>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Ogrzewanie słoneczne jako uzupełnienie kotła

Słońce pada na dach domu za darmo każdego dnia, a jednak ogromna większość gospodarstw domowych wcale nie wykorzystuje tego do ogrzewania wody – kocioł lub pompa ciepła musi włączyć się nawet w upalny lipcowy dzień, żeby ogrzać kilkadziesiąt litrów ciepłej wody użytkowej na prysznic. Ogrzewanie słoneczne jako uzupełnienie do kotła dotyczy właśnie tego: nie chodzi o zastąpienie głównego źródła ciepła, ale o rozsądne uzupełnienie, które w ciepłych miesiącach przejmie dużą część ogrzewania TÚW i ulży kociołowi w zbędnych cyklach pracy.

Słoneczny system ogrzewania wody (solarna zestaw ciepłej wody użytkowej) składa się z kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu, które ogrzewają ciecz nośną – mieszaninę wody i substancji antyfrzastych – dalej z zbiornika słonecznego z wymiennikiem ciepła, z jednostki pompowej, która zapewnia obieg cieczy, oraz z jednostki sterującej, która ocenia cały proces i włącza odpowiednie elementy. Wszystkie te komponenty tworzą zamknięty, samodzielny obieg, który łączy się z istniejącym systemem grzewczym gospodarstwa domowego tylko w punkcie zbiornika słonecznego.

W tym artykule omówimy, z czego naprawdę składa się zestaw słoneczny, jaki jest rozdział między płaskimi a rurkowymi kolektorami, jak działa zbiornik słoneczny, jednostka sterująca i jednostka pompowa, w jaki sposób rozwiązany jest rozprowadzanie rur oraz montaż kolektorów na różnych typach dachów, a na końcu także to, dlaczego obieg słoneczny potrzebuje własnej naczynia wzbiorczego i okresowego dozowania. Jeśli rozważasz dodatek słoneczny do swojego kotła, ten przegląd pomoże zrozumieć, w co naprawdę inwestujesz i co można, a czego nie można oczekiwać od takiego systemu.

4 główne komponenty zestawu słonecznegoKolektory słoneczneNa dachuZachwycają słońceOgrzewają cieczZbiornik słonecznyZ wymiennikiem ciepłaŁączy słoneczny z kotłemOgrzewanie TÚWJednostka pompowaZapewnia obiegZawory, manometryZawór bezpieczeństwaJednostka sterującaPorównuje temperaturyWłącza pompęGłówny element systemu

Zestaw słoneczny składa się z czterech wzajemnie połączonych komponentów.

Czego dokładnie zawiera zestaw słoneczny i jak współpracuje z kotłem

Zestaw słoneczny nie jest jednym urządzeniem, ale sumą wielu wzajemnie połączonych komponentów. Na dachu są zamontowane kolektory słoneczne, których zadaniem jest przechwycenie promieni słonecznych i zamiana ich na ciepło w cieczy nośnej – mieszaninie wody i substancji antyfrzastych, która musi wytrzymać mrozy w zimie oraz wysokie temperatury w lecie, kiedy kolektor nie jest wykorzystywany (np. podczas wakacji). Ta ciecz krąży zamkniętym obiegiem w stronę pomieszczenia technicznego, gdzie oddaje ciepło przez wymiennik w zbiorniku słonecznym.

Zbiornik słoneczny jest punktem centralnym, w którym spotykają się obieg słoneczny z istniejącym systemem grzewczym gospodarstwa domowego. Kocioł (gazowy, elektryczny lub inne źródło ciepła) nadal doprowadza wodę do żądanej temperatury, zawsze kiedy ciepła słonecznego nie wystarczy – w praktyce oznacza to, że system uzupełnia główne źródło ciepła, ale nie zastępuje go w pełni. Najwięcej zestaw słoneczny może pokryć to właśnie ogrzewanie ciepłej wody użytkowej w letnich miesiącach, kiedy jest wystarczająco dużo promieni słonecznych, a zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń jest minimalne lub zerowe.

Jednostka sterująca jest „mózgiem" całego zestawu – porównuje temperaturę na kolektorze z temperaturą w zbiorniku i na podstawie tej różnicy decyduje, kiedy ma sens uruchomić obieg. Jednostka pompowa jest z kolei „sercem" – fizycznie zapewnia przepływ cieczy w obiegu. Bez któregoś z tych elementów system nie działałby wcale lub działałby nieefektywnie (np. pompa pracowałaby nawet wtedy, kiedy kolektor jest chłodniejszy niż zbiornik, co spowodowałoby pobieranie ciepła zamiast dostarczania). Pełny przegląd tego, jak wybrać odpowiedni zestaw dla konkretnego domu, znajdziesz w artykule Jak wybrać słoneczny system ogrzewania wody.

Płaskie vs. rurkowe kolektoryKolektory płaskieNiższa cenaWytrzymalsze (np. grad)Wskazane na ogrzewanie letnieKolektory rurkoweWyższa sprawność zimąDroższe i delikatniejszeMoc również poza sezonem

Wybór typu kolektora zależy od tego, czy chodzi głównie o ogrzewanie letnie, czy o moc również poza sezonem.

Kolektory płaskie czy rurkowe – jak wybrać

Podczas wyboru kolektora prawie zawsze rozstrzyga się pytanie, czy wybrać płaski czy rurkowy (wakuumowy) typ. Kolektory płaskie mają powierzchnię absorpcyjną pokrytą szkłem hartowanym umieszczonym w izolowanym ramie. Ich główną zaletą jest niższa cena zakupu i większa odporność mechaniczna – znoszą np. grad lepiej niż delikatniejsze rurki wakuumowe. Dla typowego ogrzewania ciepłej wody użytkowej w naszych warunkach klimatycznych kolektory płaskie zazwyczaj wystarczają w pełni i są więc najczęściej wybieraną opcją przy dodatkowym ogrzewaniu słonecznym do kotła.

Kolektory próżniowe (rurkowe) z kolei osiągają wyższą sprawność przede wszystkim przy niskich temperaturach zewnętrznych i przy niższej intensywności promieniowania słonecznego – czyli typowo zimą, wiosną czy jesienią, kiedy słońce świeci mniej intensywnie, a powietrze jest zimne. Ta właściwość ma jednak swoją cenę dosłownie i obrazowo: kolektory próżniowe są droższe i kruchejsze niż wersje płaskie. Przy podejmowaniu decyzji zależy to przede wszystkim od tego, jaką rolę ma system słoneczny odgrywać w konkretnej gospodarce domowej – jeśli celem jest przede wszystkim tani letni podgrzew TUV jako uzupełnienie kotła, kolektory płaskie są logiczną i bardziej ekonomiczną opcją. Jeśli natomiast chodzi o to, by uzyskać jak najwięcej energii słonecznej również poza letnimi miesiącami, kolektory próżniowe oferują lepszą wydajność za cenę wyższego inwestycji i konieczności ostrożniejszego traktowania podczas montażu oraz w trakcie eksploatacji (np. przy czyszczeniu śniegu z dachu).

Pełniejsze porównanie obu typów kolektorów wraz z ich odpowiedniością dla różnych typów budynków znajdzie Państwo w osobnym artykule Płaskie vs. próżniowe kolektory słoneczne. Tam dowiadcie się również, na co jeszcze uważać przy wyborze konkretnego modelu.

Zbiornik słoneczny – zbiornik z dwoma wymiennikami ciepła

Zwykły elektryczny bojler nie nadaje się do podgrzewania wody słonecznej, ponieważ nie ma wymiennika połączonego z układem słonecznym. Zbiornik słoneczny ma w porównaniu do standardowego bojlera dodatkowo przynajmniej jeden wymiennik ciepła, który jest właśnie podłączony do układu słonecznego – bardzo często ma nawet dwa wymienniki, z których drugi służy do podgrzewania kotłem, gdy energia słoneczna nie wystarczy. Dzięki temu ułożeniu woda w zbiorniku jest grzana pośrednio: ciepłonosna ciecz słoneczna krąży oddzielnie w swoim zamkniętym obiegu i nigdy nie trafia w bezpośredni kontakt z wodą użytkową, którą domownik wyciąga z kranu.

To oddzielenie jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, ciecz w układzie słonecznym zawiera składnik niezmrażający i nie jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną. Po drugie, dzięki dwóm niezależnym wymiennikom zbiornik może pobierać ciepło jednocześnie z dwóch różnych źródeł – ze słońca przez układ słoneczny i z kotła przez klasyczny obieg grzewczy – oraz inteligentnie łączyć oba źródła w zależności od tego, które w danym momencie jest dostępne. W praktyce oznacza to, że w słoneczny letni dzień ciepło dostarcza praktycznie wyłącznie układ słoneczny, podczas gdy w zasłaniony zimowy dzień praktycznie całe obciążenie przejmuje kotłownia przez drugi wymiennik – zbiornik sam w sobie nie przełącza się ręcznie między tymi trybami, tylko fizycznie pobiera ciepło z tego źródła, które w danym momencie jest cieplejsze.

Wybór odpowiedniego rozmiaru i konfiguracji zbiornika słonecznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym, powierzchni kolektorów oraz od tego, czy zbiornik ma służyć tylko do TUV, czy ma częściowo przyczyniać się również do ogrzewania. Szczegółowy poradnik do wyboru konkretnego zbiornika znajdzie Państwo w artykule Jaki zbiornik słoneczny potrzebujecie Państwo.

Jednostka sterująca i pompa obiegowa – mózg i krążenie systemu

Jednostka sterująca (słoneczna) stale porównuje temperaturę na kolektorze i temperaturę w zbiorniku za pomocą czujników zamontowanych w obu miejscach. Gdy tylko kolektor jest o wstępnie ustawioną różnicę temperatur cieplejszy niż zbiornik, jednostka sterująca włącza pompę obiegową układu słonecznego i ciepło zaczyna się przenosić do zbiornika. Kiedy różnica spadnie poniżej ustawionej granicy (np. wieczorem, gdy słońce zachodzi, czy gdy zbiornik jest już wystarczająco nagrzany), pompa ponownie się wyłącza – system pracuje więc automatycznie, bez konieczności ręcznego interwencji.

Jednostka pompowa fizycznie zapewnia obieg cieczony i w jednym kompaktowym module zawiera zwykle samą pompę obiegową, zawory zamykające, termometry i manometry do kontroli temperatury i ciśnienia w obiegu, oraz zawór bezpieczeństwa w przypadku nadmiernego ciśnienia. To kompaktowe rozwiązanie znacznie ułatwia montaż i późniejszy serwis – wszystkie ważne elementy są przejrzyste w jednym miejscu zamiast rozproszonych komponentów po całej pomieszczeniu technicznym.

Euroster 813 Solar

Euroster 813 Solar

Regulacja słoneczna (jednostka sterująca) do sterowania pompą na podstawie różnicy temperatur kolektor–zbiornik.

108,94 €

Jednostka pompowa słoneczna ZP2-12 ECO

Jednostka pompowa słoneczna ZP2-12 ECO

Kompletna jednostka pompowa – pompa obiegowa, zawory, manometry i zawór bezpieczeństwa w jednym module.

750,55 €

Dlatego właśnie jednostka sterująca i jednostka pompowa muszą być wzajemnie kompatybilne i poprawnie skonfigurowane, warto poświęcić im tyle samo uwagi, co samym kolektorom. Więcej na temat tego, jak te dwa komponenty współpracują i na co zwrócić uwagę przy ich łączeniu, znajdzie Państwo w artykule Jednostki sterujące i jednostki pompowe systemów słonecznych.

Rozprowadzenie między kolektorem a pomieszczeniem technicznym

Cieczony musi pokonać drogę od kolektorów na dachu aż do zbiornika słonecznego w pomieszczeniu technicznym, często przez poddasze, kanał lub fasadę budynku. Do tego rozprowadzenia tradycyjnie stosuje się klasyczne miedziane lub nierdzewne rury, które następnie izoluje się bezpośrednio na miejscu montażu – czyli montażnik musi najpierw ułożyć rury, a dopiero potem krok po kroku je izolować przed stratami ciepła i wpływami pogodowymi.

Alternatywą jest rura elastyczna 2w1 z izolacją, która w jednym elastycznym osłonie prowadzi jednocześnie rurę doprowadzającą i spiętrzającą (z powrotem), przy czym jest już z fabryki izolowana. Ta konstrukcja znacznie skraca czas montażu, ponieważ nie trzeba niczego dodatkowo izolować ani na dachu, ani w kanałach – wystarczy przeciągnąć rurę z punktu A do punktu B i podłączyć. Dla firm montażowych oraz gospodarstw domowych, które rozwiązują renowację dachu lub mają ograniczony czas na instalację, jest to praktyczna opcja, która zmniejsza ryzyko błędu przy izolowaniu na dachu w wysokościach.

Krótsze odcinki rozprowadzenia, np. bezpośrednio w pomieszczeniu technicznym przy podłączeniu do jednostki pompowej lub zbiornika, często rozwiązane są za pomocą elastycznej nierdzewnej rury (falisty), która jest odporna na wysokie temperatury, jakie występują w układzie słonecznym, zwłaszcza gdy kolektor nie jest odbierany i ciecz w nim może osiągać wysokie temperatury.

Rura nierdzewna, falisty

Rura nierdzewna, falisty

Elastyczna rura nierdzewna do rozprowadzenia między kolektorem a zbiornikiem, odporna na wysokie temperatury cieczony słonecznej.

3,81 €

Rura elastyczna słoneczna 2 w 1, 10 m

Rura elastyczna słoneczna 2 w 1, 10 m

Z izolacją, elastyczna rura dwururkowa (doprowadzanie i spiętrzanie w jednym osłonie) do szybkiego montażu rozprowadzenia.

308,75 €

Wybór między klasycznym rurociągiem a elastyczną rurką 2w1 zależy przede wszystkim od długości trasy, od dostępności dachu oraz od tego, ile czasu ma firma montażowa do wykonania instalacji. Szczegółowy przegląd obu rozwiązań znajdziesz w artykule Rurociągi solarne i nerezowe faliste – jak działają.

Montaż kolektorów w zależności od typu dachu

Kolektory nie da się po prostu położyć na dach – wymagają specjalistycznej konstrukcji montażowej, która dokładnie odpowiada typowi dachu oraz wymiarom konkretnego kolektora. Na dachu nachylonym konstrukcja różni się w zależności od rodzaju pokrycia – cegły, blachy czy dachówki wymagają innego sposobu mocowania, aby pokrycie nie zostało uszkodzone podczas montażu, a mocowanie pozostało długoterminowo stabilne nawet przy silnym wietrze i obciążeniu śnieżnym.

Na dachu płaskim natomiast stosuje się konstrukcję montażową z nastawianym nachyleniem, zazwyczaj przynajmniej 15 stopni. To minimalne nachylenie nie jest przypadkowe – gwarantuje, że kolektor potrafi się naturalnie oczyścić deszczem, który spływa po nachylonej powierzchni kolektora i niesie ze sobą kurz i brudy. Bez wystarczającego nachylenia mógłby się na powierzchni kolektora utrzymać dłuższy czas kurz, co obniżyłoby jego wydajność. Oprócz dachu nachyłego i płaskiego kolektory można również zamontować na fasadzie lub bezpośrednio na ziemi, jeśli to konfiguracja działki i orientacja na stronę słoneczną to umożliwia.

Kluczowe jest, aby konstrukcja montażowa dokładnie odpowiadała wymiarom konkretnego typu kolektora – nie chodzi o uniwersalny element, który pasuje do wszystkiego, ale o komponent zaprojektowany dla ściśle określonego modelu i sposobu dachu.

Zestaw mocujący do kolektorów na dach płaski do nachylenia 15°

Zestaw mocujący do kolektorów na dach płaski do nachylenia 15°, do kolektora KS 2100F 1,82m²

Konstrukcja montażowa do mocowania płaskiego kolektora na dachu płaskim, z nastawianym nachyleniem w celu samooczyszczenia deszczem.

117,34 €

Jeśli rozważasz montaż na nietypowym dachu lub nie wiesz, jaka konstrukcja jest odpowiednia dla Twojego kolektora, przegląd poszczególnych rozwiązań według typu dachu znajdziesz w artykule Mocowanie kolektorów – dach nachylony, dach płaski, fasada.

Orientacyjne ceny komponentów zestawy solarnejFalista3,81 €Jednostka sterująca108,94 €Elastyczna rurka 2w1308,75 €Jednostka pompowa750,55 €

Ceny poszczególnych komponentów zestawy solarnej znacznie się różnią w zależności od typu i funkcji.

Expanzomat, napełnianie i ciśnienie w obiegu solarnej

Obieg solarnej to zamknięty, ciśnieniowy system, co oznacza, że ciecz grzewcza w nim krąży stale, bez kontaktu z otaczającym powietrzem. Przy wysokich temperaturach, jakie ciecz osiąga latem na kolektorze, jej objętość wzrasta – właśnie do kompensacji tego rozszerzenia objętości służy własny naczynie wzbiorcze obiegu solarnej. Bez niego narastające ciśnienie w systemie mogłoby spowodować uszkodzenie rurociągu, połączeń lub samego kolektora.

System napełnia się i odpowietrza za pomocą ręcznego lub elektrycznego pompki napełniającej przez zawory napełniające, podobnie jak to ma miejsce w przypadku typowego obiegu grzewczego domu. To napełnienie nie jest jednorazową sprawą tylko przy montażu – w trakcie eksploatacji systemu może być konieczne ponowne napełnienie lub odpowietrzenie obiegu, na przykład po interwencji serwisowej lub jeśli w systemie pojawi się bąbel powietrza, który utrudnia prawidłowy przepływ cieczy.

Kontrola ciśnienia w obiegu solarnej należy do podstawowych czynności, które użytkownik systemu solarnego powinien śledzić – właśnie dlatego jednostka pompowa jest wyposażona w manometr, aby aktualne ciśnienie było zawsze widoczne. Szczegółowe informacje o serwisie, napełnianiu i najczęściej występujących awariach systemów solarowych znajdziesz w artykule Serwis, napełnianie i częste awarie systemów solarowych.

Ogrzewanie solarne w ciągu roku – lato, okresy przejściowe, zima

Wartość systemu solarnego znacznie się różni w zależności od pory roku. W lecie, gdy jest najwięcej promieniowania słonecznego i jednocześnie dom nie jest ogrzewany, zestaw solarny może przejąć dużą część ogrzewania ciepłej wody użytkowej – kotłowa jednostka wtedy uruchamia się rzadko, a nawet wcale, ponieważ zbiornik jest wystarczająco podgrzewany bezpośrednio przez słońce. To właśnie ten aspekt jest głównym i najbardziej realnym zyskiem dodatku solarowego do kotła, na który powinien zwracać uwagę każdy zainteresowany inwestycją.

W okresach przejściowych, czyli wiosną i jesienią, promieniowania słonecznego jest mniej i jego intensywność zmienia się w zależności od pogody – system solarny w tych miesiącach przyczynia się częściowo do ogrzewania wody, ale kotłowa jednostka musi regularnie uzupełniać ogrzewanie przez drugi wymiennik w zbiorniku solarowym. W zimie, gdy promieniowania słonecznego jest najmniej i jednocześnie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania jest największe, praktycznie całe obciążenie ogrzewania wody i ogrzewania przejmuje główny źródło ciepła – kotłowa jednostka lub pompa ciepła. System solarowy nie jest więc i nie ma być zaprojektowany jako zamiennik kotła, ale jako uzupełnienie, które najbardziej oszczędza właśnie w miesiącach, gdy inaczej kotłowa jednostka działałaby nieefektywnie tylko z powodu niskiego poboru ciepłej wody.

Dokładny opis, jak taki zestaw montuje się krok po kroku – od mocowania kolektorów przez rozprowadzenie rurociągu aż po podłączenie zbiornika, jednostki pompowej i jednostki sterującej – znajdziesz w artykule Montaż systemu solarowego – krok po kroku.

Rzeczywiste przykłady z praktyki

Dom rodzinny z nachyłym dachem zwróconym na południe. Czworoosobowa rodzina w domu rodziwym ogrzewała ciepłą wodę użytkową wyłącznie istniejącym kotłem kondensacyjnym z podgrzewaczem pojemnościowym. W lecie, pomimo zerowego zapotrzebowania na ogrzewanie, kotłowa jednostka uruchamiała się regularnie tylko z powodu podgrzewania wody na prysznic i mycie. W trakcie renowacji dachu rodzina postanowiła uzupełnić system o płaskie kolektory słoneczne, które z uwagi na nachyły dach z pokryciem cegłowym zamontowano za pomocą konstrukcji montażowej dokładnie przystosowanej do tego typu dachu. Istniejący podgrzewacz pojemnościowy zastąpiono zbiornikiem solarowym z dwoma wymiennikami – jednym dla obiegu solarnej, drugim dla uzupełniania kotłem. Sterowanie pompą przejęła regulacja solarowa, która porównuje temperaturę kolektora i zbiornika i włącza pompę obiegową tylko wtedy, gdy ma sens przenoszenie ciepła. Ponieważ renowacja dachu przebiegała równolegle z wymianą pokrycia, do rozprowadzenia między kolektorami a pomieszczeniem technicznym użyto wstępnie izolowanej elastycznej rurki 2w1, która pozwoliła na szybszy montaż bez konieczności dodatkowej izolacji na dachu w wysokościach. W efekcie w miesiącach letnich kotłowa jednostka w tej rodzinie praktycznie przestaje się uruchamiać z powodu ogrzewania wody – ciepło dostarcza praktycznie wyłącznie obieg solarnej, kotłowa jednostka służy tylko jako rezerwa na dni z pochmurnym niebem.

Bungalow z dachem płaskim. Właściciel bungalowa z dachem płaskim rozważał rozbudowę istniejącego kotła elektrycznego o solarne podgrzewanie wody użytkowej. Ponieważ dach był płaski, konieczne było zastosowanie konstrukcji montażowej z regulowanym nachyleniem co najmniej 15°, aby kolektor mógł się naturalnie oczyścić deszczem i nie zapylony był kurzem z dachu. Krótki odcinek rozdzielczości w samym pomieszczeniu technicznym, gdzie rury były podłączane do jednostki pompowej i zbiornika, rozwiązano za pomocą rury nierdzewnej giętkiej (falistej), która dobrze znosi wysokie temperatury, jakie ciecz grzewcza osiąga w lecie przy niskim poborze. Sterowanie przejęła regulacja solarne podłączona do czujników kolektora i zbiornika. Podczas pierwszego uruchomienia systemu konieczne było napełnienie i odpowietrzenie obiegu za pomocą pompy napełniającej przez zawory napełniające – standardowa czynność, którą firma montażowa wykonała bezpośrednio przy oddaniu systemu. Właściciel zyskał dodatkowe źródło podgrzewania wody bez wpływu na istniejący kocioł elektryczny, który nadal pełni funkcję głównego źródła ciepła poza letnimi miesiącami.

Częste pytania o podgrzewanie solarne jako uzupełnienie kotła

Czy system solarne zastąpi całkowicie mój kocioł?
Nie. System solarne uzupełnia główne źródło ciepła – kocioł lub pompę ciepła – ale nie zastępuje go w pełni. Najwięcej może pokryć podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w letnich miesiącach, gdy wystarczająco dużo jest promieniowania słonecznego. W zimie i w sezonie grzewczym główny obciążenie nadal przejmuje kocioł.

Jaki typ kolektora jest lepszy – płaski czy próżniowy?
Kolektory płaskie są tańsze i bardziej odpornie na uszkodzenia mechaniczne, na przykład na grad, i w naszych warunkach klimatycznych zazwyczaj wystarczają do podstawowego podgrzewania wody użytkowej. Kolektory próżniowe (rurkowe) mają wyższą sprawność przy niskich temperaturach i słabszym promieniowaniu słonecznym, są jednak droższe i delikatniejsze. Wybór zależy od tego, czy chcesz taniego letniego podgrzewania, czy też mocy również poza lato.

Czym jest zbiornik solarne i dlaczego nie wystarczy zwykły bojler?
Zbiornik solarne ma dodatkowo przynajmniej jeden wymiennik ciepła podłączony do obiegu solarne, często również drugi wymiennik do podgrzewania kotłem. Woda jest podgrzewana pośrednio – ciecz grzewcza krąży oddzielnie w zamkniętym obiegu i nie kontaktuje się z wodą użytkową. Zwykły bojler nie ma takiego wymiennika, dlatego na niego nie można łatwo podłączyć obiegu solarne.

Jak jednostka sterująca włącza pompęPomiar temperaturPorównanieróżnicyKolektor cieplejszyWłącza pompęRóżnica spadaWypina pompę

Jednostka sterująca automatycznie włącza i wyłącza pompę w zależności od różnicy temperatur między kolektorem a zbiornikiem.

Jak jednostka sterująca wie, kiedy włączyć pompę?
Jednostka sterująca porównuje temperaturę na kolektorze i w zbiorniku za pomocą czujników. Gdy kolektor jest cieplejszy niż zbiornik o ustawioną różnicę, włącza pompę obiegową grupy solarnej. Gdy różnica zmniejszy się, pompa zostaje wyłączona, aby ciepło nie przepływało w przeciwnym kierunku.

Jaka jest różnica między klasycznym rurociągiem a rurą flex 2w1?
Klasyczne rury miedziane lub nierdzewne wymagają dodatkowego izolowania bezpośrednio na miejscu montażu. Izolowana rura flex 2w1 prowadzi dopływ i powrót w jednym już izolowanym, giętkim osłonie, więc nic nie musi być dodatkowo izolowane ani na dachu, ani w kominie – montaż jest tym samym szybszy.

Jak kolektory są mocowane na różnych typach dachów?
Kolektory mocuje się specjalną konstrukcją montażową zgodnie z typem dachu: na dachu nachylonym zgodnie z rodzajem pokrycia (ciangi, blacha, trzpienie), na dachu płaskim za pomocą konstrukcji z regulowanym nachyleniem, zazwyczaj co najmniej 15° z powodu samooczyszczenia deszczem, ewentualnie na fasadzie lub na ziemi. Konstrukcja musi dokładnie odpowiadać wymiarom konkretnego typu kolektora.

Dlaczego obieg solarne potrzebuje naczynia wzbiorczego?
Obieg solarne jest zamkniętym, ciśnieniowym systemem. Przy wysokich temperaturach cieczy grzewczej jej objętość rośnie, a naczynie wzbiorcze kompensuje tę objętościową rozszerzalność – bez niego w obiegu mógłby powstać nadmierny ciśnienie, które mogłoby uszkodzić rury, połączenia lub kolektor.

Jak system solarne jest napełniany i odpowietrzany?
Obieg solarne napełnia się i odpowietruje ręczną lub elektryczną pompą napełniającą przez zawory napełniające, podobnie jak obieg grzewczy domu. Jest to czynność, która jest konieczna nie tylko przy pierwszym montażu, ale również okazjonalnie później, na przykład po interwencji serwisowej.

Czy muszę rozwiązywać serwis systemu solarne oddzielnie od kotła?
Obieg solarne jest samodzielny, zamknięty system z własną jednostką pompową, która zawiera również manometry do kontroli ciśnienia – pozwalają one łatwo monitorować stan systemu. Szczegóły dotyczące serwisu, napełniania i najczęściej występujących awarii znajdziesz w osobnym artykule poświęconym tej tematyce, link jest podany niżej w powiązanych tematach.

Powiązane tematy

Mają Państwo pytania dotyczące systemów słonecznych lub kolektorów?

Nie wiecie Państwo, jak się zdecydować, czy rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.

Nie wypełniaj tego pola:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz.