>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Montáž regulácie solárneho systému: zapojenie čerpadla, snímačov a expanznej nádoby

Montáž regulácie solárneho systému: zapojenie čerpadla, snímačov a expanznej nádoby

Inštalácia solárneho systému nestojí a nepadá len na kolektoroch a zásobníku. Práve regulácia, čerpadlo a expanzná nádoba tvoria „nervový systém" celého zariadenia – a ich správne zapojenie rozhoduje o tom, či systém bude fungovať spoľahlivo desať rokov, alebo vás bude trápiť od prvej sezóny. V praxi vidíme, že väčšina problémov pri uvádzaní solárnych systémov do prevádzky pramení práve z chýb pri montáži elektrickej časti regulácie, z nesprávneho umiestnenia snímačov alebo z poddimenzovanej expanznej nádoby. Tento článok prechádza celý postup krok za krokom – od rozmiestnenia snímačov teploty, cez zapojenie obehového čerpadla do regulátora, až po výpočet a montáž expanznej nádoby.

Ak ešte riešite výber regulácie, odporúčam najprv prečítať článok „Ako vybrať reguláciu pre solárny systém: na čo si dať pozor" a „Euroster 813 Solar vs. kontrolné stanice ZPS: porovnanie funkcií a použitia" – tam nájdete prehľad, ktorý typ regulátora sa hodí pre aký systém. Tu sa sústredíme čisto na montáž a zapojenie.

Základná topológia solárneho okruhu: čo všetko musí regulácia „vidieť"

Skôr než siahneš po skrutkovači a svorkovnici, je dobré pochopiť, aký je logický základ regulácie solárneho systému. Regulátor pracuje na princípe diferenciálneho termostatu: porovnáva teplotu na kolektore (snímač S1) s teplotou v zásobníku (snímač S2) a podľa nastaveného rozdielu spína alebo vypína obehové čerpadlo. Keď je kolektror dostatočne teplejší ako zásobník, čerpadlo beží – energia sa prenáša. Keď je rozdiel malý alebo záporný, čerpadlo stojí.

K tomu môže regulácia monitorovať ďalšie hodnoty: maximálnu teplotu zásobníka (ochrana pred prehriatím), teplotu návratu, prípadne riadiť viacero okruhov naraz. Práve preto existujú produkty rôznej zložitosti – od jednoduchého Euroster 813 Solar až po kompaktné Kontrolná stanica ZPS 28, ktorá má integrované čerpadlo, poistný ventil aj vypúšťací ventil priamo v jednom celku.

KOLEKTOR Snímač S1 ZÁSOBNÍK Snímač S2 ČERP. obehové REGULÁCIA diferenciálny termostat EXP. nádoba výstup (horúci okruh) spiatočka riadiaci signál

Schéma vyššie zachytáva základnú logiku: regulácia číta dve teploty, riadi jedno čerpadlo a celý okruh je chránený expanznou nádobou. Pri zložitejších systémoch (dva okruhy, zásobník s dvoma výmenníkmi) sa topológia rozširuje, ale princíp zostáva rovnaký.

Snímače teploty: kde presne ich umiestniť a ako ich zapojiť

Snímač na kolektore (S1)

Toto je teplomer, ktorý regulácia používa ako referenčnú hodnotu „máme čo prenášať?". Správna poloha je v špeciálnom puzdre (jímke) priamo na výstupnom potrubí kolektora – ideálne čo najbližšie k výstupu absorbéra, maximálne 10–15 cm od kolektora. Čím ďalej je snímač od absorbéra, tým väčšie je oneskorenie – regulácia reaguje neskôr a pri krátkom slnečnom svite môže premeškať časť výnosu.

Dôležitá vec, ktorú ľudia podceňujú: snímač na kolektore musí byť v dotyku s potrubím, nie len priblížený. Osvedčená prax je použiť pasterovú teplovodnú pastu (rovnaký princíp ako pri procesoroch) a snímač dôkladne pritlačiť objímkou alebo pružinovou svorkou. Na strešnom potrubí, ktoré je vystavené mrazu, vetru a UV žiareniu, navyše snímač zaizolujte minerálnou vlnou alebo PE izoláciou – inak bude merať teplotu okolitého vzduchu, nie potrubia.

Kábel od snímača ku regulácii veďte oddelene od silových káblov čerpadla. Signál NTC termistora je v milivoltovej oblasti a rušenie zo 230V kábla môže spôsobiť skoky v meraní. V praxi stačí dodržať minimálny odstup 5 cm alebo kábel viesť v separátnej inštalačnej rúrke.

Snímač v zásobníku (S2)

Zásobníkový snímač určuje, kedy je zásobník dostatočne nabitý a kedy sa má systém zastaviť. Umiestnenie závisí od konštrukcie zásobníka:

  • Zásobník s ponorným puzdrom (jímkou): snímač zasuniete do jímky, ktorá je zvyčajne vo výške dolného tretiny zásobníka – teda tam, kde je voda najchladnejšia a kde sa energie ešte dá uložiť. Ak by bol snímač hore, regulácia by predčasne vypla čerpadlo, lebo horná vrstva je vždy teplejšia.
  • Zásobník bez jímky: snímač sa lepí alebo upína na vonkajší plášť zásobníka a izoluje sa teplozodolnou izoláciou. Presnosť merania je o 2–4 °C horšia, ale pre základnú reguláciu postačuje. Prídavná izolácia okolo snímača je povinná – inak meriete teplotu vzduchu v kotolni.
  • Zásobník s dvoma výmenníkmi (bivalentný): snímač sa umiestňuje do spodného výmenníka, t.j. do oblasti solárneho výmenníka, nie do oblasti kotlového výmenníka. Výška závisí od modelu – väčšinou je jímka označená „solar sensor" alebo podobne.

Typy snímačov a kompatibilita

Drvivá väčšina solárnych regulácií na trhu používa NTC termistory s hodnotou odporu 10 kΩ pri 25 °C (tzv. NTC 10k). Toto je de facto štandard. Pred kúpou náhradného alebo doplnkového snímača vždy skontrolujte charakteristiku odporu – niektorí výrobcovia používajú NTC 6k8 alebo Pt1000. Zamenenie typov spôsobí systematickú chybu merania 5–20 °C, čo reguláciu úplne zneistí.

Euroster 813 Solar pracuje s dvoma snímačmi NTC 10k, ktoré sú zvyčajne priložené v balení. Pri Kontrolnej stanici ZPS 6 a ďalších modeloch z rady ZPS sú snímače tiež súčasťou dodávky – skontrolujte si to pred objednávkou, aby ste neprekvapili zákazníka bez snímačov na stavbe.

horná vrstva ≈ 60–80 °C dolná vrstva ≈ 20–40 °C S2 ✓ správne 1/3 zdola ✗ chyba príliš hore výstup→kolektor vstup←kolekt. Správna poloha snímača S2 v zásobníku

Zapojenie obehového čerpadla do regulátora

Elektrické zapojenie: svorky, ochrana a uzemnenie

Obehové čerpadlo solárneho okruhu je bežný jednofázový spotrebič napájaný zo siete 230 V / 50 Hz. Regulácia ho spína a vypína reléovým kontaktom. Postup zapojenia je vo väčšine prípadov nasledovný:

  • Fáza (L): prichádza zo siete do regulátora na vstupnú svorku „L" alebo „LINE"
  • Nulový vodič (N): prichádza zo siete a ide paralelne do regulátora aj priamo k čerpadlu
  • Riadiaca fáza: z výstupnej svorky regulátora „PUMP" alebo „OUT" ide spínaná fáza k čerpadlu
  • Zem (PE): povinne ku každému kovu – regulácia, čerpadlo, rám kontrolnej stanice

Maximálny výkon čerpadla, ktoré môžete pripojiť priamo na relé regulátora, je zvyčajne 300–600 W (závisí od modelu – vždy skontrolujte technický list). Moderné obehové čerpadlá pre solárne systémy majú príkon 20–100 W, takže toto nie je problém. Ak by ste však chceli pripojiť väčší spotrebič (napr. motorový ventil s väčším prúdovým odberom), je nutné zaradiť pomocné relé.

Jedna vec, na ktorú v praxi narážame: pri kontrolných staniciach rady ZPS je čerpadlo integrované priamo v stanici. ZPS 6, ZPS 16 aj ZPS 28 majú čerpadlo, teplomer, poistný ventil a vypúšťací kohút v jednom kompaktnom celku. To výrazne zjednodušuje montáž a eliminuje časté chyby pri samostatnom zapájaní čerpadla. Na stavbe stačí pripojiť potrubia, snímače a 230 V – a čerpadlo je už zadrôtované výrobcom.

Rýchlosť čerpadla a hydraulické nastavenie

Väčšina solárnych obehových čerpadiel má 3 rýchlostné stupne (I, II, III). Správny výber ovplyvňuje efektívnosť celého systému. Pri príliš nízkej rýchlosti je prietok malý, teplonosné médium sa v kolektore prehreje a kolektor stráca účinnosť. Pri príliš vysokej rýchlosti sú hydraulické straty zbytočne veľké a čerpadlo zbytočne spotrebúva elektrinu.

Orientačné odporúčanie: pre väčšinu domácich inštalácií s 2–4 kolektormi a dĺžkou potrubia do 20 m postačuje rýchlostný stupeň II. Presné nastavenie vyžaduje výpočet prietoku podľa plochy kolektorov (typicky 40–50 l/hod na 1 m² plochy absorbéra). Pre systém s dvoma kolektormi 2 m² (celková plocha 4 m²) teda cieľový prietok je 160–200 l/hod.

SIEŤ 230V / 50Hz L (fáza) N (nula) PE (zem) REGULÁTOR diff. termostat L vstup N vstup PUMP OUT S1 / S2 snímače spínaná L N priamo k čerpadlu ČERPADLO oběhové 20–100 W Elektrické zapojenie regulátora solárneho systému

Zapojenie pri použití kontrolnej stanice ZPS

Keď montujete kontrolnú stanicu namiesto samostatného regulátora a čerpadla, práca je výrazne jednoduchšia. Kontrolná stanica má na prednej alebo bočnej strane elektrickú prípojku – zvyčajne kryt so svorkovnicou. Zapájate len: prívodný kábel 230 V (L, N, PE) a signálne káble od snímačov S1 a S2. Čerpadlo je interné a s regulátorom prepojené výrobcom. Šetríte čas na inštaláciu a eliminujete riziko zámeny svoriek.

Rozdiel medzi modelmi: ZPS 6 je vhodná pre menšie systémy (1–2 kolektory, zásobník do 200 l), ZPS 16 zvláda stredné systémy a ZPS 28 je určená pre väčšie inštalácie. Podrobnejšie porovnanie nájdete v článku „Aký počet kolektorov zvládne kontrolná stanica ZPS 6, ZPS 16 a ZPS 28".

Expanzná nádoba v solárnom okruhu: výpočet a montáž

Prečo je expanzná nádoba v solárnom systéme kritická

Solárny systém pracuje v podstatne drsnejších podmienkach ako bežné vykurovacie sústavy. Teplonosné médium (glykol-vodná zmes) sa v lete môže zahrievať na 120–180 °C, pri stagnácii (čerpadlo nefunguje, slnko svieti) dokonca na 200 °C a viac. Toto spôsobuje obrovskú tepelnú expanziu kvapaliny. Ak nie je kde sa expandovaná kvapalina „schovať", tlak v systéme katastrofálne narastie a poistný ventil vyhodí médium – to nielen znečistí okolie, ale najmä vyprázdni systém a vysuší čerpadlo.

Expanzná nádoba teda plní dvojitú funkciu: absorbuje teplotnú expanziu média a stabilizuje prevádzkový tlak v systéme. Pre solárne systémy sa používajú špeciálne membrány z EPDM gumy, odolné voči glycol-vodným zmesiam a vysokým teplotám – bežná vykurovacia expanzná nádoba z červenej membrány na solárny okruh neslobodno použiť (membrána sa degraduje do 1–3 rokov).

Výpočet objemu expanznej nádoby

Zjednodušený vzorec pre dimenzovanie expanznej nádoby solárneho okruhu:

V_EN = (V_sys × n + V_kolekt) × SF

kde:

  • V_sys – celkový objem média v okruhu (potrubia + výmenník zásobníka, v litroch)
  • n – expanzný koeficient média (pre 40% glykol pri ΔT = 140 °C ≈ 0,12, t.j. 12%)
  • V_kolekt – objem média v kolektoroch (stagnačný objem – pri vyparení toto médium musí niekam ísť)
  • SF – bezpečnostný faktor 1,2–1,3

Praktický príklad: systém s dvoma plochými kolektormi (objem v kolektore 2 × 1,5 l = 3 l), potrubím 10 m (DN 18, cca 2,5 l) a výmenníkom zásobníka (cca 1,5 l). Celkový objem V_sys = 7 l. Expanzia 12% = 0,84 l, stagnačný objem kolektorov 3 l. Výsledok ≈ (0,84 + 3) × 1,25 = cca 4,8 l → volíme štandardnú expanznú nádobu 8 litrov. Je lepšie dimenzovať o niečo väčšiu nádobu ako menšiu – nadsadenie o 20–40% je úplne v poriadku a predĺži životnosť membrány.

Predtlak expanznej nádoby

Expanzná nádoba má vzduchový vankúš (resp. dusíkový pri prémiových modeloch) predtlakovaný na určitú hodnotu. Tento predtlak musí zodpovedať výške inštalácie systému – konkrétne výške od expanznej nádoby po najvyšší bod okruhu (kolektory na streche).

Vzorec: p_pred = h / 10 + 0,3 bar

Kde h je výška v metroch. Napríklad pri výške 6 m: 6/10 + 0,3 = 0,9 bar. V praxi sa predtlak nastavuje na 0,8–1,2 bar pre väčšinu rodinných domov. Prevádzkový tlak (studený systém) by mal byť o 0,2–0,3 bar vyšší ako predtlak nádoby. Poistný ventil sa nastavuje na hodnotu, ktorú systém nesmie prekročiť – štandardne 6 bar pre solárne systémy.

Kde montovať expanznú nádobu

Expanzná nádoba sa pripája na studený (spiatočný) okruh – nikdy nie na horúcu stranu výstupu z kolektora. Dôvody sú dva: horúce médium rýchlejšie degraduje membránu a pri stagnácii sa médium z horúcej strany vytláča do nádoby, čo nie je žiaduce. Správna poloha je teda na spiatočnom potrubí, blízko čerpadla (pred čerpadlom, ak sa pozeráme v smere prietoku).

Nádoba musí byť prístupná na kontrolu predtlaku (manometer, plniaci ventil Schrader) a nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu ani mrázu. Zvislá montáž (vzduchový vankúš hore) je preferovaná, ale väčšina nádobiek funguje aj vodorovne. Montážnu polohu overte v manuáli konkrétnej nádoby.

KOLEKTOR (strechy) ZÁS. TÚV horúci výstup (max 180°C) spiatočka (studené médium) ČERP. oběhové EXP. nádoba ✓ tu POIST. ventil 6bar MAN. tlak Správne umiestnenie expanznej nádoby a poistného ventilu

Prvé napustenie a odvzdušnenie solárneho okruhu

Po zmontovaní celého okruhu a elektrickom zapojení regulátora prichádza kritická fáza – napustenie systému glykol-vodnou zmesou a odvzdušnenie. Vzduch v okruhu je nepriateľ č. 1: spôsobuje kavitáciu čerpadla, korózne procesy a nepresné meranie prietoku.

Postup napúšťania:

  • Skontrolujte predtlak expanznej nádoby (odporúčaná hodnota podľa výšky systému, zvyčajne 0,8–1,2 bar) – robte to nasucho, pred napustením
  • Napúšťajte zdola nahor – tým vytláčate vzduch smerom nahor k odvzdušňovacím ventilom
  • Použite plniace čerpadlo (hand pump alebo motorové) s manometrom – napúšťajte na prevádzkový tlak 1,5–2 bar
  • Otáčajte ručne kolieskom čerpadla (ak má táto funkcia) alebo nechajte bežať čerpadlo na krátko (5–10 sekúnd v cykloch) a sledujte, či odchádza vzduch cez odvzdušňovač
  • Po odvzdušnení doplňte médium na požadovaný tlak a uzavrite plniaci ventil
  • Skontrolujte všetky spoje na tesnosť – pri 2 bar nechajte systém pod tlakom 15–30 minút a sledujte pokles tlaku na manometri

Pre glykol-vodné médium: štandardná koncentrácia pre SR je 30–40% glykolu, čo zaručuje ochranu do -15 až -20 °C. Vyššia koncentrácia síce chráni pred väčším mrazom, ale znižuje tepelnú kapacitu a zvyšuje viskozitu – zbytočne zaťažuje čerpadlo.

Nastavenie regulátora po inštalácii

Po napustení a odvzdušnení nastavíte regulátor. Základné parametre, ktoré musíte nastaviť:

  • ΔT-ON (diferenciálna teplota zapnutia): štandardne 6–10 °C – teda čerpadlo sa zapne, keď je kolektror o 6–10 °C teplejší ako zásobník. Menšia hodnota = väčší výnos, ale aj viac štartov čerpadla. Väčšia hodnota = čerpadlo beží menej, ale menej efektívne.
  • ΔT-OFF (diferenciálna teplota vypnutia): štandardne 3–4 °C – čerpadlo sa vypne, keď rozdiel klesne pod túto hodnotu. Musí byť menšia ako ΔT-ON, inak by čerpadlo cyklicky behálo.
  • T-MAX zásobníka: maximálna teplota zásobníka, pri ktorej regulácia zastaví čerpadlo bez ohľadu na ΔT. Štandardne 60–65 °C pre zásobník TÚV.
  • T-MAX kolektora (chladenie): pri niektorých regulátoroch – keď je zásobník na max a kolektory sú príliš horúce, regulácia môže zapnúť čerpadlo v noci na ochladenie kolektorov.

Podrobný návod na nastavenie diferenciálnych teplôt nájdete v článku „Nastavenie diferenciálnej teploty v solárnej regulácii: ako správne nakonfigurovať spínanie". Ak riešite prepojenie regulácie so zásobníkom alebo bojlerom, pomôže vám článok „Ako prepojiť reguláciu solárneho systému s bojlerom alebo zásobníkom TÚV".

Typické chyby pri montáži a ako ich predísť

Z praxe na zákazkách vieme, že väčšina problémov pri solárnych systémoch nie je spôsobená chybou výrobku, ale montážnou chybou. Tu sú najčastejšie:

  • Zamenené snímače S1 a S2: regulácia potom pracuje opačne – čerpadlo beží v noci a v noci sa honí studené médium. Symptóm: zásobník sa v lete neohreje, ale v noci sa ochladí. Riešenie: skontrolovať teploty zobrazené na regulátori a porovnať s reálnou situáciou.
  • Snímač S1 ďaleko od kolektora: oneskorenie reakcie 5–15 minút. Solárny výnos klesá o 5–15%. Riešenie: snímač čo najbližšie k výstupu absorbéra, max 10 cm od kolektora.
  • Bežná vykurovacia expanzná nádoba (červená membrána): do 2–3 rokov membrána zdegeneruje, nádoba prestane plniť funkciu, systém pravidelne „vyhadzuje" médium cez poistný ventil. Riešenie: vždy solárna expanzná nádoba s EPDM membránou.
  • Poddimenzovaná expanzná nádoba: pri stagnácii sa médium nemá kam expandovať, poistný ventil otvára. Riešenie: výpočet podľa vzorca, dimenzovanie s rezervou.
  • Vzduch v okruhu: čerpadlo „hrče", prietok je nestabilný, teploty kolíšu. Riešenie: dôsledné odvzdušnenie pri plnení, inštalácia automatického odvzdušňovača na najvyšší bod okruhu.
  • Rušenie signálov snímačov: snímačové káble vedené vedľa silových káblov – teplota „skáče" o 5–20 °C. Riešenie: separátna trasa kábelov, minimálny odstup 5 cm.

Kontrola po spustení a odovzdanie zákazníkovi

Po úspešnom napustení a nastavení regulátora vykonajte funkčnú skúšku systému. Najlepšie v slnečný deň – sledujte, či teplota kolektora (S1) rastie, pri dostatočnom ΔT sa spustí čerpadlo, teplota zásobníka postupne rastie a pri dosiahnutí T-MAX zásobníka sa čerpadlo zastaví. Celý cyklus dokumentujte (fotky z displeja regulátora, tlak v systéme, nastavené parametre).

Zákazníkovi odovzdajte písomný protokol obsahujúci: nastavené parametre regulátora, typ a objem média, prevádzkový tlak, predtlak expanznej nádoby, objem expanznej nádoby, polohu a typy snímačov. Títo ľudia volajú o 3 roky, keď nastane problém, a vy budete radi, že máte záznamy.

Pre pravidelnú údržbu a kontrolné body počas sezóny si pozrite článok „Údržba a kontrola solárnej regulácie: čo skontrolovať pred a po vykurovacej sezóne".

Najčastejšie otázky (FAQ)

Môžem použiť bežnú vykurovaciu expanznú nádobu (červenú) pre solárny okruh?

Nie. Bežné vykurovacie expanzné nádoby majú membránu z butylu alebo SBR gumy, ktorá nie je odolná voči glykol-vodným zmesiam ani voči teplotám nad 80–90 °C. V solárnom okruhu by vydržala 1–3 roky, po čom membrána zdegeneruje, nádoba stratí funkciu a systém bude pravidelne vyhadzovať médium cez poistný ventil. Vždy použite solárnu expanznú nádobu s EPDM membránou, označenú ako „solar" alebo so symbolom slnka.

Aká je správna hodnota predtlaku expanznej nádoby pre rodinný dom?

Závisí od výšky systému – konkrétne od výškového rozdielu medzi expanznou nádobou a najvyšším bodom okruhu (kolektormi na streche). Vzorec: predtlak [bar] = výška [m] / 10 + 0,3. Pre typický rodinný dom s výškou 6–8 m vychádza predtlak na 0,9–1,1 bar. Prevádzkový tlak (studený systém) by mal byť o 0,2–0,3 bar vyšší. Predtlak vždy kontrolujte pred napustením, keď je nádoba prázdna (suchá).

Snímač S1 na kolektore ukazuje divné hodnoty – v lete 15 °C aj keď svieti slnko. Čo sa stalo?

Najčastejšia príčina: snímač nie je v kontakte s potrubím alebo je odizolovaný od potrubia a meria teplotu okolitého vzduchu. Skontrolujte mechanické uchytenie snímača, aplikujte teplovodnú pastu a dôkladne obaľte miesto snímača izoláciou. Druhá možnosť: pretrhnutý alebo skratovaný kábel snímača (NTC termistor pri skrate ukazuje veľmi nízku teplotu). Odmerajte odpor snímača pri izbovej teplote – malo by to byť cca 10 kΩ.

Čerpadlo beží nepretržite aj v noci. Je to chyba?

Nie vždy – niektoré regulátory majú funkciu nočného chladenia (ochrana kolektorov pred prehriatím) alebo funkciu ochrany pred zamrznutím (cirkulácia pri nízkej vonkajšej teplote). Ak tieto funkcie nemáte zapnuté, problém je v zapojení alebo nastavení: buď sú snímače S1 a S2 vzájomne zamenené (regulácia si myslí, že kolektror je stále teplejší ako zásobník), alebo ΔT-OFF je nastavené príliš nízko (blízko 0 °C). Skontrolujte zobrazované teploty S1 a S2 na displeji regulátora a porovnajte s fyzickou realitou.

Koľko metrov môže byť kábel od snímača ku regulátoru?

Pre NTC termistory platí, že dlhý kábel zvyšuje odpor vedenia a vnáša systematickú chybu merania. S bežným dvojlinkovým káblom 0,5 mm² je dĺžka do 30 m prakticky bezproblémová (chyba pod 0,5 °C). Pri dĺžkach 30–50 m použite kábel s väčším prierezom (0,75 mm²). Nad 50 m sa oplatí použiť tienený kábel alebo preveriť, či regulátor podporuje Pt1000 snímače, ktoré sú na dlhé trasy vhodnejšie. Kábel snímača vždy veďte oddelene od silových káblov čerpadla.

Musím pre solárny systém kupovať špeciálne čerpadlo, alebo postačí bežné obehové čerpadlo na kúrenie?

Závisí od systému. Pre flat-plate kolektory s propylénglykolom do 120 °C postačí kvalitné obehové čerpadlo s liatinovou skriňou a odolnou hriadeľovou tesniacou skupinou. Pre vakuované trubicové kolektory, kde môže médium dosiahnuť 150 °C a viac, je odporúčané použiť čerpadlo certifikované pre solárne aplikácie – s bronzovým alebo nehrdzavejúcim telom a teplotne odolnými tesneniami. Ak inštalujete kontrolnú stanicu zo série ZPS, čerpadlo je súčasťou stanice a je správne dimenzované pre solárne prevádzky.

Záver: montáž, ktorá sa oplatí urobiť správne

Solárny systém funguje bez väčšej pozornosti roky – ak je od začiatku správne zmontovaný. Kľúčom je presné umiestnenie snímačov (čo najbližšie k absorbéru a do dolnej tretiny zásobníka), správne elektrické zapojenie čerpadla cez regulátor (s dôrazom na oddelenie silových a signálnych káblov), správne nadimenzovaná a predtlakovaná solárna expanzná nádoba a dôkladné odvzdušnenie okruhu pri napúšťaní.

Pri výbere regulátora platí, že kompaktné kontrolné stanice ako ZPS 6, ZPS 16 a ZPS 28 výrazne zjednodušujú montáž tým, že integrujú čerpadlo, poistný ventil a regulátor do jedného celku. Pre jednoduchšie alebo cenovo optimalizované systémy, kde zákazník vyberá komponenty samostatne, je solídnou voľbou Euroster 813 Solar s externým čerpadlom. V oboch prípadoch platí rovnaký zákon: čas investovaný do správnej inštalácie sa mnohonásobne vráti v bezproblémovej prevádzke na roky dopredu.

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. > >