Grundfos UPS vs. napellenő szivattyúk Grundfos – melyik illik a rendszeréhez
Grundfos UPS vs. napevny szivattyúk Grundfos – melyik illik a rendszeréhez?
A Grundfos egy olyan név, amelyet Magyarországon majdnem minden második kazánban megtalálunk. Mindennap beszerelünk olyan keringető szivattyúkat ebből a márkából, amelyeket családi házakban, lakásokban és nagyobb objektumokban használnak, és a vásárlók gyakran ugyanazt a kérdést teszik fel: „Mi a különbség valójában az UPS szivattyúk és a napevők között? És melyiket vegyem?” A válasz nem egyszerű, és több tényezőtől is függ – a fűtési vagy napelemes rendszer típusától, a hidraulikai igényektől, a szabályozástól, és nem utolsósorban az energiamegtakarítástól. Ez a cikk segít Önnek a helyes döntés meghozatalában anélkül, hogy felesleges zavarba kerülné.
Először megismerjük, hogy mindegyik szivattyúcsalád micsoda, hogyan működik, hol használják őket, és milyen valódi előnyei és hátrányai vannak. Ezután áttekintjük a különbségeket és a gyakorlati forgatókönyveket, amelyek segítenek mindenki számára – a gázfűtéssel rendelkező családi ház tulajdonosától a napelemes melegvíz rendszer érdeklődőjéig, és az adott rendeléshez kereső szerelőig – a megfelelő szivattyú kiválasztásában.
Mi az a Grundfos UPS – működési elv és tipikus alkalmazás
A Grundfos UPS (Unipump Standard) egy klasszikus háromsebességű keringető szivattyú, amelyben egy nedvesen futó aszinkron motor található. Ez azt jelenti, hogy a szivattyú rotorja (és a csapágyak) közvetlenül a szivattyúzott folyadékkal van hűtve – nem levegővel vagy olajjal. Ez a konstrukció különösen megbízható, csendes, és szinte teljesen szervízmentes.
A szabályozás alapelve egyszerű: a szivattyúnak három rögzített fordulatszámú fokozata van (1, 2, 3), és a szerelő a beszerelés során beállítja azt a fokozatot, amely a rendszer hidraulikai körülményeinek megfelel. A legtöbb otthoni rendszer a 2. vagy 3. fokozatban működik. A motor állandó fordulatszámot biztosít, a szivattyú állandó áramlási és nyomási értéket ad – függetlenül attól, hogy hány termostátos szelep van nyitva.
Az UPS szivattyúk tipikus alkalmazási területei:
- Fűtési körök kazánnal (gázkazán, elektromos kazán, szilárd tüzelésű kazán)
- Radiátoros, padlófűtéses vagy kombinált rendszerek
- Melegvíz keringető körök (TÚV)
- Akkumulációs tartályos rendszerek
- Hűtőkörök klíma és hőszivattyú rendszerekben (csak bizonyos típusok)
Az európai piac legismertebb képviselője ebben a csoportban az GRUNDFOS UPS 25-30 – egy DN25 (1 hüvelyk) átmérőjű szivattyú, amely 3 m vízoszlop (0,3 bar) maximális szivattyúzó nyomást biztosít. Ezt a szivattyút családi házakban, hagyományos kazános és radiátoros rendszerekben találjuk a leggyakrabban. Kompakt, olcsó, könnyen beszerelhető, és a gyártó garanciaidője 10–15 év között van, szerviz nélkül.
Mi az a Grundfos Solar – működési elv és tipikus alkalmazás
A Grundfos Solar egy teljesen más kategóriájú szivattyú, amely kifejezetten napkollektoros termikus rendszerekhez fejlesztették – azaz tetőn lévő kollektorokhoz, amelyek a napenergiával melegítik a vizet. Ezek a szivattyúk olyan hővezető folyadékokkal működnek, amelyek nemzűzött keveréket tartalmaznak (gyakran 50/50 arányú glikol-víz keverék), amelyek hőmérséklete –30 °C (télben stagnálás) és +130 °C (nyári stagnálás, amikor a rendszer nem működik) között változhat.
Az UPS szivattyúkkal szemben a legfontosabb különbség tehát az ilyen extrém hőmérsékleti körülmények elleni ellenállás és a kémiai kompatibilitás a napelemes folyadékkal. A tömítések, rotorok és csapágyak olyan anyagokból készülnek, amelyek nem száradnak meg, nem veszítik el rugalmasságukat, és nem rozsdaeznek, még hosszú ideig is, agresszív glikollal való működés mellett. Az alapvető UPS erre nem alkalmas, és egy hagyományos keringető szivattyú beszerelése egy napelemes elsődleges körbe egy viszonylag gyakori hiba, amely általában 2–3 éven belül meghibásodáshoz vezet.
A Grundfos napelemes szivattyúkat elektronikusan szabályozható fordulatszámú motorral (EC motor) is gyártják, ami lehetővé teszi az áramlás szabályozását a jelenlegi napelemes teljesítménytől függően. Ezek a szivattyúk önállóan vagy szabályozó állomásként (úgynevezett napelemes állomás) használhatók:
- Napkollektoros melegvíz előállításhoz
- Napelemes fűtési segítőként (akkumulációs tartályos kombináció)
- Nagyobb közösségi vagy kereskedelmi napelemes rendszerekben
- Kertnapi napelemes rendszerekben medence fűtéséhez
Az Atria.sk kínálatában elérhető termékek közül például konkrétan megtalálható az GRUNDFOS Solar 25-120, 180 mm vagy a kisebb modell GRUNDFOS Solar 15-80, 130 mm. A nevükben szereplő számok önmagukban beszélnek: az első szám a DN csatlakozási méretet jelzi (15 = 1/2", 25 = 1"), a második szám a maximális szivattyúzó magasság tíz centiméterben (120 = 12 m vízoszlop, 80 = 8 m vízoszlop). A vessző utáni szám (130 mm, 180 mm) az tengelytávolság – azaz a szívó és a szivattyúzó nyak közötti távolság, ami befolyásolja a kompatibilitást a szerelési állomással vagy a kollektor armatúrával.
Főbb technikai különbségek az UPS és a napkollektoros szivattyúk között
Most mélyrehatóan összehasonlítjuk mindkét csoportot, mert éppen a technikai részletekben rejlik a válasz arra az kérdésre, hogy melyik szivattyú a megfelelő Ön számára.
Hőállóság és közeg
A standard UPS szivattyúk tiszta fűtővíz (esetleg korrozcióinhibitorral ellátott víz) használatára vannak kialakítva –10 °C és +95 °C hőmérséklet tartományban, ahol a folyamatos működési hőmérséklet nem haladhatja meg hosszabb ideig a +90 °C-ot. A legtöbb gyártó biztosítja a biztonságos működést legfeljebb 30%-os glikolos keverékkel szokásos körülmények között, de ez már messze esik az optimális céljuktól.
A Grundfos Solar napkollektoros szivattyúk 60–70%-os propilénglikolos keverékkel való működésre vannak tanúsítva, és ellenállnak a +130 °C-nál magasabb hőmérsékleteknek (a kollektor stagnációs hőmérséklete nyáron). A gyűrűk EPDM vagy PTFE (teflon) anyagból készülnek, nem pedig a szokásos gumiból, a tengely rozsdamentes acélból, a rotor kamra pedig olyan anyagból, amely ellenáll a degradációnak magas hőmérsékleten. Pont itt van a lényeges határ – ha napkollektoros körbe normál UPS szivattyút szerelne be, akkor az első meleg nyári napon, amikor a kollektor 120–140 °C között van és a szivattyú leáll (áramszünet, szabályozó átkapcsolása), az UPS szegélygyűrűi repedni kezdenek és a szivattyú elkezd szivárogni.
Forgássebesség-szabályozás és elektronika
A klasszikus UPS három rögzített szintet tartalmaz mechanikus kapcsolóval. Ez egyszerű, megbízható és tíz évekig bizonyított. A hátránya az, hogy a szivattyú mindig ugyanakkora teljesítményt vesz fel – például 45 W a 2-es szinten – függetlenül attól, hogy a fűtési rendszernek éppen teljes áramra van szüksége, vagy a radiátorok többségének szelepei zárva vannak és csak a teljes kapacitás 20%-a szükséges.
A Grundfos Solar magasabb osztályú szivattyúk (például a Solar 25-120) EC (elektronikusan kommutált) motorral rendelkeznek folyamatos forgássebesség-szabályozással. A napenergia állomás szabályozója (például a Grundfos CM10 vagy más önálló vezérlő) a kollektor és a tároló közötti hőmérsékletkülönbség alapján változtathatja a szivattyú forgássebességét. Ha erős a napsütés és a kollektorok forrók, a szivattyú teljes teljesítményen működik. Ha felhős van és a hőmérsékletkülönbség kicsi, a szivattyú lelassul, ezzel minimalizálva a csőháló hőveszteségét és maximalizálva az energiatartékonyságot.
Hidraulikus paraméterek
A tipikus UPS szivattyúk családi házakhoz 2–6 m v.s. emelőmagasságot és 0,5–3,5 m³/h áramlási sebességet fedeznek le. A hosszú körökkel és magas hidraulikai ellenállással rendelkező padlófűtéshez az UPS 25-60 vagy az UPS 25-80 elegendő. A rövidebb radiátoros rendszerekhez kisebb házban elegendő a GRUNDFOS UPS 25-30.
A napkollektoros szivattyúk más tartományt fedeznek le – a Solar 25-120 akár 12 m v.s. magasságig képes szivattyúzni. Miért ennyi? A napkollektorok általában a tetőn vannak (3–8 m magasságban), és a hosszú, akár tíz méteres csővezetékek magasabb hidraulikai ellenállást jelentenek a glikollal szemben, amely sűrűbb, mint a tiszta víz. A nagyobb modell tehát nem túlméretezett – valósághűen lett kialakítva egy tipikus családi ház napenergia rendszeréhez, 4–8 m² kollektorral.
Konkrét gyakorlati esetek – hova milyen
1. eset: Családi ház gázkazánnal és radiátorokkal
Klasszikus családi ház 120–150 m² alapterülettel, kondenzációs gázkazánnal, 8–12 radiátorral termosztátfejekkel. Ez a terület az UPS szivattyú számára, minden kétség nélkül. Pontosan – a GRUNDFOS UPS 25-30 a kisebb fűtési teljesítményű házakhoz (kb. 10 kW-ig) vagy az UPS 25-60 a nagyobb objektumokhoz. Ha a házban részben padlófűtés van (például folyosó és fürdőszoba), akkor a hidrosztatikai számítás szerint a magasabb hidraulikai ellenállású körhöz kell méretezni – általában az UPS 25-60 vagy az UPS 25-80 lesz az.
A beszerelés egyszerű: a szivattyút a kazán ellátó vagy visszatérő csövéhez kötik, a 2-es vagy 3-as fokozatot a hidrosztatikai számítás szerint beállítják, és a rendszer működik. További információ e folyamatról megtalálható a Grundfos keringető szivattyú lépésről lépésre történő beszerelése című cikkben vagy a Hogyan válassza ki a megfelelő Grundfos keringető szivattyút fűtéshez című cikkben.
2. eset: Napenergia rendszer TÜV előállítására négy fős családhoz
2×2 m²-es lapos kollektor a tetőn, 35°-os hajlásban, 200 literes tároló a kazánházban az alagsorban. A tárolótól a kollektorig 4,5 m a magasság, 18 m (22 mm-es réz) a csővezeték hossza, a közeg 50%-os propilénglikolos keverék. E rendszer hidraulikai ellenállása általában 4–7 m v.s. a kívánt áramlás 2–3 l/min/m² kollektorra, tehát összesen 6–9 l/min.
Ehhez az rendszerhez ideális a GRUNDFOS Solar 15-80, 130 mm – kisebb modell 130 mm tengelytávolsággal, amely egyszerűen beépíthető kompakt napenergia állomásba. Ne feledje, hogy a napenergia állomásnak tartalmaznia kell árammérőt, biztonsági szelepet, tágulási tartályt és levegőelvezető szelepet is – a szivattyú önmagában nem elegendő.
3. eset: Kombinált rendszer – kazán + napenergia + hőszivattyú
Ez egyre gyakoribb eset: modern családi ház levegő/víz hőszivattyúval főforrás, tartalék elektromos kazán, 6 m²-es napkollektor TÜV előállítására és padlófűtéses fűtési rendszerrel. Ebben a rendszerben három külön szivattyút is használhat egyszerre:
- A hőszivattyú belső szivattyúja (általában a berendezés része)
- A fűtési kör keringető szivattyúja – UPS vagy modernabb Grundfos MAGNA (EC motor)
- A primér kör napkollektoros szivattyúja – Grundfos Solar 25-120 vagy Solar 15-80
Ezeknek a szivattyúknak egymás helyére történő behelyezése gyakori hiba, amit a gyakorlatban viszonylag rendszeresen látunk. A leggyakoribb hiba: a szerelő beépít egy normál UPS szivattyút a napkollektoros körbe, mert „ez ugyanaz a szivattyú, csak másképp nevezték el". Nem. Az első nyári hónapokban, amikor a kollektor hőmérséklete meghaladja a 100 °C-ot, a szivattyú vagy leáll (megdől), vagy a tengelyből szivárogni kezd.
4. forgatókönyv: Szivattyúzás és vízszivattyúzás – UNILIFT szivattyúk
A vásárlók alapvető hibája: néha a Grundfos kategóriában keresnek vízelvezető szivattyúkat vagy pincék vízszivattyúzására. Itt jönnek képbe búvárszivattyúk – például a GRUNDFOS UNILIFT KP 150 A1 vagy a teljesítményesebb GRUNDFOS UNILIFT KP 250 A1 10 m kábellel. Ezek a szivattyúk semmit sem közösnek a fűtővíz keringetésével vagy a napelemes körrel – ezek tisztító vagy enyhén szennyezett víz szivattyúzására szolgálnak, például áradások, vízelvezetés, tartály ürítése vagy kert szivattyúzása esetén. Emlegetjük őket itt, hogy a vásárlók tudják, hol van a határ és hol más termékkategóriában mozgunk.
Energiahatékonyság – UPS vs. Napkollektor szivattyúk
A hagyományos UPS szivattyúk az EEI (Energy Efficiency Index) 0,23 vagy annál rosszabb energiaosztályba tartoznak – tehát nem a legenergiahatékonyabbak. A modern EU rendeletek (ErP 2013 és 2015) valójában kiszorították a régi aszinkron szivattyúkat a nyilvános épületekben és kötelezik a gyártókat, hogy EC motorokat alkalmazzanak. A családi házakra kivételek vonatkoznak, és az UPS szivattyúk továbbra is legálisak és forgalmazhatók, de számolni kell a 30–70 W-os teljesítményükkel (modell- és fokozatfüggően), amely 24 órás működést biztosít a fűtési szezon alatt.
Közelítő számítás egy tipikus házra: egy 2-es fokozatú UPS szivattyú 45 W teljesítményű. A fűtési szezon kb. 200 napig tart. Éves szinten: 45 W × 24 óra × 200 nap = 216 kWh/év. 0,25 €/kWh áron ez 54 €/év. Összehasonlításként egy modern EC szivattyú (Grundfos ALPHA vagy MAGNA) azonos terhelés mellett 10–20 W-ot fogyasztana, tehát 15–35 €/év megtakarítást eredményezne. A megtakarítás nem drámai, de 15 éves szivattyúélettartam alatt összeadódik 225–525 €.
A napkollektor szivattyúk is EC motorosak és 10–40 W-ot fogyasztanak a beállított fordulatszámoktól függően. Működésük azonban sokkal rövidebb – csak nappal, csak akkor, ha süt a nap és a kollektorok elegendő hőmérsékletet biztosítanak (tipikusan 3–8 óra naponta, 150–200 nap évente). Egy napkollektor szivattyú éves fogyasztása tehát sokkal kisebb, mint egy fűtési keringető szivattyúé – rendben 30–80 kWh/év.
Telepítési különbségek és mit kell tudni a beszerelésnél
A két típus mechanikai telepítése első pillantásra hasonló – mindkettő mokolaj szivattyú menetes vagy lemezelős csatlakozókkal. A különbségek azonban fontosak:
- Telepítési irány: Az UPS és a Napkollektor szivattyúk vízszintes (motor oldalra) vagy függőleges (motor felül) irányban is telepíthetők. A motor soha nem nézhet lefelé – a tengelyek elárasztását okozhatja. Az UPS szivattyút a fűtőkazán ellátó vagy visszatérőjére szerelik, a Napkollektor szivattyút kizárólag a napelemes oldalra.
- Hőszigetelő tok: Az UPS szivattyúnak nincs különösebb hőigénye. A Napkollektor szivattyúnak hőszigetelő tokot kell biztosítani (általában a beszerelő állomás része), hogy minimalizálják a hőveszteségeket a hideg kazánhelyiségben.
- Elektromos bekötés: Az UPS szivattyúk 1×230 V-osak és közvetlenül köthetők – fázis, nulla, föld. A napkollektor szivattyúkat digitális szabályozóval 0–10 V vagy PWM jel segítségével lehet vezérelni. Soha ne kösse közvetlenül a biztosítékhoz szabályozó nélkül – elveszíti az összes automatikus szabályozási funkciót.
- Levegőelvezetés: A glikol jobban habzik, mint a tiszta víz, ezért a napkollektor kör levegőelvezetése bonyolultabb. Javasolt automatikus levegőelvezetőt a rendszer legmagasabb pontján és kézi levegőelvezetést minden feltöltés után.
Hogyan válassza ki a szivattyút – alapvető szabályok
A fűtési UPS szivattyúk esetén ezek az alapvető méretezési szabályok vonatkoznak:
- Kazán teljesítménye (kW) × 0,86 / ΔT (°C) = áram (m³/h): Egy 15 kW-os kazán 10 °C-os hőmérsékletkülönbséggel 15 × 0,86 / 10 = 1,29 m³/h áramot eredményez
- Lineáris nyomásveszteség cső × kör hossza = hidraulikus ellenállás: Egy DN18-es rézcső 1,3 m³/h áram mellett kb. 100–150 Pa/m lineáris nyomásveszteséget okoz. Egy 30 m-es kör (oda-vissza) esetén ez 3–4,5 kPa = 0,3–0,45 m vízoszlop + veszteségek szelepek, kazán, stb. Összesen tipikusan 2–4 m vízoszlop egy egyszerű radiátoros rendszerhez.
- Válassza ki a szivattyút úgy, hogy a működési pont (áram + nyomás) a karakterisztikus görbe középső harmadában legyen. Túl nagy szivattyú (működési pont balra) zajos és kavitációt okoz, túl kicsi szivattyú (működési pont jobbra) nem képes a rendszert megnyomni.
A napkollektoros szivattyúk esetében hasonló a menet, de a glikolos keverék magasabb viszkozitását figyelembe véve korrigálni kell – a rendszer hidraulikai ellenállása 20–40 % -kal nagyobb, mint tiszta víz esetén (ez a glikolok koncentrációjától és a hőmérséklettől függ). Ez egy további oka annak, miért nem túlméretezett a Solar 25-120 12 m emelőmagassággal – ez a teljesítmény valóban szükséges.
Ha bizonytalanok a számításban, ajánlott a Milyen teljesítményű Grundfos szivattyút válasszon otthonához című cikk, ahol lépésről lépésre elmagyarázzuk a folyamatot, még a laikusok számára is.
Együttműködés a napfűtés szabályozásával – mit vezérel a szabályozó
A napkollektoros szivattyú soha nem működik „szárazon” szabályozó nélkül. A napfűtési szabályozó (differenciáltermosztát) a kollektor hőmérsékletét (T1 szenzor) és a tároló alsó részének hőmérsékletét (T2 szenzor) méri. Ha a hőmérsékletkülönbség nagyobb, mint a beállított érték (tipikusan 8–10 °C), a szabályozó bekapcsolja a szivattyút. Ha a különbség csökken 3–4 °C alá (a tároló elegendően felmelegedett vagy a napot felhők takarják el), a szivattyú kikapcsol.
Ez a be- és kikapcsolás megfelelően be kell állítani – ha a bekapcsolási különbség túl kicsi (pl. 3 °C), a szivattyú gyorsan fel-alá kapcsol, ami sem a folyadékhoz, sem az elektromotorhoz nem jó. Ha túl nagy (pl. 15 °C), akkor elmarad a napsugárzás részleges hasznosítása reggel és este.
Részletesebben a napkollektoros szivattyúk működéséről a tudáscentrum Grundfos napkollektoros szivattyúk – mire valók és hogyan működnek című cikkében olvashat, ahol leírjuk a haladóbb szabályozási funkciókat is, mint például a túlmelegedésvédelem, az éjszakai hűtés és a fagyvédelem.
Vizsgáló táblázat UPS vs. Solar – rövid áttekintés
| Tulajdonság | Grundfos UPS | Grundfos Solar |
|---|---|---|
| Hőállóság | kb. 95 °C-ig | 130 °C-ig (stagnáció) |
| Médium | Fűtővíz, max. 30 % glikol | Glikol akár 60–70 %, napkollektoros folyadék |
| Szabályozás | 3 rögzített fokozat (kapcsoló) | EC motor, delta T szabályozó |
| Tipikus emelőmagasság | 2–6 m vízoszlop | 8–12 m vízoszlop |
| Fogyasztás | 30–70 W (állandó) | 10–40 W (változó, szabályozott) |
| Tömítések | Szabályos gumó | EPDM / PTFE (teflon) |
| Tengelytávolság | 130 mm (szabályos) | 130 mm vagy 180 mm |
| Tipikus ár | Alacsonyabb | Magasabb (különleges anyagok) |
| Szabályozó szükséges? | Nem (opcionális) | Igen (napkollektoros szabályozó) |
Gyakori hibák a szivattyúk kiválasztásánál
A tíz esetből ismerjük a leggyakoribb hibákat:
- UPS szivattyú beépítése napkollektoros körbe – Ennek következtében a tömítés meghibásodik 1–3 éven belül. A glikol a szabályos gumót elbontja, a stagnációs hőmérséklet pedig befejezi a kárt. A szivattyú ekkor szivárog, vagy akár teljesen el is áll, és a kollektorok túlmelegednek.
- Túl kicsi szivattyú napkollektoros rendszerhez – A vásárló a Solar 15-80-t választja 6 m² kollektoros rendszerhez, 7 m magasságban és hosszú csövekkel. A folyamatos áramlás nem elegendő, a tároló hőmérséklete alacsony, a rendszer nem működik megfelelően. Elegendő lenne a Solar 25-120, és a probléma megoldódik.
- Túlméretezett UPS kis radiátoros rendszerhez – Az UPS 25-80 három radiátoros házban a karakterisztikus görbe bal oldalán működik (kis áramlás, maximális nyomás), ami zajt, kavitációt és felesleges fogyasztást okoz. A megfelelő választás az UPS 25-30 vagy az UPS 25-40.
- A tágulási tartály meghagyása napkollektoros körben – A szivattyú önmagában nem biztosítja a kör biztonságát. A napkollektoros glikol 100–130 °C hőmérsékleten jelentősen kiterjed, és ha nincs megfelelően beállított tágulási tartály és biztonsági szelep, akkor a csatlakozások megrepedhetnek vagy a szelepek kiengedhetnek.
- Hibás tengelytávolság – A Solar 15-80 130 mm tengelytávolsággal rendelkezik, a Solar 25-120 180 mm-rel. Ha rosszat választ, a szivattyú nem illeszkedik a szerelőállomásra, és csökkenteni vagy visszaküldeni kell.
A választáshoz és hibák megoldásához nézze meg a további cikkeket: Gyakori hibák a Grundfos szivattyúkban és hogyan lehet megoldani őket és A Grundfos szivattyú nem szivattyúz vagy zümmöl – okok és megoldások.
Két típusú szivattyú karbantartása
Az UPS szivattyúk karbantartása szempontjából majdnem teljesen karbantartásmentesek. Évente a fűtési rendszer éves ellenőrzésekor ellenőrizze:
- A szivattyú testének hőmérsékletét (nem lehet hideg – ez azt jelzi, hogy a folyadék nem áramlik)
- Vibrációkat és zajokat – bármilyen csikorgás vagy csúszás a rotor súrlódását jelzi
- A kötések és flanckapcsolatok tömítettségét
- A fordulatszám fokozatának beállítását – a fűtési szezon végén a 1-es fokozatra is át lehet kapcsolni teszteléshez, és ősszel visszaállítani a 2-esre
A napkollektoros szivattyúkhoz hasonló éves ellenőrzés szükséges, plusz:
- 2–3 évente a glikolos keverék minőségének ellenőrzése (pH, fagyvédelem, szín) – a lebontott glikol korróziót okoz a fémekben és a tömítések romlását okozza
- A tágulási tartály ellenőrzése (előtöltés, membrán)
- A biztonsági szelep ellenőrzése – évente egyszer ajánlott manuálisan kinyitni és visszahelyezni, hogy ne merevedjen meg
További információ a rendszeres ellenőrzésről a Karbantartás és szerviz a Grundfos szivattyúknál – mit ellenőrizzen évente című cikkben található.
Gyakori kérdések (FAQ)
Használhatok normál UPS szivattyút napkollektoros rendszerben, ha van otthon tartalék?
Nem. Ez egyik leggyakoribb hibája, és szinte mindig egy vagy két fűtési szezonon belül meghibásodik. A 30 % -nál magasabb koncentrációjú glikol és a stagnációs hőmérsékletek (100–130 °C) gyorsan elbontják a normál UPS tömítéseit. Az eredmény egy szivárgó vagy teljesen elduguló szivattyú. Mindig használjon olyan szivattyút, amely napkollektoros folyadékhoz van tervezve – például GRUNDFOS Solar 15-80 vagy Solar 25-120.
Mi a különbség a Solar 15-80 és a Solar 25-120 között, és hogyan válasszon?
A számok a DN hálózatméretet jelölik (15 = 1/2" = kisebb cső, 25 = 1" = szabványos) és a maximális emelkedést (80 = 8 m vízoszlop, 120 = 12 m vízoszlop). A Solar 15-80 130 mm tengelytávolsággal kisebb rendszerekhez készült, ahol 4–5 m²-es kollektorokat használnak 5–6 m magasságig. A Solar 25-120 180 mm tengelytávolsággal 6–12 m²-es kollektorokat és magasabb rendszereket is képes kezelni. Ellenőrizze a tengelytávolságot is – eznek meg kell egyeznie a szerelési állomással.
Használhatom az UPS szivattyút nélkül termosztátos szabályozás nélkül, tehát folyamatosan?
Igen, az UPS szivattyúk folyamatos működésre vannak kialakítva. A legtöbb egyszerű fűtési rendszer gázkazánnal épp így működik – a szivattyú fut, amíg a termosztát nem kapcsolja ki a kazánt. A modernebb rendszerekben, ahol a radiátorokon termosztátos szelepek vannak, ajánlott a szivattyú működésének termosztátos szabályozása is, így energiát lehet spórolni. Egyébként a szivattyú nem alkalmas gyakori, rövid ciklusokra (például minden 2 percenként be- és kikapcsolni) – ez csökkenti a motor élettartamát.
Mi a teendő, ha a napelemes szivattyú működik, de a hőtároló hőmérséklete nem nő?
A leggyakoribb okok: levegő a napelemes körben (le kell fújni), alacsony hordozóközeg nyomás (alacsonyabb 1 bar – pótolni kell), hibás vagy rosszul beállított szabályozó (ellenőrizni kell a T1/T2 szenzorokat és a bekapcsolási hőmérsékletkülönbséget), vagy a hőcserélő a hőtárolóban lerakódások miatt el van szennyezve (ki kell mosni). Ha a szivattyú zümmög, de nincs látható áramlás, akkor a rotor eldugulhatott – kapcsolja ki, hagyja lehűlni, és próbálja meg meglazítani a szivattyú előlapján lévő csavart. További információkért lásd a Gyakori hibák a Grundfos szivattyúkban és hogyan lehet őket megszüntetni című cikket.
Drágább a Solar szivattyú, és miért?
Igen, a Solar szivattyúk 30–80%-kal drágábbak az összehasonlítható UPS modellekhez képest. Ennek oka a megoldás anyagában rejlik: PTFE/EPDM tömítések, hőstabil polimerekből készült rotor, rozsdamentes acél tengely, valamint az emelt szintű modellekben EC motor elektronikus szabályozással. Ezek a költségek azonban megtérülnek – helyesen beszerelt Solar szivattyú 10–15 éven át problémamentesen működik a napelemes rendszerben, míg egy olcsó UPS, amit improvizáltan csatlakoztatnak a napelemes körhöz, nem bírja meg még 3 szezonig sem.
Hol találok további információt a szivattyú kiválasztásáról a konkrét házamhoz?
Az atria.sk weboldalon a Véleményközpontban további cikkeket talál: Hogyan válasszunk megfelelő Grundfos keringető szivattyút fűtéshez, Mekkora teljesítményű Grundfos szivattyúra van szükségem a házamhoz, vagy Gyakori kérdések a Grundfos szivattyúkról. Bonyolultabb rendszerek esetén (hőszivattyú, napelemes kör és fűtési rendszer kombinációja) javasolt szakemberrel konzultálni – a méretezés nélkülözése szerencsejáték.
Összegzés – melyik szivattyú a megfelelő Ön számára?
Ha klasszikus fűtési rendszere van kazánnal – gázkazánnal, elektromos kazánnal, pelletkazánnal – és megbízható, kevésbé igényes keringető szivattyút keres, akkor az UPS sorozat egyik modellje az ideális választás. Egy kis családi ház klasszikus radiátorokkal és 12–15 kW teljesítménnyel a GRUNDFOS UPS 25-30 megbízható és árban kedvező megoldás, amely ezer háztartásban is megtalálható.
Ha napelemes kollektorai vannak a tetőn, vagy tervezik azokat, soha ne takarékoljon a szivattyún. A primér napelemes kör rendkívül igényes környezet, és csak azok a szivattyúk, amelyek hitelesítettek glikol-víz keverékkel való működésre magas hőmérsékleteken – konkrétan a GRUNDFOS SOLAR – alkalmasak erre. További kérdésekkel forduljon szakemberhez vagy kattintson a „Kérdés küldése” gombra:
