Płytka versus próżniowy kolektor słoneczny
Energia słoneczna to jedyny źródło ciepła, za które nie płacisz żadnemu dostawcy – wystarczy je po prostu przechwycić i przekazać do wody, którą faktycznie zużywasz w domu. Właśnie do tego służy system słoneczny do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU): zestaw kolektorów na dachu, zbiornika słonecznego, jednostki pompowej i elektroniki sterującej, która cały proces automatycznie ocenia i uruchamia. System uzupełnia, nie zastępuje w pełni główne źródło ciepła – kocioł lub pompę ciepła – ale szczególnie w miesiącach letnich potrafi pokryć dużą część podgrzewania CWU bez włączania głównego źródła.
Podczas projektowania takiego zestawu z czasem pojawia się jedno kluczowe pytanie: kolektory płaskie, czy wakuumowe (rurkowe)? Odpowiedź decyduje nie tylko o koszcie całej inwestycji, ale także o tym, jak system będzie się zachowywał w zimie, wiosną i jesienią, jak długo wytrzyma bez awarii i czy przeżyje nieprzyjemne zjawiska pogodowe, jak grad. W tym artykule dokładnie wyjaśnimy różnice między obiema typami, pokażemy również inne komponenty, z którymi kolektor musi współpracować (zbiornik, sterowanie, rury, mocowanie, ekspansomat), a na końcu zajmiemy się dwoma realnymi przykładami z praktyki.
Jeśli rozważasz system słoneczny po raz pierwszy, polecamy, abyś oprócz tego artykułu przeczytał również nasz ogólny przewodnik Jak wybrać system słoneczny do podgrzewania wody, gdzie znajdziesz szerszy kontekst wyboru całego zestawu. Tymczasem skupimy się głównie na samych kolektorach i na tym, co do nich należy.
Czym jest system słoneczny do podgrzewania wody i z czego się składa
System słoneczny do podgrzewania wody, czasem nazywany również zestawem słonecznym z wodą ciepłą, to nie jedno urządzenie, ale zbiór kilku komponentów, które muszą ze sobą współpracować:
- Kolektory słoneczne na dachu – przechwytują promieniowanie słoneczne i grzeją za jego pomocą ciecz nośną (miks wody i substancji niezamarzającej, aby obieg nie zamarzał nawet w zimie).
- Zbiornik słoneczny z wymiennikiem ciepła – tutaj ciepło z cieczy nośnej jest przekazywane wodzie użytkowej, którą potem włączasz z kranu.
- Jednostka pompowa – zapewnia przepływ cieczy nośnej między kolektorem a zbiornikiem.
- Jednostka sterująca (słoneczna) – ocenia temperatury i decyduje, kiedy należy włączyć pompę, a kiedy wyłączyć.
Warto od razu podkreślić jedną rzecz, którą wielu klientów myli: system słoneczny uzupełnia główne źródło ciepła, nie zastępuje go. W praktyce oznacza to, że latem, gdy jest wystarczająco dużo promieniowania słonecznego i zużycie ciepłej wody nie jest ekstremalne, zestaw słoneczny potrafi pokryć podgrzewanie CWU prawie samodzielnie. W zimie, gdy promieniowania jest mało, a dni są krótkie, ciężar automatycznie przenosi się z powrotem na kocioł lub pompę ciepła – system słoneczny jedynie „dopełnia” ciepło, gdy tylko jest dostępne. Dlatego właśnie system słoneczny najczęściej łączy się z istniejącym źródłem ciepła, a nie jest rozwiązaniem samodzielny.
Ta kombinacja dwóch źródeł ciepła (słońce + kocioł/pompa ciepła) jest również powodem, dla którego ma sens inwestycja w dobre sterowanie i odpowiednio dobrany zbiornik – więcej na ten temat znajdziesz w artykule Podgrzewanie słoneczne jako uzupełnienie do kotła.
Kolektory płaskie vs. wakuumowe: główne różnice
Porównanie głównych różnic między kolektorami płaskimi a wakuumowymi.
To jest jądro całego decyzji i warto mu poświęcić więcej miejsca. Na rynku istnieją zasadniczo dwa typy kolektorów słonecznych do podgrzewania wody – płaskie i wakuumowe (rurkowe). Oba robią w zasadzie to samo (przechwytują promieniowanie słoneczne i zamieniają je na ciepło), ale konstrukcyjnie i eksploatacyjnie różnią się znacznie.
Kolektory płaskie
Kolektory płaskie mają powierzchnię absorpcyjną (ciemną metalową płytkę, która pochłania promieniowanie słoneczne) pokrytą szkłem hartowanym, wszystko umieszczone w izolowanym ramie aluminiowym. Ta konstrukcja ma kilka praktycznych zalet:
- Niższy koszt zakupu – kolektory płaskie są zazwyczaj tańsze niż wakuumowe, a to dotyczy zarówno pojedynczego kolektora, jak i wyposażenia montażowego.
- Wyższa odporność mechaniczna – szkło hartowane w sztywnym ramie lepiej wytrzyma np. grad, upadające gałęzie lub obciążenie mechaniczne podczas montażu, niż cienkie szklane rurki kolektora wakuumowego.
- Wystarczająca wydajność w normalnych warunkach – w naszych warunkach klimatycznych (czyli na Słowacji) kolektory płaskie zazwyczaj wystarczają do niezawodnego podgrzewania CWU, zwłaszcza jeśli głównym celem jest pokrycie lata i okresy przejściowe.
Właśnie kombinacja niższego kosztu, większej odporności i wystarczającej wydajności jest powodem, dla którego kolektory płaskie są na Słowacji najczęściej wybieranym rozwiązaniem dla typowej rodziny, która chce zaoszczędzić na podgrzewaniu CWU bez nadmiernie skomplikowanej i drogiej technologii.
Kolektory wakuumowe (rurkowe)
Kolektory wakuumowe działają na innym zasadzie – powierzchnia absorpcyjna jest zamknięta w szklanej rurce pod wakuumem, która działa podobnie jak termos. Wakuum znacząco ogranicza ucieczkę ciepła do otoczenia, co przynosi inną grupę właściwości:
- Wyższa sprawność przy niskich temperaturach zewnętrznych i mniejszej intensywności promieniowania słonecznego – czyli właśnie wtedy, gdy kolektory płaskie mają trudności (zimne dni, niskie słońce na niebie, pogoda z zachmurzeniem).
- Wyższy koszt – kolektory wakuumowe są droższe niż płaskie, a to dotyczy również porównywalnej powierzchni.
- Większa krucheść – szklane rurki wakuumowe są bardziej wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne niż całkowita powierzchnia szkła hartowanego kolektora płaskiego.
Kolektory wakuumowe mają więc największy sens tam, gdzie ważna jest wydajność również poza miesiącami letnimi – na przykład jeśli system ma oprócz CWU częściowo wspierać również ogrzewanie, albo jeśli lokalizacja/orientacja dachu pod względem promieniowania słonecznego jest mniej korzystna i potrzebujesz z każdego promienia wydobyć jak najwięcej.
Który typ wybrać?
Jeśli głównym celem jest najprostsze i dostępne cenowo pokrycie podgrzewania ciepłej wody głównie w lecie i w miesiącach przejściowych, kolektory płaskie w ogromnej większości przypadków są rozumną opcją – niższy koszt, większa odporność i wystarczająca wydajność w naszych warunkach. Kolektory wakuumowe mają swoje uzasadnienie tam, gdzie potrzebujesz maksymalizować wydajność również w czasie słabszego promieniowania słonecznego i jesteś gotów zapłacić wyższą cenę oraz liczyć się z większą krucheścią konstrukcji.
Jeśli w tej fazie decyzji czujesz się niepewnie, polecamy przejrzeć również nasz ogólny poradnik Jak wybrać system słoneczny do podgrzewania wody, gdzie ten temat jest umieszczony w szerszym kontekście wyboru całego zestawu (nie tylko kolektora, ale również zbiornika, sterowania i rozdzielnic).
Jednostka sterująca i pompa obiegowa – jak system decyduje, kiedy grzać
Jednostka sterująca decyduje o włączeniu i wyłączeniu pompy obiegowej na podstawie różnicy temperatur.
Niezależnie od tego, który typ kolektora Państwo wybiorą, sam w sobie nie byłby bez reszty systemu na nic. Kluczową rolę odgrywa jednostka sterująca (solarna). Ta za pomocą czujników stale porównuje temperaturę na kolektorze i temperaturę w zasobniku. Gdy tylko kolektor staje się cieplejszy od zasobnika o wcześniej ustawioną różnicę temperatur, jednostka sterująca włącza pompę obiegową grupy solarnej – ciecz nośna rusza w ruch, przenosi ciepło z kolektora do zasobnika i cały cykl powtarza się. Gdy różnica temperatur spada poniżej ustawionej granicy (np. wieczorem, gdy słońce zachodzi), pompa automatycznie się wyłącza, by nie przepływać zbędnie zimną cieczą i nie ochładzać w ten sposób zasobnika.
Regulacja solarna (jednostka sterująca), która porównuje temperaturę na kolektorze i w zasobniku i na podstawie ustawionej różnicy temperatur automatycznie włącza pompę obiegową grupy solarnej.
Cena: 108,94 €
Samotna pompa w praktyce rzadko występuje samodzielnie – dostarczana jest jako część tzw. jednostki pompowej (grupy pompowej solarnego). Ta w jednym kompaktowym bloku zawiera pompę obiegową, zawory zamkowe, termometry i manometry do kontroli temperatury i ciśnienia w obiegu, oraz zawór bezpieczeństwa. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim montaż i serwis – wszystko potrzebne znajduje się w jednym miejscu, instalator nie musi oddzielnie szukać i podłączać poszczególnych elementów, a w przypadku konserwacji lub awarii diagnozowanie również jest prostsze.
Grupa pompowa solarna ZP2-12 ECO
Kompletna grupa pompowa (pompa obiegowa, zawory zamkowe, manometry, zawór bezpieczeństwa) do obiegu cieczy solarnych między kolektorem a zasobnikiem, w jednym kompaktowym bloku dla prostszego montażu i serwisu.
Cena: 750,55 €
Pełniej o tym, jak dokładnie jednostki sterujące i grupy pompowe działają oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze, piszemy w osobnym artykule Jednostki sterujące i grupy pompowe systemów solarnych.
Zasobnik solarny – gdzie ciepło ze słońca spotyka się z wodą z kranu
Zasobnik solarny na pierwszy rzut oka przypomina klasycznego bojlera, ale ma jedną istotną konstrukcyjną różnicę – w przeciwieństwie do standardowego bojlera ma dodatkowo przynajmniej jeden wymiennik ciepła podłączony do obiegu solarnego. Często ma nawet dwa wymienniki: jeden dla obiegu solarnego, a drugi dla dopalenia kotłem, gdy energii słonecznej nie wystarczy.
Zasada działania jest pośrednia – ciecz nośna z obiegu solarnego nigdy nie trafia w bezpośredni kontakt z wodą użytkową. Przepływa oddzielnie, w zamkniętym obiegu, i przekazuje ciepło wodzie użytkowej wyłącznie przez ścianę wymiennika. Dzięki temu niezmrażająca się mieszanina z kolektorów nigdy się nie zmiesza z wodą, którą Państwo wypuszczą z kranu lub z prysznica – chodzi o dwa zupełnie odseparowane obiegi, które się spotykają tylko na wymienniku ciepła.
Wybór odpowiedniej wielkości i konstrukcji zasobnika solarnego (czy będzie miał jeden czy dwa wymienniki) zależy od wielkości domu, zużycia ciepłej wody i od tego, w jaki sposób system będzie dopalany. Temie tej poświęcamy szczegółowo artykułowi Jaki zasobnik solarny potrzebujecie Państwo.
Rurociągi: przewody i izolacja między kolektorem a pomieszczeniem technicznym
Dwa typowe rozwiązania prowadzenia rurociągów między kolektorem a pomieszczeniem technicznym.
Kolektor na dachu i zasobnik ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu technicznym musi coś połączyć – a właśnie ta, na pierwszy rzut oka niewidoczna część systemu, ma bezpośredni wpływ na to, ile ciepła zostanie utraconego w drodze i jak długo potrwa montaż. W zasadzie istnieją dwa typowe rozwiązania:
Klasyczna rura miedziana lub nierdzewcza
Tradycyjnym sposobem jest klasyczna rura miedziana lub nierdzewcza, którą następnie izoluje się osobno bezpośrednio na miejscu montażu – czyli na dachu, w kominie oraz w pomieszczeniu technicznym. Rura nierdzewcza w formie falistej (gięta rura z falistym powierzchnią) docenia się przede wszystkim za odporność na wysokie temperatury, które może osiągać płyn słoneczny w słońce letniego dnia, oraz za elastyczność przy przejściu przez zakręty i przebicia w konstrukcji budynku.
Gięta rura nierdzewcza (falista) do rozdzielania między kolektorem a zasobnikiem, odporna na wysokie temperatury płynu słonecznego.
Cena: 3,81 €
Wstępnie izolowana rura elastyczna 2 w 1
Drugim rozwiązaniem jest wstępnie izolowana rura elastyczna 2 w 1, która łączy dopływ i powrót w jednym elastycznym, już izolowanym osłodze. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim szybkość montażu – ponieważ izolacja jest częścią rury od produkcji, firma montażowa nie musi dodatkowo izolować jej na dachu ani w kominie, co w klasycznym rozwiązaniu może zająć znaczący czas (a więc także i koszty pracy).
Rura elastyczna słoneczna 2 w 1, 10 m
Wstępnie izolowana, elastyczna rura dwustrumieniowa (dopływ i powrót w jednym osłodze) do szybkiego montażu rozdzielania między kolektorem a pomieszczeniem technicznym bez konieczności dodatkowej izolacji na dachu czy w kominie.
Cena: 308,75 €
Które rozwiązanie wybrać, zależy od konkretnej sytuacji budowlanej (długość trasy, liczba przejść, dostępność dachu) oraz od preferencji firmy montażowej. Więcej o obu wariantach, w tym o tym, co oznacza określenie „falista" i dlaczego w technice słonecznej stosuje się właśnie nierdzewcze rury, znajdzie Państwo w artykule Rury słoneczne i nierdzewcze faliste – jak działają.
Montaż kolektorów według typu dachu
Kolektor sam w sobie to tylko połowa zadania – potrzebuje także niezawodnego mocowania, które wytrzyma dziesiątki lat narażenia na wiatr, deszcz, śnieg i wahania temperatur. Konstrukcja montażowa wybierana jest więc zawsze według typu dachu (lub innej powierzchni montażowej):
- Dach nachylony – różne typy pokrycia (cianka, blacha, dachówka) wymagają różnych elementów mocujących, które montuje się bezpośrednio do krokwi lub laty pod pokryciem.
- Dach płaski – tutaj stosuje się konstrukcję z nastawianym nachyleniem, zazwyczaj przynajmniej 15°. To nachylenie nie jest przypadkowe – zapewnia, że kolektor może się samoczynnie oczyścić deszczem (na zupełnie płaskiej powierzchni natomiast przyklejałaby się brud i ewentualnie woda).
- Fasada lub teren (ziemia) – alternatywne rozwiązanie tam, gdzie dach z różnych powodów nie jest odpowiedni lub dostępny.
Ważne jest, że konstrukcja montażowa musi dokładnie odpowiadać wymiarom konkretnego typu i modelu kolektora – nie chodzi więc o uniwersalny element, ale o rozwiązanie „na miarę" danej kombinacji kolektor + typ dachu.
Zestaw mocujący do kolektorów na dach płaski do nachylenia 15°, do kolektora KS 2100F 1,82 m²
Konstrukcja montażowa do mocowania płaskiego kolektora na dach płaski, z nastawianym nachyleniem – zapewnia odpowiedni kąt do samooczyszczenia kolektora deszczem.
Cena: 117,34 €
Ten właśnie zestaw jest dobrym przykładem tego, jak ściśle ze sobą wiąże się akcesoria montażowe i typ kolektora – jest przeznaczony dokładnie do płaskiego kolektora KS 2100F o powierzchni 1,82 m² i dachu płaskiego z nachyleniem do 15°. Jeśli rozwiązują Państwo montaż na innym typie dachu lub innym modelu kolektora, będziecie potrzebować innej konstrukcji. Pełny przegląd możliwości mocowania dla wszystkich typów dachów znajdzie Państwo w artykule Mocowanie kolektorów – dach nachylony, dach płaski, fasada.
Expanzomat, ciśnienie i napełnianie obiegu słonecznego
Obieg słoneczny to zamknięty, ciśnieniowy system – oznacza to, że ciecz grzewcza w nim krąży w zamkniętej pętli pod ciśnieniem, podobnie jak klasyczny obieg grzewczy. Ponieważ ciecz podczas gorących letnich dni ogrzewa się do wysokich temperatur, jej objętość rośnie wskutek rozszerzalności termicznej. Aby to rozszerzenie nie spowodowało uszkodzenia rur czy komponentów, w obiegu znajduje się naczynie wzbiorcze (expanzomat), które potrafi bezpiecznie pochłonąć ten wzrost objętości.
Napełnianie i odpowietrzanie obiegu słonecznego odbywa się przez zawory napełniające za pomocą ręcznej lub elektrycznej pompy napełniającej – zasadniczo jest to bardzo podobne do napełniania klasycznego obiegu grzewczego. Ten krok jest ważny przede wszystkim dlatego, że bąble powietrza w obiegu przeszkadzałyby w prawidłowym przepływie ciecz grzewczej i obniżałyby sprawność przekazywania ciepła między kolektorem a zasobnikiem.
Serwis i regularna kontrola ciśnienia w obiegu, ewentualnie uzupełnianie lub wymiana ciecz grzewczej, należą do codziennych czynności konserwacji systemu słonecznego. Co wszystko obejmuje serwis systemu słonecznego i jakie usterki występują najczęściej, dowiadcie się w artykule Serwis, napełnianie i częste usterki systemów słonecznych.
Jak podjąć decyzję: podsumowanie dla kolektorów płaskich i próżniowych
Gdybyśmy mieli całe podejmowanie decyzji zsumować w kilka zdań: kolektory płaskie to niezawodna, cenowo dostępna i mechanicznie odporna opcja, która w naszych warunkach klimatycznych zwykle wystarcza do podgrzewania ciepłej wody użytkowej – zwłaszcza jeśli głównym celem jest pokrycie letnich i przejściowych okresów oraz uzupełnienie głównego źródła ciepła. Kolektory próżniowe mają swoje miejsce tam, gdzie jest potrzebna wyższa sprawność również przy niższych temperaturach i słabszym promieniowaniu słonecznym, za cenę wyższego kosztu zakupu i większej delikatności konstrukcji.
Niezależnie od tego, który typ kolektora wybierze Państwo, końcowy komfort i trwałość systemu równie moc zależą od jakości innych komponentów – zasobnika słonecznego, jednostki sterującej, grupy pompowej, rozdzielania oraz konstrukcji montażowej. Dlatego właśnie zalecamy patrzeć na system słoneczny zawsze jako na całość, a nie tylko jako na wybór jednego komponentu. Jeśli planujecie montaż samodzielnie lub po prostu chcecie wiedzieć, co was czeka, przejrzyjcie też nasz przewodnik Montaż systemu słonecznego – krok po kroku.
Przykłady z praktyki
Orientacyjne ceny wybranych komponentów wymienionych w artykule.
Przykład 1: Dom jednorodzinny z dachem dwuspadowym i kotłem gazowym
Czworoosobowa rodzina zamieszkała w domu jednorodzinnym z dachem dwuspadowym (skośnym), pokrytym dachówką, ogrzewa się kotłem gazowym, a ten sam kotł dopóki ogrzewał również ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Właściciele postanowili uzupełnić ogrzewanie wody o system słoneczny w celu obniżenia zużycia gazu, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy kotł działa praktycznie wyłącznie z powodu ogrzewania wody, a nie z powodu ogrzewania pomieszczeń.
Z uwagi na dach dwuspadowy o standardowym nachyleniu wybór konstrukcji montażowej był prosty – elementy mocujące przeznaczone bezpośrednio do dachówki, zamontowane w krokwiach pod dachem. Przy wyborze typu kolektora rodzina postanowiła na kolektory płaskie – głównym powodem była niższa cena oraz fakt, że głównym celem było pokrycie akurat miesięcy letnich, w których kolektory płaskie zazwyczaj wystarczają. Do zestawu dołączył się zbiornik słoneczny z dwoma wymiennikami (jeden dla okręgu słonecznego, drugi dla podgrzewania istniejącym kotłem gazowym), jednostka pompowa i jednostka sterująca, która porównuje temperaturę kolektora i zbiornika i w zależności od tego włącza obieg. Rozprowadzanie między kolektorami na dachu a pomieszczeniem technicznym w piwnicy rozwiązano klasycznym rurami nierdzewczości w formie falistej, ponieważ trasa prowadziła przez istniejącą instalacyjną szybę, gdzie dodatkowa izolacja była szybko realizowana na miejscu.
Przykład 2: Bungalow z dachem płaskim i nową budową w okresie przejściowym
Przy nowej budowie bungalowa z dachem płaskim inwestorzy rozwiązywali kwestię mocowania kolektorów inaczej niż w poprzednim przykładzie – dach płaski wymaga konstrukcji montażowej z nastawianym nachyleniem (w tym przypadku ustawionym na 15°, aby kolektor mógł się naturalnie oczyścić deszczem i nie zbierał na sobie wody ani brudu). Ponieważ inwestor planował korzystać z domu przez cały rok, w tym w chłodniejsze miesiące przejściowe (wiosna, jesień) i chciał z inwestycji wyciągnąć jak najwięcej, również poza najcieplejszymi tygodniami letnimi, po rozważeniu obu możliwości postanowił na kolektory rurkowe – czyli wariant z wyższą ceną zakupu, ale lepszą wydajnością właśnie przy niższych temperaturach zewnętrznych i słabszym promieniowaniu słonecznym.
Przy rozprowadzaniu między dachem a pomieszczeniem technicznym inwestor wybrał rurę elastyczną 2w1 z izolacją – głównym argumentem była szybkość montażu podczas budowy, kiedy trasa przez strop i ścianę była dostępna tylko przez krótkie okno przed izolacją i pracami końcowymi. Dzięki temu, że rura była izolowana już z fabryki, firma montażowa uniknęła dodatkowej izolacji na miejscu i instalację wykonała w ramach zaplanowanego harmonogramu.
Często zadawane pytania (FAQ)
Jaka jest główny różnicę między kolektorem płaskim a rurkowym?
Kolektory płaskie mają powierzchnię absorpcyjną pokrytą szkłem utwardzonym w izolowanym ramie – są tańsze i bardziej odpornie mechanicznie, na przykład na grad. Kolektory rurkowe (rurkowe) mają wyższą sprawność przy niskich temperaturach zewnętrznych i niskiej intensywności promieniowania słonecznego, są jednak droższe i kruche.
Który typ kolektora jest odpowiedni dla typowego domu jednorodzinnego na Słowacji?
Dla typowego ogrzewania ciepłej wody użytkowej w naszych warunkach klimatycznych kolektory płaskie zazwyczaj wystarczają – łączą niższą cenę i wyższą odporność mechaniczną z wystarczającym wydajnością. Kolektory rurkowe mają większy sens tam, gdzie ważna jest wydajność również poza miesiącami letnimi.
Czy system słoneczny może całkowicie zastąpić kotł lub pompę ciepła?
Nie. System słoneczny uzupełnia główny źródło ciepła, nie zastępuje go w pełni. Najwięcej pokryje ogrzewanie ciepłej wody użytkowej w lecie, podczas gdy w zimie i przy niższej intensywności promieniowania słonecznego głównym źródłem ciepła pozostaje nadal kotł lub pompa ciepła.
Czy kolektory płaskie odpierają grad?
Kolektory płaskie są dzięki konstrukcji ze szkła utwardzonego w izolowanym ramie bardziej odpornie mechanicznie, na przykład właśnie na grad, w porównaniu z kolektorami rurkowymi, których szklane rurki są kruche.
Dlaczego ciecz słoneczna nie kontaktuje się z wodą, którą pijemy lub w której kąpiemy?
Ponieważ w zbiorniku słonecznym woda się grzeje pośrednio, przez wymiennik ciepła. Ciecz grzejna (słoneczna) krąży oddzielnie, w zamkniętym obiegu, i nigdy się nie miesza z wodą użytkową.
Dlaczego pompa w zestawie słonecznym nie włącza się stale, tylko kiedy świeci słońce?
Ponieważ jednostka sterująca (słoneczna) za pomocą czujników porównuje ciągle temperaturę na kolektorze i w zbiorniku. Pompa obiegowa zestawu słonecznego włącza się dopiero wtedy, gdy kolektor jest cieplejszy niż zbiornik o wstępnie ustawioną różnicę temperatur – inaczej pompa mogłaby zbędnie ochłodzić zbiornik.
Jaka jest różnica między klasycznym rurami a rurą elastyczną 2w1?
Klasyczne rury miedziane lub nierdzewczości (na przykład w formie falistej) izoluje się dodatkowo bezpośrednio na miejscu montażu. Rura elastyczna 2w1 z izolacją łączy dopływ i powrót w jednym giętkim, już izolowanym obudowie, co skraca czas montażu, ponieważ nie trzeba dodatkowo izolować na dachu ani w szybie.
Dlaczego konstrukcje na dach płaski mają ustawiane nachylenie 15° i więcej?
Kolektor zamontowany na dachu płaskim potrzebuje przynajmniej minimalnego nachylenia (zazwyczaj 15° lub więcej), aby mógł się naturalnie oczyścić deszczem – na zupełnie płaskiej powierzchni przeciwnie trzymałby się brud i woda.
Czym jest naczynie wzbiorcze i dlaczego okrąg słoneczny go potrzebuje?
Naczynie wzbiorcze to zbiornik ciśnieniowy, który jest częścią zamkniętego, ciśnieniowego okręgu słonecznego. Kompensuje rozszerzalność objętości cieczy grzejnej przy wysokich temperaturach, które kolektor osiąga głównie w słoneczne dni letnie.
Powiązane tematy
- Jak wybrać system słoneczny do ogrzewania wody
- Jaki zbiornik słoneczny potrzebujesz
- Rury słoneczne i faliste nierdzewczości – jak działają
- Jednostki sterujące i pompy zestawów słonecznych
- Montaż kolektorów – dach dwuspadowy, dach płaski, fasada
- Ogrzewanie słoneczne jako uzupełnienie do kotła
- Montaż systemu słonecznego – krok po kroku
- Serwis, napełnianie i częste awarie systemów słonecznych
- Częste pytania o zestawy słoneczne i kolektory
Mają Państwo pytanie dotyczące systemów słonecznych lub kolektorów?
Nie wiecie Państwo, jak się zdecydować, czy rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.
