Videnskab & målinger

Målingerne taler for sig selv.

Teknologien er blevet videnskabeligt undersøgt siden 2011 og opmålt i reel drift siden 2016. Her er institutterne, metoderne og tallene — inklusive måleværdier. Originaldokumenterne stiller vi til fuld rådighed for Dem på forespørgsel.

Tre prøvningsveje, ét resultat

To uafhængige institutter har forudsagt og simuleret virkningen. Siden 2016 bekræfter målinger på flere hundrede kørende anlæg den — i dokumenterede projekter med 11 til over 19 procent effektivitetsgevinst, i hvert dokumenteret tilfælde over prognosen.

Gaswärme-Institut Essen (CFD-simulering)

Numerisk strømningssimulering med FLUENT (finite volumen-metode, SST-turbulensmodel, discrete-ordinates-stråling) på en kedel på 1.400 kW: Keramikakkumulatorerne virker som en strømningshindring, der tvinger de varme røggasser ind i en recirkulationszone tættere på flammerørets væg. Resultat: cirka 18 procent mere varmeoverførsel til vandsiden og en røggastemperatur, der er 62 kelvin lavere.

Afgørende for sikkerheden: Varmestrømtætheden forbliver selv i det ugunstigste tilfælde på 0,194 W/mm² — sikkert under normens grænseværdi på 0,24 W/mm² (EN 12953-3). Den maksimale vægtemperatur ligger på 360 °C, hvor 450 °C ville være tilladt. Monteringen belaster altså ikke flammerøret. Denne fordel virker desuden uafhængigt af brænderens driftsform — ved taktende såvel som ved modulerende kedler.

TU Clausthal — vurdering

Den termodynamiske vurdering fra Institut for energiprocesteknik og brændselsteknik dokumenterer: På kedler, der udnytter den nedre brændværdi, opnås der med monteringen af keramikken „næsten uden undtagelse“ energibesparelser i størrelsesordenen 20 procent — på kondenserende kedler cirka 10 procent. Anvendelsesområde: fra cirka 20 kilowatt til 50 megawatt.

Den mekanisme, vurderingen beskriver: Den glødende keramik arbejder som varmeakkumulator hen over brænderpauserne. På anlæg, hvis røggasvej står åben i pauserne, opvarmer den desuden den luft, skorstenen suger ind — varm luft har en betydeligt højere strømningsmodstand, hvorved kun cirka en tredjedel af luftmængden trækkes gennem kedlen. Bemærkelsesværdigt: Hertil er en keramikmasse på blot cirka én procent af den vandmængde, kedlen rummer, nok.

Langtidsmåling i storkoncern (2019–2021)

Over 500.000 datasæt i direkte sammenligning af to identiske kedler — én med, én uden keramik: 12,1 procent højere effektivitet for keramikkedlen ved en prognose på 10 procent, konstant over to år. Tilbagebetalingstid: 1,3 år — beregnet ud fra den dengang lave gaspris på 3,87 ct/kWh. Ved dagens prisniveau forkortes tilbagebetalingstiden tilsvarende.

Måleprotokol fra praksis (2022, anonymiseret)

Varmtvandskedel Viessmann Vitoplex 300 (450–2.550 kW): prognosticeret 8 procent, målt 11,78 procent effektivitetsgevinst (sikkerhedskorridor ved ±5 procent måletolerance: 11,19 til 12,37 procent). Besparelse 35.703 euro om året, tilbagebetalingstid 0,65 år. Gasforbruget pr. leveret kilowatttime faldt med 10,5 procent — CO₂-udledningen i samme omfang, fordi den hænger lineært sammen med brændslet. Emissioner fra forbrændingen: CO minus 25,3, NOx minus 23,1 procent.

De nyeste målinger (2026, anonymiseret)

Hospital, juli 2026 — to varmtvandskedler fra 1991 (hver 3.150 kW): prognose 12 procent, målt 15,22 procent effektivitetsforbedring, svarende til 13,21 procent reel reduktion af gas og CO₂ (sikkerhedskorridor: 12,55 til 13,87 procent). Besparelse 118.890 euro pr. år, tilbagebetalingstid 0,54 år. Emissioner: CO minus 23,68, NOx minus 16,53 procent. Bemærkelsesværdigt: brænderens driftstid i målecyklussen faldt ved samme varmeleverance fra 205 til 105 minutter — varmelagereffekten, direkte synlig i protokollen.

Bilforhandler, april 2026 — varmtvandskedel med den mest moderne kondenserende teknik (cirka 99 procent virkningsgrad før monteringen): prognosticeret 10 procent, målt 19,69 procent højere energiudbytte pr. kubikmeter gas (sikkerhedskorridor: 18,71 til 20,68 procent). Tilbagebetalingstid 1,23 år. Det svarer til 16,45 procent mindre gas pr. leveret kilowatttime — og i samme omfang mindre CO₂. Emissioner fra forbrændingen: CO minus 15,53, NOx minus 8,46 procent — og det på en kedel, hvor der tilsyneladende „ikke var mere at hente“.

Hvor holdbare er disse tal?

Disse resultater er fysik, der kan efterregnes. Simuleringen bruger de samme modeller, som kedelproducenter dimensionerer deres anlæg med (finite volumen-metode, FLUENT); besparelsen i praksis måles med en fremgangsmåde udviklet sammen med TÜV. Vurderingen viser desuden, hvorfor virkningen er så stor: Højtemperatur-akkumulatoren gløder ved omkring 1.000 °C, mens kedelvandet kun svinger nogle få grader — derfor er én procent af dens masse nok til at flytte et sammenligneligt varmeindhold i brænderpauserne.

Målemetoden

Hvert projekt måles før og efter monteringen efter en metode, der er udviklet sammen med TÜV: to måleforløb med det samme udstyr, i normal drift, beregnet til fremløbstemperaturer op til 110 °C. Der måles forskellen („delta“), og derfor vejer udstyrets unøjagtigheder næsten intet. På denne måling hviler resultatgarantien: Skulle den bindende prognose en gang ikke blive nået, har De valget mellem genforhandling af vilkårene og fuldstændig afmontering med tilbagebetaling af købsprisen inden for syv arbejdsdage. I 100 procent af de dokumenterede projekter blev prognosen overgået.

Til perspektivering: De nævnte vurderinger og målinger er gennemført på HTC-teknologien gennem årene — dels på prøvestande, dels under drift på reelle anlæg, dels blev der målt sammen med TÜV, altid med bygherrens egne teknikere. Til hver udsagn oplyser vi gerne originaldokumentet.

Dokumenterne til gennemlæsning

De behøver ikke at forlade Dem på sammenfatninger: Den tekniske kortinformation og fem anonymiserede fagrapporter med måledokumentation ligger klar til læsning her — på Deres sprog og som tysk original.

Ved interesse sender vi Dem yderligere vurderinger. Fuldstændige måleprotokoller til enkelte referenceprojekter stiller vi til rådighed ved den tekniske samtale — på ønske direkte med vores tekniker, uden salg.

Bed om originaldokumenterne i en teknisk samtale.