionssysteme verfolgen das gleiche thermodynamische Ziel: Wärme von einem kühlen Raum in eine wärmere Umgebung zu bringen, ohne auf einen mechanischen Kompressor angewiesen zu sein. Anstatt Elektrizität zur Kompression von Kältemitteldampf zu verwenden, verwenden sie Wärme, um einen Kreislauf anzutreiben, der abwechselnd ein Kältemittel absorbiert und freisetzt. Der Hauptunterschied liegt im Medium - fest für die Adsorption, flüssig für die Absorption - was zu unterschiedlichen Leistungseigenschaften, Bauteildesigns und idealen Anwendungsfällen führt.

Wie Adsorptionskühlung funktioniert

In einem Adsorptionskältegerät befindet sich ein fester Adsorbensstoff (wie Kieselgel, Zeolith oder Aktivkohle) in einer geschlossenen Kammer. Während der Adsorptionsphase wird Kältemitteldampf (in der Regel Wasser oder Methanol) aus dem Verdampfer abgezogen und durch das trockene Adsorbens aufgefangen, wobei ein Prozess Wärme freisetzt. Sobald das Adsorbens gesättigt ist, wird die Kammer isoliert und erhitzt, wobei häufig Solarwärmekollektoren, Abwärme aus industriellen Prozessen oder ein Erdgasbrenner das Kältemittel als Hochdruckdampf austreiben. Dieser Dampf wird dann wieder zu Flüssigkeit kondensiert und zum Verdampfer zurückgeführt, wo er beim Verdampfen wieder Kühlung bietet. Der Zyklus wechselt zwischen zwei oder mehr Adsorbensbetten, so dass die Kühlleistung kontinuierlich ist.

Da Adsorptionskältemaschinen keine beweglichen Teile im Adsorptionsmittelbett haben (außer Ventilen und Pumpen für Wärmeträgerflüssigkeiten), sind sie äußerst zuverlässig und leise. Ihre Haupteinschränkung war ein niedrigerer Leistungskoeffizient (COP) im Vergleich zu Absorptionssystemen, aber neue Adsorptionsmittelmaterialien schließen diese Lücke.

Wie Absorptionskühlung funktioniert

Absorptionskältemaschinen ersetzen den Kompressor durch einen thermischen Kreislauf aus einem Absorber, einem Generator, einem Kondensator und einem Verdampfer. Die häufigste Paarung ist Lithiumbromid als Absorptionsmittel und Wasser als Kältemittel. Im Absorber wird der aus dem Verdampfer austretende Kältemitteldampf in eine konzentrierte Lithiumbromidlösung gelöst, wobei Wärme freigesetzt wird. Die nun verdünnte Lösung wird zum Generator gepumpt, wo die Wasserdampfe aus dem Verdampfer verdrängt werden, wobei eine konzentrierte Lösung verbleibt, die in den Absorber zurückkehrt. Der abgetrennte Wasserdampf fließt dann zum Kondensator und weiter durch das Expansionsventil zum Verdampfer, wodurch der Kühlzyklus abgeschlossen wird.

Große Absorptionskältemaschinen werden seit Jahrzehnten in Industrie- und Fernkühlanlagen eingesetzt, in denen Abdampf oder Warmwasser leicht verfügbar sind. Neuere Innovationen bringen Ein- und Doppeleffekt-Absorptionskältemaschinen in kleinere Gewerbegebäude, während Dreifacheffektanlagen die thermische COP über 1,5 erhöhen - konkurrenzfähig gegenüber einigen elektrischen Kältemaschinen, wenn die Wärmequelle im Wesentlichen frei ist.

Bahnbrechende Materialien, die die Adsorptionsleistung antreiben

Das Herzstück eines jeden Adsorptionskältegeräts ist das Adsorptionsmittel-Kältemittel-Paar. Kieselgel und Zeolithe waren jahrzehntelang die Arbeitspferde, aber sie leiden unter einer begrenzten Wasseraufnahmekapazität und erfordern Regenerationstemperaturen über 80 °C für eine gute Leistung. Heutige Innovationen erschließen neue Materialklassen, die die Effizienz drastisch steigern und niedrigere Temperaturen ermöglichen Wärmequellen.

Metallorganische Rahmenbedingungen (MOFs)

Metallorganische Gerüstmaterialien sind kristalline Strukturen mit extrem hoher Porosität – einige haben Oberflächen von mehr als 7.000 m2 pro Gramm. Als Wasseradsorbentien können MOFs wie MIL‐101(Cr) und MIP‐200 bei relativen, für Gebäudeumgebungen typischen Luftfeuchtigkeiten (30–60 % RH) mehr als 1 Gramm Wasser pro Gramm aufnehmen. Noch wichtiger ist, dass sie sich bei Temperaturen von bis zu 60 °C regenerieren und damit mit Standard-Solarkollektoren oder geringgradiger Abwärme kompatibel sind. Forschergruppen an Institutionen wie KAUST und ETH Zürich haben Prototypen von Adsorptionskältemaschinen mit MOFs demonstriert, die eine spezifische Kühlleistung (SCP) erreichen, die doppelt so hoch ist wie die von Kieselgelbetten.

Verbundwerkstoff ‚Salt‐in‐Porous‐Matrix‘ Adsorbents

Ein weiterer vielversprechender Weg ist die Imprägnierung hygroskopischer Salze (wie CaCl2 oder LiCl) in poröse Wirte wie Aktivkohle oder expandiertes Graphit. Das Salz sorgt für eine sehr hohe Wasseraufnahme (bis zu 1,8 g g-1), während die Matrix das Austreten von Salz verhindert und die strukturelle Integrität beibehält. Diese Verbundwerkstoffe können mit geringer Wärme (50-70 °C) regeneriert werden und zeigen eine ausgezeichnete Stabilität über Hunderte von Zyklen. Sie sind besonders attraktiv für Wohnanlagen, in denen Solarkollektoren auf dem Dach die notwendige Wärme liefern können.

Fortgeschrittene Zeolithe und Aluminophosphate

Herkömmliche Zeolithe (z. B. 13X) sind hochhydrophil, erfordern jedoch eine Regeneration über 120 °C. Neu synthetisierte Alumophosphat- (AlPO) und Silicoaluminophosphat- (SAPO) Strukturen haben maßgeschneiderte Porengrößen und Oberflächenchemie, die es ihnen ermöglichen, Wasser selektiver bei niedrigeren Temperaturen zu adsorbieren. SAPO‐34 hat beispielsweise eine steile Wasseraufnahmeisotherme von etwa 30 % RH und kann bei 85–95 °C regeneriert werden – eine Temperatur, die leicht durch evakuierte Rohr-Solarkollektoren oder Motormantelwasser erreicht werden kann. Diese Materialien werden jetzt in kommerziellen Mengen für Adsorptionskälte in Europa und China hergestellt.

System-Level-Innovationen für Absorptionskühlung

Während die Absorptionstechnologie ausgereifter ist als die Adsorption, verbessern die jüngsten Innovationen ihre Effizienz, reduzieren ihre Größe und machen sie mit erneuerbaren Energiequellen kompatibeler.

Variable Wirkungs- und Kaskadenzyklen

Herkömmliche Eineffekt-Absorptionskühler haben eine COP von etwa 0,7. Doppeleffektzyklen fügen einen zweiten Generator und Kondensator hinzu, um die COP auf 1,2-1,4 zu erhöhen, erfordern jedoch eine höhere Temperatur (140-170 °C). Dreifacheffektsysteme treiben die COP über 1,5, erfordern jedoch sehr hohe Temperaturen (> 200 °C) und spezielle Materialien, um Korrosion zu vermeiden. Ein neuerer Ansatz - variable Effektzyklen - verwendet fortschrittliche Regelventile und mehrere Druckstufen, um den "Effekt" in Echtzeit auf der Grundlage der verfügbaren Wärmequelle Temperatur und Kühllast einzustellen. Dies ermöglicht es dem Kühler, effizient über einen breiteren Bereich von Bedingungen zu arbeiten, von mild (Einzeleffekt) bis heiß (Doppeleffekt), ohne den Generator zu überdimensionieren.

Kaskadenkonfigurationen koppeln einen Absorptionskältegerät mit einem mechanischen Kompressor oder einem Adsorptionskältegerät in Reihe. Beispielsweise nutzt ein Doppeleffekt-Absorptionskältegerät Erdgas oder Solarwärme, um gekühltes Wasser bei 7 °C zu erzeugen, dann speist dieses gekühlte Wasser einen kleineren Dampfkompressionsverstärker, um für die Prozesskühlung Temperaturen unter Null zu erreichen. Solche Hybriden können ein Gesamtsystem COP über 2,0 erreichen, wenn die Wärmequelle im Wesentlichen frei ist.

Kompakte Wärmeaustauscher-Designs

Ein Hindernis für eine breitere Akzeptanz von Absorptionskältemaschinen – insbesondere in Wohn- und kleinen Gewerbegebäuden – war die sperrige Größe der Absorber- und Generatorbehälter. Innovationen in Platten- und Schalen-, Hartlötplatten- und Mikrokanalwärmetauschern schrumpfen diese Komponenten, während der Wärme- und Stoffaustausch erhalten oder verbessert wird. Moderne Fertigungstechniken (zusätzliche Fertigung, lasergeschweißte Folienstapel) ermöglichen dicht gepackte Passagen, die die Fläche pro Volumeneinheit vergrößern. Dies hat die Entwicklung von Absorptionskältemodulen ermöglicht, die in einen Standard-Maschinenraum neben einem Kessel oder einer Wärmepumpe passen. Unternehmen wie Broad, Johnson Controls und Hitachi bieten jetzt luftgekühlte Absorptionskältemaschinen mit der Hälfte der Grundfläche früherer wassergekühlter Modelle an, wodurch die Notwendigkeit von Kühltürmen in vielen Anwendungen entfällt.

Integration mit Solarthermie und Abwärmerückgewinnung

Absorptionskühlung verbindet sich natürlich mit solarthermischen Kollektoren, da beide mit Wärme arbeiten. Moderne Systeme verwenden evakuierte Rohr- oder Parabolrinnenkollektoren, um Warmwasser mit 150 bis 200 °C zu liefern, das einen Doppeleffektkühler direkt antreibt. In Zeiten mit geringem Kühlbedarf können dieselben Kollektoren Warmwasser für die Raumheizung oder für Haushaltswarmwasser bereitstellen. Dieser "Solarkühlungs" -Ansatz wurde in großen Hotels, Krankenhäusern und Bürogebäuden in Sonnengürtelregionen demonstriert. In ähnlicher Weise kann industrielle Abwärme - von Gasturbinen, Hubkolbenmotoren oder Rechenzentrumsservern - erfasst und verwendet werden, um Absorptionskühler für die ganzjährige Kühlung anzutreiben, wodurch ein Abfallstrom effektiv in eine wertvolle Ressource umgewandelt wird.

Jüngste Projekte im Nahen Osten und in Kalifornien haben gezeigt, dass durch solarbetriebene Absorptionskühlung der Strombedarf für die Kühlung während der Stoßzeiten um 70-90 % gesenkt und gleichzeitig die CO2-Emissionen proportional gesenkt werden kann. Der verbleibende Strom wird typischerweise für Pumpen und Ventilatoren verwendet, die mit einer kleinen Photovoltaikanlage betrieben werden können, wodurch das gesamte System nahezu emissionsfrei wird.

Hybrid- und Multi-Source-Konfigurationen

Gebäudebesitzer und -planer sind oft mit variablen Wärmequellen, Lastprofilen und Versorgungstarifen konfrontiert. Hybridsysteme, die Adsorption, Absorption und sogar konventionelle Kompression kombinieren, können die Leistung unter diesen Bedingungen optimieren.

Adsorptions-Absorptionskaskaden

Ein neu entstehendes Hybridkonzept sieht einen Adsorptionskältegerät als „Bodenkühler nach einem Absorptionskältegerät vor. Der Absorptionskältegerät weist Wärme bei einer moderaten Temperatur (35-40 °C) ab, was genau das Richtige für die Regeneration des Adsorptionsmittels in der Adsorptionsstufe ist. Dadurch kann das kombinierte System aus einem gegebenen Wärmeeintrag mehr Kühlung herausziehen, wodurch die Gesamt-COP um 15-25 % gegenüber beiden Technologien erhöht wird. Prototypen, die an der Technischen Universität Berlin und der Universität Warwick gebaut wurden, haben diesen Ansatz sowohl mit Solar- als auch mit Abwärmeeintrag validiert.

DR‐Ready und Grid‐Interactive Controls

Da Gebäude aktiver am intelligenten Netz teilnehmen, bieten thermisch angetriebene Kühlsysteme einen einzigartigen Vorteil: Sie können „kalt in Form von gekühltem Wasser oder Eis speichern, ohne nennenswerte Stromaufnahme zu haben. Absorptions- und Adsorptionskältemaschinen eignen sich von Natur aus für Demand-Response-Programme (DR-Programme), da ihr Primärenergieeintrag thermisch ist. Bei Netzbelastung kann der elektrische Kompressor herunter- oder ausgeschaltet werden, und der thermisch angetriebene Kühler kann hochfahren, um die Kühlung aufrechtzuerhalten. Fortgeschrittene Steuerungen, die Wettervorhersagen, Echtzeit-Strompreise und Gebäudebelegung berücksichtigen, können diesen Schalter nahtlos orchestrieren. Mehrere Feldversuche in Japan und den Vereinigten Staaten haben gezeigt, dass Gebäude mit Absorptionskältemaschinen 30 bis 50 % ihrer elektrischen Spitzenlast abgeben können, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.

Praktische Überlegungen und Ökonomie

Trotz eindeutiger Umweltvorteile steht die Einführung thermisch angetriebener Kühlsysteme immer noch vor Hindernissen, die auf die ersten Kosten, die technische Komplexität und den Mangel an geschulten Installateuren zurückzuführen sind.

Kapitalkosten und Amortisationszeit

Eine komplette Adsorptionskälteanlage (einschließlich Solarkollektoren, Wärmeableitung und Steuerungen) kostet typischerweise 1,5 bis 2,5 Mal mehr als eine gleichwertige Dampfkompressionskühlmaschine. Die Betriebskosten können jedoch aufgrund des geringeren Stromverbrauchs und der Möglichkeit, kostenlose (oder kostengünstige) Abwärme zu nutzen, um 60-80 % niedriger sein. In Regionen mit hohen Strompreisen, großzügiger Solareinstrahlung oder verfügbarer Abwärme liegen einfache Amortisationszeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Staatliche Anreize wie Investitionssteuergutschriften für die Solarkühlung in Indien und Einspeisetarife für die Abwärmerückgewinnung in Deutschland können die Amortisation erheblich verkürzen. Da die Adsorbentien und kompakte Absorptionsmodule auf MOF-Basis die Serienproduktion erreichen, werden die ersten Kosten bis 2030 voraussichtlich um 30-50 % sinken.

Wartung und Zuverlässigkeit

Adsorptionssysteme haben nur sehr wenige bewegliche Teile – keinen Kompressor, kein Öl, kein Kältemittel in Hochgeschwindigkeitsrotation – was zu geringer Wartung und langer Lebensdauer führt. Die wichtigsten periodischen Aufgaben sind der Austausch von Adsorptionsmaterial alle 10-15 Jahre und die Reinigung von Wärmetauschern. Absorptionssysteme erfordern mehr Aufmerksamkeit, da die Lithiumbromidlösung kristallisieren kann, wenn die Lösungstemperatur oder -konzentration aus der Spezifikation rutscht. Moderne Mikrocontroller mit Selbstdiagnoseroutinen und automatische Kristallisationsrückgewinnungssysteme haben die Zuverlässigkeit erheblich verbessert. Führende Hersteller bieten jetzt Garantien von 10-15 Jahren auf Absorptionskältekomponenten.

Geeignete Gebäudetypen und -größen

Bisher waren Adsorptionskältemaschinen nur in Kapazitäten oberhalb von 100 kW verfügbar, beschränkt auf große Gewerbe- und Industriegebäude. Heute kommen modulare Adsorptionskältemaschinen mit einer Leistung von 5 kW (für Einfamilienhäuser) auf den Markt, die durch kompakte Adsorptionsmittelbetten und effiziente Wärmetauscher ermöglicht werden. Absorptionskältemaschinen sind ab 10 kW bis zu mehreren Megawatt erhältlich. Der Sweet Spot für beide Technologien liegt in Gebäuden mit einem übereinstimmenden Wärme- und Kühlbedarf, beispielsweise in Hotels, die sowohl Warmwasser als auch Klimaanlage benötigen, Krankenhäuser mit großen internen Wärmegewinnen oder Produktionsanlagen mit Prozesswärmeströmen.

Umwelt- und Politiklandschaft

Regierungen auf der ganzen Welt setzen Maßnahmen um, die im Rahmen ihrer Klimaschutzpläne direkt die thermisch angetriebene Kühlung begünstigen. Die Kigali-Änderung des Montrealer Protokolls setzt die HFKW-Hochleistungs-Kältemittel schrittweise herunter und macht natürliche Kältemittel (Wasser, Ammoniak, CO2), die in Absorptions- und Adsorptionssystemen verwendet werden, noch attraktiver. In der Europäischen Union schreibt die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) vor, dass neue Gebäude „fast Null-Energie sein müssen und die Nutzung erneuerbarer Energien für Heizung und Kühlung fördert.

Auf der Gebäudezertifizierungsseite vergeben sowohl LEED als auch BREEAM Auszeichnungspunkte für die Nutzung erneuerbarer Energien vor Ort und für die Verringerung des Stromspitzenbedarfs. Ein solarbetriebener Absorptionskältekühler kann in beiden Kategorien einen Beitrag leisten und oft die Erreichung von Platin- oder Outstanding-Ratings erleichtern. In vielen Fällen kann die Vermeidung von elektrischen Kapazitätsverbesserungen (Transformatoren, Schaltanlagen) einen erheblichen Teil der höheren Erstkosten ausgleichen.

Fallstudien: Real-World Installationen

Singapurs Fernkühlnetz

Eine der weltweit größten Fernkühlsysteme, die das Marina Bay Gebiet in Singapur bedient, nutzt eine 35 MW Absorptionskälteanlage, die mit Abwärme einer Gasturbine aus kombiniertem Kreislauf betrieben wird. Das gekühlte Wasser wird über ein 4 km langes unterirdisches Netz an Hochhäuser und Wohngebäude verteilt. Die Anlage reduziert den Stromverbrauch des Bezirks zur Kühlung um 30 % im Vergleich zu herkömmlichen verteilten Kältemaschinen und vermeidet den Einsatz von FCKW und HFKW Kältemitteln vollständig. Die Anlage ist seit 2014 mit einer durchschnittlichen Verfügbarkeit von über 98 % in Betrieb.

Solarbetriebene Schule in Arizona

Eine Netto-Null-Energieschule in Tucson, Arizona, nutzt einen 50 kW-Doppeleffekt-Absorptionskältemaschine, die von 500 m2 evakuierten Rohr-Solarkollektoren angetrieben wird. Der Kühler bietet von April bis Oktober die gesamte Kühlung für Klassenzimmer und Büros. In den Wintermonaten liefern dieselben Kollektoren Raumheizung und Warmwasser. Die Schule berichtet von einer jährlichen Energiekostenersparnis von 65.000 US-Dollar im Vergleich zu einem Basis-Elektro-Direktausbausystem, und die Solarkühlanlage hat sich in etwas mehr als fünf Jahren bezahlt, unterstützt durch eine staatliche Steuergutschrift für erneuerbare Energien.

Zukünftige Forschungsrichtungen

Während das Gebiet schnell vorangekommen ist, bleiben einige offene Herausforderungen bestehen, die die nächste Generation von thermisch angetriebenen Kühlsystemen prägen werden.

Ultra-Hochleistungs-Adsorbentien

Die Suche nach Adsorbentien, die eine hohe Wasseraufnahme (> 1,5 g -1) mit Regenerationstemperaturen unter 50 °C kombinieren und so die Nutzung von geringerer Geothermie oder Solarwärme ermöglichen. Kovalente organische Gerüststrukturen (COFs) und poröse Polymernetzwerke sind vielversprechend, wurden jedoch noch nicht unter realistischen Zyklusbedingungen getestet. Die Entdeckung von maschinellen Materialien beschleunigt das Screening von Millionen von Kandidatenstrukturen.

Kostengünstige Fertigung

Adsorptionskältemaschinen werden heute weitgehend von Hand montiert, was hohe Kosten verursacht. Forschungen zu automatisierten Bettverpackungen, zur Roll-to-Roll-Beschichtung von Adsorbensschichten auf Metallfolien und zum 3D-Druck monolithischer Adsorbensblöcke könnten die Herstellungskosten um eine Größenordnung senken. Einige Start-ups testen diese Prozesse bereits.

Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen

Reversible Adsorptions- und Absorptionssysteme, die mit minimalen Hardwarewechseln zwischen Kühl- und Heizmodus umschalten können, sind ein aktives Forschungsgebiet, das es einem einzigen thermisch angetriebenen Gerät ermöglichen würde, ganzjährig Komfort zu bieten, die Wirtschaftlichkeit weiter zu verbessern und den Platzbedarf der Geräte zu reduzieren.

Integration mit Gebäudeautomationsystemen (BAS)

Damit die thermisch angetriebene Kühlung weit verbreitet ist, muss sie nahtlos in moderne Gebäudemanagementplattformen integriert werden. Die Entwicklung standardisierter Kommunikationsprotokolle (BACnet, Modbus) und prädiktiver Regelalgorithmen, die den Kompromiss zwischen Wärmeeintrag und Kühlleistung optimieren, wird entscheidend sein. Digitale Zwillinge des Kühlsystems können den Adsorbensabbau, die Verschmutzung von Wärmetauschern und die Verfügbarkeit von Solaranlagen modellieren, um die Wartung zu planen und die Betriebskosten zu minimieren.

Fazit: Eine kühlere Zukunft, die durch Wärme angetrieben wird

Adsorptions- und Absorptionskühltechnologien sind keine Nischenalternativen mehr, sondern werden zu Mainstream-Lösungen für nachhaltige Gebäude-HVAC. Jüngste Innovationen – von MOF-basierten Adsorbentien, die sich bei 60 °C regenerieren, bis hin zu kompakten, luftgekühlten Absorptionskältemaschinen, die in einen Schrank passen – haben viele der historischen Barrieren in Bezug auf Kosten, Größe und Leistung beseitigt. Wenn sie mit erneuerbaren Wärmequellen oder Abwärme kombiniert werden, können diese Systeme den Stromverbrauch, die Spitzennachfrage und die Treibhausgasemissionen drastisch senken und gleichzeitig zuverlässigen Komfort bieten.

Im nächsten Jahrzehnt werden weitere Kostensenkungen durch fortschrittliche Fertigung und Größenvorteile sowie intelligentere Steuerungssysteme erreicht, die die thermisch angetriebene Kühlung so einfach wie eine herkömmliche Wärmepumpe nutzen können. Für Gebäudeeigentümer, Entwickler und Gebäudemanager ist die Botschaft klar: Die Technologie ist heute für eine Vielzahl von Anwendungen bereit und der Business Case - insbesondere in Sonnengürtelklimata und industriellen Umgebungen - wird zunehmend überzeugend. Durch die wärmegetriebene Kühlung kann die gebaute Umgebung ihre starke Abhängigkeit von der elektrischen Kompression brechen und einen Schritt in Richtung einer wirklich dekarbonisierten Zukunft machen.

Externe Links