>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Ako prepojiť reguláciu solárneho systému s bojlerom alebo zásobníkom TÚV

Ako prepojiť reguláciu solárneho systému s bojlerom alebo zásobníkom TÚV

Solárny systém bez správne nastavenej regulácie je ako auto bez volantu – kolektory síce zachytávajú energiu slnka, ale bez riadiacej logiky sa táto energia buď premárni, alebo – čo je horšie – spôsobí poruchu celého systému. Spojenie regulácie s bojlerom či zásobníkom teplej úžitkovej vody (TÚV) je jadrom celého solárneho riešenia. Práve tu sa rozhoduje, či bude systém pracovať efektívne, bezpečne a spoľahlivo po celú dobu svojej životnosti.

V praxi vidíme desiatky rôznych konfigurácií – od jednoduchého rodinného domu s jedným zásobníkom a dvoma kolektormi, až po rekreačné zariadenia s viacstupňovým ohrevom, dvomi zásobníkmi a priehradkovým riadením. Tento článok vás prevedie celým procesom prepojenia regulácie s bojlerom alebo zásobníkom TÚV: od základných princípov diferenciálneho riadenia, cez fyzické zapojenie snímačov a čerpadla, až po konkrétne nastavenia a typické chyby, ktoré sa pri realizácii dejú.

Čo vlastne regulácia solárneho systému robí

Skôr než sa pustíme do konkrétnych schém zapojenia, je dôležité pochopiť základnú logiku, akú solárna regulácia vykonáva. Nejde o bežný izbový termostat, ktorý iba sleduje teplotu v miestnosti a zapína kotol. Solárna regulácia pracuje na princípe diferenciálneho porovnávania teplôt – porovnáva teplotu na výstupe kolektora (alebo na spätnom potrubí kolektora) s teplotou vody v zásobníku TÚV a na základe tohto rozdielu rozhoduje, či spustiť obehové čerpadlo.

Keď je kolektor teplejší než zásobník o definovanú hodnotu (typicky 5–10 °C), regulácia spustí čerpadlo a začne prečerpávať teplonosné médium. Keď sa rozdiel zmenší (typicky na 2–4 °C), čerpadlo zastaví. Toto nie je len o úspore energie čerpadla – ide predovšetkým o to, aby sme neprenášali teplo zo zásobníka späť do studeného kolektora (čo by nastalo, keby sme čerpadlo nevypli včas).

Okrem tohto základného diferenciálneho riadenia moderné regulácie a kontrolné stanice sledujú aj ďalšie hodnoty: maximálnu teplotu zásobníka (ochrana pred prehriatím), maximálnu teplotu kolektora (stagnácia), minimálnu teplotu kolektora (ochrana pred mrazom) a rôzne iné bezpečnostné limity. Práve pri prepojení s bojlerom alebo zásobníkom sú tieto funkcie kľúčové.

KOLEKTOR T1 = 75 °C ZÁSOBNÍK TÚV T2 = 45 °C REGULÁCIA ΔT = 75−45 = 30 °C PUMP ΔT ≥ 7 °C → čerpadlo ZAP

Typy zásobníkov TÚV a ich vplyv na zapojenie regulácie

Nie všetky zásobníky TÚV sú zapojené rovnako a pred výberom regulácie je nutné vedieť, s akým typom zásobníka pracujeme. Zásobníky TÚV pre solárne systémy sa líšia predovšetkým v spôsobe prenosu tepla:

  • Zásobník s nepriamym ohrevom cez výmenník (solárna špirála) – Ide o najrozšírenejší typ v rodinných domoch. Zásobník má zabudovanú hadicovú výmenníkovú špirálu v spodnej časti, cez ktorú prúdi teplonosné médium zo solárnych kolektorov. Regulácia ovláda obehové čerpadlo solárneho okruhu a snímač T2 je umiestnený v zásobníku (zvyčajne v dolnej tretine).
  • Zásobník s dvoma výmenníkmi – Spodný výmenník slúži pre solárny okruh, horný pre dohrev z kotla. Regulácia musí byť nastavená tak, aby snímač T2 snímal teplotu v oblasti solárneho výmenníka (spodná tretina), nie v hornej časti zásobníka.
  • Externý platničkový výmenník – V niektorých inštaláciách (najmä väčší výkon, legionelové požiadavky) sa používa externý platničkový výmenník medzi solárnym okruhom a zásobníkom. Tu je nutné zapojiť dve čerpadlá a regulácia musí zvládnuť riadenie oboch.
  • Kombinovaný zásobník (combi-tank) – Zásobník s integrovanou výhrevnou tyčou alebo kombinovaný s tepelným čerpadlom. Tu je regulácia solárneho systému len jednou z viacerých riadiacich vrstiev a prepojenie je komplexnejšie.

Pre väčšinu bežných rodinných domov postačí zásobník s jednou solárnou špirálov a regulácia typu diferenciálny termostat alebo kompaktná kontrolná stanica. Ak máte zásobník s objemom do 300 litrov a 2–4 ploché kolektory, pokryje vaše potreby napríklad Euroster 813 Solar, ktorý zvláda priame riadenie jedného čerpadla a má vstupy pre dva snímače teploty (kolektor + zásobník).

Rozmiestnenie snímačov teploty – najkritickejší krok celej inštalácie

Správne umiestnenie snímačov teploty je pravdepodobne tou najčastejšou príčinou zlého výkonu solárnych systémov. Videli sme desiatky inštalácií, kde systém "fungoval", ale dodával o 20–30 % menej energie, ako by mohol – len preto, že snímač bol umiestnený na nesprávnom mieste.

Snímač T1 – teplota kolektora

Snímač T1 (teplota kolektora) sa inštaluje buď priamo do snímacieho púzdra na kolektore (typicky na výstupe kolektora alebo na spätnom potrubí tesne za kolektorom), alebo do špeciálnej ponornej objímky na zberačovom potrubí. Dôležité pravidlá:

  • Snímač musí byť tepelne izolovaný od okolia, aby meral skutočnú teplotu média, nie okolitého vzduchu.
  • Pri sériovom zapojení viacerých kolektorov (napríklad 4 ploché kolektory v sérii) by mal byť T1 na výstupe posledného kolektora v smere prúdenia – kde je médium najhúkejšie.
  • Pri paralelnom zapojení (zberač a rozdeľovač) je T1 na výstupnom zberačovom potrubí.
  • Káblová trasa od kolektora k regulácii musí byť odolná voči UV žiareniu a teplotám až do 180 °C (pri stagnácii môže byť teplota v kolektore veľmi vysoká).
  • Odporúčaný typ snímača: NTC 10 kΩ pri 25 °C – tento typ používa väčšina bežných solárnych regulácií vrátane Eurostra aj staníc ZPS.

Snímač T2 – teplota zásobníka

Snímač T2 (teplota zásobníka) je ešte citlivejší na správne umiestnenie, pretože priamo rozhoduje o tom, kedy sa čerpadlo spustí a kedy zastaví. Základné pravidlá:

  • Vždy do dolnej tretiny zásobníka – nie doprostred, nie hore. Zásobník je teplotne stratifikovaný: dole je studená voda, hore teplá. Ak by bol snímač v strednej alebo hornej časti, regulácia by videla vyššiu teplotu a čerpadlo by sa nespúšťalo aj vtedy, keď by spodná studená časť zásobníka stále mohla prijímať solárne teplo.
  • Ideálna výška: 1/4 až 1/3 výšky zásobníka od spodu – to je oblasť tesne nad solárnou špirálov alebo v jej úrovni.
  • Zásobník by mal mať ponornú objímku (jímku) pre snímač. Nikdy neinštalujte snímač na povrch zásobníka pomocou pásky – meranie bude nepresné o 10–15 °C a systém bude pracovať neefektívne.
  • Ak má zásobník dva výmenníky (solárny + kotol), snímač T2 musí byť pri solárnom výmenníku, nie pri kotlovom.
Teplá voda ~65 °C Stredná vrstva ~45 °C Studená voda ~25 °C Solárna špirála T2 ✓ Správna poloha (1/4) ✗ Chyba Príliš vysoká poloha! Stratifikácia zásobníka a poloha T2

Schéma hydraulického a elektrického zapojenia regulácie s bojlerom

Pozrime sa teraz na konkrétnu schému zapojenia regulácie s jednoduchým zásobníkom TÚV. Táto konfigurácia je zďaleka najčastejšia v rodinných domoch na Slovensku a pokrýva asi 80 % všetkých inštalácií, s ktorými sa stretávame.

Hydraulicky tvoria solárny okruh: kolektory → výstupné potrubie (horúca vetva) → obehové čerpadlo → expanzná nádoba → spätný ventil → zásobník (solárna špirála, vstup) → zásobník (solárna špirála, výstup) → späť ku kolektorom. Elektricky je zapojenie nasledovné:

  • Regulácia (napr. Euroster 813 Solar) sa napája zo 230 V.
  • Snímač T1 (kolektor) sa pripája na vstup snímača 1 regulácie.
  • Snímač T2 (zásobník) sa pripája na vstup snímača 2 regulácie.
  • Obehové čerpadlo sa pripája na relé výstup regulácie (230 V, spravidla max. 3–5 A pre bežné obehové čerpadlo).
  • Prípadné doplnkové funkcie: výstupný signál pre elektrický dohrev zásobníka (výhrevná tyč) – regulácia ho môže zapnúť pri nízkej teplote zásobníka v nevýhodných dňoch.
KOLEKTOR T1 snímač ZÁSOBNÍK TÚV T2 REGULÁCIA Euroster / ZPS PUMP T1 kábel T2 kábel výstup 230V Horúca vetva Studená vetva Snímačové káble

Kontrolné stanice ZPS ako komplexné riešenie pre náročnejšie inštalácie

Pre inštalácie nad rámec jedného zásobníka a dvoch kolektorov, alebo kde chcete mať hydrauliku, čerpadlo, tlakomery, prietokomer a reguláciu v jednom kompaktnom celku, sú vhodnejšie kontrolné stanice. V ponuke nájdete viaceré varianty líšiace sa výkonom a prietokom:

Kontrolná stanica ZPS 6 je určená pre menšie inštalácie – typicky 2 až 5 plochých kolektorov alebo 1 až 2 vakuové trubicové kolektory s prietokom do 6 l/min. Obsahuje kompletný hydraulický blok (guľové kohouty, spätný ventil, odvzdušňovač, tlakomera, prietokomer) a integrovanú reguláciu. Hodí sa pre zásobníky do 300 litrov.

Kontrolná stanica ZPS 16 pokrýva stredné inštalácie s prietokom do 16 l/min – ideálna pre 5 až 12 plochých kolektorov a zásobníky 300 až 800 litrov. Táto stanica sa hodí napríklad pre väčšie rodinné domy alebo menšie rekreačné zariadenia.

Kontrolná stanica ZPS 28 je najvýkonnejšia z rady, určená pre veľké systémy s prietokom až 28 l/min. Uplatní sa pri 12 a viacerých kolektoroch, veľkých zásobníkoch (800 litrov a viac) alebo v priemyselných aplikáciách. Typicky sa s ňou stretávame v hoteloch, penzionoch alebo pri väčších bytových domoch.

Výhodou kontrolných staníc oproti samostatnej regulácii je, že hydraulický blok je už z výroby predzmontovaný a odskúšaný. Inštalatér ho jednoducho zabuduje do solárneho potrubia a napojí snímačové káble. Tým sa výrazne skracuje čas montáže a znižuje riziko chýb pri inštalácii. Viac o výbere správnej veľkosti nájdete v článku "Aký počet kolektorov zvládne kontrolná stanica ZPS 6, ZPS 16 a ZPS 28".

Zapojenie pri dvoch zásobníkoch – dvojzonálna regulácia

Špecifickou situáciou je inštalácia s dvomi zásobníkmi TÚV – napríklad keď chceme solárnym systémom predohriať vodu pre zásobník kotlovej prípravy. Tento scenár sa bežne vyskytuje pri rekonštrukciách, kde existujúci kotol má vlastný zásobník a solárny systém sa pridáva ako predohrevový stupeň.

Schéma funguje nasledovne: solárny okruh ohrieva solárny zásobník (predohrev, 200–300 l), z neho potom studená voda ide najprv cez tento predohrevový zásobník a až potom do kotlového zásobníka. Regulácia riadi iba solárny okruh, kotlová regulácia funguje samostatne. Klúčové nastavenia pri tomto zapojení:

  • Snímač T2 je stále v spodnej tretine solárneho zásobníka (predohrev).
  • Maximálna teplota zásobníka (T-max) sa nastavuje na 70–75 °C – vyššie teploty by zbytočne zaťažovali kotlový okruh a znižovali účinnosť.
  • Ak regulácia podporuje funkciu legionelového dohrevu, nastavte ju na minimálne 60 °C raz za 2–3 dni (ručne alebo automaticky).
  • Kotol by nemal "bojovať" so solárnym systémom – nastavte jeho zásobník tak, aby dohrieval len ak teplota predohrevu klesne pod 40 °C.

Niektoré moderné regulácie a kontrolné stanice umožňujú aj riadenie dvoch zásobníkov priamo – napríklad striedavým prepínaním ventilu alebo dvojitým relé výstupom. V tom prípade je T2 v prvom zásobníku a T3 v druhom, pričom regulácia nabíja vždy ten zásobník, ktorý má nižšiu teplotu (prioritné riadenie).

Dvojzonálne zapojenie – solárny predohrev + kotlový zásobník KOLEKTOR T1 SOLÁRNY ZÁSOBNÍK predohrev 200–300 l T2 KOTLOVÝ ZÁSOBNÍK dohrev T3 REGULÁCIA dvojzonálna / ZPS predohriata voda KOTOL

Nastavenie parametrov regulácie po zapojení

Fyzické zapojenie je len polovicou práce. Reguláciu treba správne nakonfigurovať – a práve tu sa mnoho inštalácií pokazí. Základné parametre, ktoré je nutné nastaviť po zapojení:

Diferenciálna teplota zapnutia (ΔT-on)

Toto je rozdiel teplôt medzi kolektorom (T1) a zásobníkom (T2), pri ktorom regulácia spustí čerpadlo. Príliš nízka hodnota (napríklad 3 °C) spôsobí, že čerpadlo bude bežať aj keď nemá reálny energetický zisk – médium sa pohybuje po okruhu, ale teplo do zásobníka v skutočnosti netransferuje, lebo teplotný rozdiel je príliš malý. Príliš vysoká hodnota (napríklad 15 °C) zase spôsobí, že čerpadlo sa spúšťa neskoro a prechodné zisky v ranných hodinách sa stratia.

Odporúčané nastavenie ΔT-on: 6–8 °C pre ploché kolektory, 5–7 °C pre vakuové trubicové kolektory. Vakuové kolektory majú nižšie tepelné straty, takže môžu pracovať aj pri menšom teplotnom rozdieli.

Diferenciálna teplota vypnutia (ΔT-off)

Toto je rozdiel teplôt, pri ktorom regulácia zastaví čerpadlo. Musí byť vždy nižší než ΔT-on, inak by nastalo trvalé oscilačné spúšťanie a vypínanie. Typické nastavenie: 2–4 °C. Takto: čerpadlo sa spustí pri ΔT = 7 °C a vypne pri ΔT = 3 °C.

Maximálna teplota zásobníka (T-max zásobník)

Keď zásobník dosiahne túto teplotu, čerpadlo sa automaticky vypne bez ohľadu na diferenčnú teplotu. Chrání zásobník pred prehriatím a chráni aj teplonosné médium (propylénglykol) pred degradáciou pri vysokých teplotách. Odporúčané nastavenie: 60–65 °C pre bežné zásobníky TÚV. Pri zásobníkoch s legionelovou funkciou nastavte 70 °C a legionelový dohrev aktivujte min. raz za 2 týždne.

Maximálna teplota kolektora (T-max kolektor / stagnačná ochrana)

Niektoré regulácie umožňujú nastaviť maximálnu teplotu kolektora, pri ktorej systém prepne do "nočného chladenia" – čerpadlo bežia v noci, keď je zásobník plný, aby odviedli prebytočné teplo. Táto funkcia je užitočná predovšetkým v lete, keď zásobník dosiahne T-max ešte pred poludním a kolektor potom stagnuje. Odporúčaná hodnota: 130–140 °C (povolená stagnácia), aktivácia nočného chladenia pri 120 °C.

Ochrana pred mrazom (T-min kolektor)

Pri poklese teploty kolektora pod nastavenú hodnotu (typicky 3–5 °C) regulácia spustí čerpadlo na krátku dobu, aby sa médium z výmenníka zásobníka ohrialo a ochránilo kolektory pred zamrznutím. Táto funkcia je dôležitá aj keď používate nemrznúcu zmes – pri extrémnych mrazoch sa môže koncentrácia glykolu ukázať ako nedostatočná. Nastavte T-min na 4 °C.

Viac o správnom nastavení všetkých týchto hodnôt nájdete v článku "Nastavenie diferenciálnej teploty v solárnej regulácii: ako správne nakonfigurovať spínanie".

Typické chyby pri prepojení regulácie so zásobníkom

Z praxe poznáme niekoľko chýb, ktoré sa opakujú pri každej druhej inštalácii. Prehľad najčastejších problémov a ich riešení:

  • Snímač T2 príliš vysoko na zásobníku – Regulácia vidí vyššiu teplotu a čerpadlo sa nespustí, hoci spodná časť zásobníka je ešte studená. Solárne zisky sa strácajú. Riešenie: presuňte T2 do dolnej tretiny zásobníka.
  • Zamočená alebo zlá izolácia snímačového kábla – Vlhkosť v káblovom plášti spôsobí posun odporu NTC snímača a regulácia meria nesprávnu teplotu. Typický symptóm: čerpadlo beží neočakávane alebo vôbec. Riešenie: vymeňte kábel, zapojenie utesnite.
  • Nesprávna diferenciálna teplota – príliš nízka – Čerpadlo beží stále, zásobník sa neohrieva dobre, zvýšená spotreba čerpadla. Skontrolujte ΔT-on a nastavte ho na minimálne 6 °C.
  • Žiadna ochrana pred maximálnou teplotou zásobníka – Zásobník sa v lete prehrieva na 90 °C+, poistný ventil odkvapkáva, teplonosné médium degraduje. Nastavte T-max zásobník na 65 °C.
  • Čerpadlo s príliš veľkým výkonom – Prietok cez kolektory je príliš vysoký, médium nestihne odovzdať teplo a prichádza do zásobníka takmer rovnako teplé ako odchádza. Hydraulický výpočet odporúča 30–50 litrov/hodinu na m² plochy kolektora. Nastavte prietok na kontrolnej stanici prietokomerom.
  • Absencia expanznej nádoby alebo jej nesprávne predpätie – Pri zahriatí média stúpne tlak nad bezpečnostnú hodnotu, otvorí sa poistný ventil a zo systému uniká médium. Kontrolné stanice ZPS majú prípojku pre expanznú nádobu; predpätie nastavte na 1,5–2 bar podľa výšky systému.

Podrobnejší rozbor porúch a chybových hlásení nájdete v článku "Časté poruchy solárnych regulácií: chybové hlásenia, výpadky čerpadla a nepresné snímače".

Špecifické scenáre z praxe

Scenár 1: Rekonštrukcia starého bojlera – pridanie solárneho systému

Veľmi časté zadanie: zákazník má existujúci elektrický bojler 150 litrov, chce k nemu pripojiť 2 ploché kolektory. Bojler však nemá solárnu špirálu – ide o bežný elektrický bojler s výhrevnou tyčou. Riešenie: nahradiť bojler zásobníkom so solárnou špirálov (200–250 l), alebo pripojiť externý platničkový výmenník medzi solárny okruh a existujúci bojler.

Pri externom výmenníku treba zapojiť dve čerpadlá (jedno na primárnom solárnom okruhu, druhé na sekundárnom okruhu výmenník–bojler) a regulácia musí mať dva výstupy alebo sa musí použiť samostatná regulácia pre sekundárny okruh. Pre takýto scenár je vhodná regulácia s funkciou "dvojitý okruh" alebo kompaktnejšia kontrolná stanica, ktorú možno konfigurovať pre externý výmenník.

Scenár 2: Rodinný dom s podlahovým kúrením + TÚV

Zákazník chce využiť solárny systém nielen na ohrev TÚV, ale v prechodnom období (jar, jeseň) aj na podporu podlahového kúrenia. Tu je prepojenie regulácie komplexnejšie: solárny okruh nabíja zásobník kombinovaný, ktorý má dva výmenníky – spodný pre solárny okruh, horný pre kotol. Regulácia podlahového kúrenia je samostatná (izbový termostat + zmiešavač) a solárna regulácia riadi iba solárny okruh. Kľúčové nastavenie: priorita TÚV pred kúrením – nastavte T-max zásobníka pre solár na 60 °C, kotol nech dohrieva kúrenie len ak zásobník TÚV má aspoň 50 °C.

Scenár 3: Zásobník TÚV v suteréne, kolektory na streche – dlhé potrubie

Pri vzdialenosti zásobníka od kolektora viac ako 10–12 metrov narastá hydraulický odpor a tlakové straty v potrubí. Čerpadlo musí byť dimenzované na vyšší tlak (napr. Wilo Star-ST 15/6 alebo ekvivalent), prietokomer na kontrolnej stanici to ukáže. Ďalším problémom je tepelná strata dlhého potrubného rozvodu – neizolované potrubie v studenej miestnosti môže pohltit 15–20 % solárnych ziskov. Všetky potrubia solárneho okruhu musia byť izolované tepelnou izoláciou odolnou voči teplotám do 200 °C (napr. Armaflex HT).

Najčastejšie otázky (FAQ)

Môžem pripojiť solárnu reguláciu k existujúcemu bojleru bez solárnej špirálov?

Priamo to nie je možné bez úpravy. Solárna regulácia riadi čerpadlo teplonosného média, ktoré musí odovzdávať teplo cez výmenník – buď internú solárnu špirálu priamo v zásobníku, alebo externý platničkový výmenník. Ak váš bojler solárnu špirálu nemá, máte dve možnosti: vymeniť bojler za zásobník so solárnou špirálov (najčistejšie riešenie), alebo zapojiť externý platničkový výmenník s dvomi čerpadlami (technicky náročnejšie, drahšie, ale realizovateľné).

Na akú teplotu mám nastaviť T-max zásobníka?

Pre bežné použitie TÚV odporúčame 60–65 °C. Táto teplota je postačujúca z hygienického hľadiska (eliminácia légionelly), zásobník sa neprehreje a teplonosné médium (glykol) zostane v dobrom stave. V lete pri intenzívnom slnku sa zásobník ohrieva rýchlo a T-max sa dosiahne pred poludním – to je normálne. Ak nastavíte T-max príliš vysoko (80–90 °C), riskujete poistný ventil, degradáciu glykolu a nadmerné tlaky v systéme.

Aký je rozdiel v zapojení medzi Euroster 813 Solar a kontrolnou stanicou ZPS?

Euroster 813 Solar je samotná riadiaca jednotka – dá sa prirovnať k mozgu systému. Musíte k nej zaobstarať a nainštalovať samostatne čerpadlo, kulové kohouty, spätný ventil, odvzdušňovač, tlakomera a expanznú nádobu. Kontrolná stanica ZPS obsahuje všetky tieto hydraulické komponenty integrované v jednom bloku spolu s reguláciou. Pre montéra je teda stanica ZPS jednoduchšia na inštaláciu, ale za vyššiu cenu. Pre realizáciu svojpomocne je naopak niekedy praktickejší Euroster 813 spolu s doobjednanými komponentmi, lebo máte väčšiu flexibilitu pri rozmiestnení. Viac o tomto porovnaní nájdete v článku "Euroster 813 Solar vs. kontrolné stanice ZPS: porovnanie funkcií a použitia".

Koľko snímačov potrebujem pre zásobník s dvomi výmenníkmi (solárny + kotol)?

Základná konfigurácia vyžaduje stále 2 snímače: T1 na kolektore a T2 v zásobníku (pri solárnom výmenníku v dolnej tretine). Kotol má vlastnú reguláciu a vlastný snímač teploty zásobníka – tieto systémy pracujú paralelne a navzájom sa nerušia. Ak chcete aj funkciu legionelového dohrevu alebo nočného chladenia cez zásobník, môže byť potrebný aj tretí snímač T3 v hornej časti zásobníka – záleží od konkrétneho modelu regulácie a jeho funkcií.

Čo robiť, keď čerpadlo beží, ale zásobník sa neohrieva?

Toto je jeden z najčastejších servisných problémov. Prvá vec: skontrolujte prietok – ak je prietokomer na nulovej hodnote napriek tomu, že čerpadlo beží, je systém pravdepodobne zavzdušnený alebo upchatý. Druhá vec: skontrolujte teploty T1 a T2 na displeji regulácie – ak T1 nie je výrazne vyššia než T2, buď je snímač T1 chybný, alebo kolektory nemajú dostatok slnka. Tretia vec: skontrolujte smer prúdenia – ak bol systém nesprávne zapojený (médium prúdi opačným smerom), výmenník v zásobníku teplo neodovzdáva správne. Podrobný postup diagnostiky opisuje článok "Časté poruchy solárnych regulácií: chybové hlásenia, výpadky čerpadla a nepresné snímače".

Je nutná pravidelná kontrola zapojenia regulácie?

Áno, aspoň raz ročne pred začiatkom sezóny odporúčame vizuálnu kontrolu snímačových káblov (popraskanie izolácie na streche od UV žiarenia), kontrolu hodnôt T1 a T2 na displeji, kontrolu tlaku v systéme (mal by byť 1,5–2,5 bar v studenej polohe) a kontrolu prietoku (prietokomer na stanici ZPS). Podrobný postup nájdete v článku "Údržba a kontrola solárnej regulácie: čo skontrolovať pred a po vykurovacej sezóne".

Záver: správna regulácia je investícia, nie len doplnok

Prepojenie regulácie solárneho systému s bojlerom alebo zásobníkom TÚV nie je komplikovanou operáciou, ak rozumiete základným princípom a dodržíte osvedčené postupy. Kľúčom je správne umiestnenie snímačov, správna konfigurácia diferenciálnych teplôt a výber regulácie adekvátnej k veľkosti systému.

Pre malé systémy (2–4 kolektory, zásobník do 300 l) je výbornou voľbou Euroster 813 Solar v kombinácii s hydraulickými komponentmi podľa projektu. Pre stredné a väčšie systémy, kde chcete mať všetko v jednom kompaktnom celku a skrátiť čas montáže, sú tu ZPS 6, ZPS 16 a ZPS 28 podľa výkonu systému.

Dobre navrhnutý a správne nastavený solárny systém dokáže v slovenských podmienkach pokryť 55–70 % ročnej spotreby energie na ohrev TÚV. Toto číslo sa ale zmenší na 30–40 %, ak je regulácia zle zapojená alebo nesprávne nakonfigurovaná. Čas strávený správnym nastavením regulácie sa vráti mnohonásobne – či už na faktúre za energiu, alebo na životnosti celého systému.

Máte otázku k tejto téme?

Neviete sa rozhodnúť alebo riešite konkrétnu situáciu vo vašej domácnosti? Napíšte nám - radi poradíme.

Nevypĺňajte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz. > >