Hány napkollektorot képes elviselni a ZPS 6, ZPS 16 és ZPS 28 szabályozás
Hány napkollektor képes kezelni a ZPS 6, ZPS 16 és ZPS 28 szabályozás?
Mikor a vásárló választ egy szabályozást napkollektoros rendszerhez, az egyik első gyakorlati kérdés így hangzik: „Hány kollektor képes kezelni ez a szabályozóállomás?” Első pillantásra egyszerűnek tűnik a válasz – hiszen ez csak egy szivattyú és néhány szenzor. Valójában azonban sokkal összetettebb kérdés, ahol szerepet játszik a kollektormező hidraulikai ellenállása, az integrált keringető szivattyú teljesítménye, a cső átmérője, a kollektorok telepítési magassága az állomáshoz képest, és egy sor egyéb tényező. Ez a cikk részletesen átnézi ezt a kérdést, hogy pontosan tudjátok, mit várhattok a ZPS 6 ellenőrző állomástól, a ZPS 16-tól és a ZPS 28-tól – és mit nem.
Miért nem elegendő csak a kollektorok számát számolni – a napkollektoros kör hidraulikája alapjai
Egy általános sík vagy vákuumcsöves napkollektor adott hidraulikai ellenállást jelent – azaz mennyi nyomás szükséges ahhoz, hogy a közeg (általában nemfagyó glikol-víz keverék) a megfelelő áramlási sebességgel átjusson rajta. Egy standard érték egy 2 m²-es sík kollektorra 40–50 l/h áramlásnál 20–60 mbar között mozog, és míg a soros bekötésnél (egymás után) ezek az ellenállások összeadódnak, párhuzamos ágak esetén csökken a hidraulikai ellenállás, de nő a teljes áramlási igény.
Az ellenőrző állomás lényegében egy integrált gyártási egység, amely tartalmaz keringető szivattyút, golyóscsapokat, visszacsapó szelepet, töltő- és ürítő szelepet, hőmérőt és manométert, néha áramlásmérőt vagy áramlásszabályozót is. A készülék szíve a szivattyú – és éppen a hidraulikai jellemzői (Q-H görbe, azaz az áramlás és a szállítómagasság összefüggése) határozzák meg, hogy a gyakorlatban hány kollektor képes kezelni az állomás.
A grafikából egyértelműen látható, miért választanak párhuzamos bekötést több kollektor esetén – a mező teljes hidraulikai ellenállása viszonylag stabil marad, de az igényelt áramlás változik. Ez közvetlen hatással van a szivattyú kiválasztására az ellenőrző állomásban.
ZPS 6 – milyen kollektormezőhöz van tervezve?
A ZPS 6 ellenőrző állomás kis családi napkollektoros rendszerekhez van kialakítva. Az integrált szivattyú teljesítményosztályban kis és közepes szállítómagasságú szivattyúcsoportokhoz tartozik (tipikusan 2–3 méter vízoszlop a nominális áramlásnál) és képes kezelni egy kollektormezőt, amely maximális áramlási teljesítménye kb. 6 l/perc (360 l/óra).
A gyakorlatban ez a következőt jelenti: ha a javasolt mért áramlás 40–50 l/óra egy m² kollektor felületre, akkor a ZPS 6 képes kezelni egy kollektormezőt, amely teljes aktív felülete kb. 6–8 m². Ezt átszámolva a tipikus sík kollektorokra, amelyek mérete 2,0 × 1,0 m (aktív felület kb. 1,9–2,0 m²), ez kb. 3–4 darab kollektorra ad eredményt. Ha 2 kollektorot sorba kötünk és 2 párhuzamos ágat használunk – tehát összesen 4 kollektor – a ZPS 6 még hidraulikailag is megfelelő, feltéve, hogy a geodéziai magasság (a legmagasabb pont és az állomás közötti magasságkülönbség) kb. 5–7 méter alatt marad.
Ha a magasság növekszik, például meredek tetősíkon elhelyezett kollektoroknál, ahol a magasságkülönbség 10 méter, akkor a szivattyúnak a hidrosztatikai nyomáskülönbséget is át kell győznie – és ekkor a ZPS 6 kapacitása csökken. A szélsőséges esetben már csak 2–3 kollektor lehet a határ, mivel a szivattyúnak egy részét az energiájának a magasság átgyőzésére kell fordítania, és kevesebb a fenntartási tartalék az áramlásra. Ez az egyik dolog, amire a vásárlók a szabályozás kiválasztásánál leggyakrabban elfeledkeznek.
ZPS 16 – közepes kategória nagyobb családi házakhoz
A ZPS 16 ellenőrző állomás hidraulikailag nagyobb áramlásra és nagyobb szállítómagasságra van méretezve. A ZPS 16-ban integrált szivattyú teljesítménye lényegesen nagyobb, mint a ZPS 6-nál, és a nominális áramlás a kollektormező terhelése mellett kb. 8–16 l/perc (480–960 l/óra) között mozog. Ez kb. 10–20 m²-es teljes aktív felületű kollektormezőt jelent.
Adott számokban: lapos kollektoroknál, melyek felülete kb. 2 m²/db, a ZPS 16 képes 5-8 kollektor ellátására, ha a telepítés geometriája normális (a kollektor mező magassága a stacionális aljzathoz legfeljebb 10 m, cső Cu 22 mm vagy inox cső 20 mm). Vákuumcsöves kollektoroknál, melyek hidraulikai profilja kissé más (ez függ a gyártótól és a konkrét modelltől), ez a szám kissé alacsonyabb vagy magasabb lehet – fontos mindig a kollektor technikai adatlapján szereplő valós hidraulikai ellenállás értékekkel számolni.
A ZPS 16 leggyakrabban családi házaknál fordul elő, ahol a melegvíz-felhasználás magasabb – például 5–6 fős család, illetve TÚV fűtés és medence előfűtés kombinációja. Ilyen esetekben a kollektor mező 6 kollektorral van kialakítva, melyek két párhuzamos ágban 3-3 kollektor sorba van kötve – tehát 3×2 elrendezés. Ez a konfiguráció hidraulikailag és hőmérsékletben kiegyensúlyozott, és a ZPS 16 könnyen kezeli.
Fontos gyakorlati figyelmeztetés: ha a jövőben tervezitek a mező kibővítését (például még 2 kollektor hozzáadása padlófűtéshez), akkor jobb azonnal a ZPS 28 után nyúlni. A stáció cseréje többszörösen drágább és nehezebb, mint egy erősebb egység vásárlása a kezdeteknél. Ez a klasszikus hiba, amit a vásárlóknál gyakran látnak, akik kezdetben „spórolni” akartak.
ZPS 28 – nagy rendszerekhez és közös telepítésekhez
Ellenőrző állomás ZPS 28 a sorozat csúcsát képezi, és nagyobb napelemes rendszerekhez készült. Integrált szivattyúja képes 15–28 l/perc (900–1680 l/óra) áramlási sebességre, ami kb. 22–40 m² összes aktív felülettel rendelkező kollektor mezőt jelent.
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a ZPS 28 képes 10–14 darab 2 m²-es lapos kollektor ellátására, megfelelő párhuzamos ágak kombinációjában. Például 4 ág, mindegyikben 3 kollektor – tehát összesen 12 kollektor. Ilyen megoldást tipikusan nagyobb családi házaknál, medencéssel, panziókban, kisebb hotelokban, lakóházakban vagy technológiai víz előfűtésére találunk.
A ZPS 28 esetében különösen fontos a teljes kör hidraulikai kiegyensúlyozás. Ha a párhuzamos ágak nem hidraulikailag kiegyensúlyozottak (kiegyensúlyozó szelepek vagy Tichelmann-sorozat segítségével), akkor az áramlás nem egyenletesen oszlik el – bizonyos ágak túlterheltek lehetnek, mások viszont alulterheltek. A szabályozás megfelelően indítja el a szivattyút, de az egész rendszer hatékonyan nem működik. Ne feledkezz meg a hidraulikai kiegyensúlyozásról nagyobb telepítések esetén!
Hogyan határozd meg a szivattyú szükséges teljesítményét – számítási menet
Ha az ellenőrző állomás kiválasztásánál valóban pontos akarsz lenni, kövesd a következő számítási menetet. Ez nem rakéta tudomány, de alapvető kitartást és a kollektor technikai adatlapját igényli.
Lépés 1: Határozd meg a kollektor mező teljes aktív felületét. Például 6 kollektor × 2,1 m² = 12,6 m².
Lépés 2: Számítsd ki a szükséges áramlást. A lapos kollektorokra ajánlott érték 40–50 l/(óra·m²). 12,6 m² × 45 l/óra = 567 l/óra, ami kb. 9,5 l/perc. Vákuumkollektoroknál néha alacsonyabb mérési áramlást ajánlunk (25–35 l/(óra·m²)), tehát ugyanakkora felület esetén csak 315–441 l/óra.
Lépés 3: Határozd meg az egész kör hidraulikai ellenállását. Ez tartalmazza a kollektorok ellenállását (a technikai adatlapban „nyomáskülönbség névleges áramláshoz”), a csövek ellenállását (kb. 10–15 mbar/m, attól függően, hogy a cső átmérője és az áramlási sebesség), az armatúrák ellenállását (kanyarok, golyóscsapok, visszacsapó szelepek), valamint a rendszer geodéziai magasságát (minden méter magasság kb. 100 mbar, de egy zárt nyomású rendszerben a hidrosztatikát kompenzálják – valójában csak a súrlódási nyomásveszteségek határozzák meg).
Lépés 4: Keresd meg azt a szivattyút, amely Q-H görbéje lefedné a működési pontodat. A működési pont az a keresztpont, ahol a szükséges áramlás és az összes hidraulikai ellenállás metszi egymást. Az integrált szivattyúnak a ZPS állomásban elegendő fenntartás kell legyen – ideális esetben legalább 20 % a számolt működési pont felett.
Ez a menet csak iránymutatás – nagyobb vagy nem szabványos telepítések esetén mindig ajánlott konzultálni egy tervezővel vagy szállítóval.
A kollektor típusának hatása az állomás kapacitására
Nem minden kollektor egyenlő hidraulikai szempontból. A lapos kollektorok meander típusú abszorpciós felülettel más hidraulikai profiljuk van, mint a harfás kollektorok. A vákuumcsöves kollektorok (Heat Pipe vagy Direct Flow) is más karakterisztikával bírnak.
Konkrét példák a gyakorlatból:
- Lapos kollektorok – meander típusú: Egy kollektor hidraulikai ellenállása 50 l/óra áramláshoz tipikusan 40–80 mbar. 3 kollektor sorba kötve = 120–240 mbar. Ezt a ZPS 6 még elbírja, 4 kollektor (320 mbar) már a határon van.
- Lapos kollektorok – harfás típusú: Alacsonyabb ellenállás, kb. 20–40 mbar egy kollektorra. Ugyanaz az állomás mellett egy kollektorral többet sorba köthetsz.
- Vákuumcsöves Heat Pipe kollektorok: Az ellenállás alacsony (csak a fejeken keresztül), de szükség van alacsonyabb minimális áramlásra (néha csak 20–30 l/(óra·m²)). Egyrészt lehetővé teszi nagyobb felület ellátását, de alacsony áramlásnál túlmelegedés veszélye van, ezért fontos a gyártó által javasolt minimális áramlás betartása.
- Vákuumcsöves Direct Flow kollektorok: A legmagasabb hidraulikai ellenállás az összes típus közül, néha akár 100 mbar egy csőre a javasolt áramláshoz. Ilyen típus esetén különösen óvatosnak kell lenned az állomás kiválasztásánál, és a ZPS 6 már 2–3 kollektor esetén is lehet kapacitásban nem elegendő.
Szabályozó versus ellenőrző állomás – mit kell figyelembe venni a szabályozásnál
Jó megérteni, hogy a ZPS 6, ZPS 16 és ZPS 28 ellenőrző állomások integrált hidraulikai egységek – tartalmazzák a szivattyút és a szelepeket, a szabályozás (elektronika, érzékelők, kapcsolási logika) azonban vagy integrált, vagy külső. A szabályozás maga – tehát a rendszer „agyának”, ami eldönti, mikor kapcsolja be vagy ki a szivattyút – közvetlenül nem korlátozza a kollektor mező kapacitását. A szivattyú korlátozza ezt elsősorban.
Kis rendszerekhez, 1–4 kollektorral, alternatívaként használható egyszerűbb differenciális termosztát is, például az Euroster 813 Solar, amellyel külső szivattyút kell párosítani, amit Ön maga méretezhet. Az előnye a szivattyúk kiválasztásánál nagyobb rugalmasság, a hátránya a bonyolultabb beszerelés és több komponens szükségessége. A két megközelítés közötti különbségek részletesebben vannak elemezve a(z) Euroster 813 Solar vs. ZPS ellenőrző állomások: funkciók és felhasználás összehasonlítása című cikkben, valamint a(z) Hogyan válasszunk szabályozást napkollektoros rendszerhez: differenciális termosztát vs. ellenőrző állomás című cikkben is.
Gyakorlati forgatókönyvek és példák valós megrendelésekből
Forgatókönyv A: Lakóház, 4 fő, melegvíz előmelegítés
Típusos megrendelés – lakóház, amely naponta kb. 200–250 liter melegvíz fogyasztással rendelkezik. Kollektor mező: 3 sík kollektor (minden egyik 2,15 m², meanderes). Soros bekötés. A kollektorok magassága az állomás felett: 6 m. Cső: Cu 18 mm, kör hossza kb. 20 m. A teljes kör hidraulikai ellenállása, beleértve a csöveket és szelepeket: kb. 180–220 mbar. Kívánt áramlás: kb. 3 × 2,15 × 45 = 290 l/h. Ebben az esetben az ZPS 6 ideális választás megfelelő tartalékot biztosítva.
Forgatókönyv B: Lakóház medencevel, 5 fő
Háztartás, amely nagyobb melegvíz-fogyasztással és 30 m³-es medence előmelegítésével rendelkezik. Kollektor mező: 7 sík kollektor két ágban (2+3+2 nem, hanem 3 és 4). A magasság az állomás felett: 8 m. Cső: Cu 22 mm. Teljes áramlás: 7 × 2,0 × 45 = 630 l/h. Hidraulikai ellenállás (parallell ágak, max. 4 kollektor egy ágban): kb. 200–270 mbar. Ebben az esetben egyértelműen a ZPS 16 a megfelelő választás.
Forgatókönyv C: Panzió, 15 szoba, melegvíz előmelegítés és fűtés
Nagyobb kereskedelmi telepítés. Kollektor mező: 12 vákuumos Heat Pipe kollektor (aktív felület 2,3 m²/db) négy ágban, 3-3 darabos. Teljes felület: 27,6 m². A magasság az állomás felett: 12 m, cső: nemesacél DN25, kör hossza 35 m. Áramlás: 27,6 × 30 l/(h·m²) = 828 l/h (Heat Pipe-nál alacsonyabb mérőáramlás). Hidraulikai ellenállás: kb. 150–200 mbar parallell konfiguráció esetén. Választás: ZPS 28 tartalékot biztosítva.
Forgatókönyv D: Nyári ház, 2 fő, egyszerű vízmelegítés
Nyári ház, amely nem rendelkezik éves birtoklappal, nyári üzem. 2 sík kollektor sorosan, bojler 150 l. A magasság az állomás felett: 4 m, rövid Cu 15 mm cső. Teljes áramlás: 2 × 2,0 × 45 = 180 l/h. A ZPS 6 több mint elegendő, sőt, esetleg még az Eurostri 813 Solar is megfontolható lenne egy olcsóbb külső szivattyúval – attól függ, hogy a tulajdonos preferenciái és az installációs költségek.
További tényezők, amelyek az állomás kapacitását befolyásolják
A nemfagyó keverék viszkozitása
A napelemes kör általában nem tiszta víz, hanem víz és propilénglikol vagy etilénglikol keveréke 40–50 % arányban. Ez a keverék viszkozitása lényegesen nagyobb, mint a vízé, ami növeli a teljes kör hidraulikai ellenállását – különösen alacsony hőmérsékleten (a rendszer indulása tavasszal vagy ősszel éjszaka után). Gyakorlatilag azt jelenti, hogy 40 % glikol koncentráció esetén a hidraulikai ellenállás 20–35 % -kal nagyobb lehet, mint tiszta víznél. A szivattyúnak az állomásban figyelembe kell vennie ezt a tényt.
A cső átmérője és anyaga
Bronz 15 mm a körökben kb. 200 l/h áramlásig, bronz 18 mm kb. 400 l/h-ig, bronz 22 mm kb. 700 l/h-ig. Nemesacél rugócsövek (Flexwell) kicsivel nagyobb ellenállást okoznak, mint a bronzcsövek ugyanazon átmérőnél, de megfelelő méretezés esetén a különbség elhanyagolható. Hosszú ellátócsövek esetén (több mint 20 m egy irányban) nagyobb átmérőt kell választani, különben a csőveszteségek dominálnak a teljes nyomásveszteségben, és az állomás kapacitása hatékonyan csökken.
A szelepek száma és típusa
Minden kanyar, minden T-kapcsolat, minden golyóscsap ellenállást ad hozzá. Egy teljesen nyitott golyóscsap tipikusan 0,5–1 m egyenes cső ellenállását adja, egy visszatérő szelep 2–4 m cső ellenállását, egy termosztatikus szelep akár 10–20 m egyenértékű cső ellenállást is okozhat. Ha a trassz sok szelepen keresztül megy, a csőtrassz teljes ellenállása nagyobb lehet, mint a kollektorok saját ellenállása – ami olyan helyzet, amikor még egy erősebb állomás sem segít, ha a cső rosszul van tervezve.
A kör összetétele kombinált rendszerek esetén
Ha a napelemes kör egy hőcserélőn keresztül van összekötve egy melegvíz-tárolóval vagy bojlerrel, a hőcserélő maga is hidraulikai ellenállást ad hozzá (lemezhőcserélő tipikusan 50–300 mbar, attól függően, hogy milyen nagy és milyen nagy az áramlás). Ez egy további tényező, amit be kell építeni a teljes hidraulikai számításba. A szabályozás és a bojler összekapcsolásának témáját részletesen tárgyalja a(z) Hogyan csatlakoztassunk napkollektoros rendszer szabályozását egy bojlerhez vagy melegvíz-tárolóhoz című cikk.
Összegzés táblázatos formában
| Paraméter | ZPS 6 | ZPS 16 | ZPS 28 |
|---|---|---|---|
| Max. áramlás (orientáció) | legfeljebb 360 l/h | legfeljebb 960 l/h | legfeljebb 1680 l/h |
| Kollektorok (sík, 2 m²) | 2 – 4 db | 5 – 8 db | 9 – 14 db |
| Aktív felület | legfeljebb 6–8 m² | legfeljebb 10–20 m² | legfeljebb 22–40 m² |
| Tipikus felhasználás | Lakóház, 2–4 fő, TÚV | Nagyobb ház, medence, TÚV+fűtés | Panzió, lakótelep, ipar |
| Ajánlott cső | Cu 15–18 mm | Cu 18–22 mm | Cu 22–28 mm / DN25 |
| Max. magasság a kollektorok az állomás felett (orientáció) | 5–7 m | 8–12 m | 12–18 m |
A táblázatban szereplő értékek iránymutatók, és a hagyományos, sík meander típusú kollektorokra, standard hidraulikai ellenállással, 40%-os koncentrációjú nemfagyó keverékkel és 25 m-es (egyirányú) ellátó és visszatérő csőhosszra vonatkoznak. Ha ezektől eltérő körülmények alakulnak, akkor a teljesítmény akár 20–30%-kal is csökkenhet. További információ a napelemes szabályozás kiválasztásáról a Hogyan válasszunk szabályzást napelemes rendszerhez: mire figyelj című cikkben megtalálható.
A leggyakoribb hibák a mérőállomás méretezésekor
- A csövek hidraulikai ellenállásának alábecslése: A vásárló csak a kollektorok ellenállását számolja, de nem figyel a csövekre, szelepekre és a hőcserélőre. Ennek eredményeként a szivattyú a működési határain működik, és az egész rendszer kevésbé hatékony.
- A glikol viszkozitásának figyelmen kívül hagyása: A számítás tiszta vízre történik, és az eredményként kapott teljesítmény megfelelőnek tűnik. A valós működés során azonban glikollal a szivattyú nem tudja követni a teljesítményt, és a napelemes rendszer nem éri el a tervezett teljesítményt.
- Soros kötés párhuzamos kötés helyett több kollektor esetén: 5 kollektor egymás után sorosan kötve olyan hidraulikai ellenállást eredményez, amellyel még a ZPS 16 sem tud megbirkózni. A megfelelő megoldás 2 párhuzamos ág, mindegyikben 2–3 kollektorral.
- ZPS 6 kiválasztása későbbi kibővítés tervezésekor: A vásárló 3 kollektorra tervez, de van még hely a tetőn. Két év múlva hozzáad még 2 darabot, így összesen 5 kollektor lesz – a ZPS 6 teljesítménye elfogy, és az állomást cserélni kell.
- Az elhelyezkedés magasságának figyelmen kívül hagyása: Egy 12 méterrel az állomás felett elhelyezett lejtős tetőn lévő kollektor jelentősen megterheli a szivattyút. A ZPS 6 esetén már 2 kollektornál is probléma lehet, ha az áramkör hosszú.
- A lemezhőcserélő ellenállásának figyelmen kívül hagyása: A „mérőállomás + hőcserélő + kollektorok” kombináció teljes ellenállása 400–600 mbar lehet, ahol a ZPS 6 abszolút nem elegendő, és a ZPS 16 vagy ZPS 28 szükséges.
Gyakori kérdések (FAQ)
Kapcsolhatok 5 kollektort a ZPS 6-hoz?
Nem javasolt. A ZPS 6 hidraulikailag legfeljebb 4 darab sík kollektorra van méretezve, darabonként kb. 2 m² felülettel normál körülmények között. 5 kollektor esetén a szivattyú a működési határain vagy annak túloldalán működne, ami csökkentett áramlást, a kollektorok elégtelen hűtését és a szivattyú gyors elhasználódását okozná. Ha 5 vagy több kollektorot tervez, válassza a ZPS 16-ot.
Igaz-e, hogy a vákuumcsöves kollektoroknál az állomás teljesítménye ugyanaz, mint a sík kollektoroknál?
Nem feltétlenül. Ez a konkrét modelltől függ. A Heat Pipe kollektorok általában alacsonyabb hidraulikai ellenállást mutatnak, így egy ágba több darabot is be lehet kötni. A Direct Flow vákuumkollektorok viszont magasabb ellenállást mutatnak, tehát ugyanannyi darab esetén a ZPS 6 nem elegendő lehet ott, ahol a sík kollektoroknál elég lenne. Mindig ellenőrizze a kollektor műszaki adatlapját, és ellenőrizze a hajtókeresztmetszetnél javasolt áramlásnál a nyomáskülönbséget.
Hogyan hat a csőhossz az állomás kiválasztására?
Jelentősen. Minden méter Cu 18 mm-es cső 400 l/h áramlásnál kb. 10–15 mbar ellenállást ad hozzá. Ha az ellátó cső 30 m, és a visszatérő is 30 m, akkor az egész csőháló ellenállása kb. 600–900 mbar – ami több, mint a kollektorok ellenállása önmagában. Ilyen esetben vagy a cső átmérőjét kell megnövelni (például Cu 22 mm-re), vagy erősebb állomást kell választani. Ez nagyon gyakori helyzet olyan telepítések esetén, ahol a kollektorok messze vannak a technikai szobától.
Mi történik, ha a szivattyú az állomásban alulméretezett?
A kollektorokon átfolyó áramlás túl alacsony lesz. A közeg túlmelegedhet a tervezett hőmérséklet fölé, párologhat, és „robbanás” is előfordulhat az áramkörben. A szabályozás hibásan értékeli a hőmérsékleteket, és extrém esetekben stagnáció is előfordulhat – az áramlás teljes megállása és a kollektorokban extrém hőmérsékletek (akár 180–200 °C fölött) – ami a nemfagyó keverék gyors elromlását és a kollektorok, csövek, valamint az állomás sajátjának károsodását okozhatja.
Kapcsolhatok két mérőállomást egy kollektormezőhöz?
Elvben igen, de gyakorlatilag ez rossz megközelítés. Két szivattyú egy hidraulikai áramkörben egymásra hat, instabil áramlás és hidraulikai rezgések is előfordulhatnak. A megfelelő megoldás mindig egy megfelelő méretű állomás kiválasztása, vagy nagyon nagy rendszerek esetén külső szivattyú használata frekvenciaátalakítóval, amely teljesíti a rendszer teljes igényét.
Hogyan ismerem fel, hogy az állomásom a rendszeremhez nem elegendő?
Típusos jelek: a rendszer nem éri el a tervezett hőmérsékleti nyereséget, a kollektor túlmelegszik, még működő szivattyú mellett is, a kollektorok utáni csőre szerelt hőmérő túl magas hőmérsékletet mutat, a rendszerben a közeg gyorsan romlik (sötétedik, savas szagot áraszt). Egy másik jel az, hogy a szabályozás bekapcsolja a szivattyút (a szivattyú működött, de a hőtárolóban a hőmérséklet nem nőtt). Ilyen esetben a szivattyú áramlását árammérővel ellenőrizni kell, és össze kell hasonlítani a kollektormező javasolt áramlással. További információ a hibák és tüneteikről a Gyakori hibák a napelemes szabályzásokban: hibajelzések, szivattyúkiesések és pontatlan szenzorok című cikkben megtalálható.
Összegzés: az iránymutató számok nem elegendőek – valós értékekkel kell számolni
A „hány kollektorra képes a ZPS 6, ZPS 16 és ZPS 28” kérdésre rövid válasz: a ZPS 6 2–4 darab sík kollektorra képes, összesen kb. 8 m² felülettel, a ZPS 16 5–8 darab kollektorra, összesen kb. 20 m² felülettel, míg a ZPS 28 9–14 darab kollektorra, összesen kb. 40 m² felülettel. Ezek az adatok csak normál telepítési körülmények esetén érvényesek.
A gyakorlatban minden egyes tényezőt figyelembe kell venni – a kollektor típusát és hidraulikai ellenállását, a csövek hosszát és átmérőjét, a szelepek számát, az elhelyezkedés magasságát, a glikol koncentrációját és a lemezhőcserélő jelenlétét. Ha ezek a tényezők eltérnek a szabványosaktól, akkor előfordulhat, hogy a ZPS 6 nem elegendő még 2 kollektorhoz sem, vagy fordítva, a ZPS 16 könnyedén elbír 9 kollektort, ha a hidraulika előnyös. A megfelelő méretezés mindig hidraulikai számítással kezdődik, nem csak iránymutató táblázatokkal.
Ha bizonytalanok az Ön által tervezett rendszerre vonatkozóan, konzultálja a projektet szakemberrel a vásárlás előtt. A mérőállomás cseréje utólag drága és felesleges – és egyik vásárló sem élné meg feleslegesen, csak azért, mert nem tett meg időt a megfelelő számításokra.
Kérdés ezzel kapcsolatban?
Nem tudja eldönteni, vagy konkrét helyzettel szembesül otthonában? Írjon nekünk – örömmel segítünk.
