>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

A DAB szivattyú tartalékáramforrása – mikor és miért használja

Áramtalanító forrás a DAB szivattyúhoz – mikor és miért hasznos

A keringető szivattyú minden fűtési rendszer szíve. Működése során nem is veszite észre – csendes, megbízható folyadék mozgatása a radiátorokon, padlófűtésekben vagy melegvíz-tárolókban. De mi történik, ha az áramszolgáltatás megszakad, és a szivattyú leáll egy januári fagyos éjszakán? Vagy ha egy vihar megszakítja az áramellátást több órára éppen akkor, amikor a ház tele van emberekkel, és kint fagy? Ekkor jön jövőbe a tartalék áramforrás – UPS (Uninterruptible Power Supply) vagy más tartalék rendszer – és értéke teljes mértékben megmutatkozik.

Ez a cikk részletesen elmagyarázza, hogy mi az a tartalék áramforrás a keringető szivattyúhoz, hogyan működik, milyen helyzetekben valóban hasznos, és mire figyelni kell a megfelelő megoldás kiválasztásánál. Megnézzük a DAB portfóliójából származó konkrét termékeket, amelyek kombinálhatók tartalék rendszerrel, és elmondjuk, mire figyelni kell a beszerelés során.

Mi az a tartalék áramforrás és hogyan működik a fűtés kontextusában

A tartalék áramforrás (UPS – Uninterruptible Power Supply) olyan eszköz, amely az áramszolgáltatás megszakadása esetén azonnal, megszakítás nélkül átkapcsolja az áramforrást a saját akkumulátorára. Egy hagyományos tartalék generátorral ellentétben itt nem történik szünet az áramellátásban – az átkapcsolás kevesebb, mint egy ezredmásodpercig tart, így a szivattyú elektronikája nem is érzékeli a változást.

A gyakorlatban az a működés, hogy a UPS folyamatosan csatlakozik a hálózati dugó aljzathoz és a szivattyúhoz. Amíg a hálózat működik, a UPS az áramot a hálózatból szivattyúzza, miközben az akkumulátor töltöttséget tart. Ha a hálózati feszültség lecsökken vagy teljesen megszakad, a UPS azonnal átkapcsol az akkumulátorra, és a szivattyú folyamatosan működik anélkül, hogy bármilyen megszakítás történt volna. Miután a hálózati feszültség visszaáll, a UPS csendben visszakapcsol, és elkezdi az akkumulátor töltését.

A keringető szivattyú esetében éppen ez az azonnali átkapcsolás kulcsfontosságú – a modern elektronikus szivattyúk vezérlő elektronikával (mint például a DAB EVOSTA2 vagy EVOTRON sorozatú szivattyúk) érzékeny áramköröket tartalmaznak, amelyek hirtelen áramszolgáltatás megszakadása és újraindítás esetén hibát jelezhetnek vagy kézzel újraindítást igényelhetnek. A UPS ezt a helyzetet megelőzi.

HÁLÓZAT 230 V AC UPS Tartalék áramforrás + akkumulátor SZIVATTYÚ DAB EVOSTA2 Akkumulátor 12V Áramszolgáltatás megszakad? UPS átveszi

Mikor okoz valóban kárt az áramszolgáltatás megszakadása a fűtési rendszerben

Nem minden áramszolgáltatás megszakadása egyformán veszélyes. Ez attól függ, hogy milyen típusú fűtési rendszere van, milyen az időjárás, és milyen hosszú az energiaellátás megszakadása. Nézzük meg a konkrét helyzeteket, amelyekben a szivattyú megszakadása valóban problémát okozhat.

Kondenzációs kazán – teljes függőség az áramtól

A modern kondenzációs kazánok teljesen elektromosan függőek – a szivattyúon kívül az áramot a vezérlő elektronikához, a gyújtáshoz, a kifújó ventilátorhoz és a modulációs gázezhez is igénylik. Az áramszolgáltatás megszakadása esetén a kazán leáll. Ez önmagában nem katasztrófa, de ha a megszakadás hosszabb ideig tart, a kazán újraindításakor indulási sorozatot végez, ami több percig is eltarthat. Egy idő után nem lesz hő az áramkörben. Ebben az esetben a szivattyúhoz tartozó tartalék áramforrás nem elegendő – de megakadályozhatja, hogy a rendszer annyira lehűljön, hogy az áramszolgáltatás visszaállása után hosszabb időt igényeljen a kényelmes hőmérséklet eléréséhez.

Szilárd tüzelőanyagú kazánok és biomassza – itt a legkritikusabb a tartalék

Ha fűtése szilárd tüzelőanyagú kazánnal történik (fa, pellet, brikett, szúnyog), a helyzet teljesen más. A kazán folytathatja az égetést anélkül, hogy elektromos energia lenne – a tűz nem olt ki. De ha a szivattyú leáll, a víz nem kering, és a kazán túlmelegedni kezd. A kazán hőmérséklete néhány perc alatt felugorhat 100 °C fölé, extrém esetekben akár 110–120 °C fölé. Az eredmény lehet a biztonsági szelep aktiválása, hideg víz hirtelen beáramlása miatti vízkőképződés, vagy a legrosszabb esetben a hőcserélő repedése vagy robbanás. Ez nem rémlik – valós kockázatról van szó, amit minden szilárd tüzelőanyagú kazán gyártója említ a dokumentációjában. A szivattyúhoz tartozó tartalék áramforrás szilárd tüzelőanyagú kazán esetén valóban szükségszerű, nem luxus.

Padlófűtés – fagyveszély hideg időjárásban

A padlófűtésnek nagy a hőtartó képessége – egyszer melegített betonburkolat hosszú ideig megőrzi a hőt. De ha a ház hegyi területen van, egy nem folyamatosan lakott nyaraló, vagy az áramszolgáltatás megszakadása éppen egy hosszabb távollét idején történik, akkor a nagy fagyok (pl. -10 °C alatt) esetén a padló sarkainál a csövek sérülhetnek, ha a víz nem mozog. A tartalék rendszer meghosszabbítja az időt, amíg a rendszer működik, és lehetővé teszi a termosztát számára a hőmérsékletre való reakciót.

Nyaralóépületek és nyaralók – a tulajdonos hosszabb távolléte

Az ügyfél tapasztalatból tudjuk, hogy az egyik leggyakoribb helyzet, amikor a tartalék áramforrás valóban menti meg a helyzetet, a nyaralóépületek esetében fordul elő. A tulajdonos Budapesten van, a nyaraló a Nírságban, kint -15 °C van, és péntek reggel az egész falu áram nélkül marad. Nincs tartalék, a fűtési rendszer leáll. Ha a rendszerben nem fagyálló keverék van, azonnal nem lesz károsodás, de ha egyszerű víz van (ez még ma is előfordul nyaralókban) és a megszakadás 6–8 órát tart, a károk ezer euróba kerülhetnek.

Hőmérséklet a kazánban az áramszolgáltatás megszakadása esetén Idő (perc) Hőmérséklet (°C) 60 80 100 120 0 5 10 15 20 Nincs UPS UPS van 100°C

Fűtési keringető szivattyúkhoz használható tartalékenergiaforrások típusai

Az áramellátás biztosítására több kategória tartalékenergiaforrás áll rendelkezésre. A keringető szivattyúkhoz nem mindegyik egyformán megfelelő – a megfelelőség attól függ, hogy milyen típusú terhelést, milyen tartalékenergia-időt igényel, és milyen típusú szivattyút táplál.

Offline UPS (stand-by)

A legegyszerűbb és legolcsóbb típus. Amíg a hálózati feszültség rendben van, az UPS-en keresztül közvetlenül halad át az energia, anélkül, hogy bármilyen módosítás történne. A hálózati szakadás esetén átkapcsol a akkumulátorra – az átkapcsolás 10–20 millimásodpercig tart. A legtöbb elektronikus szivattyú számára ez elfogadható idő. Egy tipikus otthoni offline UPS teljesítménye 300–1000 VA. Hátrány: a tartalékenergia alatt a kimeneti feszültség módosított szinuszhullám (nem tiszta szinuszhullám), ami problémát okozhat a finomabb elektronikáknál.

Line-interactive UPS

Haladóbb típus, amely stabilizálja a hálózati feszültséget – ha a feszültség enyhén magasabb vagy alacsonyabb, az UPS módosítja anélkül, hogy átkapcsolna az akkumulátorra. Az átkapcsolás gyorsabb. A kimenet modifikált vagy tiszta szinuszhullám lehet, attól függően, hogy milyen modellről van szó. Keringető szivattyúkhoz frekvenciaátalakítóval (EVOSTA2, EVOTRON) tiszta szinuszhullám előnyös.

Online (dupla konverzió) UPS

A legdrágább típus, ahol az eszköz folyamatosan az inverteren keresztül táplálja a kimenetet az akkumulátorból, miközben az akkumulátor a hálózatból töltődik. A hálózati szakadás teljesen észrevehetetlen a terhelés számára – az átkapcsolás nulla időt vesz igénybe. A kimenet mindig tiszta szinuszhullám. Egy otthoni fűtéshez ez túl nagy teljesítmény és ár lenne, de nagyobb kazánházak és ipari alkalmazások esetén értelme van.

UPS hosszú távú tartalékkel (extended runtime)

Az alap UPS-k 15–60 percig képesek biztosítani a tartalékenergiát. A fűtési rendszerek esetében, ahol 4–8 órás tartalék szükséges (pl. távoli házak, nyaralók), speciális UPS-k állnak rendelkezésre külső bővített akkumulátor modulokkal, vagy invertér alapú megoldásokkal autóakkumulátorokkal (12V/75–100 Ah).

Porovnanie típusaik tartalékenergiaforrások UPS típusa Átkapcsolás Kimenet Ár Offline / Stand-by Megfelel a legtöbb szivattyúhoz 10–20 ms mod. szinuszhullám alacsony Line-interactive Ajánlott EC szivattyúkhoz 2–6 ms tiszta szinuszhullám közepes Online (dupla konv.) Kazánházak, kritikus infrastruktúra 0 ms tiszta szinuszhullám magas Ext. akkumulátor / inverter Nyaralók, hosszú tartalék 4–8 óra 5–20 ms függ változó

Melyik DAB szivattyú kombinálható tartalékenergiaforrással

Technikailag szinte minden DAB keringető szivattyú összekapcsolható tartalékenergiaforrással – ez csak 230 V AC táplálás kérdése. A megfelelő működés szempontjából azonban fontos tudni, hogy milyen típusú elektromos motor van a szivattyúban, mivel ez meghatározza a tartalékenergiaforrás kimeneti feszültség minőségének követelményeit.

DAB EVOSTA2 – EC motor frekvenciaátalakítóval

Az EVOSTA2 sorozatú szivattyúk az úgynevezett high-efficiency szivattyúk közé tartoznak, elektronikusan kommutált motorral (EC motor). Ez a motor típus rendkívül energiatakarékos (energiaosztály A), de egyben érzékenyebb vezérlő elektronikával rendelkezik, amely kommunikál a frekvenciaátalakítóval. Ilyen szivattyúkhoz a gyártó tartalékenergiaforrást tiszta szinuszhullámú kimenettel ajánl. Módosított szinuszhullám elméletileg működhet, de megnöveli a frekvenciaátalakítóban a hőveszteséget, és okozhatja a szivattyú hangosabb működését vagy a fordulatszám instabilitását. A legrosszabb esetben a vezérlő elektronika hibásnak értékeli a feszültséget, és a szivattyú leáll.

Az Atria.sk webáruházban megtalálja a KÉSZLETET szellőztetéssel DAB.EVOSTA2 40-70/180 + tartalékenergiaforrással – ez egy teljes megoldás, ahol a szivattyú már kompatibilis tartalékenergiaforrással van párosítva a kereskedőtől. Így nem kell külön kompatibilitást ellenőrizni, amit a tapasztalt vásárlók nagyban értékelnek. A készlet tartalmazza az EVOSTA2 szivattyút, amely teljesítménye megfelel a standard családi házakhoz (fűtett tér kb. 150–300 m², hagyományos padlófűtés vagy radiátoros rendszer esetén), szellőztetést G 1½"-os csőcsatlakozáshoz, valamint a konkrét modellhez készült tartalékenergiaforrást.

Ha még nem kíván tartalékenergiaforrást vásárolni, de később kiegészíteni szeretné, kezdje a KÉSZLETTEL szellőztetéssel DAB.EVOSTA2 40-70/180 vagy szellőztetéssel és szűrőballal: KÉSZLET szellőztetéssel DAB.EVOSTA2 40-70/180 - FILTERBALL – ezekhez a tartalékenergiaforrás bármikor kiegészíthető. A szűrőballas készlet továbbá mechanikus szennyeződésektől véd, ami részletesen tárgyalja a DAB szivattyú szűrővel vagy anélkül – megéri-e a szűrőballas készlet című cikkünkben.

DAB EVOTRON 40/130 – további EC motoros modell

DAB.EVOTRON 40/130 szintén EC motoros szivattyú, kisebb és közepes fűtési rendszerekhez (lakóházak, kisebb családi házak) készült. E modellhez is ugyanaz az ajánlás vonatkozik: tiszta szinuszhullámú tartalékenergiaforrás, a tartalékenergiaegység minimális teljesítménye legalább kétszerese a szivattyú névleges fogyasztásának (a szivattyú fogyasztása 5–25 W, attól függően, hogy milyen teljesítményt állít be, 150–300 VA teljesítményű UPS elegendő, de nagyobb tartalék mindig előnyösebb). Az EVOTRON és az EVOSTA2 részletes összehasonlítását a DAB EVOTRON vs EVOSTA2 – melyik szivattyút válassza című cikkünkben olvashatja.

DAB VA35/130 – klasszikus szivattyú aszinkron motorral

DAB VA35/130 egy régebbi generációs keringető szivattyú klasszikus aszinkron motorral. Ezek a szivattyúk kevésbé érzékenyek az áramminőségre – szokásosan tolerálják a módosított szinuszt is. Direkt indítással rendelkeznek (nem lágy indítás), így a bekapcsoláskor a fogyasztásuk magasabb (az induló áram 3–5-szorosa lehet a névleges fogyasztásnak), amit figyelembe kell venni a UPS méretezésekor. A VA35/130 névleges fogyasztása kb. 50–85 W, ezért legalább 300–500 VA teljesítményű, elegendő akkumulátor kapacitással rendelkező UPS-t javasolunk.

Hogyan méretezze meg helyesen a DAB szivattyúhoz a tartalék áramforrást

A tartalék áramforrás méretezése nem bonyolult, ha ismer néhány alapvető paramétert. A lépésről lépésre menet:

Lépés 1: Határozza meg a szivattyú fogyasztását

A névleges fogyasztás a szivattyú gyártási címkéjén vagy technikai dokumentációjában szerepel. A DAB EVOSTA2 szivattyúk esetében ez általában 3–45 W (automatikus teljesítménybeállítás esetén), az EVOTRON szivattyúk esetében hasonló értékek, a VA35/130 szivattyúk esetében kb. 50–85 W. Vegye figyelembe, hogy az EC szivattyúk fogyasztása függ a beállított teljesítménytől – alacsonyabb teljesítmény esetén jelentősen kevesebbet fogyasztanak.

Lépés 2: Határozza meg az induló áramot

EC szivattyúk (EVOSTA2, EVOTRON) esetében az induló áram általában 1,5–2-szerese a névleges áramnak a frekvenciaváltó által biztosított lágy indítás miatt. Aszinkron szivattyúk (VA35/130) esetében az induló áram 3–5-szorosa lehet a névleges áramnak. A UPS-nek képesnek kell lennie az induló áram elviselésére anélkül, hogy az védelmi mechanizmus aktiválódna.

Lépés 3: Számítsa ki az akkumulátor szükséges kapacitását

Az akkumulátor kapacitása amperóra (Ah) egységekben van megadva. A 12V akkumulátor esetében a képlet: Ah = (Wattban kifejezett fogyasztás × Tartalékóra száma) / (Akkumulátor feszültsége × Inverter hatásfoka). Példa: EVOSTA2 15 W fogyasztással, 6 órás tartalékra, 12V akkumulátorral, 85%-os inverter hatásfokkal: Ah = (15 × 6) / (12 × 0,85) = 90 / 10,2 = 8,8 Ah. Valójában legalább 17–20 Ah akkumulátort javasolunk tartalék és a kifáradás kompenzálása érdekében. 8 órás tartalék esetén 26–30 Ah akkumulátor szükséges.

Lépés 4: Ne feledje a többi fogyasztót

Ha a tartalék áramforrásból szeretné működtetni a kazán vezérlő elektronikáját, a termosztátot vagy a zónaventilátort, akkor ezek fogyasztását is figyelembe kell venni. A termosztát fogyasztása általában 1–5 W, a kazán vezérlő panelé 5–30 W, az elektromos hajtóművek fogyasztása 1–3 W a beállítás során. A gyakorlatban, ha a teljes kazánházat biztosítani szeretné, a teljes terhelés általában 30–80 W, ami 6 órás tartalék esetén 25–60 Ah akkumulátort jelent.

UPS tartalékáramforrás méretezésének lépései LÉPÉS 1 Szivattyú fogyasztásának (W) meghatározása LÉPÉS 2 Induló áram meghatározása LÉPÉS 3 Akkumulátor kapacitásának számítása (Ah) LÉPÉS 4 Egyéb fogyasztók a kazánházban UPS kiválasztása 20–30 % tartalékot figyelembe véve

A tartalék áramforrás telepítése – gyakorlati útmutató

A tartalék áramforrás telepítése technikai szempontból egyszerű – a legtöbb általános UPS rendelkezik csatlakozóval, ahova a szivattyú tápvezetékét csatlakoztathatja. Ugyanakkor néhány alapvető szabály érvényes, amelyek megkülönböztetik a helyes megoldást az improvizációtól.

UPS elhelyezése a kazánházban

Az UPS-t száraz, jól szellőző helyre kell elhelyezni. A legtöbb tartalék áramforrás érzékeny a páraállapotra – a működési relatív páratartalom általában 0–90 % nem kondenzálódó. A kazánházakban, ahol pára vagy kondenzáció előfordulhat, ajánlott az UPS-t zárt (de szellőző) elosztószekrénybe vagy dobozba helyezni. Az UPS akkumulátora nem lehet 0 °C alatti hőmérsékleten kitett (a nem fűtött helyiségekben a hideg évszakban az akkumulátor kapacitása jelentősen csökkenhet).

Kábelezés mérete és biztosíték

A háztartási UPS-ek (600 VA-ig) esetében elegendő a meglévő 230V vezeték 10A biztosítékkal. Győződjön meg róla, hogy az UPS csatlakozója egy különálló vonalon van, a kazánház egyéb fogyasztóitól (szellőzőventilátorok, világítás), hogy a tartalék áramforrás vagy a tartalék működése során ne történjenek nem kívánt kikapcsolások más áramkörökben.

Működési teszt

Az elhelyezés után mindig végezzen működési tesztet: kapcsolja ki az áramellátást (húzza ki az UPS dugót vagy kapcsolja ki a biztosítót) és figyelje meg, hogy a szivattyú folyamatosan működik-e. A modern UPS-ek általában akusztikus jelzést adnak a tartalék működésekor. Ellenőrizze, hogy mennyi ideig képes az UPS tartalékot biztosítani – a legtöbb gyártó orientációs időt ad meg a dokumentációban. Javasoljuk, hogy a tesztet minden 6 hónapban és minden mély kifáradás után ismételje meg.

Akkumulátor cseréje

Az ólomakkumulátorok az UPS-ben 3–5 éves élettartamot biztosítanak megfelelő működési körülmények mellett. Ha az UPS jelez az akkumulátor kapacitásának csökkenését (általában LED vagy akusztikus jelzés), az akkumulátort azonnal cserélje ki. A kazánházban ez nem luxus – egy valós áramszünet esetén örül majd, ha az akkumulátor teljes kapacitású.

Tartalék áramforrás vs. tartalék generátor – melyik a jobb a fűtési rendszerhez

A kérdés, hogy UPS-t vagy motoros generátort használjon a tartalék biztosítására, gyakran felmerül. Mindkét megoldásnak vannak saját előnyei.

A UPS ideális rövid és közepes időtartamú áramszünetekhez (15 perc és néhány óra), azonnal reagál anélkül, hogy a felhasználónak beavatkoznia kellene, nem okoz zajt, nem igényel üzemanyagot, és biztonságos a kazánházban való üzemeltetés. Hátránya az akkumulátor korlátozott kapacitása.

A motoros generátor elméletileg korlátlan ideig képes tartalékot biztosítani (amíg elég üzemanyaga van), de indítása késleltetett (10–30 másodperc), zajt okoz, levegőellátást és biztonságos elhelyezést igényel, és nem üzemeltethető zárt térben a kipufogógázok miatt. A fűtési rendszer esetében az indítási késleltetés veszélyes lehet – egy szilárd tüzelőanyagú kazán esetében 30 másodperc is elég lehet a kritikus hőmérséklet fölé emelkedéshez.

Ideális megoldás kritikus rendszerekhez (szilárd tüzelőanyagú kazán, hegyi szabadidőház) a kettő kombinációja: a UPS azonnal fedezni tudja az első 30–60 percet, közben elindul a generátor és átveszi a tartalékellátást.

Gyakorlati példák

Az ügyfélvélemények alapján a tartalékenergiaforrás az az beruházás, amit a tulajdonosok vagy soha nem használnak (és ez nekik nem is baj), vagy megköszönik, hogy megmentette a kazánt vagy az egész rendszert. Itt van néhány tipikus helyzet:

1. eset – családi ház pelletkazánnal: Egy ügyfél egy hegyi területen pelletkazánt használ automatikus adagolóval és DAB EVOSTA2 keringető szivattyúval. Egy januári vihar egy órára kiesett az elektromos hálózat. Köszönhetően a UPS-nak a szivattyú folyamatosan működött az egész kiesés alatt. A kazán áram nélkül leállt (az adagoló nem működött), de a kamrában maradt pellet tovább égett, nincs több levegő bejutása, a hőmérséklet csupán 72 °C-ra csökkent. Az áram visszatértekor a kazán újra elindult. Nélkülözve a UPS-t a kazán veszélyes hőmérsékletet érhetett volna el az első 5–10 perc alatt.

2. eset – Nírság Tátrában: Egy ügyfél egy távoli épületet fűt levegő-víz hőszivattyúval és DAB keringető szivattyúkkal. Az épület munkanapokon üres. A tartalékenergiaforrás kiterjesztett akkumulátorral (80 Ah) akár 10 óráig is elláthatja a szivattyúkat. A termosztát fagytámadó üzemmódban (15 °C) csak időnként kapcsolja be a szivattyúkat, így a valós tartalék kapacitás még hosszabb. Az elmúlt három év alatt ötször is beavatkozott a tartalék – egyszer akár 7 órás kiesés volt egy heves hóvihar alatt.

3. eset – lakóház szilárd tüzelőanyagú kazánnal: Egy lakóház üzemeltetője rekonstruálta a kazánházat. A régi szénkazánt modern széndarabkazánnal helyettesítették automatikus szállítóval. Az elektromos szakember csak a kazán vezérlő elektronikájára javasolt UPS-t, a szivattyúra nem. Az első nagyobb kiesés (20 perc) során a kazán tovább égett, de a víz keringése megszűnt, a vezérlő elektronika működőképes volt, de a szivattyú nem. A kazán hőmérséklete 105 °C-ra emelkedett, aktiválódott a biztonsági szelep és hideg víz került a rendszerbe – eredmény: törött hőcserélő. Károk: majdnem 3 000 euró. Következtetés: a teljes kazánházat kell tartalékenergiával ellátni, nem csak a vezérlő elektronikát.

Gyakran ismétlődő kérdések (FAQ)

Kötelező-e valamelyik hivatalnál vagy szerviznél regisztrálni vagy bejelenteni a DAB szivattyúhoz tartozó tartalékenergiaforrást?

Nem. A 3 kVA-nál kisebb tartalékenergiaforrás (UPS), amelyet egy normál 230 V-os konnektorba csatlakoztatnak, nem igényel külön engedélyt, jóváhagyást vagy regisztrációt. Ha a UPS 3 kVA-nál nagyobb, akkor lehet szükség az elektromos energia szolgáltatóval történő egyeztetésre, de lakási fűtésnél ilyen teljesítményekkel nem találkozunk. Az egész rendszer megfelel a kivizsgált villanyszerelő vagy akár egy ügyes otthoni mester kompetenciájának, ha a hatályos szabványokat betartják.

Mi történik, ha a DAB EVOSTA2 szivattyúhoz modifikált szinuszt használó tartalékenergiaforrást csatlakoztatunk?

Gyakorlatilag a szivattyú nagy valószínűséggel működni fog – az EVOSTA2 frekvenciaváltója általában képes működni modifikált szinusztal. Azonban a vezérlő elektronika megnövekedett hőveszteséget észlelhet, a szivattyú nagyobb zajt okozhat (pl. motor szivárványzása), és kivételes esetekben a vezérlőkártya a feszültséget nem megfelelőnek ítélheti, és hibajelzésbe kerülhet. A DAB gyártója ezért EC szivattyúkhoz tiszta szinuszt javasol. A modifikált szinuszt használó kockázatot a felhasználó vállalja – beleértve a garanciát is.

Hogyan hosszú ideig bírja a DAB EVOSTA2 szivattyúhoz tartozó tartalékenergiaforrás akkumulátora?

Ez a kábelkapacitástól és a szivattyú aktuális fogyasztásától függ. Az EVOSTA2 40-70/180 szivattyú teljes teljesítményen 45 W fogyasztást okoz, de automatikus üzemmódban általában 8–15 W között működik. Egy 600 VA UPS belső akkumulátora 7 Ah kapacitással 15 W terhelésnél kb. 3–4 órát bír ki (teljes terhelésnél 45 W esetén kb. 1 órát). Hosszabb tartalékellátás (6–10 óra) érdekében 40–80 Ah kapacitású külső akkumulátor vagy külön kiterjesztett tartalék UPS szükséges.

Tartalmazza-e a tartalékenergiaforrást a DAB.EVOSTA2 40-70/180 + tartalékenergiaforrás csomag az Atria.sk-tól?

A tartalékenergiaforrás csak egy konkrét csomagban szerepel – EVOSTA2 40-70/180 + tartalékenergiaforrás csomag. A többi csomagverzió (alapcsomag és szűrővel ellátott csomag) nem tartalmaz tartalékenergiaforrást – ezt később ön is külön megvásárolhatja.

Használható-e a tartalékenergiaforrás a kazánra is, nemcsak a szivattyúra?

Igen, ha a UPS teljesítménye elegendő és a kimenő feszültség megfelel a kazán követelményeinek (általában tiszta szinuszt). Gyakorlatilag érdemes a tartalékenergiaforrást úgy méretezni, hogy az a kazánház összes kritikus fogyasztóját egyszerre elláthassa – szivattyút, a kazán vezérlő elektronikáját, termosztátot és esetleg zónás szelepeket is. Az ilyen eszközök teljesítménye egy tipikus lakási kazánházban 30–120 W között mozog, ami egy 600–1000 VA UPS számára normál terhelés.

Milyen tartalékenergiaforrást javasolnak a DAB VA35/130 szivattyúval ellátott szilárd tüzelőanyagú kazánhoz?

Az aszinkron DAB VA35/130 szivattyúhoz, amely 50–85 W teljesítményt fogyaszt, legalább 500 VA (ideális esetben 800 VA a beindítási áram miatt) teljesítményű UPS-t és a kívánt tartalékidőhöz méretezett akkumulátort javasoljuk. Szilárd tüzelőanyagú kazánoknál, ahol a biztonságos tartalék kritikus, legalább 2 órás tartalékot javasolunk – 85 W fogyasztásnál ez legalább 20 Ah (12 V rendszer) akkumulátort jelent. További információ e szivattyúról a termékadatlapunkon érhető el DAB VA35/130.

Összegzés – a tartalékenergiaforrás nem luxus, hanem biztosíték

A DAB keringető szivattyúhoz tartozó tartalékenergiaforrás egy olyan beruházás, amely a hétköznapi használatban feleslegesnek tűnik – amíg valóban szüksége nincs rá. Szilárd tüzelőanyagú kazánoknál ez a biztonság és a kazán fizikai integritásának kérdése. Kondenzációs kazánoknál ez kényelmi és folyamatos működési kérdés. Rekreációs objektumoknál és szabadidőházaknál a tartalék lehet a kényelmetlenség és a valódi anyagi kár közötti különbség ezer euróban.

Egy jól megtervezett tartalékrendszer – megfelelő méretű, tiszta szinuszt biztosító UPS, elegendő akkumulátor kapacitással és rendszeresen karban tartva – egy olyan megoldás, amely évekig csendben működik a háttérben. És ez a legjobb benne: ha jól működik, soha nem veszi észre. De ha eljön az idő, ott lesz.

Ha a szivattyú kiválasztásával kapcsolatban, a szükséges teljesítménnyel vagy a modellkülönbségekkel kapcsolatban szeretne többet megtudni, javasoljuk a Választék Központ további cikkeit: Hogyan válassza ki a DAB keringető szivattyút a fűtéshez, Milyen teljesítményű DAB szivattyúra van szüksége a házához, A DAB szivattyúk A energiaosztályai – mit jelent és miért érdemes, valamint A DAB keringető szivattyú beszerelése lépésről lépésre, ahol további gyakorlati információkat talál a tartalékrendszer bekötéséről a kazánház elektromos rendszerébe.

Kérdése van ezzel kapcsolatban?

Nem tud dönteni vagy konkrét helyzettel szembesül otthonában? Írjon nekünk – örömmel segítünk.

Ne töltse ki ezt a mezőt:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz.