Zaseknuté alebo slabo čerpajúce solárne čerpadlo – príčiny a riešenia
Zaseknuté alebo slabo čerpajúce solárne čerpadlo – príčiny a riešenia
Solárne čerpadlo je srdcom každého aktívneho solárneho systému. Keď prestane správne fungovať – či už sa úplne zasekne, alebo čerpá slabo a neefektívne – celý systém prestáva plniť svoju funkciu. Zásobník sa neohreje, energia zo slnka sa nevyužíva a v horšom prípade sa môžu poškodiť ďalšie komponenty celého okruhu. Z praxe vieme, že práve problémy s čerpadlom patria k najčastejším servisným prípadom u inštalovaných solárnych systémov – a pritom väčšina z nich má pomerne jednoduchú príčinu, ktorú zvládne odstrániť aj technicky zdatný majiteľ bez privolania servisného technika.
Tento článok je určený predovšetkým inštalatérom, technicky zdatným majiteľom rodinných domov a každému, kto chce pochopiť, čo sa deje „za fasádou" ich solárneho systému. Rozoberiame tu všetky bežné príčiny problémov – od tých najjednoduchších (vzduch v systéme) až po záludnejšie poruchy elektroniky alebo mechanické poškodenie obehu. Pri každej príčine uvedieme konkrétny postup diagnostiky a riešenia.
Ako solárne čerpadlo funguje – základ pre pochopenie porúch
Skôr než sa pustíme do porúch, je dôležité vedieť, ako je solárne čerpadlo zapojené a čo má zabezpečovať. Na rozdiel od kotlového obehového čerpadla, solárne čerpadlo pracuje v špecifickom prostredí: médiom nie je čistá voda, ale nemrznúca zmes (väčšinou propylénglykol alebo etylénglykol, zvyčajne v pomere 1:1 s vodou). Táto zmes má vyššiu viskozitu ako voda, čo samo osebe zvyšuje hydraulický odpor okruhu.
Čerpadlo je spravidla umiestnené v čerpadlovej jednotke – kompaktnom bloku, ktorý obsahuje aj guľové kohouty, spätný ventil, tlakomery, poistný ventil, expanznú nádobu a reguláciu. Regulácia dáva čerpadlu pokyn na spustenie vtedy, keď je teplota v kolektore o definovaný rozdiel vyššia ako teplota v zásobníku (typicky Δt = 5–10 °C). Keď rozdiel klesne pod spodnú hranicu (zvyčajne 2–3 °C), čerpadlo sa zastaví.
Každý prvok v tomto okruhu môže byť zdrojom problému, ktorý sa prejaví ako „slabé čerpanie" alebo úplné zastavenie. Poďme si ich systematicky prejsť.
Príčina č. 1: Vzduch v solárnom okruhu (najčastejší problém)
Vzduch v potrubí je zďaleka najčastejšou príčinou toho, že solárne čerpadlo síce beží (počujete ho šumieť alebo bzučať), ale neprečerpáva médium alebo prečerpáva len minimálne množstvo. Vo vzduchovej zátke čerpadlo vlastne len roztáča vzduch namiesto kvapaliny – otáča sa naprázdno a neprenáša teplo.
Vzduch sa do systému dostane najčastejšie pri prvotnom napúšťaní (nedostatočné odvzdušnenie), po oprave a opätovnom napustení, alebo postupne cez tesniace prvky, ak je tlak v systéme príliš nízky. Ďalším zdrojom môžu byť netesnosti alebo poškodenú membránová expanzná nádoba.
Ako rozpoznáš vzduch v okruhu
- Čerpadlo beží, ale zásobník sa nehreje – teplota média na výstupe kolektora stúpa, ale zásobník zostáva studený
- Pri plnom chode čerpadla počuješ nezvyčajné grgotanie, praskanie alebo búrkavý zvuk v potrubí
- Tlakomer na čerpadlovej jednotke ukazuje nulový alebo výrazne nižší tlak ako pri uvedení do prevádzky (norma: 1,5–2,5 bar v studenom stave)
- Po zastavení čerpadla tlak výrazne kolíše
Postup odvzdušnenia solárneho okruhu
Odvzdušnenie solárneho okruhu je trochu náročnejšie ako u bežného vykurovacieho systému, pretože pracujete s nemrznúcou zmesou, nie s vodou. Postup:
- Skontrolujte tlak v systéme – ak je pod 1,0 bar, doplňte médium cez plniaci kohout čerpadlovej jednotky
- Zapnite čerpadlo na maximálne otáčky (manuálny override na regulácii alebo priamo na čerpadle)
- Postupne otvárte odvzdušňovacie ventily v najvyšších bodoch trasy – pri kolektore, prípadne na čerpadlovej jednotke
- Nechajte čerpadlo bežať aspoň 15–20 minút pri plnom výkone, kým z odvzdušňovacieho ventilu nevyteká len kvapalina bez bublín
- Po odvzdušnení skontrolujte a nastavte prevádzkový tlak (studený systém: 1,5 bar, pri maximálnej teplote nesmie prekračovať hodnotu poistného ventilu mínus 10 %)
Ak sa vzduch do systému vracia opakovane, hľadajte netesnosti alebo skontrolujte expanznú nádobu – o tom viac v sekcii nižšie.
Príčina č. 2: Zaseknuté (zablokované) obehové čerpadlo
Čerpadlo sa môže mechanicky zaseknúť – rotačná časť (rotop) prestane reagovať na elektrický signál. Stáva sa to najmä po dlhšej odstávke systému (napr. po zimnej pauze alebo po dovolenke) alebo keď sa v médiu usadia nečistoty, ktoré zablokujú obehovú skriňu.
Typický príznak je, že čerpadlo vydáva bzučivý zvuk (cívky dostávajú prúd), ale médium netečie – prietokomer na jednotke ukazuje nulu. Pri dotyku na telo čerpadla cítiš vibráciu, ale skutočný obeh nenastáva.
Manuálne odblokovanie čerpadla
Väčšina obehových čerpadiel pre solárne systémy má na čelnej strane odvzdušňovací/odblokávací šróbok – zvyčajne s drážkou pre plochý skrutkovač, umiestnený v strede prednej plochy čerpadla. Postup:
- Vypnite napájanie čerpadla (istič, prípadne vypnite celú reguláciu)
- Pod čerpadlo podložte hadrík alebo nádobu – môže vykvapnúť trocha médiá
- Opatrne odskrutkujte kryt šróbika (nie celý šróbok – len kryt)
- Zasuňte plochý skrutkovač do drážky a jemne otočte rotorovou hriadeľou (zvyčajne stačí pootočenie o 10–20°)
- Rotora by ste mali cítiť, ako sa uvoľnil – bude sa otáčať ľahšie
- Zaskrutkujte kryt späť, zapnite napájanie a skontrolujte prevádzku
Ak sa rotor ani po tomto pokuse nezačne otáčať, príčina je pravdepodobne inde (elektronika, spálená cívka) a čerpadlo treba vymeniť. U starších systémov po 8–12 rokoch prevádzky to nie je nič nezvyčajné.
Príčina č. 3: Nízky prevádzkový tlak alebo poškodená expanzná nádoba
Solárny okruh musí byť trvalo pod tlakom – v studenom stave typicky 1,5 až 2,5 bar, v závislosti od výšky systému. Pravidlo pre dimenzovanie: minimálny tlak = statická výška (v metroch) × 0,1 bar + 0,5 bar bezpečnostná rezerva. Takže pre kolektor vo výške 8 m nad čerpadlom: 8 × 0,1 + 0,5 = 1,3 bar minimálne.
Ak tlak klesne príliš nízko, nastane niekoľko problémov naraz: médium začne vrieť pri nižšej teplote, v systéme sa tvoria parné zárezky, a čerpadlo fakticky čerpá paru namiesto kvapaliny – efektívna kavitácia, ktorá vedie k hlučnej prevádzke, nulové mu prenosu tepla a rýchlemu opotrebovaniu čerpadla.
Kontrola a nabíjanie expanznej nádoby
Expanzná nádoba má gumovú membránu, ktorá rozdeľuje vzduchový a kvapalinový priestor. Ak membrána praskne alebo sa vzduch z plynovej komory stratí, nádoba prestane plniť svoju funkciu – tlak v systéme bude pri studenom stave príliš nízky a pri ohreve vyskočí nad hodnotu poistného ventilu, ktorý potom odistí a vypustí médium.
Kontrola: Odpojte expanznú nádobu (zatvorte uzatváracie kohouty), cez ventilček (ako u auta) skontrolujte tlak plynu. Mal by byť 0,5 bar nižší ako prevádzkový tlak systému. Ak je nulový alebo nameriated vzduch vytláčate kvapalinu, membrána je pravdepodobne poškodená a nádoba potrebuje výmenu.
Príčina č. 4: Znečistený filter alebo stagnácia média
Čerpadlové jednotky profesionálneho prevedenia – napríklad čerpadlová solárna jednotka IVAR.SOLAR K s reguláciou IVAR.SOLAR IMTDC – majú zabudovaný sieťkový filter (špinavák) na ochranu čerpadla a ďalších komponentov. Tento filter zachytáva usadeniny, kúsky rez, kovové piliny z potrubia a degradované zvyšky témy nemrznúcej zmesi.
Po niekoľkých rokoch prevádzky sa filter môže upchať natoľko, že prietok klesne na zlomok nominálnej hodnoty. Prietokomer ukáže napríklad 2 l/min namiesto bežných 8–12 l/min. Systém „akoby" funguje, ale prenos tepla je minimálny a zásobník sa nedohrieva ani pri silnom slnku.
Čistenie filtra
- Zatvorte guľové kohouty pred a za čerpadlovou jednotkou
- Odtlakujte tento úsek cez odvzdušňovací ventil
- Vyskrutkujte telo filtra (väčšinou plastová alebo mosadzná matica s O-krúžkom)
- Sieťku vyčistite pod tečúcou vodou alebo jemnou kefou
- Skontrolujte stav O-krúžku – pri opätovnej montáži ho tenkým filmom silikónovej masti namažte
- Namontujte späť, otvorte kohouty, skontrolujte tesnosť a prevádzkový tlak
Tento úkon odporúčame robiť každoročne pri servisnej prehliadke systému. Viac o tom nájdete v článku Údržba a servis solárneho systému – čo kontrolovať každý rok.
Príčina č. 5: Degradácia nemrznúcej zmesi – zvýšená viskozita a korózia
Nemrznúca zmes (glykolová zmes) nie je večná. Propylénglykol alebo etylénglykol sa časom degraduje – pôsobením vysokých teplôt (stagnácia pri letom prehriatí kolektora môže viesť k teplotám 180–200 °C), UV žiarenia a katalytického pôsobenia kovov. Degradovaná zmes:
- Má kyslé pH (klesne pod 7) a stáva sa korozívnou – napáda medené potrubie, mosadzné armatúry aj hliníkové povrchy kolektora
- Zvyšuje svoju viskozitu, čím rastie hydraulický odpor celého okruhu a čerpadlo musí pracovať ťažšie
- Tvorí usadeniny (tmavé kaly), ktoré upchávajú filter, výmenník tepla v zásobníku a samotné čerpadlo
- Stráca inhibítory korózie a mrázu, čím hrozí zamrznutie v zimných mesiacoch
Výsledkom je, že čerpadlo pracuje pri zvýšenom príkone, ale prenos tepla je minimálny. Tlak na vstupe a výstupe čerpadla sa líši viac ako by zodpovedalo nomogramom výrobcu – čerpadlo je preťažené.
Kedy vymeniť náplň
Výrobcovia odporúčajú výmenu glykolu každých 4–6 rokov. Rýchlejšia výmena je potrebná, ak pH zmesi klesne pod 7,5 (meráte lakmusovým papierikom alebo pH metrom) alebo ak zmes zmenila farbu na tmavohnedú. Pred novou náplňou je nutné systém prepláchnuť, inak nová zmes zdegraduje rovnako rýchlo.
Príčina č. 6: Porucha regulácie – čerpadlo sa nespúšťa alebo beží stále
Regulácia (diferenčný termostat) riadi, kedy sa čerpadlo spustí a kedy zastaví. Porucha regulácie sa prejaví dvoma spôsobmi:
Čerpadlo sa nespúšťa vôbec – aj keď kolektor je horúci a zásobník studený. Príčiny: porucha snímača teploty kolektora alebo zásobníka, prerušený kábel, porucha samotnej riadiacej jednotky, spálená poistka.
Čerpadlo beží nepretržite – aj v noci, v zlom počasí, bez teplotného rozdielu. To vedie k ochladzovaniu zásobníka kolektorom (nočná radiácia) a zbytočnému spotrebe elektrickej energie.
Diagnostika čidiel teploty
Čidlá teploty v solárnych systémoch sú najzraniteľnejšou časťou regulácie. Chybné čidlo dáva regulácii nesprávne informácie a celý systém sa správa iracionálne. Správne čidlá musia sedieť tesne v jímke, byť chránené pred vlhkosťou a mať neporušený kábel.
Pre kolektory s teplotou do 180 °C je vhodné použiť čidlo teploty do jímky – 180 °C s káblom 2 m, ktoré odolá aj extrémnym letným teplotám pri stagnácii kolektora. Pre snímanie teploty zásobníka, kde teploty nepresahujú 95 °C, postačí snímač do jímky s PVC káblom 4 m a maximálnou teplotou 95 °C – dlhší kábel umožňuje pohodlné vedenie k regulácii bez predlžovacích spojiek, ktoré sú zdrojom ďalších problémov.
Kontrola odporovej hodnoty čidla
Väčšina solárnych regulácií používa NTC čidlá s nominálnym odporom 10 kΩ pri 25 °C. Pomocou multimetra na odpor (Ω) môžete rýchlo overiť, či čidlo funguje správne:
- Pri teplote 20–25 °C: odpor by mal byť 9 800 – 10 200 Ω
- Pri teplote 50 °C: odpor cca 3 600 Ω
- Pri teplote 80 °C: odpor cca 1 500 Ω
- Ak multimeter ukazuje „OL" (prerušený obvod) alebo 0 Ω (skrat) – čidlo je poškodené a treba ho vymeniť
Viac o diagnostike a výmene čidiel sa dočítate v článku Čidlá a regulácia solárneho systému – ako fungujú a kedy ich vymeniť.
Príčina č. 7: Tepelná stagnácia a parné zárezky v lete
Letná stagnácia je špecifický problém solárnych systémov. Keď je zásobník plne nahriatý a kolektory stále produkujú teplo, regulácia zastaví čerpadlo. V kolektore – napríklad v plochom rámovom solárnom kolektore IVAR.SOLAR 210 M5 – môže teplota absorbéra v lete dosiahnuť 180–210 °C. Médium v kolektore začne vrieť a pary sa tlačia do prívodného potrubia.
Keď potom regulácia čerpadlo opäť spustí (napr. ráno alebo po oblačnosti), čerpadlo musí prekonať parný plug v hornej časti potrubia. Pri nedostatočnom systémovom tlaku alebo príliš krátkej rampe na štarte čerpadla sa stáva, že sa pary nepretlačia a čerpadlo kavituje.
Riešenia pre stagnačné problémy
- Zvýšiť prevádzkový tlak systému na hornú hranicu (2,5 bar) – vyšší tlak zvyšuje bod varu a potláča tvorbu pár
- Skontrolovať, či sú potrubia správne spádované – médium musí mohlo gravitačne odtekať z kolektora späť do zásobníka pri zastavenom čerpadle
- Uistiť sa, že prívodné potrubie má dobrú tepelnú izoláciu – znižuje množstvo pár, ktoré sa tvoria v potrubí pri stagnácii. Ideálne riešenie je nerezové potrubie v kaučukovej izolácii dvojité s káblom 2× pr. 16 mm / 10 m, ktoré odolá stagnačným teplotám a zároveň minimalizuje tepelné straty
- Ak systém stagnuje opakovane každé leto, zvážiť pasívne chladenie zásobníka (nočná cirkulácia) alebo tienenie kolektorov v kritických mesiacoch
Príčina č. 8: Nesprávne nastavenie Δt na regulácii alebo nesprávna rýchlostná stupeň čerpadla
Toto je príčina, ktorá sa na prvý pohľad nejaví ako porucha, ale vedie k výraznému zníženiu efektivity systému. Regulácia porovnáva teplotu kolektora (T1) a zásobníka (T2). Ak je nastavené príliš veľké spúšťacie Δt (napr. 15 °C namiesto optimálnych 7–8 °C), čerpadlo sa spúšťa neskoro a za horúceho dňa sa veľká časť produkccie nevyužije.
Naopak, príliš malé Δt (napr. 3 °C) spôsobuje, že sa čerpadlo spúšťa a zastavuje každých pár sekúnd – takzvaný taktovanie. Pri každom štarte čerpadla prechádza studené médium zo zásobníka do kolektora, čo zbytočne ochladzuje zásobník a skracuje životnosť čerpadla.
Optimálne nastavenie pre väčšinu slovenských podmienok:
- Spúšťací rozdiel Δt ON: 6–8 °C
- Vypínací rozdiel Δt OFF: 3–4 °C
- Maximálna teplota zásobníka (ochrana pred prehriatím): 60–65 °C pre bežný zásobník, max. 70 °C
- Minimálna teplota kolektora pre spustenie: 10–15 °C (zabraňuje nočnej cirkulácii)
Rýchlostný stupeň čerpadla ovplyvňuje prietok. Pre väčšinu domácich solárnych systémov (2–4 kolektory, 200–400 l zásobník) je optimálny prietok 40–60 litrov za hodinu na m² plochy kolektora. Príliš vysoký prietok vedie k malému teplotnému rozdielu medzi prívodom a spiatočkou, čo znižuje výmenník v zásobníku. Príliš nízky prietok zase spôsobuje lokálne prehrievanie a zhoršuje výkon.
Podrobnejšie výpočty pre dimenzovanie čerpadlovej jednotky nájdete v článku Dimenzovanie solárneho potrubia a čerpadlovej jednotky – ako na to.
Príčina č. 9: Mechanické poškodenie potrubia alebo armatúr
Solárne potrubie je vystavené extrémnym teplotným rozdielom – v lete stagnačná teplota 180+ °C, v zime prípadne mínusové teploty. Táto tepelná únava môže viesť k prasknutiu tesnení vo fitingoch, popraskaniu PVC káblov čidiel alebo k deformácii flexibilného potrubia.
Ak je potrubná trasa nesprávne uložená (bez kompenzátorov tepelnej rozťažnosti), môže dôjsť k mechanickému pnutiu, ktoré potrubie preloží alebo roztesní fitingy. Výsledok: únik tlaku, vzduch v systéme, pokles výkonu. U dlhých trás (nad 15 m) je vždy vhodné použiť prepočítané kompenzačné slučky alebo dilatačné úsady.
Pri stavbe a kontrole potrubia dbajte na to, aby každý spoj bol prístupný na kontrolu (nie zaliate v betóne bez revíznych otvorov) a aby izolácia bola celistvá a odolná voči UV žiareniu.
Krok za krokom: Systematická diagnostika solárneho čerpadla v praxi
V praxi sa osvedčil nasledovný postup pri príchode na zákazku so sťažnosťou „solárne nefunguje":
- Vizuálna kontrola – Pozriete sa na displej regulácie: aká je aktuálna teplota kolektora (T1) a zásobníka (T2)? Beží čerpadlo? Ak je T1 > T2 + Δt ON a čerpadlo nestartuje – problém je v regulácii alebo čerpadle.
- Kontrola tlaku – Pozriete na tlakomer. Pod 1,0 bar? Doplňte médium a hľadajte príčinu úniku.
- Manuálny štart čerpadla – Aktivujete override na regulácii. Počujete bzučanie? Vidíte pohyb na prietokomeri? Ak nie – mechanická blokácia alebo elektronická porucha čerpadla.
- Odvzdušnenie – Aj keď prietok vyzerá OK, urobte odvzdušnenie – vzduch sa stratí v ťažko viditeľných miestach.
- Kontrola filtra – Vyberte a prezrite sieťku filtra.
- Meranie na čidlách – Multimetrom zmerajte odpor čidiel T1 a T2. Porovnajte s charakteristikou NTC 10k.
- Kontrola glykolu – Odoberte vzorku a zmerajte pH + bod tuhnutia refraktometrom.
- Záver a dokumentácia – Zapíšte nameraný prietok (l/min), tlak (bar), teploty T1/T2 a DP, stav glykolu. Urobte fotografiu stavového displeja regulácie.
Prevencia: Ako sa zaseknutiu čerpadla vyhnúť
Ako pri každom technickom zariadení, aj tu platí, že prevencia je lacnejšia ako oprava. Niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré v praxi výrazne predlžujú životnosť solárneho čerpadla a celého systému:
- Každoročná servisná prehliadka v jarných mesiacoch (pred hlavnou solárnou sezónou) – kontrola tlaku, glykolu, filtra, čidiel a tesnosti
- Výmena nemrznúcej zmesi každých 5 rokov bez ohľadu na vizuálny stav – degradácia prebieha zvnútra a nie je vždy viditeľná
- Udržiavanie správneho prevádzkového tlaku – aspoň raz mesačne sa pozrite na tlakomer
- Skontrolovanie stavu izolácie potrubia každé 2–3 roky – najmä vonkajšie časti, kde UV žiarenie poškodzuje kaučukovú izoláciu
- Zabezpečenie tienenia kolektorov v letnom období, ak zásobník nemá dostatočný objem pre celodenné plné slnko – zabraňuje extrémnej stagnácii
- Inštalácia automatického odvzdušňovacieho ventilu v najvyššom bode trasy – postupne uvoľňuje malé množstvo vzduchu bez nutnosti manuálneho zásahu
Podrobný kontrolný zoznam pre pravidelnú údržbu nájdete v článku Údržba a servis solárneho systému – čo kontrolovať každý rok.
Výmena čerpadla – kedy má zmysel opravovať a kedy vymeniť
Solárne obehové čerpadlo má pri správnej prevádzke životnosť 15–20 rokov. Ak je čerpadlo staršie a porucha sa opakuje, niekedy je ekonomickejšie ho vymeniť ako opakovane opravovať. Orientačné vodítko:
| Situácia | Odporúčanie |
|---|---|
| Čerpadlo mladšie ako 8 rokov, prvá porucha | Oprava / odblokácia, výmena tesnenia |
| Čerpadlo 8–15 rokov, opakovaná porucha | Zvážiť výmenu, oprava môže byť neekonomická |
| Čerpadlo staršie ako 15 rokov | Výmena celej čerpadlovej jednotky vrátane regulácie |
| Spálená elektronická doska (pach spáleniny) | Výmena čerpadla, kontrola elektrickej inštalácie |
| Mechanicky prasklá skriňa čerpadla | Výmena, oprava nie je možná |
Pri výmene čerpadlovej jednotky myslite aj na to, že nové čerpadlo môže mať iné hydraulické parametre a jeho nastavenie (rýchlostný stupeň, Δt) bude treba prekontrolovať a prípadne doladiť. Viac o výbere vhodného systému sa dočítate v článku Ako vybrať solárny systém na ohrev vody pre rodinný dom.
Najčastejšie otázky (FAQ)
Čerpadlo bzučí, ale voda v zásobníku sa neohreje – čo s tým?
Najpravdepodobnejšou príčinou je vzduch v solárnom okruhu – čerpadlo sa točí, ale neprečerpáva kvapalinu, len vzduch. Postup: skontrolujte prevádzkový tlak na tlakomeri čerpadlovej jednotky (mal by byť aspoň 1,5 bar v studenom stave), zapnite čerpadlo na plný výkon a odvzdušnite systém vo všetkých najvyšších bodoch trasy. Ak sa prietokomer po odvzdušnení rozbehne na normálne hodnoty (typicky 6–12 l/min), problém bol práve vzduch. Ak nie, skontrolujte mechanickú blokáciu rotora pomocou odblokávacieho šróbika na čele čerpadla.
Koľko rokov vydrží nemrznúca zmes v solárnom systéme?
Za bežných podmienok (jedna až dve stagnácie za sezónu, správny prevádzkový tlak) vydrží propylénglykol 4–6 rokov. Ak systém stagnuje každé leto opakovane na extrémnych teplotách, skrátite životnosť zmesi na 2–3 roky. Odporúčame každé 2 roky zmerať pH zmesi (refraktometrom alebo lakmusovými prúžkami) – ak klesne pod 7,5, vymeňte zmes bez čakania na plánovaný termín. Degradovaná zmes je korozívna a poškodzuje čerpadlo, výmenník aj armatúry.
Regulácia ukazuje správne teploty, ale čerpadlo sa nespúšťa – kde hľadať problém?
Ak regulácia zobrazuje T1 (kolektor) a T2 (zásobník) hodnoty a rozdiel T1 – T2 je väčší ako nastavené spúšťacie Δt, a čerpadlo napriek tomu nestartuje, skontrolujte tieto veci: 1) Či je čerpadlo fyzicky zapojené do regulácie (výstupná svorka 230 V na regulácii – zmerajte napätie pri splnení podmienky). 2) Či nie je spálená poistka na regulácii alebo v elektrickej inštalácii. 3) Či je čerpadlo nastavené na automatický (Auto) režim a nie na „0" (vypnuté). 4) Skontrolujte nastavenie minimálnej teploty kolektora pre spustenie – ak je nastavená príliš vysoko (napr. 30 °C) a kolektor je v tieni alebo ráno, čerpadlo sa nespustí.
Môžem do solárneho systému doplniť obyčajnú vodu namiesto glykolu?
Nie, toto je jeden z najhorších zásahov, aký môžete urobiť. Voda zriedi glykolovú zmes, čím sa posunie bod tuhnutia smerom nahor – v zime hrozí zamrznutie a prasknutie kolektora, potrubia alebo zásobníka. Navyše, voda bez inhibítorov korózie agresívne napáda kovové časti systému. Pri každom doplnení médiá je nutné použiť rovnaký typ glykolu v správnom pomere s destilovanou vodou, prípadne priamo pripravenú zmes vhodného bodu tuhnutia (pre SR minimálne –25 °C, ideálne –28 až –35 °C).
Ako zistím, aký prietok má môj solárny systém – bez prietokomera?
Ak vaša čerpadlová jednotka nemá zabudovaný prietokomer s rotáčkou, môžete prietok odhadnúť meraním teplôt: zmerajte teplotu médiá na vstupe do výmenníka zásobníka (spiatočka z kolektora, chladnejšia) a na výstupe (prívodka do kolektora, teplejšia). Teplotný rozdiel pri optimálnom prietoku by mal byť 7–12 °C pri bežných podmienkach. Ak je rozdiel menší ako 5 °C, prietok je pravdepodobne príliš vysoký. Ak je väčší ako 15 °C, prietok je pravdepodobne príliš nízky
Máte otázku k tejto téme?
Neviete sa rozhodnúť alebo riešite konkrétnu situáciu vo vašej domácnosti? Napíšte nám - radi poradíme.
