Cirkulacijska črpalka za toplotno črpalko ali solarni sistem
Cirkulacijsko črpalko za toplotno črpalko ali solarni sistem – popoln tehnični vodnik
Toplotne črpalke in sončni toplotni sistemi danes spadajo med najbolj razširjene tehnologije obnovljive energije v družinskih hišah. Obe tehnologiji imata eno ključno lastnost: za pravilno delovanje nujno potrebujeta zanesljiv krogotok toplotne tekočine. Prav tu pride v poštev obtočna črpalka – komponenta, ki je na prvi pogled neopazna, vendar lahko pravilna izbira, dimenzioniranje in nastavitev odločilno vplivajo na to, ali bo celoten sistem deloval gospodarno in brez težav desetletja, ali pa se bo nenehno kvaril in nepotrebno dražil obratovanje.
V tem članku se bomo osredotočili na posebnosti, ki ločujejo obtočna črpalka namenjena toplotnim črpalkam in solarnim sistemom od običajnih črpalk za centralno ogrevanje. Razložili bomo, zakaj ni mogoče preprosto uporabiti kateregakoli črpalka, katere parametre je treba upoštevati, kako izgleda pravilna hidravlična shema in kaj je v praksi najpogosteje vir težav. Če še niste prebrali našega članka Kako izbrati obtočno črpalko za centralno ogrevanje, priporočamo, da začnete tam – tukaj nadaljujemo in gremo globlje v posebne aplikacije.
Zaradi posebnosti toplotnih črpalk in solarnih sistemov.
Običajno obtočno črpalko za centralno ogrevanje deluje s temperaturo vode 50–75 °C, s čisto vodo ali vodo z inhibitorjem korozije in v razmeroma enostavno predvidljivem tlačno-pretočnem razponu. Toplotne črpalke in sončni sistemi prinašajo številne odstopanja od te »normale«:
- Toplotna nosilna tekočina z antifrizo mešanico: V primarnem krogu toplotne črpalke (zem-voda, voda-voda) ali v solarnem krogu se skoraj vedno uporablja mešanica vode in propilenglikola, ali pa etilenglikola. Te mešanice imajo drugačno viskoznost, gostoto in kemijske lastnosti kot čista voda, kar neposredno vpliva na učinkovitost črpalke in zahteve glede materialne sestave.
- Ekstremne temperature: Sončni kolektor lahko poleti pri stagnaciji doseže temperature nad 180 °C v tekočini. Pozimi lahko ob zagonu temperatura v sistemu pade pod ničlo. Črpalka mora prenašati ta temperaturni razpon brez poškodb.
- Nizke delovne temperature: Primarni zemeljski krog toplotne črpalke deluje s temperaturami običajno od −5 do +10 °C. To postavlja zahteve na materiale tesnil in ležajev.
- Visoke zahteve po energetski učinkovitosti: Toplotna črpalka je tehnologija, zasnovana za varčevanje z energijo. Če obtočna črpalka porabi preveč električne energije, se poslabša COP (koeficient učinkovitosti) celotnega sistema. V primarnem zemeljsko-vodnem krogu lahko črpalka neprekinjeno porablja 30–80 W – letno lahko to znaša 260–700 kWh.
- Dolge obratovalne ure: Sončno črpalko lahko deluje 2 000–4 000 ur letno (med dnevnim svetlom v sezoni). Črpalka toplotne črpalke lahko deluje 4 000–6 000 ur letno. To je večkrat več kot črpalka običajnega ogrevanja.
Ti dejavniki skupaj pomenijo, da je izbira črpalke za te aplikacije zahtevala veliko bolj previdno pozornost kot pri standardnem ogrevalnem sistemu.
Cirkulacijsko črpalko v toplotni črpalki – ločevanje krogov
Toplotna črpalka tipa zem-voda (geotermalna) običajno deluje s tremi hidravličnimi vezji, od katerih ima vsako lahko svoje črpalko z različnimi zahtevami. Pomembno je, da ta vezja med seboj ločimo, saj lahko zamenjava ali napačna izbira povzroči resne posledice.
Primarni krog (zemeljski kolektorski ali vodnjakov krog)
Primarni krog prenaša toploto iz narave (iz zemlje, podzemlja ali vode) v uparjalnik toplotne črpalke. Deluje s temperaturami, ki so običajno v razponu od −5 °C do +15 °C, odvisno od letnega časa in globine kolektorja. Toplotni nosilec je vedno mešanica vode s propilenglikolom, običajno v koncentraciji 25–35 % (ščiti do približno −15 °C). Pretok v primarnem krogu se dimenzionira glede na toplotno moč toplotne črpalke – okvirno računamo s 0,25–0,35 litra na minuto na vsak kilovat toplotne moči črpalke.
Za primarni krog potrebujemo črpalko, ki:
- Dela z glikolno zmesjo (materiali odporni na propilenglikol)
- Ima zadostno tlačno višino za premagovanje upora dolgega cevnega sistema (zemeljski kolektorji lahko imajo 200–600 m skupne dolžine cevi).
- Je energetsko učinkovito, saj deluje skoraj neprekinjeno v ogrevalni sezoni.
- Ima energijski razred najmanj A (idealna črpalka z EC motorjem in funkcijo spremenljivih vrtljajev)
Drugi krog (ogrevalni krog)
Drugi krog je pravzaprav klasični ogrevalni krog – prenaša toploto iz kondenzatorja toplotne črpalke v ogrevalni sistem (talno ogrevanje, radiatorji, fancoili). Tu lahko uporabimo standardno obtočno črpalko za centralno ogrevanje, vendar pod pogojem – temperatura vode je nižja kot pri ogrevanju s kotlom (35–55 °C pri talnem ogrevanju, do 65 °C pri radiatorjih), kar sicer povečuje zahteve po natančnem dimenzioniranju zaradi nižjih temperaturnih razlik, vendar ne pomeni nobenih posebnih materialnih zahtev.
Če toplotna črpalka deluje tudi s toplo vodo (akumulacijski grelnik vode), je lahko v sistemu še ena črpalka za krog ogrevanja rezervoarja. Več o dimenzioniranju sekundarnega kroga najdete v članku Kakšen izhod črpalke potrebujem za svoj dom.
Neposreden vgrajen krog toplotne črpalke
Večina sodobnih monoblokov in split toplotnih črpalk zrak-voda ali zemlja-voda ima nekatere črpalke vgrajene neposredno v notranjosti enote. To močno poenostavi namestitev, vendar je dobro vedeti, da imajo te vgrajene črpalke praviloma fiksne ali omejeno nastavljive parametre in pri zelo dolgih dovodnih ceveh ali zapletenih hidravličnih shemah morda ne bodo zadostne – v takem primeru je potrebno dopolniti z zunanjo črpalko ali hidravličnim modulom.
Črpalka za sončni toplotni sistem – posebna kategorija
Sončni toplotni sistem je v številnih pogledih še zahtevnejši za črpalko kot toplotna črpalka. Razlog so ekstremne temperature, ki se pojavijo pri stagnaciji (kolektorji brez odvoda toplote se lahko pregrejejo nad 180–200 °C) in tudi velik temperaturni razpon med zimo in poletjem.
Posebne zahteve za sončno obtočno črpalko
Za solarni krog veljajo naslednje tehnične zahteve, ki jih je treba upoštevati pri izbiri črpalke:
- Temperaturna odpornost: Črpalka mora prenesti kratkotrajne temperaturne konice do 130–140 °C (nekatere solarne črpalke so certificirane do 160 °C). Običajne grelne črpalke so dimenzirane samo na 110 °C.
- Odpornost na glikole: Solarna vezja uporablja toplotna medija na osnovi propilenglikola ali posebne solarne tekočine. Materiali tesnil (EPDM, PTFE) in ohišje črpalke morajo biti kemično združljivi.
- Odpornost proti zastoju: Pri zastoju lahko tekočina v izmenjevalniku in črpalki preide v parno fazo. Črpalka mora obvladati tudi praznjenje sistema in ponovno polnjenje po ohladitvi brez mehanskih poškodb.
- Nizka poraba energije: Sončno črpalko bi moralo imeti čim manjši električni vnos, saj je njen delovni čas neposredno odštet od sončnega donosa. Sodobne sončne črpalne postaje z EC motorji imajo vnos 5–25 W namesto 50–100 W pri starih asinhronih motorjih.
- Regulacija hitrosti: Regulator solarnega sistema (diferenčni regulator) običajno neposredno upravlja hitrost črpalke prek signala PWM ali analognega signala 0–10 V. Črpalka mora imeti ustrezen vhod.
Sončna črpalna postaja vs. samostojno črpalko
V praksi so sončni črpalke najpogosteje del t.i. sončne črpalne postaje (skupine) – kompaktnega naprave, ki poleg črpalke vsebuje tudi raztezno posodo, varnostni ventil, merilnik pretoka, zaporne ventile in termometre. Takšna postaja je bolj praktična pri montaži, vendar je pri izbiri potrebno preveriti, ali je črpalka v postaji primerna za dani sistem (moč kolektorjev, dolžina in dimenzije cevi, tip toplotnega nosilca).
Posamezno obtočno črpalko za solarni sistem je primernejša pri večjih instalacijah ali pri obnovi, kjer so že vgrajeni drugi sestavni deli (raztezna posoda, ventil).
Določanje dimenzij črpalke – konkretni izračuni in pravila
Pravilno dimenziranje črpalke za toplotno črpalko ali solarni sistem zahteva poznavanje dveh osnovnih parametrov: zaželenega pretoka (v m³/h ali l/min) in potrebne transportne višine (v metrih vodnega stolpca). Ti dve vrednosti določata delovno točko črpalke, na podlagi katere se črpalka izbere iz karakteristike (Q-H krivulje).
Izračun pretoka za primarni krog toplotne črpalke
Pretok v primarnem krogu toplotne črpalke se izračuna glede na moč, ki se absorbira iz zemlje (ne na skupno toplotno moč črpalke). Uporablja se formula:
Q = P_absorp / (c × ρ × ΔT)
kjer je P_absorp moč, odvzeta iz zemeljskega kolektorja (običajno 60–70 % celotne toplotne moči TČ, ostalo je električna energija kompresorja), c je specifična toplotna kapaciteta glikolne zmesi (približno 3,8 kJ/kg·K za 30-odstotno propilenglikolno zmes), ρ je gostota zmesi (približno 1 040 kg/m³) in ΔT je temperaturna razlika med vhodom in izhodom iz kolektorja (običajno 3–5 K).
Toplotna črpalka s skupno toplotno močjo 10 kW, COP = 4. Električna moč kompresorja = 2,5 kW. Moč odvzeta iz zemlje = 7,5 kW. Pri ΔT = 4 K in 30% glikolne mešanice: Q = 7 500 / (3 800 × 1 040 × 4) = 0,000473 m³/s = 1,7 m³/h ≈ 28 l/min. To je razmeroma velik pretok, za katerega potrebujemo črpalko z zadostno zmogljivostjo.
Izračun dvižne višine
Dopravna višina je odvisna od hidravličnega upora cevovodne mreže. Za zemeljski kolektor moramo upoštevati:
- Električni upor dovodnega in povratnega cevovoda od stavbe do kolektorja (odvisno od premera, dolžine in hitrosti toka)
- Odpornost posameznih kolektorskih cevi (običajno 200–600 m v horizontalnem kolektorju ali 50–300 m v geotermalnih vrtinah)
- Odpor uparjalnika toplotne črpalke (proizvajalec, običajno 1–3 m)
- Odpornost armatur, filtrov, lovilnikov umazanije
Za horizontalni zemeljski kolektor pri hiši z razdelitvijo 2×30 m in kolektorjem 400 m pri premeru Pe 32 mm izračunamo skupno transportno višino v razponu 4–8 m. Za geotermalne vrtine z manjšim premerom sond (Pe 25 mm, skupna dolžina 2×150 m) lahko dobimo upor tudi 10–16 m, kar zahteva zmogljivejše črpalko.
Popravek na glikolni mešanici
To je točka, na katero se v praksi najpogosteje pozabi. Črpalčne karakteristike (Q-H krivulje) so vedno navedene za čisto vodo pri 20 °C. Glikol ima višjo viskoznost (pri 0 °C je to približno 1,5–3× več kot voda), kar zmanjša dejanski pretok in poveča potrebno transportno višino za isto točko. Za 30% propilenglikolovo zmes pri 0 °C je treba upoštevati korekcijski faktor približno 1,1–1,2 za potrebno transportno višino in 0,9–0,95 za pretok glede na vrednosti iz krivulje za vodo.
Črpalka, ki je na krivulji za vodo ravno na meji, verjetno ne bo zadostovala za glikol. Vedno imejte rezervo vsaj 15–20 %. Več o izbiri pravih parametrov lahko najdete v članku Kakšen izhod črpalke potrebujem za svoj dom.
Energetska učinkovitost – zakaj se splača vlagati v energijski razred A
Sodobna obtočna črpalka se delijo glede na indeks energetske učinkovitosti (EEI – Energy Efficiency Index). Od leta 2015 v EU velja prepoved prodaje novih obtočnih črpalk za ogrevalne sisteme z EEI višjim od 0,23. Od leta 2020 velja strožja meja 0,20. Najboljše razpoložljive črpalke z elektronsko komutiranimi (EC) motorji dosegajo EEI < 0,10, čo predstavuje 5–10-násobne nižšiu spotrebu v porovnaní so starými asynchrónnymi motormi.
Za aplikacije toplotnih črpalk in sončnih sistemov ima to še večji praktičen vpliv. Izračunajmo primer:
Primarno črpalko toplotne črpalke (10 kW) deluje 4 500 ur letno. Stara črpalka z asinhronim motorjem: 80 W × 4 500 h = 360 kWh/leto. Moderna EC črpalka: 20 W × 4 500 h = 90 kWh/leto. Razlika 270 kWh/leto pri ceni električne energije 0,20 €/kWh = 54 € letna prihranek samo na črpalki. V 15 letih življenjske dobe je to več kot 800 €. In še več: vsak vat prihranjen na črpalki izboljša končni COP celotnega sistema – manj električne energije vstopa, več toplote izhaja.
To je eden od razlogov, zakaj je pri toplotnih črpalkah popolnoma upravičeno investirati v premium črpalko z EC motorjem namesto v cenovno ugodno rešitev. Več o nastavitvi vrtljajev in učinkovitem delovanju si lahko preberete v članku Nastavitev vrtljajev in moči obtočne črpalke.
Materialne zahteve in združljivost
Za primarni krog toplotne črpalke in solarni krog se postavljajo posebne zahteve glede materialov črpalke.
Telo in obvodno kolo črpalke
Običajna ogrevalna črpalka ima ohišje iz litine ali brona – obe sta primerni tudi za glikol. Problem lahko predstavlja aluminij: propilénglikolove mešanice z neprimernim pH (pod 7) lahko korodirajo aluminijaste komponente. Pri sončnih sistemih, kjer se uporabljajo črpalke z aluminijastim ohišjem (pogosto pri sončnih kolektorjih), je nujno potrebno uporabljati toplotni medij s pravilnim pH (7,5–8,5) in redno preverjati njegovo stanje.
Tesnila in O-ringi
Ključne materiale so tesnila: za glikolne mešanice in solarne tekočine so primerni EPDM (etilen-propilen-dien guma) ali PTFE (teflon). Neprimerni so nitrilne (NBR) gume, ki jih glikoli nabreknejo in razgradijo. Pri nakupu vedno preverite v tehnični dokumentaciji črpalke, s kakšnimi mediji je naprava združljiva.
Magnetna spojka proti mehanskemu tesnilu
Mokroobtočna črpalka (najpogostejši tip za te aplikacije) ima motor in rotor, ki sta hlajena in mazana s toplotnim nosilcem brez zunanjega tesnila gredi. To je v smislu združljivosti z glikolom prednostno, ker odpade problem degradacije tesnila gredi. Več o razlikah med tipoma črpalk najdete v članku Razlika med mokroobtočno in suhoobtočno cirkulacijsko črpalko.
Regulacija in upravljanje črpalke v sistemu
Sodobna toplotna črpalka in sončni regulatorji zahtevajo od obtočne črpalke krmiljenje vrtljajev. Obstajajo naslednje vrste regulacije:
Proporcionalni tlak (Δp-prop)
Najpogostejša nastavitev za sekundarni (ogrevalni) krog. Črpalka samodejno poveča ali zmanjša vrtljaje, da ohranja diferenčni tlak sorazmeren trenutnemu pretoku. Rezultat je tiha, učinkovita obratovalnost pri delnem obremenitvi – kar je pri toplotnih črpalkah tipičen pogoj.
Konstanten tlak (Δp-const)
Primerno za sisteme z velikimi spremembami pretoka (odpirajo/zapirajo se radiatorski ventili). Manj primerno za solarni krog, kjer pretok reguliramo ciljno.
Zunanji krmilni signal (0–10 V ali PWM)
Solarna regulacija neposredno upravlja hitrost črpalke z zunanjim signalom. To omogoča optimizacijo pretoka glede na trenutno intenzivnost sončnega sevanja – pri šibkem soncu počasnejši pretok, pri močnem hitrejši. Nekateri algoritmi celo optimizirajo pretok za maksimalni solarni donos, ne le za maksimalno temperaturo.
Zaščitne funkcije
Črpalke za toplotne črpalke bi morale imeti vgrajeno zaščito pred zamašitvijo rotorja (funkcija proti lepljenju – samodejno kratko delovanje ob dolgotrajni neaktivnosti), zaščito pri suhem teku in funkcijo samodejnega odvzemanja zraka. Te funkcije podaljšujejo življenjsko dobo črpalke in preprečujejo okvare po dolgotrajnem poletnem mirovanju.
Praktični namestitveni nasveti
Zaradi dolgoletnih izkušenj z delovanjem toplotnih črpalk in sončnih sistemov smo zbrali nekaj praktičnih spoznanj, ki ločujejo pravilno namestitev od problematične:
- Vedno montirajte črpalko s horizontalno osjo rotorja, ne vertikalno. Vertikalna montaža skrajša življenjsko dobo ležajev in lahko povzroči hrupnost.
- Pred črpalko namestite lovilnik nečistoč (filter, magnetni separator). Primarni krog TČ se lahko pri prvem polnjenju napolni z nečistočami iz zemlje ali cevi – brez filtra pridejo te nečistoče v črpalko in uparjalnik.
- Za solarni krog uporabljajte izključno črpalke, namenjene za solarne aplikacije – ne standardnih ogrevalnih črpalk "enake velikosti". Razlika je v temperaturni odpornosti materialov in certificiranju za solarne tekočine.
- Temeljito odzračite primarni krog pred zagonom. Zrak v sistemu z glikolom tvori precej stabilnejše mehurčke kot v čisti vodi in se težje odzrači. Uporabljajte avtomatske odzračevalne ventile in prvih nekaj dni obratovanja preverite, ali sistem ne šumi.
- Nastavite pravilno koncentracijo glikolne mešanice in jo zabeležite v dokumentacijo. Pri vsakem letnem pregledu preverite z refraktometrom. Degradirani glikol korodira kovinske dele in uničuje tesnila.
- Pri sončnem sistemu namestite povratni ventil za črpalko – preprečuje nočno reverzno cirkulacijo (toplota iz rezervoarja se ponoči odvaja v hladen kolektor).
Podrobna navodila za montažo, vključno s tipičnimi napakami, najdete v članku Montaža obtočne črpalke korak za korakom.
Običajne napake in težave v praksi
Na podlagi servisnih posegov pri toplotnih črpalkah in solarnih sistemih so najpogostejši problemi s cirkulacijskimi črpalkami naslednji:
Zablokiran rotor po poletnem mirovanju: Črpalke sončnih sistemov ali primarnega kroga toplotne črpalke, ki so nekaj mesecev stale, se lahko zaradi usedlin na rotorju zablokirajo. Večina sodobnih črpalk to rešuje z avtomatskim anti-seize ciklom, vendar je pri starejših modelih pred sezono potrebno ročno centrifugiranje (privijanje in odvijanje servisne matice). Preventivno rešitev: nastavite črpalko na kratek dnevni tek tudi izven sezone.
Hrupna delovanje (kavitacija): Če črpalka ropota ali oddaja škripajoče zvoke, vzrok je lahko nezadostni tlak na vhodu (NPSH – net positive suction head). Pri sončnih sistemih lahko tekočina v vročem poletnem dnevu pri visoki temperaturi delno teče kot para. Rešitev: povečati tlak v sistemu (dopolniti raztezno posodo, povečati predtlak) ali zmanjšati temperaturo (senčenje kolektorjev, nočno hlajenje).
Nizek pretok kljub delujoči črpalki: Značilen simptom zamašenega filtra, zaprtega ventila ali neprimerno nizko nastavljene moči črpalke. Pri toplotnih črpalkah se kaže tako, da se toplotna črpalka izklopi zaradi napake "nizek pretok" ali pregrevanja kondenzatorja.
Druge tipične težave so podrobno opisane v članku Pogosta okvara obtočne črpalke in njeno odpravljanje.
Pogosta vprašanja (FAQ)
Ali lahko uporabite običajno ogrevalno črpalko za solarni krog?
V večini primerov ne. Običajna ogrevalna črpalka je dimenzirana za maksimalno temperaturo 110 °C in je testirana s čisto vodo. Solarna vez pri stagnaciji doseže 130–180 °C in deluje s posebno prenosno tekočino (glikol ali sintetična olja). Uporaba neprimerne črpalke lahko povzroči poškodbo tesnil, pokanje plastičnih komponent rotorja in uhajanje tekočine. Vedno uporabljajte črpalke, ki so izrecno certificirane za solarne aplikacije.
Razlika med primarnim črpalko toplotne črpalke in običajnim ogrevalnim črpalkom je v tem, da je primarna črpalka toplotne črpalke zasnovana posebej za delovanje s toplotnimi črpalkami in zagotavlja optimalno učinkovitost ter zanesljivost v povezavi s toplotnimi črpalkami. Običajno ogrevalno črpalko pa lahko uporabljamo za različne sisteme ogrevanja, vendar morda ne bo dosegla enake učinkovitosti ali zanesljivosti kot primarna črpalka toplotne črpalke.
Primarno črpalko toplotne črpalke deluje z glikolno zmesjo pri nizkih temperaturah (−5 do +15 °C), mora delovati več tisoč ur letno in imeti čim nižjo električno moč zaradi vpliva na COP sistema. Običajna grelna črpalka je optimizirana za višje temperature in krajše obratovalne ure. V praksi se lahko za primarni krog toplotne črpalke uporabijo tudi nekatere kakovostne grelne črpalke, vendar je vedno treba preveriti združljivost materialov z glikolom in prilagoditi moč glede na dejansko karakteristiko tlaka za glikolno zmes.
Kako ugotovim, da je črpalka v primarnem krogu toplotne črpalke prešibka?
Znaki so: toplotna črpalka se izklopi na zaščitno napako »nizek pretok« ali »nizka temperatura sesanja«, na zaslonih krmilne enote toplotne črpalke so velike temperaturne razlike med vhodom in izhodom primarnega kroga (več kot 6–7 K pri normalnem delovanju), sistem lahko oddaja hrup kavitacije. Rešitev: izmerite dejanski pretok s pomočjo merilnikov pretoka ali glede na temperaturne razlike in primerjajte z zahtevanih vrednosti iz dokumentacije toplotne črpalke.
Zakaj solarno črpalko teče, vendar se kolektor ne segreje?
Ta pojav ima lahko več vzrokov: (1) zrak v sistemu ovira cirkulacijo (črpalka deluje, vendar tekočina ne teče – »črpalka deluje v prazno«), (2) povratni ventil je zataknjen v položaju »zaprto«, (3) črpalka je prešibka, da bi premagala upor sistema, (4) diferenčni regulator ne zažene črpalke pri pravilni temperaturni diferencial – preveriti je treba nastavitev ΔT za vklop (običajno 5–8 K) in ΔT za izklop (običajno 2–4 K). Sistematično reševanje težav najdete v članku Pogosto okvare cirkulacijske črpalke in njihovo reševanje.
Cirkulacijsko črpalko v primarnem krogu toplotne črpalke je treba zameniti po približno 10 do 15 letih uporabe.
Sodobna mokrotekalna črpalka z EC motorjem ima ob pravilni namestitvi in rednem vzdrževanju (kontrola tekočine, filtri) življenjsko dobo 15–25 let tudi pri visokem številu obratovalnih ur. Ključen dejavnik je kakovost toplotnega nosilca – degradiran glikol z nizkim pH znatno skrajša življenjsko dobo ležajev in tesnil. Letna kontrola pH in inhibitorjev glikolne zmesi je poceni preventivna naložba. Več o vzdrževanju si lahko preberete v članku Vzdrževanje in servis obtočne črpalke.
Morate zameniti črpalko, ko namestite toplotno črpalko namesto kotla?
Za sekundarni (ogrevalni) krog je odvisno od konkretnih parametrov: toplotna črpalka deluje s nižjimi temperaturami, pri talnem ogrevanju pa je pretok večji kot pri kotlovem sistemu z radiatorji. Obstoječe črpalko je lahko poddimenzionirano (majhen pretok) ali preveliko (nepotrebno hrup in poraba). Vedno priporočamo, da pri spremembi vira toplote ponovno izračunate hidravliko sekundarnega kroga. Za primarni krog (zemeljski kolektor) je črpalka vedno nova, saj pri ogrevanju s kotlom primarni zemeljski krog ne obstaja.
Zaključek – črpalka kot srce sistema obnovljive energije
Cirkulacijsko črpalko v toplotni črpalki ali solarnem sistemu ni zgolj običajen pomožni sestavni del – gre za eno ključnih naprav, ki odločilno vpliva na končno učinkovitost, zanesljivost in življenjsko dobo celotnega investicijskega sklopa. Napaka pri izbiri ali dimenzioniranju se bo pokazala bodisi kot redni izpadi sistema, višji električni vnos ali prezgodnja obraba.
Pravilen postopek je vedno enak: najprej natančno določite zahtevano pretočno količino in transportno višino za določen sistem, upoštevajte korekcije za glikolovo zmes in delovne temperature, izberite črpalko, certificirano za dano aplikacijo (solarna, primarni krog toplotne črpalke, ogrevalni krog) z energijskim razredom A in funkcijo spremenljivih vrtljajev, ter zagotovite pravilno namestitev in redno vzdrževanje.
Če niste prepričani o izbiri pravega črpalke za vaš sistem, si oglejte ponudbo obtočnih črpalk na atria.si – v kategoriji boste našli črpalke za vse vrste aplikacij, vključno s posebnimi sončnimi in primarnimi črpalkami za toplotne črpalke, s natančnimi tehničnimi parametri in strokovnim svetovanjem.
Imate vprašanje o tej temi?
Ne morete se odločiti ali rešujete konkretno situacijo v vašem gospodinjstvu? Pišite nam – z veseljem vam bomo svetovali.
