>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Kako priključiti solarne kolektore na niskotemperaturne kotlove sa spremnikom Thermona

Solarni kolektori i niskotemperaturni kotlovi s spremnikom Thermona – kompletni vodič za povezivanje

Kombinacija solarnih kolektora s niskotemperaturnim kotlom s ugrađenim spremnikom pripada među najpraktičnija energetska rješenja za kuće u Hrvatskoj. Solarni učinak može tijekom sunčanih mjeseci pokriti 60–80 % godišnje potrošnje energije za zagrijavanje tople vode za sanitarnu upotrebu (TUV), pri čemu kotao dolazi u igru tek kad sunce ne dovoli. Zvuči jednostavno, ali u praksi povezivanje zahtijeva precizno razumijevanje hidraulike spremnika, izbora regulacije i pravilno dimenziranje cijele instalacije. U ovom članku ćemo razmotriti sve što trebate znati – od fizičkih principa kroz konkretne sheme povezivanja do podešavanja regulacije na kotlovima Thermona.

Zašto upravo niskotemperaturni kotao s spremnikom – prednosti kombinacije s solarnim kolektorima

Niskotemperaturni kotlovi s ugrađenim spremnikom, kao što su modeli serije Thermona THERM PRO 14 KX ili Thermona THERM 28 LXZ.A 5, imaju spremnik TUV direktno integriran u tijelo kotla. To donosi nekoliko prednosti pri integraciji s solarnom instalacijom:

  • Jedan komad, manje cijevi: Spremnik i kotao su povezani u jednoj jedinici, što pojednostavljuje hidrauličko povezivanje s solarnim krugovima.
  • Stratifikacija u spremniku: Spremnici ovih kotlova su vertikalni, što omogućuje termičku stratifikaciju – solarna energija grije donju stranu, a kotao dodatno grije gornju zonu samo kad solarni učinak nije dovoljan.
  • Zaštita od legionare: Kotao može automatski dodatno zagrijati spremnik na 60–65 °C u redovitim intervalima, što je higijenski sigurno čak i kad solarno grijanje nije dovoljno za ukupno zagrijavanje.
  • Cjevovodna učinkovitost: U odnosu na rješenje s vanjskim spremnikom i solarnom stanicom, uštedite na materijalima i instalaciji.

S druge strane, treba biti realističan: nije svaki model kotla s spremnikom pripremljen za solarno povezivanje. Ključno je da li spremnik ima donji solarni izmjenjivač (samostalna cijev u donjem dijelu rezervoara) ili je uopće konstruiran za solarno povezivanje. Modeli serije TKX – npr. Thermona THERM PRO 14 TKX i Thermona THERM PRO 14 TKX – su posebno dizajnirani upravo za kombiniranu upotrebu s solarnom instalacijom i sadrže samostalni solarni izmjenjivač u donjem dijelu spremnika. To je ključna razlika u odnosu na obične modele KX.

Spremnik TUV – presjek GORNJA ZONA kotlovni izmjenjivač DONJA ZONA solarni izmjenjivač odvod TUV hladna voda solarni IN solarni OUT stratifikacija

Vrste solarnih instalacija – što je prikladno za povezivanje s kotlom Thermona

Prije samog povezivanja treba odlučiti koju vrstu solarnog sustava ćete koristiti. Za kuću s kotlom Thermona relevantne su tri osnovne varijante:

1. Ravni kolektor (plošni)

Najrasprostranjeniji tip u Hrvatskoj. Radi s toplinskom tekućinom (mješavinom vode i propilenglikola) u zatvorenom tlakom povezanom krugu. Izlazna temperatura 50–80 °C tijekom sunčanog dana. Prednost je u čvrstoći i nižoj cijeni, a nedostatak u većim gubicima pri nižim vanjskim temperaturama. Za kuću s 4 osobe i spremnikom od 150–200 litara dovoljna su 2 kolektora s površinom oko 4–5 m².

2. Vakuumska cijevna instalacija

Efikasnija pri nižim temperaturama i difuznom zračenju (obljekti). Izlazna temperatura može ljeti premašiti 130–160 °C, što postavlja više zahtjeva na sigurnosni ventil i širenje. Pri pravilnom dimenziranju pokriva za 10–20 % više godišnje potrebe za TUV u odnosu na ravni kolektor iste površine.

3. Drain-back sustav

Specijalni tip, gdje se tekućina pri zaustavljanju pumpe gravitacijski vraća u spremnik (bez glikola). Manje rasprostranjen, ali isključuje rizik od pregrejavanja i degradacije tekućine. Za povezivanje s kotlovima Thermona tehnički je moguć, ali zahtijeva precizniji projekt – preporučujemo samo iskusnim instalaterima.

Za većinu narudžbi preporučujemo ravni kolektor u tlakom povezanom glikolnom krugu – je testiran, servis je dostupan, a cijena sustava je prihvatljiva.

Hidrauličko povezivanje – kako to funkcioniše korak po korak

Osnovni princip je jednostavan: solarna instalacija grije donji dio spremnika TUV putem solarnog izmjenjivača. Kotlovni grijač dolazi u igru tek kad temperatura u spremniku ne pada ispod zadane minimalne vrijednosti (tipično 45–55 °C). Regulacija ovog procesa osigurava solarna regulacija (diferencijalni termostat), koja upravlja pumpom solarnog kruga na temelju razlike temperatura između kolektora i donjeg dijela spremnika.

Shema povezivanja: solarni sustav + kotao s spremnikom SOLARNI KOLEKTOR KOTAO THERMONA SPREMIK solarni izmjenjivač SOLARNA STANICA (pumpa, širenje) SOLARNI REGULATOR TUV SV grijački krug T1 T2

UVjeti zaustavljanja solarnog pumpa

Solarni regulator (diferencijalni termostat) prati dvije temperature – T1 na kolektoru i T2 na dnu spremnika. Pumpa se pokreće kada T1 – T2 ≥ postavljena delta (tipično 6–10 °C) i zaustavlja se pri delta ≤ 2–4 °C. Te vrijednosti su podešljive i važno je ih ispravno odabrati – pre mala delta uzrokuje često kratko cikliranje pumpe, pre velika nepotrebljeno odgađa pokretanje i gubi se solarni dobitak.

Zaštita od pregrejavanja spremnika

Tijekom ljetnog razdoblja solarna instalacija može zagrijati spremnik iznad 90 °C, što je opasno. Zbog toga solarni regulator sadrži funkciju zaštite od pregrejavanja – pri dostizanju maksimalne temperature spremnika (npr. 85 °C) pumpa se zaustavlja. Neke regulatore imaju i funkciju noćnog hlađenja – pumpa radi tijekom noći i odvodi toplinu iz kolektora u okolni zrak.

Modeli Thermona pogodni za solarno priključivanje – što treba znati pri odabiru

Nije svaki Thermona kotao s spremnikom opremljen solarnim izmjenjivačem u spremniku. To je najvažnija stvar koju treba provjeriti prije kupnje. Pogledajmo konkretne modele:

THERM PRO 14 KX – bez solarnog izmjenjivača

Model Thermona THERM PRO 14 KX je kompaktan kotao s ugrađenim spremnikom TUV, ali spremnik ima samo jedan izmjenjivač – kotlovski. Za solarno priključivanje bi bilo potrebno koristiti vanjski izmjenjivač (pločasti) ili posebnu hidrauličku skupinu. To povećava kompleksnost instalacije i cijenu. Zbog toga ne preporučujemo ovaj model kao primarnu opciju kod planiranja solarnog sustava.

THERM PRO 14 TKX – direktno za solarno priključivanje

Model Thermona THERM PRO 14 TKX i njegova dvostruka varijanta dizajnirani su za kombinaciju s solarnim sustavom. Spremnik sadrži posebni solarni izmjenjivač (had) u donjoj zoni. Hidrauličko priključivanje solarnog kruga je stoga direktno i jednostavno – solarna stanica se priključuje na ulaze i izlaze solarnog izmjenjivača. Spremnik ima volumen tipično 130–160 litara, što je dovoljno za 3–5 osoba.

THERM 28 LXZ.A 5 – za veće snage i veći spremnik

Model Thermona THERM 28 LXZ.A 5 namijenjen je za veće kućanstva s većim potrebama TUV-a. Spremnik s većim volumenom pogodan je za 5–7 osoba. Kod dimenzioniranja solarnog sustava uz ovaj kotao računajte s 2–3 kolektorima (površina 5–7 m²) i solarnom stanicom s protokom minimalno 2–4 l/min.

Poređenje modela – pogodnost za solarno 0 50 l 100 l 150 l 200 l ~120 l PRO 14 KX ~150 l PRO 14 TKX ~200 l THERM 28 LXZ ✗ solarno ✔ solarno ✔ solarno ugrađeni sol. izmjenjivač bez sol. izmjenjivača

Dimenzioniranje solarnog sustava za kotlove Thermona

Ispravno dimenzioniranje je alfa i omega cijelog projekta. Gubit ćete desetke posto solarnog dobitka ako površina kolektora i volumen spremnika ne budu međusobno usklađeni.

Osnovna pravila dimenzioniranja

  • Volumen spremnika vs. površina kolektora: Pravilo kaže 50–80 litara spremnika po 1 m² površine kolektora. Za spremnik od 150 l potrebno je 2–3 m² kolektora (tipično 2 ravnih kolektora).
  • Broj osoba: Za 1 osobu računajte potrebu TUV-a 40–60 l/dan pri 45 °C. Za 4-člani domaćinstvo to je 160–240 l/dan, što uz spremnik od 150 l i solarni dobitak daje razumno pokrivanje u ljetnim mjesecima.
  • Nagib i orijentacija kolektora: Optimalan nagib za godišnju upotrebu je 35–45°, orijentacija prema jugu. Odstupanje od 30° od juge smanjuje učinak za oko 5–8 %.
  • Senčenje: Čak i djelimično senčenje (drvo, dimnjak) u ključnim satima (9:00–15:00) može smanjiti učinak za 30–50 %. Treba pažljivo izbjeći senčenje.

Primjer iz prakse: 4-člano domaćinstvo, THERM PRO 14 TKX

Kupac iz središnje Hrvatske, kuća iz 90-ih, 4 osobe, centralno grijanje + TUV. Kotao Thermona THERM PRO 14 TKX, spremnik 150 l. Na krovu instaliramo 2 ravnih solarna kolektora s ukupnom površinom 4,2 m², nagib 42°, orijentacija JJZ. Solarna stanica s cirkulacijskom pumpom, ekspanzijskom posudom 18 l, sigurnosnim ventilom. Regulator Resol DeltaSol BS Plus prati T1 (kolektor) i T2 (dno spremnika). Rezultat: travanj–srpanj pokriva solarno 65–75 % potrebe TUV-a, mjesečna štednja plina 8–12 m³ GAS. Povrat ulaganja (solarna stanica ~2 200 € s instalacijom) pri cijeni plina 0,08 €/kWh oko 7–9 godina.

Solarna stanica – komponente i njihov ispravan odabir

Solarna stanica je kompaktna skupina koja sadrži sve elemente potrebne za cirkulaciju solarnog kruga. Prodaje se ili kao gotova skupina ili se sastoji od pojedinačnih komponenti.

Što mora sadržavati solarna stanica

  • Cirkulacijska pumpa: Za većinu kućanstava dovoljna je pumpa s protokom 1–4 l/min. Pažnja: solarna pumpa mora biti otporna na više temperature (do 130 °C) i prema propilen glykolu.
  • Sigurnosni ventil: Postavljen na 6 bar za zatvorene tlakovne sustave. Bezuvjetno nužan – bez njega postoji opasnost od pregrejavanja i pucanja cijevi.
  • Eksapnzijska posuda: Kompensira volumen tekućine pri zagrijavanju. Za solarni krug koriste se posebne crvene solarne ekspanzijske posude otporne na visoke temperature (do 130 °C). Volumen posude minimalno 10 % volumena cijele instalacije.
  • Protokomjer i kuglasti ventili: Za podešavanje i nadzor protoka.
  • Odudarivač: Automatski odudarivač za uklanjanje zrakova iz kruga.

Toplotni nosač – glikol i njegova pravilna koncentracija

Standard je mješovina propilen glikola i destilirane vode. Koncentracija ovisi o minimalnoj zimskoj temperaturi u regiji. Na Slovačkoj preporučujemo 35–40 % glikola, što štiti do –18 do –22 °C. Veća koncentracija glikola smanjuje toplinski prijenos i povećava viskoznost – što nije poželjno. Važno: uvijek koristite propilen glikol (ne etilen glikol, koji je otrovan). Glikol se mora zamijeniti svakih 5–7 godina ili kod vidljive degradacije (tamnjenje, kiseli miris).

Regulacija i podešavanje kotla kod solarne poveznosti

Kotlovi Thermona imaju vlastitu regulaciju koja upravlja zagrijavanjem akumulatora TUV. Kod kombinirane rada s solarnim sustavima nužno je pravilno postaviti prioritete i temperature, da kotao ne zagrijava ono što solarni sustav zagrije besplatno.

Podešavanje minimalne temperature akumulatora

U kotlu se postavlja minimalna temperatura akumulatora TUV – tipično 45–50 °C. Kotao se uključuje tek kad temperatura u akumulatoru padne ispod te vrijednosti. Ako solarni sustav održava akumulator na višoj temperaturi, kotao se uopće ne uključuje. Ovo je najvažniji parametar za maksimalizaciju solarne uštede.

Funkcija zaštite od legionare

Kotao može redovito (npr. jednom tjedno) dozrijati akumulator na 65 °C za uklanjanje bakterije Legionella pneumophila. Ova funkcija je obvezna iz zdravstvenih razloga i treba biti aktivna i kod solarne rade. Preporučujemo da je postavite na vrijeme s predviđenom niskom potrošnjom TUV-a (npr. noću).

Pravo uključivanje kotla vs. solarne prioritete

Moderni solarni regulatori (npr. Resol, Solare Datensysteme, Steca) imaju izlaz za blokiranje paljenja kotla – dok solarni sustav zagrijava akumulator, kotao nema dozvolu za uključivanje. Ovaj signal se vodi na ulaz za blokiranje kotla. Na kotlovima Thermona je to moguće ostvariti putem stezaljke za vanjski zahtjev ili direktno preko regulatora kotla – postupak ovisi o konkretnom modelu i preporučujemo da pogledate servisnu dokumentaciju ili se posavjetujte s autoriziranim Thermona servisom.

Logika regulacije – solarno + kotao POČETAK / MJERENJE T_kolektor – T_akumulator ≥ 6 °C ? DA Pokreni sol. pumpu NE T_akumulator ≤ 48 °C ? DA Uključi kotao – dozrij TUV NE Kotao isključen – čekaj ponavljanje svakih 2 min

Postup montaže – korak po korak

Montažu solarnog sustava smije izvoditi samo osoba s odgovarajućom kvalifikacijom (instalater za toplinske i sanitarni sustavi). Kod rada na plinskih kotlovima dodatno vrijede propisi o sigurnosti plinskih sustava. Sljedeći postupak služi kao orijentacijski pregled za informiranje kupca, a ne kao uputstvo za laičke radove.

  1. Priprema krova i kotlovnice: Provjerite nosivost krovnog nosača (svaki kolektor teži 25–35 kg), osigurajte prolaz za cijevi (min. 2× DN 18 Cu ili nehrđajuća fleksibilna cijev), montirajte pričvršćivački nosač.
  2. Montaža kolektora: Kolektore pričvrstite na montažni nosač, povežite dovodnu i povratnu cijev. Cijevi vodite s blagim padom prema odzračnom mjestu. Sve spojeve na vanjskom prostoru morate toplinsko izolirati (izolacija otporna na 150 °C).
  3. Montaža solarnog centra u kotlovnicu: Solarni centar se postavlja što je bliže moguće akumulatoru. Povezivanje na solarni izmjenjivač akumulatora (dovodni i povratni krak). Instalacija odzračnih i sigurnosnih armatura.
  4. Ugradnja senzora: Senzor T1 na kolektor (ponorni ili kontakt na dovodnu cijev), senzor T2 u donji dio akumulatora (tipično putem ponornog prihvatnog štapa – dio akumulatora TKX). Vodite računa o pravilnom termičkom prilaganju senzora i njihovoj izolaciji.
  5. Punjenje i odzračivanje kruga: Krug se puni pumpom putem punjenih ventila mješavinom glikola. Permeabilizirajte, dok ne izbaci čistu tekućinu bez mjehurića. Postavite radni tlak 2–3 bar.
  6. Podešavanje regulatora: Postavite uključujuću delta (6 °C), isključujuću delta (2–3 °C), maksimalnu temperaturu akumulatora (85 °C), zaštitu od pregrejavanja i funkciju zaštite od legionare.
  7. Podešavanje kotla: U meniju kotla Thermona postavite minimalnu temperaturu akumulatora za dozrijavanje kotla (45–50 °C) i interval antibakterijskog dozrijavanja.
  8. Tlak test i pokretanje: Izvršite tlak test kruga (min. 1,5× radni tlak tijekom 30 minuta). Nakon uspješnog testa pokrenite sustav i pratite funkciju regulatora tijekom sunčanog dana.

Najčešće greške pri montaži i kako ih izbjeći

U praksi se susrećemo s nekoliko tipičnih grešaka koje smanjuju učinkovitost sustava ili direktno uzrokuju kvarove:

  • Prema mali ekspanzijska posuda: Solarni krug tijekom stagnacije (prijemnik pregrejan, pumpa zaustavljena) dostaje se na temperature od 140 do 160 °C. Volumen tekućine pri tome značno raste. Nedovoljno dimenzirana ekspanzijska posuda uzrokuje otvaranje sigurnosnog ventila i izlaz etilen-glikola. Koristite samo solarnu ekspanzijsku posudu (crvena, certificirana do 130–160 °C).
  • Obična ekspanzijska posuda umjesto solarne: Obične crne/sive ekspanzijske posude (za grijanje) nemaju membranu otpornu na visoke temperature – nakon sezone prasknu i krug gubi pretlak.
  • Pogrešno postavljeno čiglo T2: Ako je čiglo T2 postavljeno u donjoj zoni spremnika, a ne npr. u sredini, regulator isključuje pumpu prije nego što spremnik bude dovoljno napunjen. Uvijek instalirajte T2 prema uputama proizvođača spremnika – kod modela TKX pozicija čigla je jasno označena.
  • Neproizvedena izolacija cijevi na podrumu/eksterijeru: Slaba izolacija uzrokuje gubitke topline i tijekom stagnacije bržu degradaciju glikola. Minimalna debljina izolacije za solarnu cijev 25 mm (otpor do 150 °C).
  • Pogrešna koncentracija glikola: Preblago razrijeđena smjesa zamrzne, prejakavu gubitak topline. Mjerite refraktometrom i prilagodite prije zime.
  • Zanemarivanje prioriteta solarnog grijanja u regulaciji kotla: Bez ispravnog podešavanja kotao pokreće grijanje TUV prije nego što solarno grijanje uspije dovoljno napuniti spremnik – nepotreban trošak plina.

Radnja, monitoring i servis solarnog sustava

Solarni sustav je relativno nezahtjevan za održavanje, ali nekoliko redovnih kontola je nužno za dug vijek trajanja i očuvanje snage:

Godišnje kontrole

  • Kontrola tlaka kruga: Radni tlak bi trebao biti 2–3 bar. Pad tlaka označuje curenje ili problem s ekspanzijskom posudom.
  • Vizualna kontrola prijemnika: Pukotine u staklu, deformacije okvira, korozija. Nakon kiša s kišom uvijek provjerite prijemnike.
  • Kontrola glikola: Refraktometrom izmjerite koncentraciju i pH (pH < 6 = kiseli glikol, treba zamijeniti). Degradirani glikol erodira metale u krugu.
  • Kontrola čigala i kabela: Trošena izolacija kabla čigala, lako povezivanje u regulatoru.

Kontrole svakih 5 godina

  • Zamjena glikola (iako je pH u redu, proizvođači preporučuju maksimalno 5–7 godina).
  • Kontrola i eventualna zamjena membrane ekspanzijske posude.
  • Kontrola i mazanje cirkulacijske pumpe (ako nije bez održavanja).

Vise o redovnom održavanju grijanja možete pronaći u članku Održavanje i servis niskotemperaturnog kotla s akumulatorom: što i koliko često provjeravati.

Ekonomske pogodnosti i povrat ulaganja – stvarni brojevi

Ekonomska strana je ključna za većinu kupaca. Pogledajmo konkretne brojeve:

Tipični sustav za obiteljsku kuću (2 ravnih prijemnika 4 m², spremnik 150 l, kotao THERM PRO 14 TKX) u srednjim dijelovima Hrvatske proizvodi godišnje oko 1 500–2 000 kWh toplinske energije za grijanje TUV. Pri cijeni plina 0,08 €/kWh (uključujući fiksne naknade) godišnja ušteda iznosi 120–160 €. Ulaganje u solarni sustav (prijemnici + stanica + instalacija bez kotla) iznosi tipično 1 800–2 800 € ovisno o kvaliteti prijemnika i složenosti montaže. Prosta povratnost je dakle 12–18 godina, uz dotacije (npr. subvencije iz SIEA ili Zelene kuće) može pasti na 7–10 godina.

Važan aspekt: solarni sustav znači ne samo uštedu novca, već i smanjenje opterećenja na spremnik TUV – kotao grije spremnik manje često, što produžuje vijek trajanja kotla i spremnika. Više o vijeku trajanja spremnika možete pročitati u članku Rđavost, vodeni kamen i anoda spremnika – kako produžiti vijek trajanja kotla.

Najčešće postavljana pitanja (FAQ)

Mogu li priključiti solarnu prijemnike na model Thermona THERM PRO 14 KX koji nema solarni izmjenjak?

Tehnički da, ali znatno složenijim načinom. Morate uključiti u krug vanjski pločasti izmjenjak topline između solarnog kruga i spremnika TUV. To povećava troškove instalacije za 300–600 € i smanjuje učinkovitost prenosa topline. Mnogo praktičnija opcija je model Thermona THERM PRO 14 TKX, koji ima ugrađeni solarni izmjenjak direktno u spremniku.

Koji volumen ekspanzijske posude izabrati za solarni krug?

Osnovno pravilo: volumen ekspanzijske posude = 1,5× do 2× volumen tekućine u prijemnicima + cijevi. Za 2 ravnih prijemnika to je obično 18–25 litara ekspanzijske posude. Za vakuumskih prijemnika, gdje je viša stagnacijska temperatura, računajte na veći volumen – konzultirajte s projektantom. Uvijek koristite ekspanzijske posude certificirane za solarni sustav (min. 130 °C, crvena oznaka).

Kako utvrditi da solarni sustav ispravno surađuje s kotlom Thermona?

Pratite temperaturu spremnika prije i poslije sunčanog dana. Ako spremnik za običan sunčani dan (april–srpanj) dostigne 55–75 °C bez pokretanja kotla, sustav radi ispravno. Ako kotao i dalje grije i tijekom sunčanih dana, problem je u podešavanju delta regulatora, lošem postavljanju čigala ili nedovoljnoj solarnoj površini. Solarni regulatori obično imaju logiranje temperatura, gdje možete provjeriti povijest i identificirati problem.

Jeste li potrebno zimi isprazniti solarni krug ili ga isključiti?

Pri glikolnom krugu s ispravnom koncentracijom glikola (min. 35 %) nije potrebno zimsko isključivanje ni ispraznjavanje. Sustav može raditi cijele godine – zimi proizvodi manje energije, ali bez rizika od smrzavanja. Jedinu na što treba paziti je redovita provjera stanja glikola prije zime (refraktometar, provjera pH).

Mogu li solarni sustav koristiti i za pomoćno grijanje, a ne samo za TUV?

Da, radi se o tzv. kombisustavu (solar combi). Spremnik mora biti veći (300–500 l), površina prijemnika veća (6–10 m²) i regulacija složenija. Za niskotemperaturne kotlove Thermona s ugrađenim spremnikom (volumen 120–200 l) ova varijanta nije prikladna – spremnik je prema mali za kombisustav. Razmislite o rješenju s vanjskim akumulacijskim spremnikom, na koji će kotao Thermona biti povezan samo kao dopunski izvor. Više o dimenziranju spremnika pronađete u članku Koji volumen spremnika TUV trebam za obiteljsku kuću ili stan.

Što se događa ako je spremnik potpuno zagrijan i sunce i dalje svijetli – ne postoji rizik od pregrejavanja?

Da, ljeti je pregrejavanje stvarno riziko. Solarni regulator pri dostizanju maksimalne temperature spremnika (npr. 85 °C) zaustavlja pumpu – sustav ulazi u stanje stagnacije. Prijemnik se pregreje na 120–160 °C, glikol u njemu može djelomično ispariti (create steam pocket). Zato je važno: 1) ispravno predimenzirati ekspanziju, 2) koristiti kvalitetni glikol s točkom vrenja min. 160 °C, 3) razmisliti o dopunskom uzimanju (solarna pomoć bazenu, sprice u vrtu), 4) aktivirati funkciju noćnog hlađenja u regulatoru.

Zaključak – ulaganje koje se isplati pri ispravnoj realizaciji

Povezivanje solarnih prijemnika s niskotemperaturnim kotlom Thermona s spremnikom je provjereni, praktični i pri ispravnoj instalaciji pouzdan sustav. Ključ uspjeha je izbor ispravnog modela kotla s ugrađenim solarnim izmjenjakom (posebno modeli serije TKX kao Thermona THERM PRO 14 TKX), precizno dimenziranje solarnog kruga u odnosu na volumen spremnika, kvalitetna solarna stanica s ispravno dimenziranom ekspanzijskom posudom i dobro podešena regulacija s koordinacijom između solarnog regulatora i kotla.

Nemojte zanemariti ni dugoročno održavanje – glikol treba redovito provjeravati, čigla kalibrirati, tlak nadzirati. Sustav koji dobije minimalnu pažnju gubi učinkovitost u 3–5 godina. Sustav koji dobije godišnju kontrolu služit će vam bez problema 20 i više godina. Ako planirate instalaciju i želite se uveriti koji model kotla je za vašu situaciju najprikladniji, pregledajte cijeli asortiman u kategoriji niskotemperaturni kotlovi s ugrađenim spremnikom i usporedite tehničke specifikacije pojedinih modela.

Imate pitanje vezano uz ovu temu?

Niste sigurni ili imate određenu situaciju kod kuće? Napišite nam – sretni smo da Vas savjetujemo.

Nemojte popunjavati ovo polje:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz.