>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Conectarea Thermona THERM EL la sistemul de încălzire – scheme de conectare și cerințe hidraulice

Conectarea centrală termică electrică Thermona THERM EL la sistemul de încălzire – scheme de conexiune și cerințe hidraulice

Centrală termică electrică Thermona THERM EL este un dispozitiv compact cu pompă de circulație, vas de expansiune și supapă de siguranță integrate – chiar și așa, integrarea corectă în sistemul de încălzire nu este o sarcină banală. Din practică știu că majoritatea problemelor care apar în prima sezonă de încălzire nu au sursa în însăși centrala termică, ci în conexiunea hidraulică: sistem insuficient aerisit, volum insuficient de apă, vas de expansiune plasat greșit sau lipsă sau dimensionare incorectă a pompei de circulație. În acest articol mă ocup de toate domeniile cheie – de la alegerea schemei de conexiune până la dimensiunile exacte ale conductelor și setarea supapei de siguranță și completarea apei în sistem.

Dacă căutați informații despre alegerea puterii centralei termice sau compararea modelelor, vă recomand să consultați articolele Cum alegeți centrala termică electrică Thermona THERM EL și Ce putere are nevoie centrala termică electrică Thermona THERM EL pentru casa dumneavoastră? din Centrul de cunoștințe. Aici ne vom concentra exclusiv pe hidraulică și conexiune.

Ce este integrat în centrală și ce trebuie adăugat extern

Înainte de a ne apuca de scheme, este esențial să știți ce este standard în Thermona THERM EL, deoarece acest lucru influențează direct ceea ce trebuie să rezolvați la montare.

Toate modelele din seria THERM EL (adică THERM EL 8, THERM EL 15, THERM EL 23, THERM EL 30 și THERM EL 38) includ standard:

  • Pompă de circulație (reglare de viteză predefinită de producător, de obicei cu 3 trepte)
  • Vas de expansiune internă cu volum de 8 litri și presiune inițială de 1,0 bar
  • Supapă de siguranță reglată la 3,0 bar (suprapresiune de deschidere)
  • Aerisitor (tip plutitor automat) la ieșirea de la centrală
  • Manometru (presiometru) vizibil de pe fața frontală
  • Senzor de temperatură la retur și la ieșire
  • Senzor de debit (comutator de debit) – protecție împotriva funcționării fără apă

Ce centrala necomprende și trebuie adăugat la montare:

  • Vas de hidrofor și robinet de umplere (robinet cu supapă inversă)
  • Filtru de impurități (separator magnetic sau filtru cu rețea) înainte de retur
  • Valvă termostatică sau grup de amestec (dacă este vorba de încălzire în pardoseală)
  • Vas de expansiune suplimentar în cazul sistemelor mari (volum de apă peste aproximativ 80 litri)
  • Robinete de echilibrare pe ramuri, dacă este vorba de un sistem cu mai multe cercuri

Schimbătoare de căldură unică – conexiunea directă a sistemului de radiator

Aceasta este cea mai frecventă și mai simplă configurație: centrala termică este conectată direct la sistemul de radiator fără valvă de amestec. Potrivită pentru majoritatea caselor de tip clădire cu radiatoare clasice de tip plăci sau cu segmente și o diferență de temperatură de 70/50 °C sau 60/40 °C.

THERM EL centrală IEȘIRE (caldă) 70°C Radiator 1 Radiator 2 RETUR 50°C Filtru Robinet de umplere DN 25 | G1" inclusiv pompă + vas exp. 8 l Ieșire (apă caldă) Retur (apă răcită)

Pentru această schemă sunt valabile următoarele reguli hidraulice: ieșirea centralei termice (DN 25, filet G 1" interior) este conectată direct la conducta principală. Conducta de retur revine înainte de pompă. Filtrul de impurități este obligatoriu și se montează pe retur cât mai aproape de centrală – protejează pompa și senzorul de debit împotriva magnetitelor și a murdăriei. Robinetul de umplere (combinare robinet de umplere și supapă inversă, eventual grup de umplere automată) se montează și el pe retur.

Dimensiunarea conductei și debitului – valori concrete

Una dintre cele mai frecvente greșeli la montarea centralelor termice electrice este subdimensionarea conductei de alimentare sau dimpotrivă, supradimensionarea acesteia la puteri mici. Centrala are o pompă internă, dar presiunea maximă de transport este limitată – de obicei 150–200 Pa de presiune disponibilă după scăderea pierderilor hidraulice interne ale centralei.

Dimensiunile minime recomandate ale conductei în funcție de puterea centralei și diferența de temperatură de 20 K (adică 70/50 °C):

Model Max. putere (kW) Min. debit (l/min) Dimensiune recomandată conductă Țevi ale centralei
THERM EL 8 8 kW ≥ 5,7 l/min DN 20 (3/4") G 1" (DN 25)
THERM EL 15 15 kW ≥ 10,7 l/min DN 20–25 G 1" (DN 25)
THERM EL 23 23 kW ≥ 16,4 l/min DN 25 G 1" (DN 25)
THERM EL 30 30 kW ≥ 21,5 l/min DN 25–32 G 1" (DN 25)
THERM EL 38 38 kW ≥ 27,2 l/min DN 32 G 1" (DN 25)

Atenție: gulerii centrală termice sunt G 1", chiar și la modelele mai mari. Dacă proiectați o conductă DN 32, trebuie să faceți o reducere după guler și să vă asigurați că zona de expansiune după reducere nu este prea scurtă – altfel pot apărea probleme de curgere și aer.

Debitul minim indicat în tabel este calculat cu formula: Q (l/min) = P (kW) × 860 / (ΔT × 60), unde ΔT este diferența de temperatură în °C. La o diferență de 20 K și o putere de 8 kW, obținem aproximativ 5,7 l/min. Centrala termică are un comutator de debit integrat, care o va opri în cazul scăderii sub debitul minim – deci, dacă sistemul este prost echilibrat hidraulic, centrala poate să se oprească și să pornească periodic.

Schemă cu două circuite – radiatoare și încălzire în pardoseală (asamblare de amestec)

În construcțiile noi și reparațiile, se combină tot mai des un circuit de radiatoare la temperatură ridicată cu un circuit de pardoseală la temperatură scăzută. Pentru centrala THERM EL nu este o problemă, dar este necesar să introduceți în schemă un ventil de amestec termostatic cu trei căi și o pompă de circulație proprie pentru circuitul de pardoseală.

THERM EL centrală Ieșire 70°C Distrib. Radiatoare Retur radiat. 50°C 3-căi V. amestec Circuit pard. 35/28°C P2 pompă PF Retur 50°C Filtr. Colect. Ieșire VT Retur VT Ieșire NT (pardoseală) Retur NT

La această schemă trebuie să rezolvați dispersia hidraulică: pompa centrală (P1, integrată în centrală) alimentează circuitul de radiatoare și partea primară a ventilului de amestec. P2, pompa circuitului de pardoseală, este separată și este comandată de termostatul încălzirii în pardoseală. Ventilul de amestec reglează temperatura apei pentru pardoseală, de obicei între 30–45 °C, în funcție de compensarea temperaturii exterioare sau de termostatul de cameră.

Notă practică: La THERM EL 23 montat într-o casă mai veche cu un sistem de încălzire în pardoseală instalat ulterior la parter, am întâlnit frecvent problema debitului insuficient în circuitul de radiatoare după pornirea pompei P2. Cauza: ambele pompe acționau una împotriva celeilalte și pompa internă a centralei nu reușea să mențină debitul. Soluția a fost instalarea unui separator hidraulic (separator hidraulic) între centrală și cele două circuite – despre această variantă vorbesc în următoarea parte.

Separator hidraulic – când și de ce să-l folosiți

Separatorul hidraulic (numit și separator hidraulic sau header low-loss) este un colector scurt care leagă circuitul primar (centrala) și circuitele secundare (de consum), astfel încât debitele să nu se influențeze reciproc. Pentru THERM EL, folosirea separatorului este obligatorie în orice caz în care:

  • În sistem sunt mai multe circuite secundare cu proprii pompe
  • Debitul total al circuitelor secundare poate fi mai mare decât debitul pompei interne a centralei
  • Sistemul conține un încălzire în pardoseală cu o suprafață mai mare (suprafață > 80 m² pardoseală)
  • Este conectat un boiler pentru apă caldă menajeră cu pompă de căldură
  • Combinați THERM EL cu un vas de acumulare
THERM EL + pompă P1 ieșire primară Hidr. separator retur primar Radiatoare P2 Pardoseală P3 Boiler ACM Ieșire Retur Ieșire pard. Retur pard.

Valva de amestec hidraulic trebuie dimensionată astfel încât viteza de curgere în interiorul său să nu depășească 0,1–0,15 m/s. Acest lucru garantează că straturile termice din valvă nu se pierd și că cercurile secundare primesc apa la temperaturi corespunzătoare nevoilor lor. Pentru THERM EL 38 îi recomand o valvă de amestec cu diametrul de cel puțin DN 50 și o lungime minimă de 400 mm.

Vas de expansiune – când cea internă nu este suficientă și trebuie adăugată una externă

Vasul de expansiune integrat al centralei termice are un volum de 8 litri și este pre-reglat la o presiune de 1,0 bar. Această capacitate este suficientă pentru o instalație cu volumul total de apă până la aproximativ 70–80 litri. Dacă instalația este mai mare, trebuie să adăugați un vas de expansiune membrană externă.

Procedura de calcul a volumului necesar al vasului de expansiune este următoarea: volumul de apă din instalație (V_s) se înmulțește cu coeficientul de dilatare a apei (pentru intervalul de temperatură 10–80 °C este de aproximativ 0,0287), iar rezultatul se împarte la eficiența vasului (care depinde de presiunea de pre-umplere și de presiunea maximă admisă). O formulă simplă pentru o estimare rapidă: V_EN (l) = V_s × 0,05 – adică pentru fiecare 100 de litri de apă din instalație aveți nevoie de cel puțin 5 litri de capacitate de expansiune. Vasul intern de 8 l acoperă astfel o instalație cu volumul de aproximativ 160 de litri (la raportul 0,05), ceea ce corespunde în practică unui sistem de încălzire cu radiatoare într-un imobil cu suprafață de aproximativ 100–150 m² la nivelul podelei.

Pentru case mai mari sau sisteme cu încălzire în pardoseală (unde sunt mari cantități de apă în cercuri) este foarte frecventă nevoia unui vas extern. Vasul extern se montează pe retur, cât mai aproape de centrală, înainte de pompa de circulație. Presiunea de pre-umplere trebuie să corespundă înălțimii statice a instalației de încălzire: pentru fiecare metru de înălțime 0,1 bar, plus o rezervă de siguranță de 0,2 bar. Într-un imobil cu două etaje și o înălțime a instalației de 5 m, setați presiunea de pre-umplere la 0,5 + 0,2 = 0,7 bar.

Supapă de siguranță – montare corectă și ventilație

Supapa de siguranță de 3,0 bar este montată pe conducta de ieșire a centralei. Conducta de evacuare a supapei trebuie să fie condusă într-un spațiu sigur – cel mai bine deasupra unui robinet de evacuare sau într-un canal de scurgere. Acest lucru este un punct pe care instalația îl uită uneori și instalația lasă pur și simplu conducta de evacuare să atârne în aer deasupra centralei. La deschiderea supapei (suprapresiune > 3 bar) apa fierbinte curge – fără un canal de evacuare poate provoca pagube sau răniri.

Supapa de siguranță nu trebuie să aibă în fața ei niciun element de închidere. De asemenea, nu trebuie să fie conectată direct la canalizare fără o cameră de aer – apa de splășcă ar putea fi aspirată înapoi în sistem în caz de subpresiune.

Conectare la vas de acumulare – schemă cu puffer

Centrala termică electrică în combinație cu panourile fotovoltaice sau cu tariful HDO (comandă la distanță) utilizează eficient un vas de acumulare termică (puffer). În timpul tarifului ieftin sau în caz de surplus de energie solară, pufferul se încălzește la maximum, iar centrala poate funcționa mai mult timp și căldura se transferă din rezervor. Această configurație devine tot mai obișnuită la instalațiile THERM EL 30 și modelele mai puternice.

Schemă este analogă cu valva de amestec hidraulic: centrala este conectată în circuitul primar, vasul de acumulare (300–1 000 litri) servește ca separator hidraulic, iar cercurile secundare (radiatoare, pardoseală, TUV) sunt conectate după vas. Temperatura apei din vas este monitorizată de două senzori (superior și inferior), iar reglarea centralei reacționează la starea de încărcare a vasului.

Atenție importantă pentru practică: Dacă vasul de acumulare este mai mare (≥ 500 l), volumul de apă din instalație crește semnificativ – vasul intern de expansiune de 8 litri nu mai este suficient. La un vas de acumulare de 500 de litri și un distribuitor obișnuit, calculați un volum total de apă de 600–800 litri, ceea ce necesită un vas de expansiune extern de 30–50 litri.

Deaerisarea instalației – procedură și erori frecvente

Centralele termice electrice, cum ar fi Thermona THERM EL, sunt mai sensibile la aer decât centralele pe gaz cu un schimbător de căldură mai mare. Aria din instalație provoacă:

  • Curgere zgomotoasă (bălți, bubuire în conducte)
  • Defectare a senzorului de debit – centrala crede că apa nu curge și se oprește din cauza unei defecțiuni de siguranță
  • Încălzire locală a elementului de rezistență, ceea ce reduce durata de viață a acestuia
  • Procese de coroziune în prezența oxigenului dizolvat în apă

Procedura corectă de deaerisare după prima umplere:

  1. Umpleți instalația cu apă rece prin robinetul de umplere la o presiune de 1,5 bar
  2. Deschideți robinetele de deaerisare de pe toți radiatoarele – începeți de la cel mai de jos și terminați cu cel mai de sus
  3. Porniți centrala la o putere scăzută (cel mai scăzut nivel) și lăsați pompa să funcționeze 10–15 minute
  4. Deaerisați din nou toți radiatoarele – aerul se eliberează la încălzire
  5. Verificați presiunea în instalație și, în caz de scădere, adăugați apă
  6. Repetați punctele 3–5 o dată, apoi închideți robinetul de umplere
  7. Porniți centrala la puterea de funcționare și urmăriți manometrul timp de 30 de minute

Deaerisatorul automat de pe centrală și, eventual, cel de pe distribuitorul de încălzire în pardoseală trebuie să fie întotdeauna deschis în primele zile de funcționare, apoi poate fi etanșat (dacă tipul de deaerisator permite închiderea).

Calitatea apei și protecția împotriva coroziunii

Thermona recomandă în documentația sa ca apa de umplere să îndeplinească parametrii pentru instalații de încălzire conform normei STN EN 14868. În practică, aceasta înseamnă:

  • Duritatea totală a apei: max. 2,0 mmol/l (aproximativ 20 °dH) – apa mai dură trebuie îndulcită
  • pH: 7,5 – 9,0 la 25 °C
  • Conținutul de cloruri: max. 50 mg/l
  • Conținutul de oxigen: max. 0,1 mg/l (realizabil prin degazare sau prin etanșarea corectă a instalației)

În zonele cu apă dură (Bratislava, parte din centrul Slovaciei) duritatea apei potabile de 3–5 mmol/l este obișnuită. Depozitele de piatră care se acumulează pe elementele de rezistență (tuburi) reduc semnificativ durata de viață – o stratificare subțire de pietră de apă de 1 mm mărește temperatura de suprafață a elementului cu zeci de grade și elementul se poate crăpa sau arde. Soluția este o stație de amestec cu dedurizator sau o umplere unică cu apă distilată sau DI, urmată de adăugarea unui inhibitor de coroziune.

Presiunea inițială de funcționare și reglarea instalației

Dependența presiunii din instalație de temperatura apei 20°C 40°C 60°C 80°C Temperatura apei (°C) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Presiune (bar) Norm. Supapa de siguranță 3,0 bar Presiune minimă rece (1,0 bar) Zona ideală de funcționare

Presiunea de lucru a sistemului rece (20 °C) ar trebui să fie de 1,0–1,5 bar. La încălzirea până la 70–80 °C, presiunea dintr-un sistem închis va crește cu aproximativ 0,4–0,8 bar (în funcție de volumul apei și vasul de expansiune). Presiunea de lucru a sistemului cald ar trebui să fie de 1,5–2,5 bar. Dacă presiunea sistemului rece este setată la 2,0 bar, la încălzire poate depăși 3,0 bar și supapa de siguranță se va deschide – aceasta este o sarcină inutilă pentru supapă și apa se va pierde.

Regulă practică: umpleți sistemul la o presiune egală cu presiunea inițială a vasului de expansiune + 0,2 bar. Pentru un vas cu presiune inițială de 1,0 bar, umpleți la 1,2 bar. Scăderea presiunii sub 0,8 bar la sistemul rece semnalează o pierdere de apă sau aer în vasul de expansiune.

Erori tipice la conectarea hidraulică – experiențe din practică

În urma anilor de muncă cu clienții și instalaționarii, am întâlnit mai multe probleme care se repetă:

  • Vasul de închidere la supapa de siguranță: Instalaționarul a montat un robinet cu sferă înainte de supapa de siguranță, pentru a o putea demonta ușor. Dacă robinetul este uitat închis, supapa de siguranță este blocată – atunci când presiunea crește, centrala termică electrică se defectează, șurubul de fixare al schimbătorului de căldură se rupe.
  • Lipsa filtrului de impurități: Conducta de oțel vechi, fără separator magnetic, furniza centrala termică electrică cu o cantitate masivă de magnetită (pulbere neagră). Comutatorul de debit se bloca la câteva săptămâni, centrala raporta o eroare P5. Filtrul magnetic a rezolvat problema definitiv.
  • Tubul de ieșire prea subțire: La reparația casei, instalaționarul a păstrat conductele vechi de 1/2" și a conectat doar o nouă centrală termică electrică. THERM EL 23 nu a reușit să atingă debitul minim, elementul de încălzire se încălzea ciclic, centrala se oprea în mod repetat la o temperatură de ieșire > 85 °C.
  • Pozitionarea greșită a termometrului de retur: Dacă senzorul de temperatură de retur este plasat prea departe de centrală și traseul are un segment mare de conductă neizolată, centrala se oprește prea devreme (temperatura de retur este mai mică decât reala, măsurarea este distorsionată).
  • Lipsa izolației conductelor: Centrala termică electrică este mai scumpă în exploatare decât cea pe gaz – fiecare watt pierdut în conductele neizolate plătiți din electricitate. Izolarea conductelor este deosebit de importantă la o centrală termică electrică.

Cerințe speciale pentru încălzirea în pardoseală

Încălzirea în pardoseală necesită o temperatură maximă a apei de 55 °C (majoritatea producătorilor de strat de finisare și pardoseală), iar temperatura de lucru obișnuită este de 30–45 °C. Centrala THERM EL fără grup de amestec nu permite setarea temperaturii de ieșire la 35 °C – temperatura minimă setabilă este de 30–45 °C în funcție de model, iar reglarea se face prin pornire/oprire treptată a puterii.

Dacă THERM EL este destinat exclusiv unui circuit de pardoseală fără radiatoare, puteți seta temperatura maximă de ieșire direct în centrală la 50 °C și reglați pornirea/întreruperea centralei cu un termostat. Aceasta este o soluție funcțională pentru suprafețe mici de încălzire în pardoseală (până la 80–100 m²). Pentru suprafețe mai mari sau pentru combinații cu radiatoare este obligatoriu un ventil de amestec cu trei căi și o pompă secundară.

Circuitul de pardoseală trebuie să fie echilibrat hidraulic cu ajutorul de robinete de reglare pe distribuitor. Lungimea maximă a unui circuit este de 100–120 m (în funcție de diametrul țevii), iar la lungimi mai mari, diferența de presiune este prea mare și debitul este inegal. Se folosesc frecvent 2 m țevi PE-RT sau PEX de diametru 16×2 sau 20×2 mm, cu o distanță de 10–20 cm.

Conectarea termostatului extern și a unității de comandă

Thermona THERM EL are borne pentru conectarea unui termostat de cameră (borne marcate TA în tabloul de distribuție al centralei, contact fără tensiune) și borne pentru compensare externă (OpenTherm sau regulator echitermic). Utilizarea reglării echitermice (temperatura de ieșire depinde de temperatura exterioară) este avantajoasă hidraulic: la temperaturi moderate afară, centrala încălzește apa doar la 45–50 °C, ceea ce reduce pierderile și prelungește durata de viață a întregului sistem.

Din punct de vedere hidraulic, este important ca termostatul circuitului de încălzire în pardoseală să fie conectat electric cu pompa secundară astfel încât pompa să funcționeze cel puțin 5 minute după închiderea termostatului – așa-numitul rulaj al pompei. Astfel se evită vârfuri termice în distribuitorul pardoselii la oprirea bruscă a debitului.

Rezumatul cerințelor hidraulice – listă de verificare

  • ✓ Țevile dimensionate pentru debitul minim în funcție de putere (vezi tabelul de mai sus)
  • ✓ Filtru magnetic sau filtru cu rețea înainte de gâtul de retur al centralei
  • ✓ Robinet de umplere și de golire pe retur
  • ✓ Supapă de aer pe fiecare radiator și pe punctul cel mai înalt al conductei
  • ✓ Vas de expansiune – extern, dacă volumul apei > 80 l sau sistem cu acumulare
  • ✓ Supapă de siguranță cu țeavă liberă de deversare în canal
  • ✓ Separator hidraulic la mai multe circuite secundare
  • ✓ Amestec termostatic pentru circuitul de pardoseală (max. 55 °C)
  • ✓ Calitatea apei de umplere (duritatea, pH-ul, clorurile) în intervalul normat
  • ✓ Izolarea tuturor conductelor din afara spațiilor încălzite
  • ✓ Robinete de echilibrare pe ramuri cu diferență de pierderi de presiune > 20 %

Întrebări frecvente (FAQ)

Poate fi conectată THERM EL direct la circuitul de pardoseală fără ventil de amestec?

Doar dacă este vorba de o suprafață mică (până la cca 60–80 m²) și setați temperatura maximă a centralei la 50 °C. La suprafețe mai mari sau la un strat de finisare sensibil (lemn, vinil) este obligatoriu un ventil de amestec termostatic. Fără ventil de amestec, există riscul de supracăldire a stratului de beton și fisuri în stratul de finisare.

Ce presiune trebuie setată la umplerea sistemului?

Umpleți sistemul cu apă rece la presiunea inițială a vasului de expansiune + 0,2 bar. Vasul integrat are o presiune inițială de 1,0 bar, deci presiunea corectă de umplere este de 1,2 bar. Presiunea măsurată la temperatura de lucru de 70 °C ar trebui să fie între 1,6–2,4 bar. Dacă presiunea la sistemul rece este sub 0,8 bar sau peste 2,0 bar, este necesară o corecție.

Este necesar separator hidraulic dacă am doar radiatoare și centrală THERM EL?

Nu, la un singur circuit de radiatoare fără pompă proprie, separatorul hidraulic nu este necesar. Pompă integrată a centralei este suficientă pentru un sistem simplu de radiatoare într-un imobil obișnuit. Separatorul se introduce abia atunci când adăugați un alt circuit (pardoseală, TUV, acumulare) cu pompă proprie.

Am uitat filtrul de impurități – ce se poate întâmpla?

Într-un sistem cu conducte de oțel vechi, în câteva luni se acumulează suficient magnetită și noroi pentru a bloca comutatorul de debit sau carcasă pompei. Centrala va raporta o eroare (de obicei E5, P5 sau un cod similar), sau debitul se va reduce atât de mult, încât centrala se supracăldărește și se oprește la termostatul de siguranță. Filtrul trebuie adăugat la prima ocazie potrivită – ideal imediat.

Poate fi conectată centrala la un sistem cu acumulator TUV?

Da, dar este necesar un separator hidraulic sau un ventil cu trei căi cu comandă de timp. Acumulatorul TUV are o pompă de căldură, care trebuie să fie hidraulic izolată de circuitul de încălzire, altfel la încălzirea acumulatorului scade debitul prin radiatoare. Alternativ, puteți folosi un sistem mai simplu cu un ventil cu trei căi, care la prioritate TUV va redirecționa întregul debit în acumulator și va opri temporar încălzirea.

Care este distanța maximă dintre centrală și distribuitorul de pardoseală?

Nu există o limită fixă, dar fiecare metru de țeavă neizolată reprezintă o pierdere termică. Recomand o distanță maximă de 5–8 metri la țevi bine izolate. Dacă centrala este într-o cameră tehnică îndepărtată și distribuitorul este în capătul opus al casei, considerați un separator hidraulic direct la centrală și o conductă de presiune cu clasă de izolare T2 (pierderi < 10 W/m).

Concluzie

Conectarea hidraulică a centralei Thermona THERM EL nu este complicată, dacă respectați câteva reguli de bază: dimensionarea corectă a țevilor, filtrul obligatoriu înainte de gâtul de retur, capacitatea suficientă de expansiune și – la mai multe circuite – separator hidraulic. Majoritatea problemelor pe care le-am întâlnit în ani de instalare nu au apărut în centrală însăși, ci în jurul ei. Centrala este de fapt doar un încălzitor inteligent cu electronică; totul depinde de calitatea proiectării hidraulice.

Dacă dvs. doriți să aflați mai multe despre partea electrică a instalației, vă recomandăm

Aveți o întrebare legată de această temă?

Nu reușiți să vă decideți sau aveți o situație specifică în gospodărie? Trimiteți-ne un mesaj – cu plăcere vă oferim consultanță.

Nu completați acest câmp:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz.