>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

De ce putere a centralei termice electrice Thermona THERM EL am nevoie pentru casa mea?

De ce este importantă alegerea corectă a puterii centralei termice

Când alegeți centrală termică electrică Thermona THERM EL, una dintre primele și cele mai importante întrebări este: ce putere aveți nevoie de fapt? Pare o întrebare simplă, dar practica spune altceva. În practică, observăm ambele extreme – centrale termice subdimensionate, care nu reușesc să încălțe casa nici măcar la temperaturi exterioare joase, și centrale supradimensionate, care se aprind și sting mereu, se uzită rapid și deloc eficient.

Dimensiunea corectă a puterii centralei termice electrice nu este doar o chestiune de confort. Este, mai ales, o chestiune de eficiență energetică și economică. Energia electrică este cel mai scump sursă de căldură de pe piață, iar fiecare kilowatt în plus pe care îl consumă inutil centrala se reflectă direct în factură. Alegerea corectă a puterii vă permite să profitați de reglarea treptată a puterii (despre care vorbim și în articolul separat Reglarea treptată a puterii la centralele Thermona THERM EL – cum funcționează și de ce este importantă) în totalitate și să păstrați cicluri lungi și uniforme de funcționare, care sunt cele mai bune atât pentru centrală, cât și pentru sistemul de încălzire.

Principiile de bază ale calculului pierderii de căldură a clădirii

Puterea centralei trebuie să acopere așa-numita pierdere de căldură a clădirii – adică cantitatea de căldură pe care casa o pierde în exterior la temperatura exterioară de calcul. În România, pentru majoritatea regiunilor se ia în considerare temperatura exterioară de calcul –15 °C (în regiunile montane –18 °C până la –22 °C). Pierderea de căldură depinde de mai mulți factori simultan și niciodată nu este doar o chestiune de suprafață utilă.

Calculul exact al pierderii de căldură se face conform normei STN EN 12831, unde se iau în considerare toate detaliile arhitecturale. Pentru scopuri practice de dimensionare a centralei este, totuși, mai important în primul rând să înțelegem variabilele principale care influențează rezultatul.

Factorii care influențează pierderea de căldură

  • Vârsta și tipul clădirii – casele vechi din anii '60 și '70, fără izolație, pot avea pierderi specifice de căldură de 80–120 W/m², în timp ce o nou construită în standardul unei case cu energie redusă ajunge la 20–35 W/m²
  • Grosimea și tipul izolației termice – sistemul de izolație termică la fațadă (ETICS) cu 15–20 cm EPS schimbă radical bilanțul; diferența între o casă neizolată și una izolată poate fi chiar de 50–60 % în pierderea de căldură
  • Tipul geamurilor – geamuri simple sau duble din lemn vechi vs. geamuri triple din PVC (Uw ≈ 0,7–1,0 W/m²K) reprezintă o diferență uriașă; geamurile și ușile reprezintă până la 25–35 % din pierderile totale de căldură într-o casă neizolată
  • Înălțimea etajelor și suprafața construită – centrala încălzește nu metri pătrați, ci volumul de aer și suprafețele construcțiilor de limitare
  • Locul și orientarea casei – o casă izolată pierde căldură din toate părțile, în timp ce o casă din rând are o parte protejată de vecini
  • Altitudinea și regiunea climatică – o casă din București și una din Liptovský Mikuláș necesită o altă putere chiar și pentru același tip de construcție
  • Încălzire prin pardoseală vs. radiatoare – influențează temperaturile de apă necesare, nu direct puterea centralei, dar influențează indirect eficiența generală
Pierderea specifică de căldură în funcție de tipul clădirii (W/m² suprafață utilă) ~100 Vechi casă fără izolație ~65 Casă cu izol. 8 cm EPS ~45 Clădire stand. nouă ~25 Casă cu energie redusă 0 50 100 W/m² suprafață

Calcul orientativ al puterii – metodă practică pentru clientul obișnuit

Deși calculul exact al pierderii de căldură aparține proiectantului, pentru o dimensionare orientativă a centralei este suficientă o metodă empirică destul de fiabilă. Rezultatul acesteia nu este exact la zecimea de kilowatt, dar este suficient de bun pentru a alege un grad de putere din seria THERM EL.

Formula de bază este simplă:

Puțerea necesară [kW] = Suprafața încălzită [m²] × Puterea termică specifică [W/m²] ÷ 1000

Unde puterea termică specifică depinde de starea clădirii:

  • 20–25 W/m² – casă pasivă, casă cu energie redusă cu izolație excelentă (Uw geamuri ≤ 0,8, grosime EPS 20+ cm)
  • 30–40 W/m² – casă nouă cu energie redusă sau casă vechi bine reamenajată cu izolație de 15 cm și geamuri triple
  • 45–60 W/m² – clădire standard construită după 2010 sau casă mai veche cu izolație de 8–12 cm și geamuri PVC
  • 65–80 W/m² – casă din anii '80–'90, parțial reamenajată, geamuri PVC, dar fără izolație la fațadă
  • 80–120 W/m² – casă veche din zid fără izolație, geamuri simple sau vechi duble

Exemple practice – calcul pentru case tipice din România

Exemplu 1: Casă de familie 120 m², construită în 2018, standard
Casă cu geamuri PVC cu dublu strat, izolație la fațadă de 10 cm EPS, încălzire prin pardoseală. Puterea specifică estimată este de 45 W/m².
Calcul: 120 × 45 = 5 400 W = 5,4 kW
Concluzie: Este suficientă Thermona THERM EL 8 cu o putere maximă de 8 kW, care are o rezervă suficientă și pentru încălzirea apei calde menajere (dacă este conectat un boiler) și poate face față și perioadelor foarte reci.

Exemplu 2: Apartament vă vechi de bloc de 68 m², complet reconstruit
Înlocuirea geamurilor cu triplă, izolarea fațadelor (din exteriorul clădirii de apartamente), radiatoare. Putere specifică ≈ 35 W/m².
Calcul: 68 × 35 = 2 380 W = 2,4 kW
Concluzie: Aici și THERM EL 8 (8 kW) este suficient, iar centrala va funcționa în majoritatea sezonului pe un nivel mai scăzut de putere, ceea ce este foarte avantajos din punct de vedere economic.

Exemplu 3: Căsuță vă vechi de 180 m², fără izolare, ferestre din lemn vechi
Căsuță tipică din anii '60, cu zidărie de 38 cm fără orice izolare termică. Putere specifică 90 W/m².
Calcul: 180 × 90 = 16 200 W = 16,2 kW
Concluzie: Aici clienții ar trebui să aleagă Thermona THERM EL 23 (23 kW). În același timp, aceasta este un argument puternic pentru o reparație completă a izolației termice a clădirii – în cazul izolării cu 15 cm EPS și înlocuirii geamurilor, puterea necesară ar scădea la 6–8 kW și economia la electricitate ar fi dramatică.

Exemplu 4: Căsuță mare de familie de 280 m², construită în 2020, izolare termică superioară
Grosime EPS 20 cm, triplă, recuperare termică, încălzire în pardoseală. Putere specifică ≈ 28 W/m².
Calcul: 280 × 28 = 7 840 W = 7,8 kW
Concluzie: Deși suprafața este mare, este suficient THERM EL 8 sau cel mult THERM EL 15 ca rezervă în condiții extreme de frig sau în cazul conectării unui boiler TUV.

Pașii unui calcul orientativ al puterii necesare a centralei 1. Măsurați suprafața încălzită (m²) 2. Determinați puterea specifică (W/m²) 3. Calculați suprafața × puterea specifică / 1000 4. Alegeți modelul THERM EL cu o rezervă +20% Modelele recomandate în funcție de suprafață și starea clădirii • până la 80 m² (clădire nouă) / până la 50 m² (căsuță veche) → THERM EL 8 • 80–160 m² (clădire nouă) / 50–100 m² (căsuță veche) → THERM EL 15 • 160–250 m² (clădire nouă) / 100–160 m² (căsuță veche) → THERM EL 23 • peste 250 m² (clădire nouă) / 160–220 m² (căsuță veche) → THERM EL 30 / EL 38

Secvența Thermona THERM EL – prezentarea puterilor disponibile

Secvența THERM EL este disponibilă în cinci variante de putere, care acoperă practic întreaga gamă a caselor de familie, de la mici bungalouri până la vile extinse sau obiective comerciale mai mici. Este important de înțeles că fiecare model nu funcționează doar la capacitate maximă – datorită reglării treptate, centralele funcționează la o putere redusă, ceea ce este esențial pentru eficiența operațională.

  • Thermona THERM EL 8 – putere maximă 8 kW, potrivit pentru case bine izolate până la 150–200 m², clădiri noi până la 280 m², apartamente
  • Thermona THERM EL 15 – putere maximă 15 kW, tipic pentru o casă de familie de 120–200 m² în standardul obișnuit sau o casă mai mare cu eficiență energetică redusă
  • Thermona THERM EL 23 – putere maximă 23 kW, o casă mai mare veche de 150–250 m² sau o casă modernă mare cu un rezervor TUV mare
  • Thermona THERM EL 30 – putere maximă 30 kW, clădiri extinse, case vechi peste 200 m² fără izolare, clădiri cu o nevoie mai mare de TUV
  • Thermona THERM EL 38 – putere maximă 38 kW, case de familie mari peste 250 m² cu un standard termoizolator mai slab, clădiri comerciale mai mici

Încălzirea apei calde menajere – sarcină adițională, pe care o uităm

Una dintre cele mai frecvente greșeli la dimensionarea unei centrale electrice este faptul că clientul ia în considerare doar încălzirea și uită apă caldă menajeră (ACM). Dacă la centrală este conectat un rezervor ACM (boiler), centrala trebuie să acopere și această sarcină. Aici apare problema – încălzirea rezervorului și încălzirea nu sunt de obicei simultane, dar în timpul încălzirii rezervorului, centrala funcționează doar pentru ACM, iar încălzirea poate scădea temporar.

Regulă practică pentru casele cu rezervor ACM conectat:

  • O gospodărie cu 1–2 persoane, rezervor de 80–120 l – adăugați 1,5–2 kW la pierderea termică calculată a casei
  • O gospodărie cu 3–4 persoane, rezervor de 150–200 l – adăugați 2,5–3,5 kW
  • O gospodărie cu 5+ persoane sau un rezervor de 300+ l – adăugați 4–6 kW, în unele cazuri considerați un încălzitor separat pentru rezervor

Exemplu: Un client are o casă cu o pierdere termică de 7 kW și dorește să alimenteze un rezervor de 150 l pentru o familie de 4 persoane. Puterea totală necesară = 7 + 3 = 10 kW. THERM EL 15 va fi alegerea corectă cu o bună rezervă, în timp ce THERM EL 8 nu ar reuși în condiții extreme.

Temperatura de calcul și regiunile climatice ale Slovaciei

Slovacia este foarte diversă din punct de vedere al condițiilor climatice. Ceea ce este valabil pentru Dunăușor, nu este valabil pentru Vâlceaua Târnavei. La dimensionarea unei centrale este important să știți temperatura de calcul pentru localitatea respectivă, deoarece chiar această valoare determină la ce putere trebuie să fie capabilă centrala să funcționeze în cel mai rece perioadă.

Pentru orientare, oferim temperaturile de calcul tipice pentru diferitele regiuni ale Slovaciei:

  • –12 °C – sud-vestul Slovaciei (Bratislava, Trnava, Nitra – zonele de câmpie)
  • –15 °C – majoritatea centrului și a estului Slovaciei (Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice)
  • –18 °C – zonele montane, văi (Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok)
  • –22 °C și mai puțin – Orava, Kysuce, zonele montane înalte

Dacă casa dvs. se află într-o zonă cu temperatura de calcul –18 °C și pierderea termică a fost calculată pentru –15 °C, se recomandă să creștiți puterea calculată cu cca 15–20 %. Aceasta este încă o explicație pentru care, la alegere, se recomandă întotdeauna o ușoară supradimensionare a puterii – cca 10–20 % peste valoarea calculată.

Influența temperaturii de calcul asupra puterii necesare a centralei Exemplu: casă 150 m², pierdere termică specifică 45 W/m² la –15 °C 5,7 kW –12 °C sud-vest SK 6,75 kW –15 °C centru SK 8,1 kW –18 °C munte, văi 9,9 kW –22 °C Orava, Kysuce 0 kW 7 kW 10 kW

De ce o centrală termică electrică supradimensionată nu garantează confortul

Mulți clienți argumentează: „Mai bine iau una mai mare, ca să am rezervă." Această logică are niște justificare, dar doar până la un anumit punct. O ușoară supradimensionare a puterii cu 20–30 % este în regulă – centrala are rezervă pentru TUV, pentru zilele foarte reci și pentru posibile extensii ale sistemului de încălzire. Dar o centrală termică electrică semnificativ supradimensionată aduce probleme reale.

Centrala termică electrică supradimensionată funcționează în mare parte a sezonului doar la cel mai scăzut nivel de putere, ceea ce în sine nu este o problemă. Problema apare atunci când centrala este reglată incorect și reglarea temperaturii apei este setată prea sus. Centrala atinge apoi rapid temperatura dorită, se oprește, se răcește rapid și se repornește. Ciclurile scurte de funcționare (numite „cicluri scurte") solicită circuitul electric, comutatoarele și produc variații inutile de temperatură în sistemul de încălzire.

În plus – o centrală THERM EL 38 este mai scumpă decât o THERM EL 15. Dacă casa dvs. nu are nevoie de 38 kW, clientul plătește inutil mult mai mult pentru achiziționarea unui echipament fără niciun benefici practic. Așadar, dimensionarea exactă este importantă și din punct de vedere economic.

Când calculul nu este suficient – când este nevoie de un proiectant

Calculul orientativ descris în acest articol este suficient pentru majoritatea caselor tipice și situațiilor obișnuite. Există însă cazuri în care este necesar să faceți un audit energetic specializat sau un calcul al pierderii termice conform normei STN EN 12831:

  • Căsuțe atipice cu mari suprafețe vitrate (grădini de iarnă, tavanuri vitrate)
  • Clașe istorice cu construcții arhitecturale neconvenționale
  • Clădiri cu utilizare mixtă (locuire + activitate economică)
  • Căsuțe în condiții climatice extreme (altitudine peste 1000 m)
  • Încălzire cu sisteme combinate (de exemplu, THERM EL ca rețea de siguranță pentru pompă de căldură)
  • Orice clădire peste 500 m² de suprafață la sol

Pentru toate celelalte case obișnuite este suficient procesul descris în acest articol pentru a alege corect modelul din seria THERM EL. Criterii mai detaliate de alegere, inclusiv alți parametri tehnici, le găsiți și în articolul Cum alegeți o centrală termică electrică Thermona THERM EL – putere, suprafață și alți criterii.

Tabel practic – modelul recomandat THERM EL în funcție de suprafață și starea clădirii

Starea clădirii până la 80 m² 80–150 m² 150–220 m² 220–300 m² peste 300 m²
Clădire pasivă / cu consum scăzut de energie (20–30 W/m²) EL 8 EL 8 EL 8 EL 15 EL 15–23
Clădire nouă, standard bun (35–50 W/m²) EL 8 EL 8 EL 15 EL 15–23 EL 23–30
Clădire reamenajată, izolată + ferestre noi (55–70 W/m²) EL 8 EL 15 EL 15–23 EL 23 EL 30–38
Clădire mai veche, ferestre PVC, fără izolare (75–90 W/m²) EL 8 EL 15 EL 23 EL 23–30 EL 30–38
Clădire veche fără nicio modernizare (90–120 W/m²) EL 15 EL 15–23 EL 23–30 EL 30–38 EL 38 +

Notă: Valorile din tabel presupun o zonă climatică de –15 °C și lipsa unui acumulator TUV. Pentrul zonele cu –18 °C și mai reci sau în cazul conectării unui acumulator TUV, alegeți un model cu un grad superior.

Cerințele electrice ale modelelor individuale și cerințele de conexiune

Centralele termice electrice THERM EL sunt consumatori trifazate (400 V, 3×N+PE), ceea ce este o condiție obligatorie pentru puteri peste 8 kW. O conexiune monofazată nu este posibilă – este întotdeauna necesară o conexiune trifazată. Aceasta este una dintre limitele practice pe care trebuie să le aveți în vedere încă de la achiziție. Dacă casa dumneavoastră are doar o conexiune monofazată (230 V), instalarea centralei THERM EL nu este posibilă fără modificarea anterioară a conexiunii electrice și a instalației, ceea ce trebuie rezolvat cu REE SA sau cu distribuitorul corespunzător al energiei electrice.

Fiecare model necesită un siguranță diferită și o secțiune minimă a cablului de alimentare:

  • THERM EL 8 (8 kW) – sarcină electrică de cca 11,6 A pe fază, siguranță 3×16 A, cablu min. 4 mm²
  • THERM EL 15 (15 kW) – sarcină electrică de cca 21,7 A pe fază, siguranță 3×25 A, cablu min. 6 mm²
  • THERM EL 23 (23 kW) – sarcină electrică de cca 33,3 A pe fază, siguranță 3×40 A, cablu min. 10 mm²
  • THERM EL 30 (30 kW) – sarcină electrică de cca 43,5 A pe fază, siguranță 3×50 A, cablu min. 16 mm²
  • THERM EL 38 (38 kW) – sarcină electrică de cca 55 A pe fază, siguranță 3×63 A, cablu min. 16–25 mm²

Aceste valori sunt orientative și proiectarea finală a instalației electrice trebuie să fie întotdeauna realizată de o persoană cu calificare corespunzătoare în electrotehnică. Mai multe informații despre cerințele electrice și procesul de instalare le găsiți în articolul separat Montajul centralei electrice Thermona THERM EL – procedură, cerințe pentru instalația electrică și revizie.

Tariful HDO și posibilitatea de optimizare a dimensiunii centralei

Multe gospodării cu centrale electrice utilizează tariful HDO (comandă la distanță în masă) – adică electricitatea ieftină de noapte, eventual de sâmbătă sau seară. Dacă vă gândiți la acest tarif, acesta poate influența dimensionarea centralei. Dacă centrala funcționează și noaptea cu electricitate ieftină și încălzește în același timp și acumulatorul TUV și rezervorul de acumulare suficient pentru întregul ziua, puteți permite-vă o putere mai mică a centralei, care va compensa timpul mai lung de funcționare la preț mai mic al energiei electrice.

Pe de altă parte – în zilele foarte reci, când HDO limitează funcționarea centralei doar la câteva ore, centrala trebuie să încălțe sistemul suficient de mult în această fereastră. Acest lucru poate duce la nevoia unei puteri mai mari. Aceasta este o zonă în care este utilă consultarea unui specialist, care poate proiecta întregul sistem, inclusiv rezervorul de acumulare și alegerea corectă a tarifului.

Schema: Factorii care influențează alegerea puterii centralei THERM EL Puterea a centralei THERM EL Suprafața / volumul încălzit Clasa de izolație termică Zona climatică (temp. exterioară) Încălzire TUV (acumulator) Tipul de încălzire (sol / radiatoare) Tariful HDO / acumulare

Reparația casei și schimbarea puterii centralei – ce se modifică după izolare

O situație foarte practică pe care o întâlnim destul de des: clientul a cumpărat o casă mai veche, o planifică treptat pentru reparație și acum rezolvă problema încălzirii. Dacă izolarea și înlocuirea geamurilor vin abia peste doi-trei ani, ce face acum?

În acest caz, este rațional să vă gândiți la achiziția unei centrale care acoperă și starea actuală a casei, iar după reparație să o funcționeze la niveluri de putere mai mici. De exemplu, o casă de 160 m² în starea inițială (putere specifică 90 W/m²) are nevoie de 14,4 kW – alegeți THERM EL 15. După izolare (puterea specifică scade la 50 W/m²), aceeași centrală va funcționa doar la nivelul de cca 8 kW, adică la niveluri mai mici, ceea ce este totuși o funcționare eficientă datorită reglării treptate.

Dimpotrivă – achiziția unei centrale mici cu gândul „o să izolez” este riscantă. Până la reparație, veți avea o casă neîncălzită complet și centrala va funcționa la puterea maximă neîntrerupt, ceea ce nu este ideal nici pentru centrală, nici pentru factură.

Încălzirea în pardoseală vs. radiatoare – influența asupra alegerea puterii

Tipul de suprafețe de emisie (încălzire în pardoseală sau radiatoare) nu influențează direct pierderea de căldură a casei, deci nici puterea necesară a centralei. Pierderea termică este determinată de construcția casei, nu de modul de distribuție a căldurii. Totuși, există câteva influențe indirecte pe care trebuie să le aveți în vedere:

  • Încălzirea în pardoseală funcționează cu temperaturi ale apei mai mici (35–45 °C), ceea ce este avantajos pentru centrala THERM EL în ceea ce privește durata și funcționarea liniștită. Sistemul are o inerție termică mai mare și reacționează mai lent la schimbările de temperatură.
  • Radiatoarele necesită în mod obișnuit temperaturi ale apei de 55–75 °C. Centrala trebuie să încălțe apa la temperaturi mai mari, ceea ce, la aceeași putere, durează mai mult. Sistemul cu radiatoare reacționează mai rapid la schimbări.
  • Sistemul combinat (încălzire în pardoseală + radiatoare în baie sau vestibul) este obișnuit și nu necesită o dimensionare specială, doar o reglare hidraulică corectă a sistemului.

Pentru încălzirea în pardoseală într-o casă bine izolată, uneori se întâmplă ca clientul să cumpere o centrală termică electrică cu o putere mai mare decât este necesar, deoarece se teme că „încălzirea în pardoseală nu va fi suficientă“. Această frică este incorectă – încălzirea în pardoseală este foarte eficientă în cazul unui proiect corect și centrala THERM EL funcționează excelent cu aceasta. Detalii despre conexiunea hidraulică le găsiți și în articolul Conexiunea Thermon THERM EL la sistemul de încălzire – scheme de conectare și cerințe hidraulice.

Eroare frecvente la alegerea puterii – ce observăm în practică

În urma anilor de practică am văzut aproape toate scenariile posibile. Iată cele mai frecvente greșeli pe care clienții le comit la alegerea puterii centralei termice electrice:

  • Calcularea suprafeței brute a întregii case, inclusiv a garajului, subsolului și spațiilor neîncălzite – suprafața încălzită este doar aceea în care doriți cu adevărat căldură
  • Ignorarea factorului de izolare – doi clienți cu case de aceeași dimensiune pot avea nevoie de o putere a centralei termice dramatic diferită
  • Uitarea la TUV – fără un acumulator pentru TUV, nu veți calcula corect căldura necesară și vă puteți termina cu o centrală subdimensionată
  • Alegerea în baza „recomandării vecinului" – fiecare casă este diferită și experiența vecinului cu casa sa anume nu se aplică cu siguranță și în cazul dumneavoastră
  • Alegerea doar după preț – modelul cel mai ieftin nu este neapărat potrivit pentru casa dumneavoastră și pe termen lung poate fi mai scump în exploatare
  • Subestimarea regiunii climatice – o casă într-o zonă montană are nevoie de o putere semnificativ mai mare decât o casă de aceeași dimensiune în sud-vestul Slovaciei

Întrebări frecvente (FAQ)

Poate fi pusă centrala THERM EL 38 într-o casă mică de 80 m², dacă nu sunt sigur de calcul?

Tehnic da, dar din punct de vedere economic și practic nu are sens. Centrala THERM EL 38 este semnificativ mai scumpă, necesită o conexiune electrică mai puternică și într-o casă mică va funcționa aproape exclusiv pe cel mai scăzut nivel de putere, ceea ce nu este eficient. Pentru o casă de 80 m² într-un standard obișnuit este suficientă THERM EL 8, maxim THERM EL 15 dacă casa are o izolație termică mai slabă sau dacă este conectată la un acumulator TUV mare.

Cum aflu dacă casa mea are nevoie de o putere de 15 kW sau 23 kW – este diferența mare?

Diferența este de 8 kW, ceea ce la centrale termice electrice este o diferență semnificativă – este vorba de un alt nivel de putere, alte cerințe pentru instalația electrică și un alt preț al echipamentului. Dacă calculul dumneavoastră arată că puterea necesară este undeva între 12 și 18 kW, decizia între EL 15 și EL 23 depinde de faptul dacă aveți un acumulator TUV, de zona climatică în care trăiți și dacă planificați o reparație. Într-o astfel de situație limită, alegeți EL 23 – veți avea o rezervă mai mare și întregul sistem va fi mai puțin solicitat.

Am moștenit centrala de la anteriorii proprietari. Este 30 kW pentru casa noastră de 120 m² cu adevărat supradimensionată?

Pentru o casă nou construită sau bine izolată de 120 m², THERM EL 30 (30 kW) este semnificativ supradimensionată – puterea necesară este probabil de 5–9 kW. Dacă casa nu este izolată, puterea necesară poate fi de 10–11 kW, ceea ce este totuși mult mai mic decât 30 kW. Centrala va funcționa aproape exclusiv pe cele mai mici niveluri de putere. Funcționarea la putere mai scăzută nu este o problemă, dar din punct de vedere economic ați investit într-un echipament inutil de puternic. La înlocuirea centralei în viitor, alegeți o dimensiune corectă.

Planificăm să izolăm casa peste doi ani. Trebuie să cumpărăm acum o centrală mai mare sau mai mică?

Vă recomandăm să cumpărați o centrală corespunzătoare stării actuale a casei, eventual cu o mică

Aveți întrebare pe această temă?

Nu reușiți să vă decideți sau aveți o situație concretă în gospodărie? Scrieți-ne – cu plăcere vă vom răspunde.

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