Hány napkollektor csatlakoztatható a ZPS 6, ZPS 16 és ZPS 28 ellenőrző állomásra
Hány napkollektor kapcsolható a ZPS 6, ZPS 16 és ZPS 28 ellenőrző állomásra – részletes technikai áttekintés
Egyik leggyakrabban ismétlődő kérdés a napelemes rendszer tervezésekor az a látszólag egyszerű: végül is hány napkollektor csatlakoztatható a megadott ellenőrző állomásra? A válasz nem olyan egyértelmű, mint elsőre látszik – és ez az oka ennek a cikknek. A gyakorlatban láttam olyan telepítéseket, ahol a vásárló a „biztonság kedvéért” a legnagyobb állomást vásárolta, és öt év múlva eladta, mert a rendszer sosem működött hatékonyan. Ugyanakkor láttam a fordított esetet is – túl kicsi állomást, ami az első nyárban felmelegedett, és a szivattyú kiégett.
A ZPS 6, ZPS 16 és ZPS 28 ellenőrző állomások (a szám a névben a szivattyú teljesítményét jelzi egységekben, amelyek a hidraulikai jellemzőkkel kapcsolatosak) különböző méretű napelemes telepítésekhez vannak kialakítva – a kis családi háztól a nagyobb lakótelep vagy kereskedelmi épületig. Ez a cikk végigvezeti Önt az összes releváns technikai paraméteren, elmagyarázza, hogy a gyakorlatban milyen tényezők befolyásolják a napkollektorok maximális számát, és segít Önnek a megfelelő döntést meghozni még a vásárlás előtt.
Mi határozza meg a napkollektorok számát – nem csak a szivattyú
Mielőtt a konkrét modellek számára koncentrálnánk, fontos megérteni egy alapvető elvet: az ellenőrző állomás önmagában nem korlátozza a napkollektorok számát. Több korlátozó tényező is van, és mindegyik lehet a „gyenge láncszem”:
- A szivattyú hidraulikai teljesítménye – el kell viselnie az egész környék nyomásveszteségét (csövek, szelepek, napkollektorok)
- A közeg áramlási sebessége – a napelemes körnek meghatározott minimális és maximális áramlásra van szüksége, amely a napkollektorok felületéhez van számolva
- A tároló hőteljesítménye – a napkollektoroknak nincs értelme, ha a tároló nem képes elvenni a hőt
- A szabályozó az állomásban – képesnek kell lennie a rendszer logikáját a megfelelő számú szenzorral és körökkel kezelni
- A csővezeték méretezése – túl kicsi csővezeték egy olyan szelep, ami még a teljesítményes állomást is értelmetlenné teszi
Ez a cikk elsősorban a hidraulikai aspektusra és a valós működési forgatókönyvekre fókuszál. A szabályozás kiválasztásával kapcsolatban részletesebb nézőpontért ajánlom a Hogyan válasszunk szabályozást napkollektoros rendszerhez: mire figyelj című cikket, amelyet a Választékos Központban is megtalál.
Ellenőrző állomás ZPS 6 – kis családi házakhoz és kisebb telepítésekhez
Ellenőrző állomás ZPS 6 kis napelemes rendszerekhez van méretezve, tipikusan családi házak melegvíz ellátásához (TÚV) 2–5 fős családok számára. A szivattyúegység ebben az állomásban kb. 6–10 liter/perc (360–600 l/h) áramlásra van kialakítva a működési nyomásveszteségekkel rendelkező körnél.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a ZPS 6 hidraulikailag képes ellátni:
- 1–3 darab sík napelemes kollektor 2–2,5 m²-es felülettel (összesen kb. 6–7,5 m²)
- 1–2 darab vákuumcsöves kollektor kb. 6 m²-es teljesítményekkel
Miért éppen ez a szám? A napelemes rendszerek ajánlott áramlási sebessége 30–50 liter/h/ m² aktív abszorpciós felületen. Ha tehát három sík kollektorunk van, összesen 7,5 m² felülettel, akkor legalább 225 l/h és ideálisan kb. 300–375 l/h áramlásra van szükség. A ZPS 6 ezt kényelmesen képes elvégezni – de négy hasonló kollektor (10 m²) esetén már 300–500 l/h áramlásra lenne szükség, ami már a határ. A probléma akkor jelentkezik, ha a kollektorok saját nyomásveszteségeihez hozzáadódnak a hosszú ellátó csővezeték, a visszatérő, a tároló hőcserélője és az összes szelep és idom nyomásveszteségei. Egy hosszú körnél (pl. napkollektorok a tetőn, tároló a pincében – 8 méteres magasságkülönbség, 2×15 méteres csővezeték) a nyomásveszteségek könnyen elérhetik a 60–100 kPa-t, ami már közel van a kisebb szivattyú teljesítményéhez.
Gyakorlatban találkoztam egy Trenčín környékén lévő családi ház esetével, ahol a vásárló három Viessmann sík kollektorral rendelkezett déli irányba néző tetőn, és egy 200 literes tárolóval a kazánházban. A ZPS 6 ideális választás volt ehhez a rendszerhez – 7 évig problémamentesen működött, az éves gázmegtakarítás konzisztens volt kb. 35%-ban. Amikor a vásárló később hozzá akart adni egy negyedik kollektort és a tárolót 300 literre kívánta kibővíteni, ajánlottuk a ZPS 16 átmenetét.
Bevezető korlátok a ZPS 6 esetében
- Maximálisan ajánlott aktív kollektorfelület: 6–8 m²
- Kollektorok száma (sík, 2,0–2,5 m²/db): 2–3 darab
- Kollektorok száma (vákuumcsöves, teljesítmény 3–4 m²/db): 1–2 darab
- Ajánlott tároló mérete: 150–300 liter
- Típusos alkalmazás: családi ház, 2–5 fő, TÚV
Kontrolná állomás ZPS 16 – középkategória családi házakhoz és szabadidőhöz
Kontrolná állomás ZPS 16 a legnépszerűbb modell ebben a sorozatban. Ennek az az egyszerű oka, hogy a legtágabb körű valós telepítéseket is képes lefedni. A hatékonyabb szivattyú, megbízhatóbb hidraulikai egység és attól függően, hogy az adott megvalósítás milyen, a fejlettebb szabályzó is lehet, így lényegesen nagyobb kollektoros mezőket is képes ellátni.
A ZPS 16 képes kezelni a 10 és 25 liter per perc (600–1 500 l/h) közötti áramlási sebességet, amely a szivattyú működési pontját a körben való valós nyomásveszteségtől függően határozza meg. Egy tipikus telepítés esetén ez azt jelenti:
- 4 és 8 darab síkkollektor 2 és 2,5 m²/db felülettel (összesen kb. 8–20 m²)
- 3 és 6 darab vákuumcsöves kollektor (a konkrét modell és teljesítményétől függően)
- Telepítés kombinált TÚV előállításhoz és fűtés támogatásához
Ez a pont fontos: a fűtés támogatására szolgáló rendszerek (napelemes fűtés) esetében lényegesen nagyobb kollektoros felület szükséges, mint a tiszta TÚV rendszerek esetében. Általában 0,8–1,5 m² kollektor szükséges minden 10 m² fűtött felületre. Egy 200 m²-es ház esetében ez 16–30 m² kollektoros felületet jelent, ami még a ZPS 16 határain belül van, de csak akkor, ha a teljes rendszert és a tárolót (minimum 500–1 000 liter) megfelelően méretezték.
Gyakorlatból: egy projektben segítettem egy nyaraló rendszerének kialakításában, amely áprilistól októrig működött. A vásárlónak déli irányba néző tető volt, és maximalizálni szerette volna a napenergia hasznosítását a medence és a TÚV melegítéséhez. Hat darab síkkollektor két sorban, három darabos kettő, 500 literes kombinált tároló (TÚV + medence hőcserélő). A ZPS 16 ideális volt – elegendő áramlást biztosított két sor párhuzamos kapcsolásához, a szabályzó képes volt két hőcserélő logikáját kezelni.
Soros vs. párhuzamos kollektoros kapcsolás – hatása az állomás kiválasztására
Itt eltereljük a figyelmet egy rendkívül gyakorlati témára: a kollektorok bekötési módja jelentős hatással van a nyomásveszteségekre, és ezért az állomás kiválasztására is. A gyakorlatban két alapvető sémával találkozunk:
- Párhuzamos bekötés – a közeg minden kollektorban különállóan áramlik, a nyomásveszteségek azonosak, mint egy kollektorban, de az áramlást a kollektorok számával kell megszorozni. Hat kollektor esetén tehát határszoros áramlás szükséges.
- Soros bekötés – a közeg a kollektorokon egymás után halad keresztül, az áramlás megegyezik egy kollektor áramlásával, de a nyomásveszteségek összeadódnak. Négy sorosan bekötött kollektor esetén a nyomásveszteségek négyszeresek lesznek, mint egy kollektor esetében.
- Kombinált (soros-párhuzamos) – például két sor, három kollektoros. Ez a megoldás a gyakorlatban a leggyakoribb több kollektoros rendszerek esetében.
Ezért a ZPS 16 alkalmas több kollektor párhuzamos bekötésére is – a szivattyúnak nagy áramlást kell biztosítania, de a nyomásveszteségek nem extrémek. Ezzel ellentétben a sorosan bekötött kollektorok esetében kisebb áramlás is elegendő, de a szivattyúnak nagyobb nyomást kell legyőznie. A ZPS 6 esetében 2–3 sorosan bekötött kollektor elfogadható, a ZPS 16 viszont akár 6–8 kollektor kombinált bekötését is képes kezelni.
Kontrolná állomás ZPS 28 – nagyobb objektumokhoz és kereskedelmi alkalmazásokhoz
Kontrolná állomás ZPS 28 a terméksor legteljesebb modellje. A szivattyú ebben az állomásban képes biztosítani akár 25–45 liter per perc (1 500–2 700 l/h) áramlást a körben való valós nyomásveszteségtől függően. Ez lehetővé teszi olyan telepítések megvalósítását, amelyek egy tipikus családi háztól távol esnek:
- 10 és 20 darab síkkollektor kombinált bekötéssel (összesen 20–50 m²)
- Épületek központos TÚV előállításához 10–30 lakás egységhez
- Hotelok, panziók, szabadidőhelyek nagy TÚV fogyasztáshoz
- Ipari folyamatvíz előmelegítés
- Nagyobb rendszerek TÚV, fűtés és medence kombinálásához
Gyakorlatból: egy panzió rendszere 16 szobával, ahol 14 darab síkkollektorot terveztünk lemezfedélre, 2 000 literes tárolót két hőcserélővel és egy bivalens kiegészítő forrással. A ZPS 28 volt az egyetlen ésszerű választás – semmi kisebb nem képes lenne ilyen telepítés hidraulikáját kezelni. A kollektorokat négy sorban, három darabosan (soros-párhuzamos kombináció) és egy darab helyettesítő kollektorral a tároló második köréhez kapcsoltuk. Az összes aktív felület 35 m² volt.
A ZPS 28 esetében is fontos figyelembe venni a beépített szabályzót – a fejlettebb modellek képesek több fogyasztó vezérlésére (TÚV, fűtés, medence, tároló 1 és tároló 2), ami nagyobb rendszerek esetében elengedhetetlen. Összehasonlításként egyszerűbb megoldásokkal is megnézheti a cikket Euroster 813 Solar vs. kontrolná állomás ZPS: melyik megoldás jobb Ön rendszeréhez a Véleményközpontban – ott részletesen összehasonlítjuk mindkét megközelítés filozófiáját.
Figyeljen a hidraulikai stabilitásra nagy kollektor mezőknél
Nagyobb számú kollektor esetén egy adott technikai probléma jelentkezik – a hidraulikai egyenlőtlen áramlás a párhuzamos bekötés különböző ágai között. Ha a rendszer nem kerül megfelezően kiegyensúlyozni (szabályozó szelepekkel, megfelelő csőátmérőkkel), akkor néhány kollektor több, másik kevesebb közegot kap. Eredmény: a kis áramlású kollektorok túlmelegednek, a közeg elpárolog, a nyomás növekszik, és extrém esetekben a kollektor vagy az állomás saját károsodhat.
Megoldás: Tichelmann (úgynevezett reverzív elosztó rendszer) – a belépő és visszatérő csöveket úgy vezetik, hogy minden kollektorhoz a hidraulikai út ugyanakkora hosszúságú legyen. Ez biztosítja a természetes hidraulikai kiegyensúlyozást anélkül, hogy bonyolult beállításokra lenne szükség a szabályozó szelepekkel. Ez a ZPS 28 és ennél nagyobb számú kollektoroknál gyakorlatilag elkerülhetetlen.
Összehasonlító táblázat ZPS 6, ZPS 16 és ZPS 28
| Paraméter | ZPS 6 | ZPS 16 | ZPS 28 |
|---|---|---|---|
| Max. áramlás (orientáció) | legfeljebb 600 l/h | legfeljebb 1 500 l/h | legfeljebb 2 700 l/h |
| Max. aktív felület | 6–8 m² | 10–20 m² | 20–40+ m² |
| Kollektorok száma (lapos) | 2–3 db | 4–8 db | 10–20 db |
| Tároló mérete | 150–300 l | 300–800 l | 800–3 000+ l |
| Tipikus felhasználás | CS, TÚV, 2–5 fő | CS, TÚV+melegítés, legfeljebb 8 fő | Lakóházak, szállodák, ipar |
| Hidraulikai bekötés | soros / egyszerű | párhuzamos / kombinált | Tichelmann, több kör |
Gyakorlati menet: Hogyan számítsa ki, melyik állomásra van szüksége
A mérőállomás kiválasztása nem a termékkatalógusnál kezdődik, hanem Ön valós igényeineknél. Itt van a gyakorlati menet, amit a rendszerek tervezésénél használok:
Lépés 1 – Határozza meg a napi TÚV igényt (esetleg további igényeket). Egy 4 fős család esetén számoljon 40–50 liter meleg vízzel személyenként naponta 55 °C hőmérsékleten. 4 személy esetén ez 160–200 liter/nap.
Lépés 2 – Határozza meg a tároló méretét. Ajánlott szabály: a napi TÚV igény 1,5–2-szerese. 200 l/nap esetén tehát 300–400 literes tároló.
Lépés 3 – Határozza meg a szükséges kollektor felületet. Orientációs érték: 1–1,5 m² aktív felület személyenként TÚV-hoz Közép-Európában. 4 személy esetén tehát 4–6 m².
Lépés 4 – Ellenőrizze a tervezett bekötés hidraulikáját. Számítsa ki (vagy becsülje meg) az egész kör nyomásveszteségét. A legtöbb általános 2–4 kollektoros és DN 22-es csöves telepítésnél 15 m távolságig a veszteségek 30–80 kPa között vannak.
Lépés 5 – Hasonlítsa össze a mérőállomás teljesítményjellemével. Az áramlás (liter/óra) és a nyomásveszteségek (kPa) alapján meghatározza, hogy melyik munkapontban helyezkedik el a szivattyú Q-H diagramján. A munkapontnak a szivattyú görbéjén kell lennie, nem kívül.
Részletesebb menet a számításokkal és konkrét értékekkel a Hogyan állítsa be a különbség-szabályozót optimális napelemes rendszerhez című cikkben olvasható, ahol a folyamatos áramlás és a különbség-szabályozó beállításainak témáját részletesebben tárgyaljuk.
Típusos helyszíni a gyakorlatból – hol szoktak hibákat csinálni és hogyan kerülhetők el
1. forgatókönyv: Lakóház, 4 fő, csak melegvíz
Ez a legklasszikusabb eset. A város szélén lévő ház, déli irányú, 35–40°-os hajlású tető. A vásárló melegvíz melegítésre szeretne spórolni. Szükséglet: kb. 200 liter melegvíz naponta, 300 literes tároló. Ajánlott kollektorfelület: 4–6 m², tehát 2–3 lapos kollektor.
Javasolt választás: ZPS 6. A szivattyú képes kezelni az áramkört problémák nélkül, a szabályozó elegendő egy egyszerű differenciál szabályozáshoz (kollektor – tároló). A beruházás arányos a megtakarítással. A hiba, amit gyakran látok: a vásárló „csak biztosra” vásárol ZPS 16-ot, 150–200 EUR-t fizet többet, és a nagyobb teljesítményű szivattyú paradox módon csökkenti a hatékonyságot (a szivattyú nem a megfelelő munkaponton működik, a villamosenergia-fogyasztás nő).
2. forgatókönyv: Lakóház, melegvíz + fűtés támogatás
180 m²-es ház, padlófűtés, a vásárló szeretné kombinálni a napelem energiáját a melegvízhez és a fűtés előmelegítéséhez a átmeneti időszakban. Szükséglet: 8–12 m² kollektorfelület, 500–800 literes tároló (kombinált), esetleg két tároló.
Javasolt választás: ZPS 16. A szabályozónak képesnek kell lennie arra, hogy kezelje két fogyasztó logikáját (melegvíz tároló és akkumulációs tartály a fűtéshez), ami a ZPS 6 alap szabályozója nem biztos, hogy lehetővé teszi. Hidraulikailag a ZPS 16 szükséges 5–6 kollektor párhuzamos vagy kombinált bekötéséhez.
3. forgatókönyv: Lakóépület, 12 lakás, központi melegvíz
12 lakás, átlagosan 2,5 fő, melegvíz szükséglet kb. 750 liter naponta. Tároló 1 200–1 500 liter, kollektorfelület 18–25 m² (8–10 lapos kollektor két sorban 4–5 darabonként). A tárolóhoz vezető hosszú csővezeték (20 m, 12 m magasságkülönbséggel).
Javasolt választás: ZPS 28. Csak ez a állomás biztosítja elegendő áramlást ilyen felület esetén. A Tichelmann-séma kötelező. A szabályozónak képesnek kell lennie a melegvíz tároló prioritásos irányítására és esetleges recirkulációs körre is.
4. forgatókönyv: Tetőtéri telepítés hosszú elosztással
Ez egy klasszikus csapda, amit a vásárlók gyakran alábecsülnek. Kollektorok a tetőn, tároló a pincében – 8 méteres magasságkülönbség. A csővezeték teljes hossza 2× 25 méter. Még 3 kollektor esetén is (ZPS 6 normál esetben elegendő lenne) a nyomásveszteségek olyan magasak lehetnek, hogy a szivattyú munkapontja a megfelelő áramlás határait túllépje. Ebben az esetben ésszerűbb a ZPS 16 választása, még kevesebb kollektor esetén is, de nehezebb hidraulikával.
Ez egy példa arra, hogy az állomás választása nem csak a kollektorok számától függ, hanem az egész hidraulikai egyensúlytól. További információ e témában megtalálható a Szolár rendszer szabályozásának szerelése: menetrend és leggyakoribb hibák című cikkben a Tudásközpontban.
A szabályozó az állomásban – mit tud és mit nem
A ZPS ellenőrző állomások nem csak hidraulikai blokkok – integrált szabályozót is tartalmaznak, amely a szivattyú működését a kollektor és a tároló hőmérsékletkülönbsége alapján szabályozza. Ez a differenciál szabályozás minden szolár rendszer alapja, és helyes beállítása közvetlen hatással van az energiatermelésre.
A ZPS 6 alap szabályozója képes:
- Hőmérséklet mérés a kollektoron és a tárolóban
- Szivattyú bekapcsolása/kikapcsolása a beállított hőmérsékletkülönbség elérésénél (tipikusan ΔT bekapcsolás = 5–8 °C, kikapcsolás = 2–3 °C)
- Tároló túlmelegedés elleni védelme (szivattyú leállítása a maximális tároló hőmérséklet elérésénél)
- Kollektor fagytűrés védelme (esetleges visszafelé áramlás a cirkulációhoz)
A ZPS 16 és ZPS 28 fejlettebb szabályozója ezen túl képes:
- Több fogyasztó irányítására (melegvíz tároló, akkumulációs tartály, medence)
- Fogyasztók közötti prioritásos irányítás
- Teljesítmény és energia mérése (energiamérő)
- Kapcsolódás felsőbb rendszerhez (egyes változatoknál)
- Szivattyú fordulatszám szabályozása (EC motor) az áramlás optimalizálásához
Ha egyszerű rendszerrel rendelkezik (1 kollektor → 1 melegvíz tároló), nincs ok a fejlettebb szabályozás extra költségére. Ha azonban tervez egy későbbi bővítést további tárolóval vagy medencével, ésszerű a megfelelő szabályozást támogató állomás megvásárlása. Alternatívaként használhat önálló szabályozót – például a Euroster 813 Solar, amely függetlenül a hidraulikai blokkjától is alkalmazható és kisebb rendszerekben is komplexebb logikát támogat.
Mit kell még megoldani az állomáson kívül – rendszeres megközelítés
Az ellenőrző állomás a szolár kör szíve, de nem az egész rendszer. A gyakorlatban a vásárlók néha megvásárolják az állomást, majd később kiderül, hogy hiányzik a tágulási tartály, a levegőelvezető, a szolár folyadék, a hővivő közeg, vagy nincs megfelelő tároló dupla hőcserélővel.
A szolár elsődleges kör standard felszerelése:
- Ellenőrző állomás (szivattyú, áramlásmérő, manométer, szabályozó)
- Tágulási tartály – szolár rendszerekhez speciális, ellenáll a magas hőmérsékleteknek (akár 160 °C)
- Biztonsági szelep – beállítva a rendszer maximális nyomására (általában 6 bar)
- Levegőelvezető – automatikus, szolár folyadékhoz
- Szolár folyadék – glikolos keverék hideg hőmérsékletekhez, hőálló
- Tároló hőcserélővel – szolár elsődleges körhöz szükséges az indirekt fűtés hőcserélőn keresztül
- Csőszigetelés – szolár csövek kültéren való kitettsége miatt (UV ellenálló)
Az ellenőrző állomásban standardan tartalmazott és külön megvásárolandó elemekről részletesen szól a Ellenőrző állomás szolár rendszerhez: mit tartalmaz és mit kell még venni című cikk. Javaslom, hogy mielőtt döntene, olvassa el, hogy elkerülje a szerelés során kellemetlen meglepetéseket.
Gyakori kérdések (FAQ)
Csatolhatok 4 lapos kollektort a ZPS 6-hoz, ha sorba kötöm őket?
A 4 lapos kollektor soros bekötése csökkenti a szükséges áramlást, de jelentősen növeli a nyomásveszteséget. A legtöbb lapos kollektor esetén a nyomásveszteség a javasolt 30–50 l/h áramlásnál kollektoronként kb. 15–30 kPa. Négy soros kollektor tehát összesen 60–120 kPa nyomásveszteséget eredményez, ami a ZPS 6 hidraulikai kapacitásának határát vagy túlhatárát jelenti – különösen, ha a csövek és a tároló nyomásveszteségeit is hozzáadjuk. Eredmény: a rendszer túlhideg, az energia nem kerül teljes átvitelre. Ezért általában a 4 kollektoros rendszerek esetén a ZPS 16 átmenetet javaslom.
Mi történik, ha az állomás nem elegendő teljesítményű a kollektorok számához képest?
A szivattyú maximális fordulatszámon működik, de az áramlás még mindig alacsonyabb, mint a kollektor felületéhez optimális. Eredmény: a közeg túlmelegszik a kollektorban, a rendszerben nő a nyomás, a biztonsági szelep kinyílik és drága szolár folyadékot veszít el. A kollektorok alacsony hatásfokkal működnek (a magas hőmérsékleten a lapos kollektorok teljesítménye meredeken csökken), az összes energiatermelés jelentősen csökken. Hosszú távon a szivattyú meghibásodhat túlmelegedés vagy kavitáció miatt.
Jó a ZPS 28 egy kis rendszerhez (2–3 kollektor) – megér-e vásárolni „a jövőre"?
Nem, és ez fontos pont. A ZPS 28 erős szivattyúja egy kis rendszer esetén a megfelelő munkapontján kívül működik – vagy túl gyorsan forog (az áramlás túl magas a felülethez képest – a közeg nem tud megfelelően melegedni) vagy a szabályozó korlátozza a működést, ami szintén hatástalan. Ezen túl a nagyobb villamosenergia-fogyasztás csökkenti a kis rendszer energiatermelési egyensúlyát. Vásároljon olyan állomást, amely a jelenlegi igényekhez van méretezve. Ha bővítést tervez, sokkal jobb beruházás egy szakember által készített teljes projekt, amely a bővítést az eredeti tervezésbe foglalja.
Csatolhatok két különböző típusú kollektort (lapos és vákuumos) egy ellenőrző állomáshoz?
Technikailag igen, de gyakorlatilag bonyodalmakat okoz. A lapos és vákuumos kollektorok különböző nyomásveszteségekkel és hőmérsékleti jellemzőkkel rendelkeznek. Ha párhuzamosan köti őket egy közös körbe anélkül, hogy hidraulikai kiegyensúlyozást végezné, az áramlás nem oszlik el egyenletesen. A vákuumos kollektorok alacsonyabb nyomásveszteséggel rendelkeznek, így túl nagy áramlást kapnak, a laposok túl kicsit. Ezen túl a vákuumos kollektorok magasabb stagnációs hőmérsékletet érnek el, ami egy közös körben problémás lehet. Ha szükséges, hidraulikai kiegyensúlyozás és a teljes kör munkapontjának alapos ellenőrzése szükséges.
Beffektálja a csőhossz és -átmérő a szabályzó kiválasztását többet, mint a kollektorok száma?
Egyes esetekben igen. Láttam egy rendszert két kollektorral, ahol a cső (15 DN helyett javasolt 22 DN) 30 méteres hosszon olyan nyomásveszteséget okozott, hogy a ZPS 6 nem volt elegendő – a ZPS 16 felszerelése lett szükséges. Ezzel szemben egy öt kollektoros rendszer esetében, ahol a kollektorok közvetlenül voltak a tároló közelében (5 méteres 22 DN-es cső), a ZPS 16 kényelmesen működött, még tartalékot is hagyva. Ezért mindig szükséges az egész hidraulikai egyensúlyt értékelni, nem csak a kollektorok durva számát figyelembe venni.
Kell-e szabályzót cserélni, ha hozzáadok egy kollektort a meglévő rendszerhez?
Ez attól függ, hogy hol tart a meglévő szabályzó kapacitási tartalékában. Ha jelenleg ZPS 6-t használ egy két kollektoros rendszerhez, és hozzá szeretne adni egy harmadikat, általában nem szükséges a szabályzó cseréje – de érdemes ellenőrizni a hidraulikát. Ha ZPS 6-t használ három kollektorral, és szeretne hozzáadni egy negyediket, akkor nagy valószínűséggel szükség lesz a ZPS 16-ra. A rendszer bármilyen kibőzítése előtt javasolt hidraulikai számítás vagy szakember tanácsadás. A szabályzó cseréje bár költségesebb, de olcsóbb, mint a rendszer javítása több nem optimális működési szezon után.
Összegzés: Szabályok, amik egyszerűsítik a döntést
Az alábbiakban összefoglalom néhány gyakorlati szabályt, amit közvetlenül is alkalmazhat, miután elolvasta ezt a cikket, és világosabb képet kapott arról, hogyan kapcsolódik a szabályzó mérete a kollektorok számához:
- ZPS 6 – 2-3 lapos kollektorhoz, összesen legfeljebb 8 m² felület, legfeljebb 300 literes tároló, egyszerű családi ház, TÚV
- ZPS 16 – 4-8 lapos kollektorhoz, összesen legfeljebb 20 m² felület, 300–800 literes tároló, családi ház fűtési támogatással vagy nagyobb objektum
- ZPS 28 – 10 vagy több lapos kollektorhoz, 20–40+ m² felület, 800 literesnél nagyobb tároló, lakótelep, szálloda, kereskedelmi objektum
- Mindig ellenőrizze az egész kör hidraulikáját, nemcsak a kollektorok számát
- Hosszú cső és kis átmérő a csőben egy szinttel magasabb szabályzó kiválasztását igényli
- Kombinált rendszerek esetén (TÚV + fűtés + medence) válasszon fejlett szabályzású szabályzót
Ha továbbra sem biztosak a választásban, ne habozzon, nézze meg a Választási központban található további cikkeket – például Napkollektoros szabályzó meglévő fűtési rendszerhez vagy TÚV-tárolóhoz vagy Gyakori hibák napkollektoros szabályzókban és hogyan lehet őket megszüntetni, ahol további gyakorlati tanácsokat talál valós telepítésekből.
Kérdése van ehhez a témához?
Nem tud dönteni, vagy konkrét helyzettel néz szembe otthonában? Írjon nekünk – örömmel segítünk.
