>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Rozdělovač a shromaždič ve solárním systému – na co slouží a kdy ho potřebuji

Rozdělovač a shromažďovač ve slunečním systému – co to je, na co slouží a kdy ho skutečně potřebuji

Když se zákazník poprvé podívá na schéma slunečního systému s více kolektory, obvykle ho zaujímají samotné kolektory, čerpadlová skupina, expanzní nádoba nebo zásobník. Rozdělovač a shromažďovač – ta zdánlivě nepatrná ocelová tyč plná závitů a uzávěrů – zůstává v pozadí. Přesto je právě tato součástka rozhodující pro to, zda systém pracuje efektivně, rovnoměrně a dlouhodobě bez problémů, nebo naopak – zda několik kolektorů v poli pracuje na plný výkon a jiné jen těžko cirkulují kapalinou. V tomto článku rozberu rozdělovač a shromažďovač do hloubky: co to fyzicky je, jaké plní funkce, v jakých situacích je nezbytný a v jakých postačí jednodušší řešení, a co všechno je třeba při výběru zvážit.

Základní princip: proč nestačí jen potrubí napojené za sebou

Na pochopení rozdělovače a shromažďovače je třeba nejprve pochopit, co se děje v hydraulickém obvodu, když máte více než jeden kolektor. Existují dva základní způsoby zapojení kolektorů – sériové a paralelní. Ve sérii se kapalina postupně ohřívá každým kolektorem za sebou. V paralelním zapojení tepelně přenosná kapalina vstupuje do každého kolektoru současně a současně z něj i odchází. Tématu, kdy zvolit který způsob, se podrobněji věnuje článek Sériové vs. paralelní spojení slunečních kolektorů – co zvolit ve Vědomostním centru. Zde nás zajímá to, co se stane v paralelním zapojení bez rozdělovače a shromažďovače.

Pokud napojíte tři kolektory paralelně pomocí běžného T-kusu a prodlužte potrubí dalšími T-kusy, dostanete takzvané „kadeřinkové“ nebo „rebrinkové“ zapojení (z angl. „direct return"). V tomto případě kapalina na cestě do prvního kolektoru projde nejkratší trasou a na cestě zpět rovněž. Hydraulický odpor každé větve je jiný. Výsledek: první kolektor dostane nepřiměřeně větší průtok kapaliny než třetí. První se nedostatečně ohřívá, protože kapalina ním prochází příliš rychle. Třetí se přehřívá, protože kapalina v něm téměř stagnuje. Celá soustava pracuje neefektivně a nerovnoměrně.

Rozdělovač a shromažďovač tento problém řeší elegantně: všechny větve kolektorů odcházejí z jednoho společného prostoru (rozdělovače) a vrací se do jednoho společného prostoru (shromažďovače). Pokud jsou správně dimenzované a větve mají stejný průměr a délku, hydraulický odpor každé větve je identický a průtok se rozloží rovnoměrně.

Rozdělovač Shromažďovač Kolektor 1 Kolektor 2 Kolektor 3 Vstup Výstup Rovnoměrné rozdělení průtoku do všech kolektorů

Co přesně je rozdělovač a co je shromažďovač – fyzický popis

Rozdělovač a shromažďovač jsou hydraulické prvky ve formě válcové (nebo hranaté) komory s větším průměrem, na které jsou po stranách napojeny odbočky s menším průměrem. Hlavní vnitřní průměr komory je dostatečně velký na to, aby se kapalina v ní pohybovala pomalu – rychlost proudění v samotné komoře by měla být ideálně pod 0,1–0,2 m/s. Důvod je prostý: při takto nízké rychlosti se tlak uvnitř komory vyrovnává a každá odbočka „vidí" stejný statický tlak. Hovoříme o tzv. hydraulicky neutrálním bodě.

V praxi se rozdělovač a shromažďovač vyrábějí z nerezové oceli, mosazi nebo mědi. Pro sluneční aplikace je nerezová ocel preferovaná, protože odolá vysokým teplotám tepelně přenosné kapaliny (i nad 120 °C při stagnaci) a je kompatibilní s nemrznoucími směsmi na bázi propylénglykolu. Pro představu o konkrétním produktu – Zostava priemyselný nerezový rozdeľovač/zberač s guľovými uzávermi - 6/4"x1"; 2cestný je příkladem profesionální nerezové jednotky vybavené guľovými uzávery na každé odbočce. Guľové uzávery (kohoutíky) jsou důležité – umožňují odstavit jeden kolektor bez toho, aby jste museli odstavovat celý systém. Při servisu, při poruše jednoho kolektoru nebo při rozšiřování pole je to neocenitelné.

Na rozdělovači a shromažďovači se obvykle nacházejí i další přípojky: odvzdušňovací ventil (automatický nebo ruční) na horní části, vypouštěcí kohoutek na spodní části a někdy i snímač teploty. Tyto prvky musí být součástí každé instalace – vzduch v systému je nepřítel číslo jeden, způsobuje hluk, korozi a snižuje průtok.

Kdy rozdělovač a shromažďovač ve slunečním systému skutečně potřebuji

Toto je otázka, na kterou v praxi narazí téměř každý zákazník plánující sluneční instalaci. Odpověď není černobílá, závisí od konfigurace systému.

Jeden nebo dva kolektory v sérii

Pokud máte jeden nebo dva kolektory zapojené sériově – tedy kapalina prochází prvním kolektorem a poté vstupuje do druhého – rozdělovač a shromažďovač nepotřebujete. Průtok jde jednou trasou, hydraulické vyvažování není potřeba. Montáž je jednoduchá a vystačíte si s běžným potrubím a spojovacím příslušenstvím. Na spojení kolektorů slouží spojení kolektorov medzi sebou – standardizované příslušenství, které zajišťuje těsné a tepelně odolné spojení dvou kolektorů přímo na střeše.

Tři a více kolektorů v paralelním zapojení

Zde je rozdělovač a shromažďovač téměř vždy nezbytný. Už od tří kolektorů v paralelním zapojení bez hydraulického vyvážení jsou rozdíly v průtoku mezi jednotlivými kolektory tak výrazné, že systém nikdy nedosáhne projektovaný výkon. Při pěti a více kolektorech je bez rozdělovače a shromažďovače prakticky nemožné dosáhnout rovnoměrný průtok běžnými instalatérskými prostředky.

Více skupin kolektorů na různých plochách nebo orientacích

Další běžný případ z praxe: zákazník má kolektory na jižní a jihovýchodní straně střechy. To jsou dvě skupiny s odlišnou orientací. I kdyby byla každá skupina interně hydraulicky vyvážená, jejich paralelní napojení na jeden okruh si vyžaduje rozdělovač a sběrač – jinak jedna skupina dominuje a druhá „trpí".

Systémy s více okruhy (solární + jiný zdroj tepla)

V složitějších systémech, kde solární okruh spolupracuje např. s tepelným čerpadlem nebo kotlem přes zásobník nebo výměník, se rozdělovač a sběrač používá i jako hydraulická oddělovací armatura mezi primárním zdrojem a sekundární distribucí. Zde má trochu jinou funkci – odděluje hydraulické obvody s různými průtoky, takže změna průtoku v jednom okruhu neovlivňuje ostatní. To je však téma spíše pro kombinované vytápěcí systémy.

Kdy potřebuji rozdělovač/sběrač? Nepotřebuji 1–2 kolektory v sérii Jediný okruh, přímý průtok Malá RD, jednoduchý systém Potřebuji 3+ kolektory paralelně Různé skupiny na různých plochách Více okruhů / kombinovaný systém Rozšíření existujícího poleskolektorů Schéma: Atria.sk – Vědomostní centrum

Hydraulické vyvažování – jádro celé věci

Pojem hydraulické vyvažování možná zní komplikovaně, ale princip je jednoduchý. Každá větev paralelního okruhu má svůj hydraulický odpor – závisí od délky potrubí, jeho průměru, počtu tvarovek, kolí a armatur. Čerpací skupina tlačí kapalinu směrem nejmenšího odporu. Pokud jsou odpory větví různé, průtok se rozdělí nerovnoměrně.

V praxi se hydraulické vyvažování dosahuje dvěma způsoby:

  • Geometricky – tzv. Tichelmann (reverzní zapojení), kde součet délky přívodního a vratného potrubí je pro každý kolektor stejný. Tento způsob nevyžaduje rozdělovač a sběrač, ale klade vysoké nároky na geometrii instalace a není vždy realizovatelný.
  • Pomocí rozdělovače a sběrače – každá větev má stejný průměr a stejnou (nebo blízkou) délku od komory k výměníku. Tlakový rozdíl mezi komorou rozdělovače a komorou sběrače je stejný pro všechny větve, čímž se zajišťuje rovnoměrný průtok.

Na každé odbočce rozdělovače a sběrače by měl být vyvažovací ventil (resp. kulový uzávěr s možností regulace průtoku), který umožní doladit průtok v každé větvi individuálně. V praxi se při identických kolektorech, stejném průřezu a stejných délkách větví nastavení většinou nepotřebuje – systém se vyvažuje sám. Ale při různých délkách potrubí je regulace nutná.

Rozměry a dimenzování rozdělovače a sběrače pro solární systém

Dimenze rozdělovače a sběrače závisí od dvou klíčových parametrů: počtu kolektorů (resp. větví) a celkového průtoku v systému. Pro orientaci platí tyto základní pravidla:

  • Rychlost proudění kapaliny uvnitř komory rozdělovače/sběrače by neměla přesáhnout 0,1 m/s (některé zdroje uvádějí max. 0,2 m/s). Vyšší rychlost narušuje rovnoměrnou distribuci tlaku.
  • Vnitřní průměr komory by měl být aspoň 2–3násobek vnitřního průměru jedné odbočky.
  • Pro typický solární systém s 3–6 kolektory a průtokem 2–4 l/min na kolektor (t. j. 6–24 l/min celkem) postačí komora s vnitřním průměrem 6/4" (DN40) a odbočky 1" (DN25).
  • Pro větší systémy (8–12 kolektorů) se používají komory DN50 nebo DN65.

Přesně nerezový rozdělovač/sběrač 6/4"x1" 2cestný pokrývá standardní bytové a menší komerční instalace. Označení „2cestný" znamená, že má dvě odbočky – je tedy určen pro dvě paralelní větve. Pokud potřebujete více větví, existují 3-cestné, 4-cestné a další varianty.

Důležité je i materiálové provedení. Nerezová ocel (AISI 304 nebo AISI 316) je pro solární systémy ideální. Mosazné provedení je levnější, ale je třeba ověřit kompatibilitu s nemrznoucí směsí – některé propylénglykoly obsahují aditiva, která na mosazně agresivně působí. Měď je v solárních systémech také běžná, ale její cena je vyšší. Tématem výběru správného média se zabývá článek Nemrznoucí směs do solárních systémů – jak vybrat správné složení a koncentraci ve Vědomostním centru.

Rez rozdělovačem – princip stejný tlak ve všech odbočkách Vnitřní komora – nízká rychlost proudění (≤ 0,1 m/s) Větev 1 Větev 2 Větev 3 Větev 4 odvzdušn. vypuštění Vstup Výstup Stejný tlak ve všech odbočkách = rovnoměrný průtok do všech větví

Instalace rozdělovače a sběrače – praktická pravidla

V praxi se s tím setkávám pravidelně: rozdělovač a sběrač jsou koupené, ale při montáži se udělají chyby, které pak způsobují problémy celá léta. Tady jsou nejdůležitější zásady:

Umístění v technické místnosti

Rozdělovač (primární okruh, přívodní strana) a sběrač (návratová strana) se umisťují do technické místnosti co nejblíže k čerpadlové skupině. Umístěny jsou vedle sebe, paralelně, obvykle ve vodorovné poloze. Vertikální montáž je také možná, ale při ní musí být odvzdušňovací ventil striktně v nejvyšším bodě – což je při vodorovné montáži automaticky splněno, pokud je ventil na horní části komory.

Odvzdušnění

Na každém rozdělovači a sběrači musí být automatický odvzdušňovací ventil na horní části. Vzduch se hromadí právě zde. Bez odvzdušnění bude systém hlučný, čerpání bude neefektivní a vzduchové bubliny mohou poškodit obehovou pumpu. Ruční odvzdušnění je minimum, ale automatické ventily ušetří čas při uvedení do provozu a při sezónním spouštění.

Izolace

Rozdělovač a sběrač bývají v technické místnosti, kde je teplo, ale i zde platí, že horká kapalina (při solárním systému až 90–120 °C při stagnaci) nesmí ztrácet teplo zbytečně. Komora by měla být izolovaná. Príslušenství pro izolaci bývá dostupné jako doplněk.

Přípojky a závity

Dávejte pozor na správné typy závitů a tesnící materiály. Vnější závit 1" nebo 6/4" se těsní teflonovou páskou nebo konopím s pastou, případně speciálními tesněními odolnými vůči propylénglykolům. Běžná kaučuková těsnění mohou ztrhnout při vyšších teplotách a glykolu – ověřte si kompatibilitu. Při solárních systéme je vždy lepší použít teflon nebo speciální tepelně odolná těsnění.

Souvislost s nосiči kolektorů

Samozřejmě, rozdělovač a sběrač je jen jedna část hydraulického systému. Na střeše musí být kolektory správně upevněny a propojeny. Pro standardní instalace na šikmé střeše se používá nosič pro zabudování dvou kolektorů, přičemž při rozšíření pole na další kolektor slouží nosič pro zabudování dalšího kolektoru. Více o správném výběru nosičů najdete v článcích Jak vybrat správný nosič pro solární kolektor – plochá střecha vs. šikmá střecha a Jaký rozměr a typ nosiče potřebuji pro svůj počet kolektorů.

Rozdělovač a sběrač vs. Tichelmann – srovnání v praxi

V praxi se setkávám s otázkou: „Je lepší rozdělovač se sběračem nebo Tichelmannovo zapojení?" Jde o dva různé přístupy k hydraulickému vyvažování, každý má své místo.

Tichelmannovo zapojení (reversed return) funguje tak, že přívodní potrubí prochází kolektory od prvního k poslednímu, zatímco návratové potrubí jde opačným směrem – od posledního k prvnímu. Tím se dosáhne, že celková délka přívodního + návratového potrubí pro každý kolektor je stejná. Vyvažování je geometrické, nevyžaduje speciální prvek. Je to elegantní řešení, ale klade nároky na prostor a geometrii instalace – potrubí musí vést delší trasou, což při některých instalacích není možné nebo je ekonomicky nevýhodné.

Rozdělovač a sběrač je fyzicky větší prvek, ale umožňuje flexibilní napájení kolektorů z jednoho místa, nezávisí na geometrii instalace, a navíc umožňuje individuální odpojení každé větve (při kulových uzávěrech na odbočkách). Pro větší systémy (4+ kolektory) nebo při komplikovaných instalacích je prakticky vždy lepší volbou.

Porovnání: Tichelmann vs. Rozdělovač/Sběrač Tichelmann K1 K2 K3 Přívodní (→) a návratové (←) potrubí opačný směr Rovná celková délka pro každý kolektor ✔ Bez extra prvku ✔ Levnější ✘ Závisí na geometrii ✘ Více potrubí Rozdělovač/Sběrač R Z K1 K2 K3 ✔ Flexibilní ✔ Odpojení větve ✘ Větší prvek ✘ Vyšší cena Schéma: Atria.sk – Vědomostní centrum

Typické problémy a chyby při instalaci rozdělovače a sběrače

Za roky se opakovaně setkávám se stejnými chybami. Rozberu je, abyste se jim vyhli:

Příliš malá komora – vysoká rychlost proudění

Nejčastější chyba: zákazník nakoupí rozdělovač s malým průměrem komory, protože byl levnější. Pokud je vnitřní průměr komory jen o málo větší než průměr odboček, proudění v komoře je turbulentní a tlak se nerovnoměrně rozloží. Výsledek: kolektory na začátku rozdělovače mají jiný průtok než ty na konci. Před koupí vždy vypočítejte průtok a ověřte, zda je komora dostatečně velká.

Chybějící odvzdušňovač

Systém funguje první týden, potom začne klovat, průtok klesá, čerpadlo se přehřívá. Příčinou je vzduch, který se hromadí v komoře. Automatický odvzdušňovač je nutností, ne luxusem.

Neizolované potrubí mezi kolektory a rozdělovačem

Teplá kapalina přichází z kolektoru, ale po dlouhé trase neizolovaného potrubí dorazí do rozdělovače výrazně chladnější. Tepelné ztráty na přívodním a vratném potrubí mohou v extrémních případech pohltnout 30–40 % vyprodukovaného tepla. Potrubí mezi kolektory a technickou místností musí být izolované materiálem odolným vůči UV záření a vysokým teplotám (minerální vlna, speciální solární izolační návleky).

Záměna rozdělovače a sběrače

Zní to komicky, ale v praxi se to stává. Rozdělovač je na přívodní straně (horká kapalina z solárních kolektorů), sběrač na vratné straně (chladnější kapalina vracená do kolektorů). Pokud jsou zaměněny, systém i nadále funguje, ale odvzdušňování a vypouštění je v nevhodných pozicích. Vždy označte strany před montáží.

Zásobník a dohřev – jak do toho zapadá solární systém

V kontextu celého solárního systému se rozdělovač a sběrač nachází mezi kolektorovým polem a zásobníkem teplé vody (případně kombinovaným zásobníkem). Zásobník je vybaven tepelným výměníkem (solární spirálou), kterou primární solární okruh předává teplo do zásobníku s pitnou vodou. Při dlouhodobém zatažení nebo v zimě, kdy solární systém nestačí, vstupuje do hry dohřev – elektrická spirála nebo kotel. Například elektrická spirála 2 kW ku zásobníkům OKC je typickým doplňkovým prvkem, který zajistí ohřev vody v zásobníku i bez slunečního záření.

Rozdělovač a sběrač tedy není izolovaný prvek – je součástí komplexní hydraulické schémy. Při navrhování systému je třeba vždy uvažovat o celém řetězci: kolektory → nosič → spojení → rozdělovač/sběrač → čerpadlová skupina → zásobník → dohřev.

Rozšíření existujícího solárního systému – kdy je třeba rozdělovač dodatečně přidat

Velmi běžný scénář z praxe: zákazník měl původně dvojkolektorový systém zapojený sériově. Po letech spokojenosti se rozhodne rozšířit pole o další kolektory (například z důvodu koupi elektromobilu, rozšíření rodiny nebo jen proto, že ceny kolektorů klesly). Při přechodu na tři nebo čtyři kolektory v paralelním zapojení se nevyhne instalaci rozdělovače a sběrače.

V takovýchto případech doporučuji hned při první instalaci nainstalovat rozdělovač/sběrač s rezervou – například 4cestný, i když máte jen dva kolektory. Zbytečné odbočky se jednoduše zaslepí. Při rozšíření systému stačí odstranit zaslepovací zátky a připojit nové větve. Ušetříte tím náklady na výměnu rozdělovače a demontáž celé hydrauliky při budoucím rozšíření.

K rozšíření souvisí i výběr nosičů – nosič pro zabudování dalšího kolektoru je navržen právě pro takovéto přírůstky, kdy existující konstrukce na střeše zůstává a přidává se jen další kolektor. Více o postupu rozšíření pole najdete v článku Montáž nosiče solárního kolektoru krok za krokem.

Čidla teploty a jejich vztah k rozdělovači a sběrači

Regulace solárního systému je založena na diferenčním regulátoru, který porovnává teplotu na kolektoru s teplotou v zásobníku a podle toho zapíná obehovou pumpu. Čidlo teploty na kolektoru bývá umístěno přímo na absorberech. Čidlo teploty zásobníku je v ponorné jímce zásobníku. Ale někdy se umístí další čidlo i přímo na přívodní nebo vratné trubce v blízkosti rozdělovače/sběrače – pro monitorování skutečného výkonu systému. O správném umístění čidel se podrobně hovoří v článku Inštalácia čidla teploty pre solárny kolektor – umiestnenie a zapojenie.

Servis, údržba a kontrola rozdělovače a sběrače

Rozdělovač a sběrač jsou relativně bezúdržbové součástky, ale několik kontrol je vhodné dělat pravidelně:

  • Jednou ročně (nejlépe na začátku sezóny): zkontrolujte těsnost všech závitů a prírub. Hledejte známky koroze, kapání nebo usazenin solí.
  • Každé 2–3 roky: zkontrolujte funkčnost koulových uzávěrů – otevřete a zavřete každý, aby se nepřichytil v jedné poloze. Zatuhlý uzávěr si můžete při nuceném otevření zlomit.
  • Při výměně nemrznoucí směsi (doporučená každé 4–5 let): při vypouštění systému cez vypouštěcí kohout rozdělovače/sběrače zkontrolujte stav kapaliny. Temné zabarvení, zákal nebo zápach indikují degradaci – více o této tématu najdete v článku Údržba a výměna nemrznoucí směsi v solárním okruhu – kdy a jak.
  • Po každém přerušení systému: po opětovném spuštění odvzdušněte systém ručně nebo zkontrolujte, zda automatické odvzdušňovače fungují.

Porušení přímo na rozdělovači a sběrači jsou relativně vzácná. Nejčastější problém je ucpaný nebo netěsný automatický odvzdušňovač – ten se dá jednoduše vyměnit bez zásahu do zbytku systému. Běžné poruchy příslušenství solárních systémů včetně rozdělovače jsou podrobněji popsány v článku Časté poruchy příslušenství solárních systémů a jak je odstranit.

Najčastější otázky (FAQ)

Můžu místo rozdělovače a sběrače použít jednoduché T-kusy při paralelním zapojení kolektorů?

Technicky ano, prakticky je to špatné řešení. T-kusy nevyváží hydraulický odpor jednotlivých větví. Průtok se bude koncentrovat do nejkratší trasy (prvního kolektoru), ostatní kolektory budou podvyužity. Systém nikdy nedosáhne projektovaného výkonu. Jediná výjimka: Tichelmannovo zapojení, kde je geometrická délka všech větví identická – ale i tu platí, že při 4 a více kolektorech je rozdělovač se sběračem praktičtější.

Jaký průměr rozdělovače a sběrače potřebuji pro čtyři solární kolektory?

Pro čtyři kolektory s průtokem 2–2,5 l/min na kolektor (celkem 8–10 l/min) postačí komora 6/4" (DN40) s odbočkami 3/4" nebo 1". Důležité je ověřit, že rychlost proudění uvnitř komory nepřekročí 0,2 m/s. Při vyšším průtoku nebo více kolektorech (6+) zvažte DN50 komoru. Pokud si nejste jistí, vyberte rozdělovač s větším průměrem – předimenzování nikdy neublíží, podimenzování ano.

Je nerezový rozdělovač/sběrač lepší než mosazný?

Pro solární aplikace je nerezová ocel obvykle lepší volbou. Odolá vyšším teplotám (i při stagnačních podmínkách nad 150 °C), je odolná vůči nemrznoucím směsím na bázi propylénglykolu a má delší životnost. Mosaz je levnější a při nižších teplotách a neutrálních médiích plně postačuje, ale v solárních systémech s agresivnější nemrznoucí směsí může docházet k pomalé korozi. Vždy ověřte kompatibilitu materiálu s konkrétní nemrznoucí směsí.

Můžu rozdělovač a sběrač nainstalovat na střeše přímo u kolektorů?

Teoreticky ano, ale v praxi se to nedoporučuje. Rozdělovač a sběrač je těžký prvek, který musí být přístupný pro servis, odvzdušňování a případnou opravu. Navíc vnější prostředí (UV záření, mraz, dešťová voda) zkracuje životnost armatur a těsnění. Standardní místo je v technické místnosti, co nejblíže k čerpadlové skupině. Potrubí mezi střechou a technickou místností je izolované a chráněné.

Kolik větví by měl mít rozdělovač/sběrač, pokud chci systém v budoucnu rozšířit?

Zásada je jednoduchá: vždy o jednu nebo dvě větve víc, než aktuálně potřebujete. Dodatečné odbočky jsou jednoduše zaslepeny průrubovými zátkami. Cena rozdělovače se čtyřmi odbočkami je jen mírně vyšší než s dvěma, ale při budoucím rozšíření ušetříte demontáž celé hydrauliky. Pokud plánujete systém trvale na dvou kolektorech bez rozšíření, dvojcestný rozdělovač postačí. Pokud je rozšíření alespoň vzdáleně pravděpodobné, investujte do většího kusu hned.

Musím při instalaci rozdělovače a sběrače dělat hydraulické výpočty?

Pro typické bytové instalace (3–6 kolektorů, rodinný dům) nejsou detailní výpočty nezbytné – postačí dodržení základních pravidel dimenzování komory a stejných délek větví. Pro větší systémy (komerční objekty, bytové domy, systémy nad 10 kolektory) je hydraulický výpočet nezbytný. V případech, kde si nejste jisti, nás neváhejte kontaktovat – zkušený technik posoudí schéma a doporučí správný rozdělovač. Běžné otázky o příslušenství solárních kolektorů jsou shrnuty i v článku Časté otázky o příslušenství solárních kolektorů ve Vědomostním centru.

Závěr: rozdělovač a sběrač jako investice do efektivity

Rozdělovač a sběrač není módní doplněk ani zbytečná výdaje. Je to hydraulická nutnost ve všech systémech s více než dvěma paralelními kolektory. Správným výběrem a instalací zajištěníte, že každý kolektor v poli pracuje naplno, systém dosahuje projektovaný výkon a životnost celé instalace se prodlužuje. Naopak, jeho absence nebo špatné dimenzování mohou způsobit, že investice do solárních kolektorů nikdy nevrátí to, co by měla.

Při výběru se zaměřte na materiál (nerezová ocel pro solární aplikace), vnitřní průměr komory (musí odpovídá průtoku), počet odboček (s rezervou pro budoucí rozšíření) a vybavení (kulové uzávěry, odvzdušňovač, vypouštěcí kohout). Pokud řešíte konkrétní konfiguraci a nevíte si rady, podívejte se také na související články ve Vědomostním centru – zejména Sériové vs. paralelní spojení solárních kolektorů – co zvolit a Aký rozměr a typ nosiče potřebuji pro můj počet kolektorů, které vám pomohou uceleně naplánovat celý systém od střechy až po zásobník.

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.