>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Údržba a kontrola solární regulace: co zkontrolovat před a po vytápěcí sezóně

Údržba a kontrola solární regulace: co zkontrolovat před a po vytápěcím období

Solární systém je investice, která se vyplatí jen tehdy, pokud funguje spolehlivě celý rok. Kolektory na střeše jsou ta viditelná část, o kterou se většina vlastníků primárně zajímá – umyjí je, zkontrolují těsnění, případně odhodí sníh. Regulace zůstává opomenutá. A právě tady vzniká většina problémů. Diferenciální termostat nebo kontrolní stanice totiž řídí celý obeh – rozhoduje, kdy se čerpadlo spustí, kdy zastaví, sleduje teploty v kolektoru i bojleru a v modernějších případech i více zásobníků najednou. Když regulace pracuje s chybnou hodnotou nebo se jí něco zasekne po zimě, celý solární systém může fungovat špatně celou letní sezónu bez toho, aby si to majitel všiml.

V tomto článku rozbereme konkrétní kroky – co zkontrolovat na jaře před nástupem sluneční sezóny, co zkontrolovat na podzim před vytápěcím obdobím, jaké hodnoty jsou normální a kde je hranice problému. Zároveň se podíváme na typické situace ze zákazkové praxe, kde se zanedbání pravidelné kontroly projevilo výrazným poklesem výkonu nebo přímou poruchou.


Proč je pravidelná kontrola regulace důležitější, než se zdá

Představte si běžnou situaci: majitel rodinného domu si nechá nainstalovat solární systém se dvěma plochými kolektory a 300litrovým zásobníkem TÚV. První rok je spokojený – teplá voda po celé léto zdarma. Druhý rok si všimne, že bojler se ráno zdá nějak chladnější, ale nepřikládá tomu váhu. Třetí rok se výkon systému dále zhorší, ale majitel to přisuzuje horšímu počasí. Když se nakonec technik podívá do regulace, najde překlánějící se problém: snímač teploty kolektoru udává o 12 °C vyšší hodnotu, než je reálná. Regulace si proto myslí, že kolektor je horký, i když to není, spouští čerpadlo v nevhodný čas a efektivita systému je katastrofální. Jednoduché vyčištění kontaktu a kalibrace snímače – práce na půl hodiny – by však zachránily tři roky slabého výkonu.

Toto není vymyšlený příklad. Ve variantách ho zažívá většina techniků, kteří servisují solární systémy starší než dva–tři roky. Problém je systematický: uživatelé si neuvědomují, že regulace není pasivní krabice – je to aktivní mozek systému, který se musí udržovat stejně jako čerpadlo, expanzní nádoba nebo kolektor.


Jarní kontrola: co zkontrolovat před letním obdobím

Jaro je ideální doba pro preventivní prohlídku. Systém byl po zimě buď v útlumu (pokud máte letní–zimní systém s vypnutím), nebo pracoval za omezených podmínek. V obou případech je třeba před nástupem solární sezóny zkontrolovat několik kritických bodů.

1. Vizuální kontrola regulace a kabeláže

První krok je triviální, ale lidé ho přeskočí. Otevřete rozvaděč nebo kryt, ve kterém je regulace umístěna, a podívejte se na stav svorek a kabeláže. Po zimě, hlavně v nevytápěných technických místnostech nebo kotelnicích s velkými teplotními a vlhkostními výkyvy, mohou vzniknout mikrooxidace na kontaktech. Zkontrolujte:

  • Je každá svorka pevně dotažená – po tepelných cyklech mohou povolnout
  • Je kabeláž snímačů poškozená izolací (hlodavci jsou v kotelnicích běžní hosté)
  • Nejsou vidět stopy vlhkosti nebo kondenzace na plošném spoji regulace
  • Jsou LED indikátory nebo displej funkční a čitelné
  • Je displej vybledlý nebo pixelované znaky nečitelné (u starších modelů indikuje blížící se konec životnosti displeje)

U regulací jako je Euroster 813 Solar jde o kompaktní zařízení s přehledným displejem – zkontrolujte, zda se po zapnutí zobrazují obě teploty správně (kolektor a zásobník) a zda nejsou hodnoty zřejmě mimo rozsah (např. –99 °C nebo 999 °C jsou klasické znaky přerušeného nebo zkratovaného snímače).

2. Kontrola a kalibrace teplotních snímačů

Toto je pravděpodobně nejdůležitější bod celé prohlídky. Teplotní snímače (nejčastěji NTC nebo PT1000) jsou vložené do jam v kolektoru a zásobníku. Po čase se může zhoršit tepelný kontakt mezi snímačem a jamou, svorky mohou korozyovat, nebo samotný snímač může driftovat – tedy udávat systematicky vyšší nebo nižší hodnotu.

Kontakt snímače v jímce: správně vs. nesprávně SPRÁVNĚ plný kontakt snímač dosahuje dno jímky NESPRÁVNĚ vzduchová mezera vzduch = chybné měření vzduch

Jak ověřit správnost snímače? Nejjednodušší postup: změřte odpor snímače multimetrem při známé teplotě (např. při místnosti cca 20–22 °C). Pro NTC 10k snímač by měl být odpor při 20 °C cca 12 kΩ, při 25 °C cca 10 kΩ. Pro PT1000 při 20 °C je to cca 1 078 Ω. Pokud se hodnota výrazně liší, snímač je vadný nebo má špatný kontakt. Další možnost: ponorte snímač na několik minut do vody s teploměrem a porovnejte zobrazovanou teplotu v regulaci s hodnotou teploměru – odchylka do ±2 °C je akceptovatelná, nad ±5 °C je snímač třeba vyměnit.

3. Kontrola nastavení diferenciální teploty

Po zimě, případně po výpadku napájení, se mohou některé regulace resetovat na výrobní nastavení. Zkontrolujte, zda jsou nastavené hodnoty diferenciální teploty zapnutí a vypnutí takové, jaké jste nastavili při instalaci. Typické doporučené hodnoty jsou: zapnutí při ΔT = 5–8 °C, vypnutí při ΔT = 2–3 °C. Pokud máte nastavenou příliš malou diferenci, čerpadlo bude cyklovat (krátká zapnutí a vypnutí), což zbytečně opotřebuje čerpadlo a snižuje celkovou efektivitu. Pokud je diference příliš velká, systém se spouští pozdě a přichází o energii. Více o tomto nastavení najdete v článku Nastavení diferenciální teploty v solární regulaci: jak správně nakonfigurovat spínání.

4. Ověření funkce čerpadla a propustnosti okruhu

Regulace ovládá čerpadlo, ale pokud čerpadlo nefunguje správně, ani nejlepší regulace nepomůže. Na jaře doporučujeme ručně spustit čerpadlo přes servisní režim regulace (většina moderních regulací to umožňuje) a sledovat, zda:

  • Čerpadlo se skutečně roztočí – slyšitelný zvuk a vibrace jsou pozitivní znaky
  • Proud je plynulý – na průtokoměru (pokud je nainstalován) sledujte hodnotu, typický průtok pro 2 kolektory je 40–60 l/hod
  • Tlak v systému je v normě – pro solární okruh je typický tlak v chladném stavu 1,5–2,5 bar
  • Není vidět netěsnosti u průtokoměru, kulových kohoutů ani u přípojek čerpadlové skupiny

Kontrolní stanice jako ZPS 6, ZPS 16 nebo ZPS 28 integrují čerpadlo, průtokoměr, pojistný ventil a regulaci do jednoho kompaktního celku, což kontrolu zjednodušuje – vše je na jednom místě a přístupné bez ložení do různých rohů kotelny.

Postup jarnej kontroly solárnej regulácie 1. Vizuální kontrola regulace, displeje a kabeláže 2. Měření odporu / kalibrace teplotních snímačů 3. Ověření nastavení ΔT zapnutí/vypnutí v regulaci 4. Ruční spuštění čerpadla, kontrola tlaku a průtoku 5. Kontrola solární kapaliny (pH, obsah glykolu, barva)

5. Kontrola solární kapaliny

Regulace ovládá čerpaní kapaliny, ale stav kapaliny samotné ovlivňuje měřené teploty a trvanlivost systému. Po třech až pěti letech provozu doporučujeme odebrat vzorek a zkontrolovat:

  • pH: mělo by být 7–9. Příliš kyselá kapalina (pH pod 7) napadá měděnou a hliníkovou infrastrukturu, může korozi způsobit i snímačové jamky.
  • Obsah glykolu (propylénglykol): doporučený podíl 30–40 % zajišťuje ochranu do –15 až –20 °C. Refraktometrem to změříte za dvě minuty.
  • Barva kapaliny: zdravá kapalina je čirá nebo mírně naružovělá. Tmavohnědá nebo černá kapalina signalizuje rozpad inhibátorů a je čas na výměnu.

Degradovaná kapalina může zanést průtokoměr a snímačové jamky usazeninami, což přímo vede k chybovým hodnotám v regulaci. Více o tomto typu poruch opisujeme v článku Časté poruchy solárních regulací: chybové hlášení, výpadek čerpadla a nepřesné snímače.


Podzimní kontrola: co zkontrolovat před vytápěcím sezonou

Zatímco jarní kontrola je o naštartování systému po zimě, podzimní kontrola je o zajištění systému před zimou. Zde jsou priority částečně jiné.

1. Kontrola nastavení maximální teploty zásobníku a protimrazové ochrany

Moderní regulace umožňují nastavit maximální teplotu zásobníku, při které se cirkulace zastaví, ačkoliv kolektor je horký. Typicky je to 60–70 °C pro zásobník TÚV. Zkontrolujte, zda tato hodnota je nastavena správně – pokud by zásobník mohl narůst nad 90 °C, hrozí poškození pojistného ventilu, případně tepelné izolace zásobníku.

Zároveň zkontrolujte nastavení funkce protimrazové ochrany. Většina regulací dokáže spustit čerpadlo při teplotě kolektoru blízké bodu mrazu (např. pod 5 °C), aby cirkulace ochránila potrubí před zamrznutím. Ověřte, že tato funkce je aktivní a nastavená na správnou hodnotu. U Euroster 813 Solar je tato funkce integrovaná a nastavitelná přímo z menu regulace.

2. Zima a stagnace: příprava systému na vysoké teploty i mraz

Paradoxně – zimní příprava zahrnuje i ochranu před přehřátím. V létě, kdy je zásobník naplněn horkou vodou a slunce svítí naplno, mohou kolektory stagnovat (zastaví se čerpadlo, kapalina se nepohybuje). V tomto stavu může teplota kapaliny v kolektoru dosáhnout 160–200 °C – to je tzv. stagnační teplota. Regulace by měla pracovat tak, aby minimalizovala čas stagnace, případně aktivovala noční chlazení (noční odvod tepla zpět do kolektoru).

Před zimou zkontrolujte, zda expanzní nádoba solárního okruhu má správný tlak plynu (standardně 1,5 bar v chladném stavu) a zda není membránová nádoba mechanicky poškozená. Poškozená expanzní nádoba způsobí, že při stagnaci se tlak v systému zvýší nad únosnost a pojistný ventil odleje kapalinu – což může regulace vyhodnotit jako poruchu (nárůst tlaku bez spuštění čerpadla).

3. Dokumentace provozních hodnot

Toto je krok, který většina domácích vlastníků dělá jednou (nikdy). Odborný servis to ví dobře: zapsat si provozní hodnoty systému v zdravém stavu je nesmírně cenné při diagnostice. Poznačte si:

  • Typickou teplotu kolektoru v 12:00 při jasnom dni v daném ročním období
  • Čas, kdy se čerpadlo zvykle spouští a zastavuje
  • Teplotu zásobníku ráno a večer v solárním dni
  • Hodnotu průtoku na průtokoměru při běžné provozu
  • Pracovní tlak solárního okruhu

Tyto hodnoty vám na jaře při kontrole poví, zda se něco změnilo, nebo zda vše pracuje jako před rokem.

Typické max. teploty kolektoru počas roka (ilustrace) 180°C 120°C 80°C 40°C 0°C Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl* Aug Sep Okt Nov * červená = riziko stagnace, zvýšená zátěž na expanzní nádobu

Specifikace kontroly podle typu regulace

Diferenční termostat (Euroster 813 Solar)

Euroster 813 Solar je jednoduchý a spolehlivý diferenční termostat určený pro základní solární systémy s jedním kolektorovým polem a jedním zásobníkem. Jeho kontrola je rychlejší než u komplexnějších stanic, ale nic se nesmí zanedbat.

Konkrétně zkontrolujte tyto body:

  • Displej a tlačítka: všechna tlačítka by měla reagovat bez trhání. Pokud se nastavení otáčí samo nebo jsou tlačítka zaseknutá, je třeba zařízení reklamovat nebo vyměnit.
  • Nastavení maximální teploty zásobníku (T-max): obvykle 60 °C pro TÚV, 70–80 °C pro kombinovaný zásobník s vytápěním.
  • Funkce automatického restartu po výpadku napájení: ověřte, že po simulovaném výpadku (vytáhněte zástrčku na 30 sekund) se regulace obnoví do správného stavu a nastavení zůstanou zachována.
  • Nastavení ΔT zapnutí/vypnutí: zkontrolujte podle záznamu z montáže, zda jsou hodnoty nezměněné.

Kontrolní stanice ZPS (ZPS 6, ZPS 16, ZPS 28)

Kontrolní stanice řady ZPS jsou komplexnější zařízení, která kombinují regulaci s čerpadlem, průtokoměrem, pojistným ventilem a armaturami do jedné kompaktní jednotky. Tady je kontrola o něco rozsáhlejší, ale o to víc se oplatí.

Pro ZPS 6, ZPS 16 i ZPS 28 platí tyto kontrolní body navíc:

  • Průtokoměr: vyčistěte sitko průtokoměru, pokud je přístupné. Zanesené sitko způsobuje pokles průtoku a regulace může zaznamenávat nesprávné hodnoty energie nebo se čerpadlo může jevit jako „slabé“.
  • Kulové kohouty a termostatické ventily: pohybujte nimi do plné polohy a zpět – po zimě se mohou přilepit. Nedotiahnutý kohout způsobuje úniky.
  • Pojistný ventil: otočte páčku pojistného ventilu (pokud má manuální kontrolu) na chvíli, abyste ověřili, že není zaseknutý nebo zatuhlý od usazenin.
  • Energetické počítadlo (pokud je instalováno): zapište si stav odebrané energie a porovnejte s minulým rokem. Výrazný pokles při podobném počasí indikuje poruchu systému.
  • Nastavení průtoku: na vyvažovacím ventilu zkontrolujte, zda je průtok nastavený na správnou hodnotu podle počtu kolektorů (typicky 20–25 l/hod na kolektor).

Výběr mezi diferenčním termostatem a kontrolní stanicí rozebíráme podrobně v článku Euroster 813 Solar vs. kontrolní stanice ZPS: porovnání funkcí a použití a v článku Jak vybrat regulaci pro solární systém: diferenční termostat vs. kontrolní stanice.


Typické chyby z praxe a jak se jim vyhnout

Zapomenuté nastavení po výměně baterií nebo výpadku proudu

Mnoho regulací si uchovává nastavení v paměti EEPROM, která nepotřebuje napájení. Starší modely nebo levnější zařízení však mohou při delším výpadku ztratit nastavení a vrátit se na výrobní hodnoty. To je ošemetné – systém technicky funguje, ale se výrobním nastavením ΔT 10 °C se spouští pozdě a zbytečně ztrácí energii. Doporučuji po každém výpadku napájení delším než hodinu kontrolovat regulaci a ověřit nastavení.

Snímač kolektoru umístěný v stínu

To se stává při rekonstrukcích – kolektor se posune nebo dojde sousední stínění, ale snímač zůstane na původním místě. Snímač ve stínu měří nižší teplotu než skutečný kolektor, regulace nespuští čerpadlo ani tehdy, když by měla. Řešení je fyzicky přesunout snímač do správné polohy – ideálně do výstupní jímky kolektoru nebo do čerpací trubky na výstupu. Podrobnosti o správném zapojení snímačů najdete v článku Montáž regulace solárního systému: zapojení čerpadla, snímačů a expanzní nádoby.

Zásobníkový snímač příliš blízko elektrického vytápěcího tělesa

Pokud zásobník má i elektrický dohřev a snímač regulace je umístěný blízko elektrického tělesa, zahřátá voda z tělesa může zkreslit měření zásobníkové teploty. Regulace si myslí, že zásobník je teplejší, než je, a omezuje nebo úplně vynechá solární cirkulaci. Snímač zásobníku by měl být umístěn v dolní třetině zásobníku, dál od elektrického dohřevu – typicky 30–50 cm od tělesa směrem dolů.

Cyklování čerpadla jako známka špatného nastavení

Čerpadlo, které se zapíná a vypíná každých 30–60 sekund, je klasickým znakem příliš malé diferenční teploty nebo slabého termálního kontaktu snímače kolektoru. V praxi to vypadá takto: slunce svítí, kolektor se pomalu zahřívá, dosáhne ΔT zapnutí (např. 5 °C), čerpadlo naskočí, kapalina ochladí kolektor, ΔT klesne pod minimum vypnutí, čerpadlo se zastaví, kolektor se opět zahřeje – a cyklus se opakuje. Řešení: zvyšte ΔT zapnutí na 7–8 °C, ΔT vypnutí nastavte na 3 °C a zkontrolujte kontakt snímače.

Cyklující vs. stabilní čerpadlo – průběh spínání ZAP/VYP čas → Cyklující (problém): Stabilní (správně): krátké cykly dlouhá stabilní provoz

Kdy zavolat servis a kdy to zvládnete sám

Většinu rutinní kontroly zvládne šikovný vlastník sám, pokud má k dispozici návod k regulaci a multimetr. Servisního technika zavolejte v těchto situacích:

  • Regulace zobrazuje trvalou chybovou hlášku (např. "E1", "Err", blikající displej) a reset nepomohl
  • Čerpadlo se nespouští ani při manuálním testu z menu regulace – podezření na poruchu čerpadla nebo regulace
  • Tlak v systému po každém ohřevu stoupne o více než 1–1,5 bar nad klidový stav – porucha expanzní nádoby
  • Kapalina je tmavá nebo obsahuje pevné částice – je třeba vyměnit kapalinu a přepláchnout okruh
  • Měřené teploty kolektoru a zásobníku nesouladí s očekáváním ani po kalibraci snímačů
  • Pojistný ventil odlévá kapalinu opakovaně – systém má vážný problém s tlakem

Výměna snímače nebo kalibrace nastavení jsou naopak úkoly, které po krátkém přečtení manuálu zvládne běžný technicky zdatný vlastník. Nezapomeňte si vždy zapsat původní nastavení před jakoukoliv změnou – je to pětisekundová práce, která vám může ušetřit hodiny hledání „kde se to pokazilo“.


Záznamový list pravidelné kontroly: co si zapisovat

Profesionální servisní technici používají štandardizované záznamové listy. Pro domácí použití postačí jednoduchá tabulka ve textovém editoru nebo papírový sešit v kotelni. Minimální obsah kontrolního záznamu:

Kontrolovaný parametr Jar (datum) Jaro (datum) Poznámka
Teplota kolektoru (zobrazovaná) _____ °C _____ °C
Teplota zásobníku (zobrazovaná) _____ °C _____ °C
Pracovní tlak solárního okruhu _____ bar _____ bar
Přítok solárního okruhu _____ l/hod _____ l/hod
ΔT zapnutí (nastavená) _____ °C _____ °C
ΔT vypnutí (nastavená) _____ °C _____ °C
Max. teplota zásobníku (nastavená) _____ °C _____ °C
Stav kapaliny (barva, pH) ________ ________
Chybová hlášení / poznámky ________ ________

Vyplněný záznam uložte k dokumentaci systému. Pokud byste někdy systém prodávali spolu s domem, kompletní servisní historie zvyšuje důvěryhodnost instalace a může být zajímavým prodejním argumentem.


Co zkontrolovat na regulaci připojené k zásobníku TÚV

Solární systémy sloužící primárně k přípravě teplé užitkové vody mají několik specifik, o kterých se vyplatí vědět. Především jde o nastavení funkce Legionella protection – ochrany před legionelou. Tato funkce periodicky (nejčastěji jednou týdně) ohřeje zásobník na 60–70 °C, aby zničila případné bakterie legionely. Pokud ji máte nastavenou, ověřte, že je správně nakonfigurovaná – nesprávné nastavení může způsobit, že zásobník je během dne neúčelně přehřát (zbytečná ztráta energie) nebo naopak funkce není aktivní vůbec (zdravotní riziko).

Další specifikou u zásobníků TÚV je nastavení prioritizace: pokud je zásobník napojený i na kotol, regulace musí vědět, komu dát přednost při solárním dohřevu. Některé systémy preferují solární ohřev a kotol jen doplní, jiné naopak. Toto nastavení ověřte u zdroje dokumentace vaší instalace. Více o propojení solární regulace se zásobníky najdete v článku Jak propojit regulaci solárního systému s bojlerem nebo zásobníkem TÚV.


Životnost regulací a kdy uvažovat o výměně

Solární regulace jsou spolehlivá zařízení s průměrnou životností 10–15 let při správném ošetřování. Starší elektronické komponenty jsou však citlivější na výkyvy napájení, vlhkost a teplo. Uvažujte o výměně regulace v těchto případech:

  • Regulace je starší než 12–15 let a začíná vykazovat náhodné výpady nebo resetování
  • Displej je nečitelný nebo částečně nefunkční i po ověření napájení
  • Pro regulaci nejsou dostupné náhradní snímače nebo příslušenství (výrobce ukončil výrobu)
  • Nová regulace nabízí funkce, které výrazně zlepší efektivitu systému (např. energetické počítadlo, víceokruhová regulace, logging)
  • Regulace neodpovídá výkonu systému – např. původně jednoduchý termostat při rozšíření systému o další zásobník nebo kolektorové pole

Výměna regulace je zvyčejně jednodušší zákrok než výměna čerpadla či kolektoru – jde o elektrické odpojení, fyzické vytažení, namontování nové jednotky a nastavení parametrů. Na stránce solárních regulací atria.sk najdete aktuální nabídku zařízení různých výkonových tříd včetně kontrolních stanic ZPS i diferenciálních termostatů.


Nejčastější otázky (FAQ)

Jak často je třeba kontrolovat solární regulaci?

Minimálně dvakrát ročně – na jaře před letní sezónou a na podzim před zimou. Pokud systém běží nepřetržitě i v zimě (kombinovaný systém), doporučujeme jarní kontrolu rozšířit o měření odporu snímačů a ověření tlaku. Jednou za tři roky nechte provést kompletní servisní prohlídku včetně kontroly solární kapaliny a expanzní nádoby.

Co znamená, pokud regulace zobrazuje teplotu –99 °C nebo 999 °C?

Jde o klasický příznak poruchy snímače. Hodnota –99 °C (nebo podobná záporná extrémní hodnota) typicky značí přerušení obvodu snímače – buď je kabel přetržený, konektor vypadnutý, nebo je samotný snímač poškozený (přerušení vnitřního odporového prvku). Hodnota 999 °C nebo velmi vysoké kladné číslo naopak značí zkrat snímače. V obou případech je třeba odpojit kabel snímače, změřit jeho odpor a porovnat s hodnotami v tabulce pro daný typ snímače (NTC nebo PT1000).

Můžu sám vyměnit teplotní snímač, nebo je třeba odborníka?

Výměna teplotního snímače je ve většině případů jednoduchá práce dostupná běžnému vlastníkovi. Snímač se jen vytáhne z jamky, kabel se odpojí ze svorkovnice regulace, nový snímač se vloží a zapojí. Důležité je: použít snímač stejného typu (NTC 10k nebo PT1000 podle regulace), namazat jamku teplovodnou pastou pro dobrý tepelný kontakt a pevně dotáhnout svorku. Pokud je snímač integrovaný v nekomerční jamce (zalitý provedení), doporučujeme servisního technika.

Proč čerpadlo v noci běží samo, i když kolektor je studený?

Nejčastější důvod je aktivní funkce nočního chlazení (nocturnal cooling), která zásobník v noci ochlazuje tím, že pumpuje teplou vodu do kolektoru, kde se vyzařuje do ovzduší. Pokud tuto funkci nechcete, vypněte ji v menu regulace. Druhý důvod může být porucha snímače kolektoru – pokud snímač udává vyšší teplotu, než je skutečná (např. odpojeným vedením s nesprávnou polaritou), regulace se může mylně domnívat, že cirkulace je potřebná. Zkontrolujte snímač kolektoru.

Jak zjistím, zda můj systém produkuje dostatek energie?

Nejspolehlivější způsob je mít nainstalovaný energetický počítadlo (heat meter), které měří celkovou odovzdávají energii v kWh. Moderní kontrolní stanice ZPS mohou být vybaveny průtokovým čidlem, které v kombinaci s teplotami umožní tuto hodnotu vypočítat. Orientačně: dobře fungující systém s 2 plochými kolektory (5 m²) by měl na Slovensku produkovat 800–1 200 kWh ročně v závislosti na lokalitě a sklonu střešní plochy. Výrazně nižší hodnota naznačuje problém v systému nebo v nastavení regulace.

Musím systém před zimou odstavit, nebo může běžet celoročně?

Závisí od konfigurace systému. Pokud máte solární okruh naplněný mrazuvzdornou kapalinou s dostatečnou koncentrací glykolu (ochrana do –20 °C a nižší) a regulace má aktivní funkci proti zamrznutí, může systém běžet celoročně. Přínos v zimních měsících je i když nízký, stále pozitivní. Systémy s vodou jako tepelnou látkou (vzácně, ale existují) musí být před mrazem vyprázdněny. Zkontrolujte dokumentaci vašeho zařízení nebo se poraďte s firmou, která prováděla montáž.


Závěr: malá investice do údržby, velká úspora v provozu

Solární regulace je jedním z nejlevnějších komponentů celého systému, ale zároveň tím, který rozhoduje o efektivitě všeho ostatního. Dvakrát roční kontrolování snímačů, nastavení a provozních hodnot vám zabere maximálně dvě hodiny ročně. Za to získáte jistotu, že solární systém pracuje na plný výkon a investice se vrací tak, jak byla vypočítána při návrhu. Zanedbání může znamenat pokles výkonu o 30–50 % bez jakéhokoli viditelného varovného signálu – systém funguje, ale velmi špatně.

Pokud hledáte novou nebo náhradní regulaci, podívejte se

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.