>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Cirkulační čerpadlo pro tepelné čerpadlo nebo solární systém

Cirkulační čerpadlo pro tepelné čerpadlo nebo solární systém – kompletní technický průvodce

Tepelná čerpadla a solární termické systémy patří dnes mezi nejrozšířenější technologie obnovitelné energie v rodinných domech. Oba typy technologií sdílejí jednu klíčovou vlastnost: pro správnou funkci je nezbytně nutný spolehlivý obeh tepelné kapaliny. Právě zde vstupuje do hry cirkulační čerpadlo – komponent, který je na první pohled nenápadný, ale jeho správný výběr, dimenzování a nastavení mohou rozhodovat o tom, zda celý systém pracuje hospodárně a bez problémů desítky let, nebo se bude opakovaně porouchávat a zbytečně zdražovat provoz.

V tomto článku se podíváme na specifikace, které odlišují cirkulační čerpadla určená pro tepelná čerpadla a solární systémy od běžných čerpadel pro centrální vytápění. Vysvětlíme, proč není možné jednoduše použít jakékoliv čerpadlo, jaké parametry je třeba sledovat, jak vypadá správná hydraulická schéma a co v praxi nejčastěji bývá zdrojem problémů. Pokud jste ještě nečetli náš článek Jak vybrat cirkulační čerpadlo pro centrální vytápění, doporučujeme začít tam – zde na něj navazujeme a jdeme hlouběji do speciálních aplikací.

Proč jsou tepelná čerpadla a solární systémy zvláštním případem

Běžné cirkulační čerpadlo pro centrální vytápění pracuje s teplotou vody 50–75 °C, s čistou vodou nebo vodou s inhibitem koroze a v relativně jednoduše předvídatelném tlakově-přetokovém rozsahu. Tepelná čerpadla a solární systémy přinášejí celou řadu odchylek od této „normy":

  • Teplonosná kapalina s nemrznoucí směsí: V primárním okruhu tepelného čerpadla (zem-voda, voda-voda) nebo v solárním okruhu se téměř vždy používá směs vody a propylénglykolu, případně ethylénglykolu. Tyto směsi mají jinou viskozitu, jinou hustotu a jiné chemické vlastnosti než čistá voda, což přímo ovlivňuje výkon čerpadla a požadavky na materiálové složení.
  • Extrémní teploty: Solární termický kolektor může v létě při stagnaci dosáhnout teploty nad 180 °C v kapalině. V zimě může být při spuštění teplota v okruhu pod nulou. Čerpadlo musí snést tento teplotní rozsah bez poškození.
  • Nízké provozní teploty: Primární zemní okruh tepelného čerpadla pracuje s teplotami typicky −5 až +10 °C. To klade požadavky na materiály těsnění a ložisek.
  • Vysoké nároky na energetickou účinnost: Tepelné čerpadlo je technologie postavená na úsporách energie. Pokud cirkulační čerpadlo spotřebovává zbytečně mnoho elektrické energie, zhoršuje se COP (coefficient of performance) celého systému. V primárním okruhu zem-voda může čerpadlo spotřebovávat 30–80 W nepřetržitě – za rok to může být 260–700 kWh.
  • Dlouhé provozní hodiny: Solární čerpadlo může běžet 2 000–4 000 hodin ročně (během denního světla v sezóně). Čerpadlo tepelného čerpadla může pracovat 4 000–6 000 hodin ročně. To je několikanásobně více než čerpadlo běžného vytápění.

Tyto faktory dohromady znamenají, že výběr čerpadla pro tyto aplikace si vyžaduje o mnoho důkladnější pozornost než při standardním vytápěcím systému.

Provozní teplotní rozsahy – porovnání systémů 180°C 75°C 20°C 0°C -10°C Vytápění Solární okruh TČ sek. okruh TČ prim. okruh

Cirkulační čerpadlo v tepelném čerpadle – rozlišení okruhů

Tepelné čerpadlo typu zem-voda (geotermální) pracuje typicky s třemi hydraulickými okruhy, přičemž každý z nich může mít vlastní čerpadlo s odlišnými požadavky. Je důležité tyto okruhy od sebe rozlišovat, protože zaměnění nebo špatný výběr může mít vážné důsledky.

Primární okruh (zemní kolektorový nebo studňový okruh)

Primární okruh přenáší teplo z přírody (z půdy, podzemí nebo vody) do vypařovacího zařízení tepelného čerpadla. Pracuje s teplotami typicky v rozsahu −5 °C až +15 °C v závislosti na ročním období a hloubce kolektoru. Tepelnou kapalinou je vždy směs vody s propylénglykolem, zpravidla v koncentraci 25–35 % (ochrana do cca −15 °C). Přetok v primárním okruhu se dimenzuje podle výkonu tepelného čerpadla – orientačně počítáme s 0,25–0,35 litru za minutu na každý kilowatt tepelného výkonu čerpadla.

Pro primární okruh potřebujeme čerpadlo, které:

  • Zvládá práci s glykoly (materiály odolné vůči propylénglykolům)
  • Má dostatečnou výšku výtoku pro překonání odporu dlouhého potrubního systému (zemní kolektory mohou mít 200–600 m celkové délky trubek)
  • Je energeticky efektivní, protože běží téměř nepřetržitě po dobu vytápěcí sezóny
  • Má třídu energetické účinnosti aspoň A (ideálně čerpadlo s EC motorem a funkcí proměnlivých otáček)

Sekundární okruh (vytápěcí okruh)

Sekundární okruh je vlastně klasický vytápěcí okruh – přenáší teplo z kondenzačního zařízení tepelného čerpadla do vytápěcího systému (podlahové vytápění, radiátory, fancoily). Zde můžeme použít standardní cirkulační čerpadlo pro centrální vytápění, ale za podmínek – teplota vody je nižší než při vytápění kotlem (35–55 °C u podlahového, až 65 °C u radiátorů), což zvyšuje nároky na přesné dimenzování kvůli nižším teplotním rozdílům, ale neznamená žádné speciální materiálové požadavky.

Pokud tepelné čerpadlo pracuje i s teplou užitkovou vodou (zásobník TÚV), může být ve systému ještě jedno čerpadlo pro okruh ohřevu zásobníku. Více o dimenzování sekundárního okruhu najdete v článku Jaký výkon cirkulačního čerpadla potřebuji pro můj dům.

Přímý vestavěný okruh tepelného čerpadla

Většina moderních monoblokových a split tepelných čerpadel vzduch-voda nebo zem-voda má některá čerpadla vestavěná přímo uvnitř jednotky. To výrazně zjednodušuje instalaci, ale je dobré vědět, že tyto vestavěné čerpadla mají zpravidla pevné nebo omezeně nastavitelné parametry a při velmi dlouhých přívodních potrubích nebo komplikovaných hydraulických schémách nemusí být dostatečná – v takovém případě je potřeba doplnit externí čerpadlo nebo hydraulický modul.

Schéma okruhů tepelného čerpadla zem-voda Zemní kolektor (−5 až +15°C) P1 Tepelné čerpadlo Výparník | Kompresor Kondenzátor COP 3–5 P2 Vytápění (35–55°C) Zásobník TÚV (50–60°C) P1 = Primární čerpadlo (glykol) P2 = Sekundární čerpadlo (voda)

Čerpadlo pro solární tepelný systém – speciální kategorie

Solární tepelný systém je v mnoha ohledech náročnější na čerpadlo než tepelné čerpadlo. Důvodem jsou extrémní teploty, ke kterým dochází při stagnaci (kolektory bez odvodu tepla se mohou přehřát nad 180–200 °C) a také velký teplotní rozsah mezi zimou a letem.

Specifické požadavky na solární cirkulační čerpadlo

Pro solární okruh platí tyto technické požadavky, které je nezbytné respektovat při výběru čerpadla:

  • Teplotní odolnost: Čerpadlo musí snést krátkodobé teplotní špičky do 130–140 °C (některá solární čerpadla jsou certifikována až na 160 °C). Běžná vytápěcí čerpadla jsou dimenzována jen na 110 °C.
  • Odolnost vůči glykolům: Solární okruh používá tepelná média na bázi propylénglykolů nebo speciální solární kapaliny. Materiály těsnění (EPDM, PTFE) a tělo čerpadla musí být chemicky kompatibilní.
  • Odolnost vůči stagnaci: Při stagnaci kapalina ve výměníku a čerpadle může dočasně přejít do parní fáze. Čerpadlo musí zvládnout i vyprázdnění systému a opětovné napuštění po ochlazení bez mechanického poškození.
  • Nízký příkon: Solární čerpadlo by mělo mít co nejmenší elektrický příkon, protože jeho provozní čas je přímo odpočítáván od solárního zisku. Moderní solární čerpací stanice s EC motory mají příkon 5–25 W místo 50–100 W u starších asynchronních motorů.
  • Regulace otáček: Regulátor solárního systému (diferenční regulátor) obvykle přímo ovládá otáčky čerpadla prostřednictvím PWM nebo analogového signálu 0–10 V. Čerpadlo musí mít odpovídající vstup.

Solární čerpací stanice vs. samostatné čerpadlo

V praxi jsou solární čerpadla nejčastěji součástí tzv. solární čerpací stanice (skupiny) – kompaktního zařízení, které kromě čerpadla obsahuje i expanzní nádrž, bezpečnostní ventil, průtokoměr, uzavírací kohouty a teploměry. Taková stanice je výhodnější při instalaci, ale při jejím výběru je třeba ověřit, zda je čerpadlo ve stanici vhodné pro daný systém (výkon kolektorů, délka a dimenze rozvodů, typ tepelné kapaliny).

Samostatné cirkulační čerpadlo pro solární systém je vhodnější u větších instalací nebo při rekonstrukcích, kde jsou ostatní komponenty (expanzní nádoba, ventil) již zabudované.

Solární tepelný systém – schéma okruhu Solární kolektor teplota do 180°C (stagnace) Solar pumpa Exp. nádoba Zásobník TÚV / puf. 50–80°C výměník Diferenční regulátor (ΔT) PWM Horké potrubí Studené (spátné) Řídicí signál

Dimenzování čerpadla – konkrétní výpočty a pravidla

Správní dimenzování čerpadla pro tepelné čerpadlo nebo solární systém vyžaduje znalost dvou základních parametrů: požadovaného průtoku (v m³/h nebo l/min) a potřebné dopravní výšky (v metrech vodního sloupce). Tyto dvě hodnoty určují pracovní bod čerpadla, na základě kterého se čerpadlo vybírá z charakteristiky (Q-H křivky).

Výpočet průtoku pro primární okruh tepelného čerpadla

Průtok v primárním okruhu tepelného čerpadla se počítá podle výkonu odebíraného z země (ne celkového tepelného výkonu čerpadla). Platí vzorec:

Q = P_absorp / (c × ρ × ΔT)

kde P_absorp je výkon odebíraný ze zemního kolektoru (typicky 60–70 % z celkového tepelného výkonu TČ, zbytek je elektrická energie kompresoru), c je měrná tepelná kapacita glykolové směsi (cca 3,8 kJ/kg·K pro 30% propylénglykolovou směs), ρ je hustota směsi (cca 1 040 kg/m³) a ΔT je teplotní rozdíl mezi vstupem a výstupem z kolektoru (typicky 3–5 K).

Příklad: Tepelné čerpadlo s celkovým tepelným výkonem 10 kW, COP = 4. Elektrický příkon kompresoru = 2,5 kW. Výkon odebíraný ze země = 7,5 kW. Při ΔT = 4 K a 30% glykolové směsi: Q = 7 500 / (3 800 × 1 040 × 4) = 0,000473 m³/s = 1,7 m³/h ≈ 28 l/min. To je poměrně velký průtok, pro který potřebujeme čerpadlo s dostatečnou kapacitou.

Výpočet dopravní výšky

Dopravní výška závisí od hydraulického odporu potrubní sítě. Pro zemní kolektor musíme uvažovat:

  • Odpory prívodního a spínacího potrubí od budovy k kolektoru (závisí od průměru, délky a rychlosti proudění)
  • Odpory samotných kolektorových hadic (typicky 200–600 m u horizontálního kolektoru nebo 50–300 m u geotermálních vrtů)
  • Odpory výparníku tepelného čerpadla (udává výrobce, typicky 1–3 m)
  • Odpory armatur, filtrů, zachytávačů nečistot

Orientačně: pro horizontální zemní kolektor u domu s rozvadem 2×30 m a kolektorem 400 m při průměru PE 32 mm počítáme celkovou dopravní výšku v rozsahu 4–8 m. Pro geotermální vrty s menším průměrem sond (PE 25 mm, celková délka 2×150 m) můžeme dostat odpor až 10–16 m, což vyžaduje výkonnější čerpadlo.

Korekce na glykolovou směs

Toto je bod, na který se v praxi nejčastěji zapomíná. Čerpadlové charakteristiky (Q-H křivky) jsou vždy uvedeny pro čistou vodu při 20 °C. Glykol má vyšší viskozitu (při 0 °C je to cca 1,5–3× více než voda), což snižuje skutečný průtok a zvyšuje potřebnou dopravní výšku pro ten samý bod. Pro 30% propylénglykolovou směs při 0 °C je třeba počítat s korekčním faktorem asi 1,1–1,2 na potřebnou dopravní výšku a 0,9–0,95 na průtok vzhledem k hodnotám z křivky pro vodu.

Jinými slovy: čerpadlo, které je z křivky pro vodu právě na hranici, s glykolem pravděpodobně nestačí. Vždy dejte rezervu aspoň 15–20 %. Více o výběru správných parametrů najdete v článku Aký výkon cirkulačního čerpadla potřebujete pro svůj dům.

Q-H křivka čerpadla – voda vs. glykol 30% Průtok Q [m³/h] Dopravní výška H [m] 0 3 6 9 0 1 2 3 4 Voda 20°C Glykol 30%, 0°C Systém A (voda) B (glykol)

Energetická účinnost – proč se vyplatí investovat do EEI třídy A

Moderní cirkulační čerpadla se dělí podle indexu energetické účinnosti (EEI – Energy Efficiency Index). Od roku 2015 platí v EU zakázka prodeje nových cirkulačních čerpadel pro vytápěcí systémy s EEI vyšším než 0,23. Od roku 2020 platí přísnější hranice 0,20. Nejlepší dostupné čerpadla s elektronicky komutovanými (EC) motory dosahují EEI < 0,10, což představuje 5–10násobně nižší spotřebu v porovnání se starými asynchronními motory.

Pro aplikace tepelných čerpadel a solárních systémů má toto ještě větší praktický dopad. Vypočítejme příklad:

Primární čerpadlo tepelného čerpadla (10 kW) pracuje 4 500 hodin ročně. Staré čerpadlo s asynchronním motorem: 80 W × 4 500 h = 360 kWh/rok. Moderní EC čerpadlo: 20 W × 4 500 h = 90 kWh/rok. Rozdíl 270 kWh/rok při ceně elektriny 0,20 €/kWh = 54 € roční úspora jen na čerpadle. Za 15 let životnosti to je více než 800 €. A navíc: každý watt ušetřený na čerpadle zlepšuje výsledný COP celého systému – méně elektriny vstupuje, více tepla vychází.

Toto je jeden z důvodů, proč je při tepelných čerpadlech absolutně opodstatněné investovat do prémiového čerpadla s EC motorem místo levného řešení. Více o nastavení otáček a efektivní provozu si můžete přečíst v článku Nastavení otáček a výkonu cirkulačního čerpadla.

Materiálové požadavky a kompatibilita

Pro primární okruh tepelného čerpadla a pro solární okruh jsou kladeny speciální požadavky na materiály čerpadla:

Tělo a oběžné kolo čerpadla

Běžná vytápěcí čerpadla mají tělo z litiny nebo bronzu – obě jsou vhodné i pro glykol. Problémem může být hliník: propylénglykolové směsi s nevhodným pH (pod 7) mohou korozi hliníkových komponentů. Při solárních systémech, kde se používají čerpadla s hliníkovým tělem (běžné u solárních skupin), je nezbytné používat tepelné médium se správným pH (7,5–8,5) a pravidelně kontrolovat jeho stav.

Těsnění a O-kroužky

Klíčovým materiálem jsou těsnění: pro glykolové směsi a solární kapaliny jsou vhodné EPDM (etylén-propylén-diénový kaučuk) nebo PTFE (teflon). Nevhodné jsou nitrilové (NBR) gumičky, které glykoly napuchnou a degradují. Při nákupu vždy ověřit v technické dokumentaci čerpadla, se kterými médii je zařízení kompatibilní.

Magnetická spojka vs. mechanická ucpávka

Mokroběžná čerpadla (nejrozšířenější typ pro tyto aplikace) mají motor a rotor chlazený a mazaný samotnou tepelnou kapalinou, bez externího těsnění hřídele. To je z pohledu kompatibility s glykolem výhodné, protože odпадá problém s degradací hřídelového těsnění. Více o rozdílech typů čerpadel najdete v článku Rozdíl mezi mokroběžným a suchoběžným cirkulačním čerpadlem.

Regulace a řízení čerpadla v systému

Moderní tepelná čerpadla a solární regulátory vyžadují od cirkulačního čerpadla řízení otáček. Existují tyto typy regulace:

Proporcionální tlak (Δp-prop)

Nejčastější nastavení pro sekundární (vykurovací) okruh. Čerpadlo automaticky zvyšuje nebo snižuje otáčky tak, aby udržovalo diferenciální tlak úměrný aktuálnímu průtoku. Výsledkem je tichá, efektivní provoz při částečném zatížení – což je u tepelných čerpadel typický stav.

Konstantní tlak (Δp-const)

Vhodné pro systémy s velkými průtokovými změnami (otvírají/zavírají se radiátorové ventily). Méně vhodné pro solární okruh, kde průtok regulujeme cíleně.

Externí řídicí signál (0–10 V nebo PWM)

Solární regulátor přímo ovládá otáčky čerpadla externím signálem. To umožňuje optimalizaci průtoku podle aktuální intenzity slunečního záření – při slabém slunci pomalejší průtok, při silném rychlejší. Některé algoritmy dokonce optimalizují průtok pro maximální solární zisk, ne jen pro maximální teplotu.

Ochranné funkce

Čerpadla pro tepelná čerpadla by měla mít zabudovanou ochranu proti zablokování rotora (anti-seize funkce – automatický krátký běh při dlouhé nečinnosti), ochranu při suchém chodu a funkci automatické odvzdušňovací sekvence. Tyto funkce prodlužují životnost čerpadla a zabraňují poruchám po dlouhé letní odstávce.

Inštalčí tipy z praxe

Za roky práce se systémy tepelných čerpadel a solárními instalacemi jsme nazbírali několik praktických poznatků, které odlišují správnou instalaci od problematické:

  • Vždy montujte čerpadlo s horizontální osou rotora, ne vertikálně. Vertikální montáž zkracuje životnost ložisek a může způsobit hluk.
  • Před čerpadlem nainstalujte zachytávač nečistot (filtr, magnetický separátor). Primární okruh TČ se při prvním napuštění může plnit nečistotami z půdy nebo potrubí – bez filtru se tyto dostanou do čerpadla a výparníku.
  • Pro solární okruh používejte výlučně čerpadla určená pro solární aplikace – ne standardní vytápěcí čerpadla „stejné velikosti“. Rozdíl je v teplotní odolnosti materiálů a certifikaci pro solární kapaliny.
  • Důkladně odvzdušněte primární okruh před spuštěním. Vzduch v systému s glykolem tvoří mnohem stabilnější bublinky než v čisté vodě a těžší se odvzdušňuje. Používejte automatické odvzdušňovací ventily a prvních několik dní provozu zkontrolujte, zda není systém šumivý.
  • Nastavte správnou koncentrací glykolové směsi a zaznamenejte ji do dokumentace. Při každé roční prohlídce zkontrolujte refraktometrem. Degradovaný glykol korozuje kovové části a ničí těsnění.
  • Při solárním systému nainstalujte zpětný ventil za čerpadlem – zabraňuje nociční reverzní cirkulaci (teplo z nádrže odchází do chladného kolektoru během noci).

Podrobný postup instalace včetně typických chyb najdete v článku Montáž cirkulačního čerpadla krok za krokem.

Typické poruchy a problémy v praxi

Na základě servisních zásahů u tepelných čerpadel a solárních systémů jsou nejčastější problémy s cirkulačními čerpadly tyto:

Zablokovaný rotor po letní odstávce: Čerpadla solárních systémů nebo primárních okruhů TČ, která stála několik měsíců, se mohou zablokovat kvůli usazeninám na rotoru. Většina moderních čerpadel to řeší automatickým anti-seize cykly, ale starší typy je třeba před sezónou ručně odstředit (zaskrutkování a odstřižení servisní šroubem). Preventivní řešení: nastavte čerpadlo na krátký denní běh i mimo sezónu.

Hlučná provoz (kavitace): Pokud čerpadlo hučí nebo vydává škvrkající zvuky, příčinou může být nedostatečný tlak na vstupu (NPSH – net positive suction head). Při solárních systémech může kapalina v horkém letním dni při vysoké teplotě částečně proutit jako para. Řešení: zvýšit tlak v systému (doplňková expanzní nádoba, zvýšení předtlaku), nebo snížit teplotu (stínění kolektorů, noční chlazení).

Nízký průtok přestože běží čerpadlo: Typický příznak je upchatý filtr, uzavřený ventil nebo nevhodně nízle nastavený výkon čerpadla. U TČ se projeví tím, že tepelné čerpadlo se odpojí na chybu „nízký průtok“ nebo na přehřátí kondenzátoru.

Další typické problémy najdete rozobrané v článku Časté poruchy cirkulačního čerpadla a jejich řešení.

Najčastější otázky (FAQ)

Můžu použít běžné vytápěcí čerpadlo pro solární okruh?

V většině případů ne. Běžná vytápěcí čerpadla jsou dimenzovaná na maximální teplotu 110 °C a jsou testována s čistou vodou. Solární okruh při stagnaci dosahuje 130–180 °C a pracuje se speciální tepelnou kapalinou (glykol nebo syntetické oleje). Použití nevhodného čerpadla může způsobit poškození těsnění, prasknutí plastových komponentů rotoru a únik kapaliny. Vždy používejte čerpadla výslovně certifikovaná pro solární aplikace.

Jaký je rozdíl mezi primárním čerpadlem tepelného čerpadla a běžným vytápěcím čerpadlem?

Primární čerpadlo TČ pracuje s glykolovou směsí při nízkých teplotách (−5 až +15 °C), musí běžet tisíce hodin ročně a mít co nejnižší elektrický příkon kvůli vlivu na COP systému. Běžné vytápěcí čerpadlo je optimalizováno pro vyšší teploty a kratší provozní hodiny. V praxi možno pro primární okruh TČ použít i některá kvalitní vytápěcí čerpadla, ale vždy je třeba ověřit kompatibilitu materiálů s glykolem a upravit výkon podle skutečné výtlačné charakteristiky pro glykolovou směs.

Jak zjistím, že čerpadlo v primárním okruhu tepelného čerpadla je příliš slabé?

Příznaky jsou: tepelné čerpadlo se vypíná na ochrannou chybu „nízký průtok“ nebo „nízká teplota nasávání“, na displejích řídicí jednotky TČ jsou velké teplotní rozdíly mezi vstupem a výstupem primárního okruhu (více než 6–7 K při normální provozu), systém může vydávat hluk kavitace. Řešení: změřit skutečný průtok pomocí průtokoměrů nebo podle teplotních diferencí a porovnat s požadovanými hodnotami z dokumentace TČ.

Proč solární čerpadlo běží, ale kolektor se nezahřeje?

Tento jev může mít více příčin: (1) vzduch v systému brání cirkulaci (čerpadlo pracuje, ale kapalina nestojí – „čerpadlo pracuje naprázdno“), (2) zpětný ventil je zatuhlý v poloze „zavřené“, (3) čerpadlo je příliš slabé na překonání odporu systému, (4) diferenční regulátor nespouští čerpadlo při správné teplotní diferenci – je třeba zkontrolovat nastavení ΔT zapnutí (typicky 5–8 K) a ΔT vypnutí (typicky 2–4 K). Systematické řešení problémů najdete v článku Časté poruchy cirkulačního čerpadla a jejich řešení.

Jak dlouho vydrží cirkulační čerpadlo v primárním okruhu tepelného čerpadla?

Moderní mokroběžná čerpadla s EC motorem mají při správní instalaci a pravidelné údržbě (kontrola kapaliny, filtry) životnost 15–25 let i při vysokém počtu provozních hodin. Kritickým faktorem je kvalita tepelné kapaliny – degradovaný glykol s nízkým pH výrazně zkracuje životnost ložisek a těsnění. Roční kontrola pH a inhibitorů glykolové směsi je levná preventivní investice. Více o údržbě se dočtete v článku Údržba a servis cirkulačního čerpadla.

Musím měnit čerpadlo, když instaluji tepelné čerpadlo místo kotle?

Pro sekundární (topný) okruh závisí od konkrétních parametrů: tepelné čerpadlo pracuje s nižšími teplotami a při podlahovém vytápění je průtok větší než u kotlového systému s radiátory. Stávající čerpadlo může být podrozměrové (malý průtok) nebo přerozměrové (zbytečný hluk a spotřeba). Vždy doporučujeme při změně zdroje tepla přepočítat hydrauliku sekundárního okruhu. Pro primární okruh (zemní kolektor) je čerpadlo vždy nové, protože při kotlovém vytápění primární zemní okruh neexistuje.

Závěr – čerpadlo jako srdce systému obnovitelné energie

Cirkulační čerpadlo v tepelném čerpadle nebo solárním systému není jen běžný pomocný komponent – je to jedno z klíčových zařízení, které rozhoduje o výsledné účinnosti, spolehlivosti a životnosti celého investičního celku. Chyba při výběru nebo rozměrování se projeví buď jako pravidelné výpadky systému, vyšší elektrický výkon nebo předčasné opotřebení.

Správný postup je vždy stejný: nejprve přesně určit požadovaný průtok a dopravní výšku pro konkrétní systém, zohlednit korekce pro glykolovou směs a provozní teploty, vybrat čerpadlo certifikované pro danou aplikaci (solární, primární okruh TČ, topný okruh) s třídou energetické účinnosti A a funkcí proměnlivých otáček, a zajistit správnou instalaci a pravidelnou údržbu.

Pokud si nejste jisti výběrem správného čerpadla pro váš konkrétní systém, podívejte se na nabídku cirkulačních čerpadel na atria.sk – v kategorii najdete čerpadla pro všechny typy aplikací včetně speciálních solárních a primárních čerpadel pro tepelná čerpadla, s přesnými technickými parametry a odborným poradenstvím.

Máte otázku k této tématu?

Nevíte se rozhodnout nebo řešíte konkrétní situaci ve vaší domácnosti? Napište nám - rádi poradíme.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz.