>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Protherm Ray i fotonapon – kako iskoristiti višak energije iz solarnih panela

Protherm Ray i fotonapon – kako iskoristiti višak energije iz solarnih panela

Kombinacija električnog kotla Protherm Ray i fotovoltačkog sustava danas je jedna od najčešćih rješenja koja susrećem kod instalacija u domaćinstvima na Slovačkoj. I to nije slučajno. Kada solarni paneli proizvedu više električne energije nego što domaćinstvo u tom trenutku potroši, ta višak energije mora idje negdje. Bilo da je prodajete distribucijskoj kompaniji po kupovnoj cijeni (koja je danas na Slovačkoj većinom znatno niža od cijene po kojoj kupujete električnu energiju), ili da je iskoristite direktno – npr. za grijanje ili pripremu tople vode. Baš tada dolazi u igru Protherm Ray, električni kotao koji je za takvo surađivanje s fotonaponom izuzetno dobro opremljen.

U ovom članku ćemo detaljno pregledati kako funkcioniše to surađivanje tehnički, što vam je potrebno na strani elektroinstalacije, kako ispravno podešavati cijeli sustav, koje snage imaju smisla za koju veličinu fotovoltačke elektrane, i gdje su u praksi najčešće greške koje ljudi čine. Ako razmišljate o tome, je li vam se takvo rješenje isplatilo, ovaj članak vam daje realan tehnički i ekonomski pregled bez prekrivanja.

Zašto upravo Protherm Ray za iskorištavanje solarnih višaka

Nije svaki električni kotao prikladan za surađivanje s fotonaponom. Ključna razlika u odnosu na jeftinije elektrokotlove je u tome kako kotao može regulisati snagu. Protherm Ray ima stupnju regulaciju snage – pojedinačni otpornici (šipke) se uključuju i isključuju, ili se povezuju u različite kombinacije, pa kotao radi na različitim stupnjevima snage. Na primjer, Protherm Ray 9KE radi na stupnjima 2 – 4 – 6 – 9 kW, dok Protherm Ray 12KE radi na 2 – 4 – 6 – 8 – 12 kW. Ova osobina je kod fotonapona ključna.

Drugi razlog je podrška protokolu OpenTherm i mogućnost priključenja vanjskog regulatora. Većina kvalitetnih solarnih upravljačkih sustava (SolarEdge Home, Fronius Solar.web, SOLAX, Victron, ali i slovačka rješenja kao iDM ili WATTrouter) komunicira s kotlom putem OpenTherma, preko prekidačkih ulaza (digitalnih ulaza), ili preko vanjskog termostata. Protherm Ray podržava sve te metode, što znači da ga možete stvarno integrirati u gotovo bilo koji domaći energetski upravljački sustav.

Treća prednost je ugrađeni spremnik TUV (zagrijavanje tople vode) kod nekih modela ili direktno priključenje na vanjski spremnik – topla voda funkcioniše kao toplinska baterija, u koju pohranite solarnu energiju tijekom dana i iskoristite je uvečer.

Osnovna šema: kako fotonapon i kotao surađuju

Prije nego što se upustimo u detalje, pogledajmo princip cijelog sustava. Domaćinstvo ima fotovoltačku elektranu (FVE) povezanu s invertorom, koji pretvara jednosmjernu struju iz panela u izmjeničnu 230/400 V. Invertor je povezan s razvodnom kutijom kuće i istovremeno s mjeračem viška – ili direktno preko unutarnjeg mjerača invertora, ili preko vanjskog energetskog upravljača (npr. WATTrouter, Carlo Gavazzi, SENEC ili slični). Taj upravljač mjeri koliko električne energije upravo teče u mrežu (tj. koliko je viška), i prema tome šalje upute kotlu.

Solarni paneli Invertor (invertor) Energetski upravljač / WATTrouter Distribucijska mreža Protherm Ray (elektrokotao) Spremnik TUV / UK upravljački signal višak

Kotao dakle ne upravlja sam sobom – upravlja ga upravljač viška. U praksi to izgleda ovako: u 11:30 ujutro paneli proizvedu 6 kW, domaćinstvo potroši 1,5 kW za obične potrošače, u mrežu bi tečelo 4,5 kW. Upravljač to zabeleži i uključi kotao na najbliži niži stupanj snage – npr. 4 kW. Kotao počne zagrijavati vodu u spremniku. Za sat vremena proizvodnja je 9 kW, potrošnja ista, upravljač poveća kotao na 6 kW ili 8 kW. Na taj način se tijekom cijelog dana dinamički prilagodi snaga kotla da se u mrežu izgubi što manje energije.

Snaga FVE u odnosu na snagu kotla – kako ih ispravno uskladiti

Jedna od najčešćih pitanja koje dobijem je: koji kotao da izaberem za svoju fotovoltaiku? Odgovor nije jednostavno „što veći kotao, to bolje“. Zavisi od više faktora: instalirana snaga FVE, prosječna potrošnja domaćinstva tijekom dana, veličina spremnika TUV, i naravno toplinska gubitak kuće.

  • FVE do 5 kWp: Stvarno iskorištiv višak tijekom sunčanih dana je 2–4 kW. Ovdje se uklapa Protherm Ray 6KE, koji radi na stupnjima 2–3–4–6 kW. Veći kotao bi većinu vremena radio na punoj i potrošio bi i mrežnu električnu energiju.
  • FVE 5–10 kWp: Višak 3–7 kW. Ovdje je idealna opcija Protherm Ray 9KE ili Protherm Ray 12KE. 12KE ima dovoljno široki raspon stupnjeva snage da se dobro prilagodi oscilirajućoj solarnoj proizvodnji.
  • FVE 10–15 kWp: Višak 5–12 kW u vrhuncu. Ovdje ima smisla Protherm Ray 14KE ili Protherm Ray 18KE. Veće kuće s većim toplinskim gubicima cijenit će 18 kW i za zimsko grijanje iz mreže tijekom noći.
  • FVE iznad 15 kWp: Ovdje pripadaju dvokotlovna rješenja ili kotlovi veće snage (Ray 21KE, 24KE), ali tamo je potrebno i jače električno dovod.

Važanog upozorenja: veličina kotla mora odgovarati toplinskoj gubitku kuće, ne samo snazi FVE. Nema smisla montirati 18 kW kotao u dobro izoliranu kuću s toplinskim gubitkom 6 kW samo zato što imate veliku fotonaponsku instalaciju. U tom slučaju će većina snage biti beskorisno dimenzionirana. Ako tražite konkretne preporuke prema površini i toplinskom gubitku, upućujemo Vas na članak Kako izabrati električni kotao Protherm Ray – snaga prema površini kuće u ovom Vjećnom centru.

Snaga modela Protherm Ray 0 3 6 9 12 18 6KE 6 kW 9KE 9 kW 12KE 12 kW 14KE 14 kW 18KE 18 kW Snaga (kW)

Načini integracije – od jednostavnih do sofisticiranih

U praksi postoji više nivoa integracije Protherm Ray s fotonaponom. Svaki ima svoje prednosti, nedostatke i troškove realizacije.

1. Prekidač (UKL/ISKL) – najjednostavniji način

Najosnovniji način: upravitelj viška prati proizvodnju i pri dostizanju postavljene granice (npr. 2 kW viška) jednostavno uključuje kotao preko ulaza vanjskog termostata. Kotao se pokrene na najnižem stupnju snage i nastavi zagrijavanje. Ovo rješenje ne zahtijeva nikakvu posebnu konfiguraciju – dovoljno je ispravno povezati ulaz vanjskog termostata na Protherm Ray i postaviti pragove u upravitelju viška.

Nedostatak je očit: kotao se ili uopće ne isključuje ili radi na minimalnoj snazi, bez finog prilagođavanja. Ako imate višak od 5 kW a kotao radi na 2 kW, besplatno gubite 3 kW u mrežu. Za jednostavnu upotrebu (zagrijavanje spremnika TUV) to je međutim dovoljno rješenje.

2. Višestupanjsko prekidačko upravljanje putem digitalnih ulaza

Protherm Ray omogućuje prebacivanje stupnjeva snage putem digitalnih ulaza (pri nekim modelima i konfiguracijama). Upravitelj viška može upravljati kotlom na više nivoa snage – npr. 3 kW viška → 2 kW na kotlu, 5 kW viška → 4 kW, 8 kW viška → 6 kW itd. Ovo je znatno učinkovitije rješenje i u praksi s njim sve češće susrećem.

Popularni WATTrouter Mx od češke tvrtke SmartGate to potpuno podržava – može upravljati Protherm Ray na pojedinačnim stupnjevima snage putem relajnih izlaza i mjerača viška. Konfiguracija traje jednu sat radnje, ali zatim sustav radi autonomno i ušteda viška je značajna.

3. OpenTherm – najinteligentnija integracija

OpenTherm je dvosmjerni komunikacijski protokol putem kojeg vanjski regulator ne samo uključuje i isključuje kotao, već direktno postavlja traženu temperaturu vode i čita povratni stanje kotla. Neke sofisticiranije energetske uprave (i posebno pametni kućni sistemi kao KNX, Loxone, ili iDM Navigator) mogu putem OpenTherma postaviti kotlu traženu temperaturu vode prema trenutnom višku – npr. ako je višak 4 kW, sustav postavi traženu temperaturu vode na 55 °C, ako je višak 8 kW, postavi 65 °C. Kotao sam po sebi regulira potrošnju tako da postigne traženu temperaturu, time prirodno apsorbuje višak.

Témi OpenTherm se detaljnije posveti članak Postavljanje i programiranje Protherm Ray – regulacija, ekvitermna krivulja, OpenTherm.

Spremnik tople vode kao toplinska baterija – značajna komponenta sustava

Jedna od najpraktičnijih i finansijski najvihodnijih stvari koje možete napraviti s solarnim viškom je zagrijavanje tople vode. Spremnik tople vode funkcioniše kao toplinska baterija: tijekom dana, kada panele proizvode energiju, zagrijavate vodu na 60–70 °C, a ta toplinska energija ostaje u spremniku nekoliko sati bez značajnih gubitaka. Večer i noću je potrošite bez da morate upaliti kotao iz mreže.

Za tipičnu obitelj s 4 člana dovolj je spremnik od 200–300 litara. Zagrijavanje s 15 °C na 60 °C kod 200-litarskog spremnika potroši oko 12,8 kWh. To odgovara otprilike 2–4 satu punog suncanog unosa srednje fotonaponske elektrane. Drugim riječima – jednim dobrim suncanim danom možete potpuno zagrijati spremnik i imati besplatnu toplu vodu cijeli dan i dio sljedećeg.

Važno je pravilno dimenzionirati spremnik – premaali spremnik se brzo zagrije i kotao nema gdje „spremiti" dodatne viškove. Preveliki spremnik pak dugo traje da se zagrije i može imati veće toplinske gubitke. Za većinu kućanstava s FVE do 10 kWp je 200–300 litara optimalno.

Tok energije tijekom suncanog dana Sunce FVE Invertor 230/400V Dom potrošnja Mreža (min. izvoz) Protherm Ray apsorbuje višak Spremnik TUV / UK višak višak minimum Energija pohranjena tijekom dana potrošena je večer

Elektroinstalacijski zahtjevi kod povezivanja s fotonaponom

Kada kombinirate Protherm Ray s fotonaponom, treba razmisliti ne samo o pravilnoj dimenziji kotla, već i o električnoj instalaciji. Neke od pravila koja često vidim kršena:

  • Protherm Ray 6KE zahtijeva jednopolno napajanje 230 V / 10 A osiguranje. Kod kombinacije s FVE, invertor mora biti dimenzioniran za istu fazu, odnosno upravitelj mora znati na kojoj fazi kotao radi.
  • Protherm Ray 9KE, 12KE, 14KE, 18KE su trofazni, zahtijevaju 400 V / 3×16 A ili 3×20 A osiguranje. Invertor FVE mora biti trofazni (ili mora biti višak mjeren na svim triju fazama posebno).
  • Upravitelj viška mora imati mjerač energije (CT senzor ili mjerač u elektromjeru) instaliran na pravom mjestu – idealno na dovodu iz elektromjera, ispred kućnog razvodnika. Ako je mjerač iza razvodnika, sustav neće ispravno mjeriti izvoz.
  • Kod povezivanja vanjskim termostatskim kontaktima na kotlu pazite da je riječ o beznapojnom kontaktu (230 V na ulazu za termostat Ray bi oštetio kotao – pogledajte dokumentaciju ili članak Povezivanje i montaža Protherm Ray – zahtjevi za elektroinstalaciju i osiguranje).
  • Ako je spremnik TUV direktno povezan na kotao preko cirkulacijske pumpe, treba razmisliti o hidrauličkom razdvajanju – bez njega može doći do interferencije krugova i nekontroliranog miješanja toplinskih zona.

Praktični primjeri iz stvarnih instalacija

Primjer 1: Kuća, 8 kWp FVE, Protherm Ray 12KE

Kupac je imao novu izgradnju s podno grijanjem, toplinskom gubitkom 8,5 kW i 8 kWp fotonaponom (trofazni invertor Fronius Symo). Spremnik TUV 250 litara. Korišten je WATTrouter Mx s mjerenjem na glavnom dovodu. WATTrouter upravlja Ray 12KE u stupcima 2–4–6–8–12 kW prema trenutnom višku.

Rezultat nakon prve godišnje sezone: u srpnju i kolovozu spremnik TUV je grijeo gotovo isključivo iz solarnih viškova – mjesečna ušteda na električnoj toplini TUV iznosila je oko 30–40 kWh/mjesec. Ukupna ušteda izvoza u mrežu za svibanj–srpanj bila je 680 kWh, što pri cijeni od 0,06 €/kWh predstavlja 40,8 € neisplaćenih, a pri cijeni od 0,19 €/kWh korištenih kod kuće to je ušteda od 129 €. Stvarna finansijska prednost u odnosu na isključiv izvoz iznosila je ~88 € po sezonu, plus udobnost – topla voda besplatno.

Primjer 2: Stariji stan, 5 kWp FVE, Protherm Ray 9KE

Kupac je imao izoliran stan iz 80-tih, toplinska gubitak 11 kW (bez rekonstrukcije), 5 kWp jednopolni FVE (invertor Deye). Kotao Ray 9KE zamijenio je originalni plinski kotao. Budući da je 9KE trofazni, morali smo riješiti mjerenje viška – invertor je bio jednopolni na L1, a kotao trofazni. Rješenje je bio WATTrouter s trofaznim mjerenjem i postavkom prioriteta zagrijavanja TUV na fazu L1.

Rezultat: kod veće kuće kotao je zimi i dalje dopunjavao energiju iz mreže (što je bilo očekivano), ali je u ljetnoj i prelaznoj sezonama zagrijavanje TUV bilo gotovo potpuno pokriveno solarno. Kupac je bio zadovoljan – mjesečna plaća za elektricitet u ljeti smanjila se za 25–30 %.

Primjer 3: Kućica, 3 kWp FVE, Protherm Ray 6KE

Na kućici bez priključka na plin kupac je rješavao zagrijavanje s minimalnim troškovima. 3 kWp panela na strmoj krovu usmjerenom na jug, jednopolni invertor, Ray 6KE na 230 V. Jednostavan prekidač preko releja – kad višak premaši 1,5 kW, kotao se uključi na 2 kW (minimalni stupanj). Budući da su boravci na kućici nepravilni, sustav radi bez kompliciranijeg upravljanja.

Rezultat: topla voda je besplatno dostupna na vikendici od siječnja do listopada. Tijekom zime korisnik dodatno grije kotlom iz mreže – ali potrošnja je mala, jer se vikendica rijetko koristi.

Letnje u zimsko korištenje – stvarnost sezonskosti

Važno je biti iskren u pogledu toga što možete očekivati od kombinacije Protherm Ray + FVE u različitim godišnjim razdobljima. Fotovoltaika i toplinske potrebe su upravo suprotni – kada je proizvodnja najveća (ljetno razdoblje), potreba za toplinom je najniža, i obrnuto.

  • Travanj–srpanj: Maksimalna solarna proizvodnja, minimalna potreba za grijanjem. 100 % toplinskih potreba (TUV) može biti pokriveno solarno. Preostatak je velik, kotao radi dugo tijekom dana.
  • Ožujak, rujan: I dalje dobra proizvodnja, nešto veća potreba za toplinom. 70–90 % TUV pokriveno solarno, povremeno dodatno grijanje iz mreže u večernjim satima.
  • Veljača, listopad: Promjenjiva proizvodnja, izraženija potreba za grijanjem. FVE pokriva samo dio dnevne potrošnje. Kotao radi iz mreže tijekom noći i ujutro.
  • Studeni–veljača: Mala ili nula solarna proizvodnja. Kotao radi primarno iz mreže. FVE direktno ne pomaže grijanju, ali smanjuje ukupnu potrošnju tijekom dana (svjetlo, potrošnički uređaji).

Iz toga slijedi da je kombinacija FVE + električni kotao ekonomski najpovoljnija u kući s niskim toplinskim gubicima (pasivna ili niskoenergetska kuća), gdje je zimsko potrošnja mala i ljetni preostatci mogu smisleno biti iskorišteni. U starijoj, lošije izoliranoj kući korist će biti manja, jer će zimske troškove grijanja električnom energijom dominirati. Tada se ponekad isplati kombinirati Protherm Ray s dizalicom topline ili drugim rezervnim sustavom.

Proizvodnja FVE u potreba topline – sezonski tok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ljetni preostatci → kotao iskoristi Proizvodnja FVE Potreba topline Relativna vrijednost

Podešavanje kotla za optimalnu suradnju s FVE

Kada je hardver ispravno povezan, treba ispravno konfigurirati i sam kotao. Neke podešavanja koja su pri fotovoltačkom korištenju ključna:

  • Ograničenje temperature spremnika TUV: Podesite maksimalnu temperaturu spremnika na 65–70 °C. Viša temperatura, unatoč činjenici da „sprema“ više energije, povećava toplinske gubitke spremnika i trošenje anode. 65 °C je higijenski minimum za uklanjanje legionere i istovremeno realna postignuta temperatura pri dnevima suncanog zračenja.
  • Prioritet krugova: Podesite spremnik TUV kao prioritetni krug – kotao ga grije prije nego što grije grijani krug. Tijekom dana, kada je proizvodnja, puni se spremnik. Grijanje se odvija prije svega tijekom noćnih/ujušnjih sati iz mreže ili iz akumulacije u sustavu.
  • Ekvitermna regulacija: Ako imate vanjski senzor temperature, uključite ekvitermnu krivulju. Kotao tako automatski smanjuje temperaturu vode u grijanom krugu pri toplijem vremenu. Tijekom ljetnog razdoblja kotao će raditi na nižoj temperaturi vode, što je učinkovitije i za solarno upravljanje.
  • Zaštita od smrzavanja: Ostavite uključenu, ali podesite prag na minimum (npr. 7 °C). Tijekom ljetnog razdoblja nikada se ne izgubi višak energije iz mreže zbog pregrejavanja sustava.
  • Dnevni raspored: Ako nemate inteligentnog upravitelja viška, možete konfigurirati dnevni raspored – kotao će intenzivnije grijeti tijekom dnevnih sati (10:00–16:00) i u noći ga smirite. To nije optimalno (ne reagira na stvarnu proizvodnju), ali je bolje nego ništa.

Ekonomija i povrat ulaganja – stvarni brojevi

Računajmo to na konkretnom primjeru. Obitelj od 4 osobe, kuća s toplinskim gubicima 10 kW, FVE 8 kWp, spremnik 250 l, kotao Protherm Ray 12KE.

Godišnja proizvodnja FVE 8 kWp na Slovačkoj (jug srednje Slovačke): oko 8 200–8 800 kWh/rok. Od toga je direktna potrošnja kućanstva tijekom dana: 2 500–3 000 kWh. Preostatak viška: 5 200–5 800 kWh/rok. Od tog viška je kotao sposoban efektivno iskoristiti (pri ispravnom podešavanju upravitelja): 60–75 %, što je 3 100–4 350 kWh/rok apsorbovanih kotlom.

Pri cijeni električne energije 0,19–0,22 €/kWh to je ušteda 590–957 €/rok. Dodatni troškovi za upravitelja viška (npr. WATTrouter Mx): 250–400 €. Amortizacija same upravitelja: manje od 6 mjeseci. Sljedeća godina je to čista ušteda.

Ukupno ulaganje u FVE + kotao + upravitelj se tipično kreće u rasponu 12 000–18 000 € (ovisi o veličini i konfiguraciji). Godišnja ušteda uključujući direktnu potrošnju iz solarnih panela: 1 200–1 800 €. Povrat ulaganja: 8–12 godina, što je pri životnoj trajanju FVE 25 godina vrlo dobar rezultat.

Što treba biti oprezno – najčešće greške u praksi

Iz vlastitih iskustava s poslovnim praksama iznosi najčešće greške koje bespotrebno smanjuju učinkovitost cijelog sustava:

  • Pogrešno postavljanje mjernog transformatora (CT sonde): Mjeritelj mora biti na dovodu prije svih potrošača, a ne iza razvodnice. Ako je iza razvodnice, ne mjeri ispravno izvoz u mrežu i upravitelj se pogrešno ponaša.
  • Premaali spremnik: Premaali spremnik se naohrani na maksimum do 11:00 i višak energije tijekom 4 sata suncanog zračenja ide u mrežu. Bolji je nešto veći spremnik.
  • Nepokrenuti grijanje TUV na kotlu: Ponekad se dogodi da je kotao podešen samo za grijanje, spremnik TUV je povezan, ali kotao ga ne grije jer odgovarajući krug nije aktiviran u podešavanjima. Provjerite u meniju kotla je li krug TUV aktiviran.
  • Preagresivno podešavanje upravitelja – kotao se prečesto pokreće: Česti kratkotrajni pokreti (npr. svakih 5 minuta) uzrokuju trošenje releja u upravitelju i bespotrebno toplinsko cikliranje kotla. Podesite histerezu ili minimalno trajanje rada kotla barem na 15–20 minuta.
  • Zanemarivanje neravnoteže trofaznog sustava: Ako je invertor jednoglasni a kotao trofazni, upravitelj viška mora mjeriti svaku fazu zasebno. Inače se dogodi da je višak na L1, ali se uzima iz mreže na L2 i L3 – i ukupni bilanc je zgrešeno izračunat.
  • Nedovoljno hidrauličko uravnoteženje: Pri istovremenom korištenju kotla za grijanje i TUV bez hidrauličkog odvajanja dolazi do sukoba temperatura u sustavu. Rezultat je nedovoljno grijani TUV i nedovoljno grijanje.

Kombinacija s baterijskim akumulatorom – ima li smisla?

Česta pitanja: isplati li se uz kotao dodati i baterijski akumulator? Odgovor ovisi o konkretnoj situaciji. Baterijski akumulatori su i dalje relativno skupi (tipično 6 000–12 000 € za 5–10 kWh). S druge strane, Protherm Ray obavlja funkciju toplinske baterije za frakciju cijene.

Spremnik vode je zapravo toplinska baterija s nižom gustoćom energije od litij-ionskog akumulatora, ali je puno jeftinija. Spremnik od 250 litara zagrijan od 20 °C na 65 °C sadrži oko 14,5 kWh toplinske energije uz troškove za spremnik od oko 300–600 €. Usporedite s litijevom baterijom od 10 kWh za 6 000 €. Iz čisto ekonomske perspektive, spremnik je puno povoljniji.

Baterijski akumulator ima smisla u slučajevima gdje želite pokriti i večernju potrošnju električne energije (ne samo toplinu), ili imate vrhunski trošak električne energije i želite smanjiti uvoz iz mreže u skupim satima. Ali to je druga tema – kod rješenja isključivo za grijanje i TUV, spremnik s kotlom Ray je puno bolja investicija.

Najčešća pitanja (FAQ)

Može li Protherm Ray raditi s bilo kojim fotovoltaikim inverterom?

Da, jer je Protherm Ray standardni potrošač – priključuje se na mrežu 230 V ili 400 V, a inverter „ne vidi“ što se odvija iza njega. Integracija se vrši preko energetskog menadžera (npr. WATTrouter, SolarEdge Home, SOLAX Smart Load), koji je neovisan o brendu invertera. Važno je samo da menadžer može mjeriti snagu na izlazu invertera ili na ulazu kuće, i da ima izlaz kompatibilan s upravljanjem kotla (kontakti releja ili OpenTherm).

Moram li imati spremnik TUV-a, ili mogu iskoristiti viškove samo za grijanje?

Ne morate, ali bez spremnika gubite najjednostavniji i najučinkovitiji način pohranjivanja solarnih viškova. U ljetnim mjesecima, kada ne trebate grijati, kotao bez spremnika nema kamo „pohraniti“ viškove, a cijeli smisao integracije se gubi. Spremnik TUV-a je stoga praktički neophodan kod kombinacije s FVE – minimalno 150–200 litara čak i za manju kućanstva.

Koju snagu kotla trebam odabrati ako imam 10 kWp FVE?

Snaga kotla mora prvenstveno odgovarati toplinskoj gubitku vaše kuće, a ne snazi FVE. FVE utječe na to koliko energije ćete crpiti iz mreže, ali kotao mora pokriti cijelu toplinsku potrebu kuće tijekom zime. Za kuću s toplinskim gubitkom od 10 kW i FVE od 10 kWp prikladan je Protherm Ray 12KE ili Protherm Ray 14KE. Kod odabira može vam pomoći i članak Koju snagu Protherm Ray trebam – 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24 ili 28 kW?

Može li se postaviti kotao da grije spremnik samo iz solarnih viškova, a nikad iz mreže?

Tehnički da – menadžer viškova može dobiti uputu da aktivira kotao na TUV krug samo kada višak premaši određenu vrijednost. Kotao će isključiti TUV krug kad višak padne ispod te vrijednosti. Problem nastaje u hladnim i oblačnim vremenima – spremnik se ne grije dani ili čak tjedni, što predstavlja higijensko riziko (legionela). Zbog toga preporučujemo postaviti i redovitu noćnu zaštitu od legionela barem jednom tjedno – kotao grije spremnik na 60 °C bez obzira na FVE.

Pri projektiranju takvog sustava isplati se pozvati stručnjaka koji poznaje parametre vašeg invertera i kotla – ispravno podešene pragove viškova odlučuje o tome je li sustav stvarno uštedljiv ili samo nepotrebno komplicira upravljanje.

Imate pitanje o ovoj temi?

Nemate li se odlučiti ili rješavate konkretnu situaciju u Vašem kućanstvu? Napišite nam – s radostju ćemo Vas savjetovati.

Ne popunite ovo polje:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz.