Grundfos napevny hőszivattyúk – mire szolgálnak és hogyan működnek
Grundfos napkollektoros szivattyúk – mire valók és hogyan működnek
A napkollektoros hőszivattyús rendszerek az utóbbi években megszokott részévé váltak a családi házaknak, szabadidőházaknak és kereskedelmi épületeknek. Akár melegvíz előállítására, akár fűtés támogatására vagy akár medence ellátására szolgáljanak, minden működő napkollektoros kör mögött egy láthatatlan, mégis kulcsfontosságú eszköz áll – a napkollektoros keringető szivattyú. És épp itt lép be a játékba a Grundfos Solar sorozat, amelyet kifejezetten ezekhez a kihívásokhoz terveztek. Ez a cikk áttekinti, hogy a napkollektoros szivattyúk valójában mit csinálnak, miért nem lehet egyszerűen egy hagyományos keringető szivattyút beépíteni a napkollektorba, és hogyan válasszunk ki a megfelelő modellt a konkrét rendszerhez.
Mi az a napkollektoros kör és miért szükséges hozzá speciális szivattyú
A napkollektoros kör egy zárt hidraulikai kör, amely összeköti a tetőn lévő napkollektorokat a tárolóval vagy a hőcserélővel. Ebben a körben egy hővezető közeg kering – általában propilénglikol és víz 40-60%-os keveréke. Ez a keverék jelentősen más fizikai tulajdonságokkal bír, mint a tiszta víz: sűrűbb, viszkózusabb (különösen alacsony hőmérsékleten), magasabb forráspontú, és kémiai értelemben agresszívebb a hagyományos gumi- és rézkomponensekkel szemben.
Ezen túlmenően, a napkollektorok a meleg nyári napokon 120–180 °C közötti folyadék hőmérsékletet érhetnek el, és stagnáció esetén (amikor a szivattyú nem működik vagy a tároló tele van) a kollektorban a hőmérséklet akár 200 °C fölé is emelkedhet. Ilyen körülmények között egy hagyományos keringető szivattyú, amelyet legfeljebb 95–110 °C hőmérsékletre terveztek, egyszerűen elromlik.
Ezért a napkollektoros szivattyúnak több szigorú követelménynek kell megfeleznie:
- Hőállóság legalább 130 °C-ig (rövid ideig akár 140 °C-ig)
- Glikolos keverékekkel és más napkollektoros közegekkel való anyagkompatibilitás
- EPDM vagy PTFE tömítések, nem NBR gumi
- Olajmentes működésre képes csúszócsapágyak (a közeg az egyetlen kenőanyag)
- Elviselni kell a stagnáció során fellépő pára-levegő kavitációs körülményeket
- Képesnek kell lennie a keringetés újra indítására, amikor a rendszert újra töltik párával
Pont ezért fejlesztette ki a Grundfos a Solar sorozatot – szivattyúkat, amelyeket alapból napkollektoros alkalmazásra terveztek, nem pedig egyszerűen módosított verzióként hagyományos keringető szivattyúkból.
Grundfos Solar 15-80 és Solar 25-120 – paraméterek és különbségek
A Grundfos alapvető napkollektoros sorozatában két modell van, amelyek a családi és kisebb kereskedelmi rendszerek túlnyomó többségét lefedik. Nézzük meg őket részletesen:
Grundfos Solar 15-80, 130 mm
Grundfos Solar 15-80, 130 mm egy kompakt modell, amely kisebb napkollektoros rendszerekhez készült. A névben szereplő számok nem véletlenül vannak – a „15" a csőnyak átmérőjét jelzi (DN 15, azaz ½"), az „80" a maximális emelőmagasságot jelzi tizedméterben (azaz 8 méter vízoszlop), és a „130 mm" a csatlakozók tengelytávolsága. Ez a modell ideális 2–4 lapos kollektoros vagy 1–2 csöves kollektoros napkollektoros rendszerekhez, ami egy 3–5 fős családi házhoz felel meg.
A szivattyú maximális térfogatárama kb. 3 m³/h, ami a napkollektorok ajánlott térfogatáramának (15–25 l/(m²·h)) megfelelő, így kb. 8–12 m² kollektorfelületet képes ellátni. A motor teljesítménye 45–65 W között változik a sebességbeállítástól függően. A szivattyúnak három kézzel választható sebessége van, így a konkrét rendszerhez igazítható a térfogatáram.
Grundfos Solar 25-120, 180 mm
Grundfos Solar 25-120, 180 mm egy nagyobb modell, amely kiterjedtebb napkollektoros rendszerekhez készült. A DN 25-es (1") csőnyak magasabb térfogatáramot tesz lehetővé anélkül, hogy túl nagy lenne a nyomásveszteség, a maximális emelőmagasság 12 méter vízoszlop, ami hosszabb és összetettebb csőhálózatokat is képes ellátni. A 180 mm-es tengelytávolság megfelel az európai szabványnak nagyobb napkollektoros állomásokra.
Ez a modell akár 20–30 m² kollektorfelületet képes ellátni, ami kombinált melegvíz előállítású és fűtéstámogató rendszerekhez, vagy akár nagyobb családi házakhoz vagy lakótelep egységekhez tartozó napkollektoros rendszerekhez is ideális. A motor teljesítménye 60–100 W között változik, szintén három kézzel választható sebességgel.
A két modell megosztja a Grundfos napkollektoros szivattyúkra jellemző konstrukciós vonalakat: nemesacél rotor, antikorróciós felületkezeléssel ellátott öntöttvas szivattyútest, grafitból és keramikából készült csúszócsapágyak, EPDM tömítések, és 230 V / 50 Hz-es tápfeszültség.
Hogyan működik valójában a napelem szivattyú – a fizika a háttérben
A napelem szivattyú működésének megértéséhez először meg kell érteni, mi történik a napelem körben. A napkollektorok elnyelik a napsugarakat, és átadják az energiát a hőhordozó folyadékhoz. A szivattyú ezt a folyadékot áramoltatja a kollektorokon keresztül, ahol felmelegszik, majd a tároló tartály hőcserélőjén keresztül, ahol az energiát a vízraktárnak adja át. Ezután a lehűlő folyadék visszatér a kollektorba – és a ciklus ismétlődik.
A Grundfos Solar a nedves rotoros szivattyútechnológiát használja – a motor rotorja közvetlenül érintkezik a hőhordozó folyadékkal, amely egyszerre hűti és kenő anyagként szolgál a csúszó tengelylazítókhoz. Ez megszünteti a mechanikus dugó szükségességét, és jelentősen meghosszabbítja a szivattyú élettartamát. A nedves rotoros megoldás előnye a csendes működés is – a zaj szintje lényegesen alacsonyabb, mint a száraz rotoros szivattyúk esetében, ami fontos a lakóépületekben történő felszerelésnél.
A szivattyú működése egy külső napelem szabályozó által van irányítva (pl. Grundfos DMS/DMH vagy szabályozók a Resol, Deltasol és más gyártóktól). A szabályozó összehasonlítja a kollektor hőmérsékletét (T1 szenzor) a tároló tartály hőmérsékletével (T2 szenzor). Ha a hőmérsékletkülönbség nagyobb, mint a beállított hiszterézis (tipikusan 5 – 8 °C), a szabályozó bekapcsolja a szivattyút. Amikor a különbség lecsökken a minimális érték alá (tipikusan 2 – 3 °C), a szivattyú kikapcsol. Ez az egyszerű, de hatékony algoritmus megakadályozza, hogy a szivattyú feleslegesen cirkuláljon a folyadékot, és lehűtse a tartályt.
A gyakorlatban gyakran találkozunk a stagnációval – ez akkor következik be, amikor a tartály teljesen feltöltött, és a nap továbbra is süt. A kollektor hőmérséklete meghaladja a propilénglikol oldat forráspontját (50% propilénglikol esetén kb. 165 °C légköri nyomáson), a folyadék elpárolog, és a gőz visszatolja a folyadékot a tágulási tartályba. A szivattyúnak képesnek kell lennie ebben az állapotban a forró gőz elviselésére – és éppen erre vannak megtervezve a Grundfos napelem szivattyúi.
Anyag- és szerkezeti részletek, amelyek a gyakorlatban döntőek
Amikor gyakorlatban láttam olyan rendszereket, ahol a vásárlók a napelem szivattyú helyett egy hagyományos keringető szivattyút, például a Grundfos UPS vagy hasonló standard modellt szereltek be, az eredmény mindig ugyanaz volt: 1 – 3 szezon után kezdődtek a problémák. Szétszakadt EPDM tömítések, rozsda a rotorokon, elakadt tengelytömítések vagy megolvadt műanyag alkatrészek a szivattyú burkolatában. Nem a hagyományos szivattyúk minősége volt rossz – egyszerűen nem épültek meg ezekre a körülményekre.
A Grundfos Solar napelem szivattyúk a következő kulcsfontosságú szerkezeti elemekben különböznek:
- EPDM (etilén-propilén-dién gyanta) tömítések: Az EPDM 150 °C hőmérsékletig ellenáll, és kompatibilis a glikolos keverékekkel. A hagyományos NBR tömítések 120 °C-on és glikollal való érintkezés esetén elbomlanak.
- AISI 316 nemesacélból készült rotor: A rozsdaellenállás a degradált napelem folyadék miatti korrózióval szemben, amikor a pH érték változik és az oldat agresszívvá válik.
- Grafittal és keramikával ellátott csúszó tengelylazítók: Ezek megbízhatóan működnek magas hőmérsékleten, és nem igényelnek kenést. Nem használnak golyóscsapágyakat műanyag keretekkel, amelyek 130+ °C-on meghibásodnak.
- Epoxid bevonattal ellátott öntöttvas szivattyúburkolat: Az öntöttvas jobban bírja a hőingadozásokat, mint a műanyag anyagok, az epoxid bevonat pedig védi a rozsdaelőfordulástól.
- Maximális működési hőmérséklet 130 °C (rövid ideig 140 °C): Ez a gyártó által garanciális érték hosszú távú működéshez, nem csak laboratóriumi teszt.
Hasonlításként: a szabványos Grundfos UPS 25-30 kiváló keringető szivattyú a fűtéshez, de maximális működési hőmérséklete 110 °C, és tömítései nem kompatibilisek a glikollal. Ezért nem javasolt napelem körbe történő beszerelése. További információ a különböző szivattyú típusokról a cikkben: Grundfos UPS vs. napelem szivattyúk Grundfos – melyik illik a rendszeréhez ebben az Ismeretközlő Központban.
Dimenziózás – hogyan válassza ki a megfelelő méretű napelem szivattyút
A megfelelő méretű szivattyú kiválasztása a napelem rendszer tervezésének egyik leggyakrabban figyelmen kívül hagyott szakasza. A túl kis méretű szivattyú nem biztosít elegendő áramlást, ami a kollektorok túlmelegedéséhez és a hőhordozó folyadék gyors elöregedéséhez vezethet. A túlméretezett szivattyú viszont gyorsan cirkulál, növeli az elektromos energiafogyasztást, és rövidíti az időt, amíg a folyadék a kollektorban felmelegszik – a rendszer hatásfoka csökken.
A dimenziózás alapelve: 15 – 25 liter óránként minden négyzetméter kollektor felületre. Magasabb áramlásnál a folyadék nem melegszik elég mértékben (kis delta-T), míg alacsonyabb áramlásnál a stagnációs körülmények túl korán jelentkeznek.
Példa számításra: Egy családi ház 8 m² lapos napelem kollektorral rendelkezik. A javasolt áramlás 15 × 8 = 120 liter óránként, ami 0,12 m³/h. Ez a szám sokkal kisebb, mint a Grundfos Solar 15-80 (3 m³/h) maximális áramlása, tehát a legkisebb modell is megfelel az áramlási szempontból. A döntő azonban a szállítási magasság – a rendszerben fellépő nyomásveszteségek.
A nyomásveszteségek a következők összegéből számíthatók:
- Csőveszteségek (függ a mérettől, hossztól és áramlási sebességtől)
- Napelem kollektorokban fellépő veszteségek (tipikusan 0,1 – 0,5 bar típus szerint)
- Tároló tartály hőcserélőjében fellépő veszteségek (0,2 – 0,8 bar)
- Szelepek, szelepek és napelem állomásban fellépő veszteségek (0,1 – 0,3 bar)
Egy tipikus családi ház esetén 6 – 10 m kollektorvezetékkel (réz DN 18 × 1 mm) és 1 – 2 darab sík kollektorral a teljes nyomásveszteség 0,3 – 0,7 bar, ami 3 – 7 m vízosszlyoszlopnyi értéknek felel meg. A Solar 15-80, melynek maximális szállítási magassága 8 m WC, a legtöbb ilyen alkalmazást lefed.
Nagyobb rendszerek esetén – például TÚV + fűtési támogatás 5+ fős házhoz, kollektorfelület 12 – 25 m², hosszabb vezeték vagy magasabb nyomásveszteséggel rendelkező csöves (vákuumos) kollektorok – a Solar 25-120 a megfelelőbb. További információ a megfelelő méretezési számításról a Milyen teljesítményű Grundfos szivattyút használjak a házamhoz című cikkben olvasható.
A napelemes szivattyú beszerelése a gyakorlatban
A napelemes szivattyút mindig a napelemes kör visszatérő ágára (hideg ág) kell felszerelni, azaz az olyan csőre, amely a lehűlt folyadékot a tárolóból visszavezeti a kollektorokba. Két oka van ennek: elsőként a visszatérő ágban alacsonyabb a folyadék hőmérséklete, ami meghosszabbítja a szivattyú élettartamát. Másodszor, a visszatérő ágban a nyomás magasabb az expanziós tartály miatt, ami csökkenti a kavitáció kockázatát.
A beszerelési helyzet vízszintes – a szivattyú tengelye vízszintes pozícióban kell legyen. A függőleges beszerelés motorral lefelé nem megengedett (a közeg a csapágyakat elárasztaná), függőleges beszerelés motorral felfelé a legtöbb Solar modellnél megengedett, de a Grundfos vízszintes pozíciót javasol a maximális élettartam érdekében.
A gyakorlatban a beszerelés során napelemes állomásokat (Grundfos Solar Station, Roth, Resol stb.) használnak, melyek egy kompakt blokkban integrálják a szivattyút, golyóscsapokat, visszacsapó szelepet, biztonsági szelepet, hőmérőt, áramlásmérőt és nyomásmérőt. Ez a megoldás egyszerűbb a beszerelés szempontjából, hidraulikailag kiegyensúlyozott és esztétikailag tiszta.
A szivattyú elektromos bekötése egyszerű: 230 V / 50 Hz feszültség a napelemes szabályozón keresztül. A szabályozó a hőmérsékletkülönbségek alapján (T1 kollektor − T2 tároló) kapcsolja be és kikapcsolja a szivattyút. A kábel minimális keresztmetszete 1,5 mm², a vezeték hossza nem haladhatja meg a 20 m-t a keresztmetszet növelése nélkül. A szivattyúnak nincs saját termosztátja vagy vezérlő modulja – ez egy tisztán mechanikus eszköz, amely külső vezérléssel működik.
Ha részletes leírást keres a beszerelési lépésekről, beleértve a hidraulikus bekötést, a levegő elvezetését és a szabályozó beállítását, olvassa el a Grundfos keringető szivattyú lépésről lépésre történő beszerelése című cikket ezen a tudáscentrumon.
Grundfos Solar napelemes szivattyúk karbantartása
A napelemes szivattyúkat alacsony karbantartásigényű eszközöknek tervezték – ideális esetben évekig működnek anélkül, hogy beavatkozásra lenne szükség. Ennek ellenére néhány megelőző karbantartási lépés létezik, amely jelentősen meghosszabbíthatja a rendszer élettartamát:
Hőhordozó folyadék ellenőrzése és cseréje
Ez az egyik leggyakrabban figyelmen kívül hagyott karbantartási aspektus a napelemes rendszerek esetén. A propilénglikol idővel öregszik – oxidálódik, a pH értéke változik és a korrózió gátló anyagai elszállnak. A pH érték ellenőrzésére javasolt időköz 2 év. Ha a pH érték 7,0 alá csökken (a folyadék savas lesz), szükség van a folyadék cseréjére, különben korrózió alakulhat ki a szivattyúban és a kollektorokban is. Jó minőségű propilénglikol alapú hőhordozó folyadék pH értéke 7,5 – 9,0 között kell legyen. A folyadék cseréjét 5 – 10 évenként javasolt elvégezni, függetlenül a mérési eredményektől.
Működési nyomás ellenőrzése
A napelemes körnek hideg állapotban (20 °C-on) 1,5 – 2,5 bar nyomásnak kell lennie a projekt szerint. A nyomás 1 bar alá esése hibát vagy a rendszer túl kevés feltöltését jelezheti. A napelemes állomáson lévő nyomásmérő rendszeres vizuális ellenőrzése időben felfedheti a problémákat, mielőtt a szivattyú kavitáció miatt sérülne. Ha a szivattyú 0,5 bar alatti nyomáson működik, azonnal kavitációs károsodás következhet be.
Tömítések és csatlakozások vizuális ellenőrzése
Egyszer évente (ideálisan a szezon előtt, tehát tavasszal) ellenőrizze a látható tömítéseket a napelemes állomáson, a szivattyú csatlakozó csavarjait és a rugalmas csöveket, ha használ. A hőhordozó folyadék viszonylag erősen színes (tipikusan narancs vagy rózsaszín) és a szivárgás látható. Az első szivárgás jele esetén a tömítést cserélni kell – az öregedett folyadék alacsony pH-ja agresszív, és a kis szivárgás gyorsan rosszabbodhat.
Áramlás és Delta-T tesztelése
Ha a rendszer rendelkezik áramlásmérővel (ami ajánlott), ellenőrizze az áramlást egy napos napon. Ez meg kell hogy egyezzen a projekt értékével (tipikusan 15 – 25 l/m²·h). Az áramlás csökkenése részleges lecsapódásra (a romlott folyadékból származó lerakódások), levegőbuborékra a rendszerben vagy a szivattyú kezdődő problémáira utalhat. A kollektor és a tároló közötti Delta-T normál terhelés esetén 5 – 15 °C között kell lennie.
A teljes éves karbantartási terv megtalálható a Grundfos szivattyúk karbantartása és szerviz – mit ellenőrizni évente című cikkben.
Napenergia szivattyúk vs. más Grundfos szivattyúk – mit használjon hol
A vásárlók rendszeresen kérdezik tőlünk, hogy nem lehet-e a speciális napenergia szivattyú helyett valami olcsóbbat és elérhetőbbet használni. Nézzük meg részletesen:
Grundfos UPS 25-30 (nézze meg a termékadatlapot) kiváló keringető szivattyú fűtési körhöz 95 °C-ig terhelhető, tiszta víz vagy glikolos víz (max. 10 % glikollal) esetén. Napenergia körhöz glikollal és 130 °C-ig terhelhető rendszerekhez nem javasolt – az NBR tömítések koncentrált glikollal 120 °C-on max. néhány hónapig bírják.
Grundfos UNILIFT KP 150 A1 (GRUNDFOS UNILIFT KP 150 A1) és UNILIFT KP 250 A1 (GRUNDFOS UNILIFT KP 250 A1) búvárszivattyúk a víz elszivattyúzására – teljesen más kategóriába tartoznak, és sem napenergia, sem fűtési rendszerekhez nem készültek. Helyük az esővíz szivattyúzása, áradásoknál történő elszivattyúzás, pince szellőztetése stb.
A következtetés egyértelmű: napenergia hőkörhöz mindig Grundfos Solar. Fűtéshez Grundfos UPS vagy újabb Alpha/Magna. Víz elszivattyúzásához Grundfos UNILIFT. Minden sorozat konkrét körülményekhez lett kialakítva, és a helytelen használat hosszú távon visszafizetődik.
Napenergia szivattyúk élettartama és gazdaságossága
Egy jól kialakított és karbantartott Grundfos Solar napenergia szivattyú élettartama 15–25 év. A fogyasztása 45–100 W, attól függően, hogy melyik modell és milyen sebességen működik. Egy tipikus napenergia rendszer üzemideje Közép-Európában (1400–1800 óra/év) és átlagos fogyasztással 60 W esetén kb. 84–108 kWh/év, ami 0,20 €/kWh áron 17–22 €/év. Egy haszonnal szemben ez nem jelentős tényező a vízmelegítés megtakarításához képest.
Hasonlóképpen: egy napenergia szivattyú modernizálása EC motorosra (elektronikusan kommutált motor) – ha a rendszer mérete megengedi – akár 40–60%-kal csökkentheti a fogyasztást. A Grundfos ezen belül különböző változatokat kínál, és új telepítések esetén javasolt a választást eladóval konzultálni.
Gyakori kérdések (FAQ)
Használhatok standard keringető szivattyút (pl. Grundfos UPS) helyette napenergia szivattyúként?
Nem, nem javasolt. A standard keringető szivattyúk nem készültek glikolos hordozófolyadékokra, 110 °C feletti munkahőmérsékletekre és 140–180 °C közötti stagnációs körülményekre. Az NBR gumi tömítések lebomlanak, a rotorok rozsda alakulnak ki, és így az ilyen szivattyú élettartama napenergia körben 1–3 évre csökken a szokásos 15–25 év helyett. Ezen túlmenően a gyártó garanciális feltételei a kollektorok és a tároló esetében is érvényét veszthetik, ha nem megfelelő szivattyút használnak.
Milyen glikolos oldatot használjak napenergia körhöz Grundfos Solar szivattyúval?
A Grundfos propilénglikol alapú hordozófolyadékot javasol (nem etilénglikol – az mérgező) 40–50 % koncentrációban vízben. Ez a koncentráció megóv a –25–30 °C közötti fagytól és a forráspontja 160 °C felett van légköri nyomáson. A folyadék műszaki adatlapja a réz, alumínium és öntöttvas anyagokkal való kontaktusra engedélyezett korrózió-gátló anyagokat tartalmaz. Soha ne használjon autófűtőfolyadékot (etilénglikol) vagy nem márkás fagyálló oldatot, ha nincs rájuk „napenergia rendszerekhez” felirat.
Mennyire zajos a Grundfos Solar napenergia szivattyú?
A Grundfos Solar csendes működésű, mokolap szivattyú – zajszintje kb. 35–42 dB(A) normál terhelés mellett, ami egy számítógép ventillátorával hasonlítható össze. Egy technikai szobában ez nem jelent problémát. Ha a szivattyú hirtelen hangosabbá válik (szivárványzaj, kattanás), ez a rendszerben lévő levegőbuborékok vagy a tengelyek elsődleges károsodása jele lehet – lásd a Grundfos szivattyú nem szivattyúz vagy zümmög – okok és megoldások című cikket.
Mi történik a napenergia szivattyúval hosszú távú áramszünet esetén?
A szivattyú megáll, és a kollektorban stagnáció alakul ki. A hordozófolyadék elpárolog, a rendszerben rövid ideig a nyomás növekszik (ezért kötelező a biztonsági szelep), majd a pára kondenzálódik a tágulási tartályban. Az áram visszaállítása után a szivattyú újraindításával a rendszer általában önmagát helyreállítja – a pára visszatolatik a kollektorba, ahol ismét kondenzálódik. A Grundfos Solar napenergia szivattyúk ilyen ciklusokra kiszámítva vannak. Ha az újraindítás után ismételten leáll, akkor valószínűleg a tágulási tartály térfogata nem elegendő vagy a belső nyomás túl magas.
Kell a szivattyú cseréjénél a hordozófolyadékot is cserélni?
Nem szükséges, de jó alkalom. A szivattyú cseréjénél ki kell üríteni és le kell tölteni a rendszert – ideális időpont a folyadék mintavétele és a pH mérése. Ha a folyadék idősebb, mint 8–10 év, vagy a pH értéke alacsonyabb 7,5-nél, akkor érdemes ezen az alkalmon cserélni. Ez megspórolja a következő években fennálló újabb beavatkozás költségeit.
Mi a különbség a Grundfos Solar 15-80 és a Solar 25-120 között – hogyan döntsünk?
Alapvető szabály: Solar 15-80 kollektorfelület 10–12 m² és teljes nyomásveszteség 6–7 m WC rendszerekhez. Solar 25-120 12–30 m² felület, hosszabb vezetékek (15 m-nél hosszabb), vákuumcsöves kollektorok (ezeknek magasabb a nyomásvesztesége, mint a lapos kollektoroknak) és TÚV + fűtés kombinációs funkcióval rendelkező rendszerekhez. Ha bizonytalan, mindig konzultáljon tervezővel vagy eladóval – a túl kis teljesítmény rosszabb, mint a túlméretezés, de egy erősebb szivattyú sem minden rosszul kialakított rendszerhez jó. További kritériumok a választáshoz a Hogyan válassza ki a megfelelő Grundfos keringető szivattyút fűtéshez című cikkben megtalálhatók.
Összegzés – miért éri meg a megfelelő szivattyúba történő beruházás
A napenergia szivattyú a teljes napenergia rendszer költségeihez képest viszonylag kis összeg – általában 80–180 € a modell függvényében. Ennek ellenére döntő szerepet játszik abban, hogy a napenergia rendszere 20 évig megbízhatóan működjön, vagy évente 2–3 évente hibákat, szivárgásokat és drága javításokat kell megoldani. A Grundfos Solar 15-80 és Solar 25-120 megbízható megoldások, amelyeknek hosszú évek óta van tapasztalatuk ezer darab telepítésben Európában. Nem a legolcsóbbak a piacon, de megbízhatóak, jól elérhető alkatrészek és a Grundfos szervízhálózata Magyarországon is működik.
Ha nem biztos abban, melyik modell a megfelelő a konkrét napenergia rendszeréhez – milyen a kollektorfelület, milyen típusú (lapos vagy vákuumcsöves), hány méter vezeték – ne habozzon, nézze meg a további cikkeket ebben a Tudáscentrumban. A választás, méretezés és a gyakori problémák kérdései a Gyakori kérdések a Grundfos szivattyúkról című cikkben megtalálhatók, amely ugyanabban a szakaszban van.
Kérdés van ehhez a témához?
Nem tud dönteni vagy konkrét helyzetet kell megoldania otthonában? Írjon nekünk – örömmel segítünk.
