Pompă solară blocată sau cu debit slab – cauze și soluții
Pompă solară blocată sau care funcționează slab – cauze și soluții
Pompă solară este inima oricărui sistem solar activ. Când încetează să funcționeze corect – fie că este complet blocată, fie că funcționează slab și ineficient – întregul sistem încetează să îndeplinească funcția sa. Rezervorul nu se încălzește, energia solară nu este utilizată, iar în cazurile grave pot apărea avarii și la alte componente ale întregului circuit. Din experiența noastră știm că problemele legate de pompă apar cel mai frecvent în cazul instalațiilor solare montate – iar în multe cazuri cauza este destul de simplă, putând fi remediată chiar și de un deținător care are cunoștințe tehnice, fără a fi nevoie de un tehnician de service.
Acest articol este adresat în primul rând instalaților, deținătorilor de case cu cunoștințe tehnice și oricărei persoane care dorește să înțeleagă ce se întâmplă „în spatele fațadelor” ale sistemului său solar. În acest articol vom analiza toate cauzele comune ale problemelor – de la cele mai simple (aer în sistem) până la avarii mai complexe ale electronicii sau a mecanismului de circulație. Pentru fiecare cauză vom detalia pașii de diagnosticare și soluționare.
Cum funcționează pompă solară – baza pentru înțelegerea avarierii
Înainte de a trece la avarieri, este important să știți cum este conectată pompă solară și ce trebuie să asigure. La deosebire de pompă de circulație a instalației de încălzire, pompă solară funcționează într-un mediu specific: mediul nu este apă curată, ci o soluție antigel (de obicei propilenglicol sau etilenglicol, în mod obișnuit în proporție 1:1 cu apă). Această soluție are o vâscozitate mai mare decât apa, ceea ce crește automat rezistența hidraulică a circuitului.
Pompă este de obicei montată într-o unitate de pompă – un bloc compact care conține și robinete cu sferă, ventil de retur, manometre, supapă de siguranță, vas de expansiune și reglare. Reglarea trimite un semnal pompă pentru pornire în momentul în care temperatura din colector este cu o anumită diferență mai mare decât temperatura din rezervor (de obicei Δt = 5–10 °C). Când diferența scade sub limita inferioară (de obicei 2–3 °C), pompă se oprește.
Fiecare componentă din acest circuit poate fi sursa unui problemă care se manifestă ca „funcționare slabă” sau oprirea completă a pompă. Hai să le analizăm sistematic.
Cauza nr. 1: Aer în circuitul solar (cea mai frecventă problemă)
Aerul în conducte este cu mult cea mai frecventă cauză pentru care pompă solară funcționează (ați auzi zgomote de șuier sau bâzâit), dar nu pompează mediul sau pompează doar o cantitate minimă. În cazul unei blocate de aer, pompă rotește doar aerul în loc de lichid – funcționează în gol și nu transferă căldură.
Aerul intră în sistem cel mai frecvent la prima umplere (lipsa unui degazare completă), după o reparație și repunere în funcțiune, sau treptat prin garnituri, dacă presiunea din sistem este prea scăzută. O altă sursă pot fi fărâmiere sau vas de expansiune cu membrană deteriorată.
Cum recunoști aerul în circuit
- Pompă funcționează, dar rezervorul nu se încălzește – temperatura mediului la ieșirea din colector crește, dar rezervorul rămâne rece
- La funcționarea la capacitate maximă a pompă auzi zgomote neobișnuite, scârțâit sau bătăi în conducte
- Manometrul de la unitatea de pompă indică o presiune nulă sau semnificativ mai scăzută decât la punerea în funcțiune (normal: 1,5–2,5 bar în stare rece)
- După oprirea pompă, presiunea variază semnificativ
Procedura de degazare a circuitului solar
Degazarea circuitului solar este mai complexă decât în cazul unui sistem de încălzire obișnuit, deoarece lucrați cu o soluție antigel, nu cu apă. Procedura:
- Verificați presiunea în sistem – dacă este sub 1,0 bar, completați mediul prin robinetul de umplere de la unitatea de pompă
- Porniți pompă la turație maximă (override manual pe reglare sau direct pe pompă)
- Deschideți progresiv ventilile de degazare la cele mai înalte puncte ale traseului – la colector, eventual la unitatea de pompă
- Lăsați pompă să funcționeze cel puțin 15–20 minute la capacitate maximă, până când din ventilul de degazare curge doar lichid fără bule
- După degazare, verificați și reglați presiunea de funcționare (sistem rece: 1,5 bar, la temperatura maximă nu trebuie să depășească valoarea supapei de siguranță minus 10 %)
Dacă aerul revine în sistem în mod repetat, căutați fărâmiere sau verificați vasul de expansiune – despre acestea veți afla mai jos.
Cauza nr. 2: Pompă de circulație blocată (înfundată)
Pompă poate fi blocată mecanic – partea rotativă (rotop) încetează să răspundă la semnalul electric. Acest lucru se întâmplă în special după o perioadă lungă de neutilizare a sistemului (de exemplu, după pauza de iarnă sau o vacanță) sau dacă în mediul de lucru s-au depus impurități care blochează carcasa de pompă.
Un semn tipic este că pompă emite un bâzâit (bobinele primesc curent), dar mediul nu curge – manometrul de la unitate indică zero. La atingerea corpului pompă simți vibrații, dar nu are loc o circulație reală.
Deblocajă manuală a pompei
Cele mai multe pompe de circulație pentru sisteme solare au pe fața frontală un șurub de aerisire/deblocaj – de obicei cu o ranforsă pentru șurubel cu cap plan, amplasat în centrul feței frontale a pompei. Procedura:
- Deconectați alimentarea electrică a pompei (siguranță, eventual deconectați și întreaga reglare)
- Plasați o șervea sau un vas sub pompă – poate picura puțin mediu termic
- Deșurubați cu atenție capacul șurubului (nu întregul șurub – doar capacul)
- Introduceți șurubel cu cap plan în ranforsă și rotiți ușor arborele rotorului (de obicei este suficient un rotire de 10–20°)
- Arborele rotorului ar trebui să se simtă eliberat – va începe să se rotească mai ușor
- Închideți capacul, reconectați alimentarea și verificați funcționarea
Dacă rotorul nu începe să se rotească nici după acest efort, cauza este probabil altundeva (electronica, înfășurare arsă) și pompa trebuie înlocuită. La sistemele vechi după 8–12 ani de funcționare acest lucru nu este nimic neobișnuit.
Cauza nr. 3: Presiune de funcționare scăzută sau vas de expansiune deteriorat
Circuitul solar trebuie să fie permanent sub presiune – în stare rece, de obicei 1,5 până la 2,5 bar, în funcție de înălțimea sistemului. Regulă pentru dimensionare: presiune minimă = înălțimea statică (în metri) × 0,1 bar + 0,5 bar rezervă de siguranță. Așadar, pentru un colector situat la 8 m deasupra pompei: 8 × 0,1 + 0,5 = 1,3 bar minim.
Dacă presiunea scade prea mult, apar mai multe probleme simultan: mediul începe să fiarbă la temperaturi mai mici, în sistem se formează canale de abur, iar pompa pompează practic abur în loc de lichid – cavitare eficientă, care duce la funcționare zgomotoasă, transfer minim de căldură și uzură rapidă a pompei.
Verificare și încărcare vas de expansiune
Vasul de expansiune are o membrană de cauciuc care separă spațiul aerului de cel lichid. Dacă membrana se rupe sau aerul din compartimentul aerian se pierde, vasul încetează să îndeplinească funcția sa – presiunea din sistem va fi prea scăzută în stare rece și, la încălzire, va depăși valoarea supapei de siguranță, care apoi va declanșa și va evacua mediul.
Verificare: Deconectați vasul de expansiune (închideți robinetul de închidere), verificați presiunea aerului prin clapet (ca la mașină). Ar trebui să fie cu 0,5 bar mai mică decât presiunea de funcționare a sistemului. Dacă este zero sau măsurați aerul care împinge lichidul, membrana este probabil deteriorată și vasul trebuie înlocuit.
Cauza nr. 4: Filtru murdar sau stagnare a mediului
Unitățile de pompă realizate profesional – de exemplu unitate de pompă solară IVAR.SOLAR K cu reglare IVAR.SOLAR IMTDC – au un filtru cu rețea integrat pentru protecția pompei și a altor componente. Acest filtru captează depozitele, resturi de fier, șipci metalice din țevi și resturi de amestec nemrzon decolorat.
După câțiva ani de funcționare, filtrul se poate încurca atât de mult, încât debitul scade la o fracțiune din valoarea nominală. Contorul de debit arată de exemplu 2 l/min în loc de 8–12 l/min obișnuite. Sistemul „parcă” funcționează, dar transferul de căldură este minim și acumulatorul nu se încălzește nici măcar în zilele cu soare puternic.
Curățare filtru
- Închideți robinetul cu sferă înainte și după unitatea de pompă
- Descărcați acest segment prin ventilul de aerisire
- Deșurubați corpul filtrului (de obicei o piolină plastică sau din bronz cu garnitură O)
- Spălați rețeaua sub apă curgătoare sau cu o perie moale
- Verificați starea garniturii O – la montarea din nou, ungeți-o ușor cu un film de untură siliconică
- Reinstalați, deschideți robinetele, verificați etanșitatea și presiunea de funcționare
Acest lucru îl recomandăm să-l faceți anual la inspecția de service a sistemului. Mai multe informații găsiți în articolul Maintenance și service al sistemului solar – ce trebuie verificat anual.
Cauza nr. 5: Degradarea amestecului nemrzon – creșterea vâscozității și coroziunea
Amezecul nemrzon (amestec de glicol) nu este etern. Propilen-glicolul sau etilen-glicolul se degradează în timp – sub acțiunea temperaturilor ridicate (stagnarea la supraincalzirea colectorului în timpul verii poate duce la temperaturi de 180–200 °C), a radiației UV și a acțiunii catalitice a metalelor. Amezecul degradat:
- Avea un pH acidos (scade sub 7) și devine coroziv – atacă țevile de cupru, robinetele de bronz și suprafețele de aluminiu ale colectorului
- Crește vâscozitatea, ceea ce crește rezistența hidraulică a întregului circuit și pompa trebuie să lucreze mai greu
- Formează depozite (bălegi negricioase), care încurcă filtrul, schimbătorul de căldură din acumulator și chiar pompa
- Pierde inhibitorii de coroziune și îngheț, ceea ce duce la riscul de îngheț în lunile de iarnă
Rezultatul este că pompa funcționează cu un consum crescut de energie electrică, dar transferul de căldură este minim. Presiunea la intrarea și ieșirea pompei se deosebește mai mult decât ar corespunde nomogramelor producătorului – pompa este suprasolicitată.
Când să înlocuiți umplutura
Producătorii recomandă înlocuirea glicolului la fiecare 4–6 ani. Înlocuirea mai rapidă este necesară dacă pH-ul amestecului scade sub 7,5 (măsurat cu hârtie de turnol sau cu un pH-metru) sau dacă amestecul a schimbat culoarea în brun-întunecat. Înainte de o umplutură nouă, este necesară spălarea sistemului, altfel amestecul nou se va degrada la fel de repede.
Cauza nr. 6: Defecțiune la reglare – pompa nu pornește sau funcționează neîntrerupt
Reglarea (termostat diferențial) comandă când pompa pornește și când se oprește. Defecțiunea reglării se manifestă în două moduri:
Pompa nu pornește deloc – chiar dacă colectorul este fierbinte și acumulatorul este rece. Cauze: defecțiune la senzorul de temperatură al colectorului sau al acumulatorului, cablu rupt, defecțiune la unitatea de comandă, înfășurare arsă.
Pompa funcționează neîntrerupt – chiar și noaptea, în vreme proastă, fără diferență de temperatură. Acest lucru duce la răcirea acumulatorului prin colector (radiatie nocturnă) și la consum inutil de energie electrică.
Diagnosticare senzori de temperatură
Senzorii de temperatură din sistemele solare sunt cea mai vulnerabilă parte a reglării. Un senzor defect oferă informații greșite reglării și întregul sistem se comportă irațional. Senzorii corecți trebuie să fie bine fixați în șurub, protejați împotriva umezelii și să aibă cablul neîntărit.
Pentru colectoare cu temperatură până la 180 °C este potrivit să se folosească senzor de temperatură în șurub – 180 °C cu cablu de 2 m, care rezistă și la temperaturile extreme de vară în caz de stagnare a colectorului. Pentru măsurarea temperaturii acumulatorului, unde temperaturile nu depășesc 95 °C, este suficient senzor în șurub cu cablu PVC de 4 m și temperatură maximă de 95 °C – cablul mai lung permite o poziționare comodă spre reglare fără extensii, care sunt sursă de alte probleme.
Verificarea rezistenței senzorului
Majoritatea reglărilor solare folosesc senzori NTC cu rezistență nominală de 10 kΩ la 25 °C. Cu ajutorul unui multimetru pentru măsurarea rezistenței (Ω) puteți verifica rapid dacă senzorul funcționează corect:
- La temperatura 20–25 °C: rezistența ar trebui să fie 9 800 – 10 200 Ω
- La temperatura 50 °C: rezistența aproximativ 3 600 Ω
- La temperatura 80 °C: rezistența aproximativ 1 500 Ω
- Dacă multimetrul arată „OL" (circuit deschis) sau 0 Ω (scurt-circuit) – senzorul este defect și trebuie înlocuit
Detalii suplimentare despre diagnosticare și înlocuirea senzorilor le găsiți în articolul Senzori și reglare a sistemului solar – cum funcționează și când trebuie înlocuiți.
Cauza nr. 7: Stagnarea termică și șanțurile de abur în vara
Stagnarea de vară este o problemă specifică a sistemelor solare. Când rezervorul este complet încălzit și colectoarele continuă să producă căldură, reglarea oprește pompa. În colector – de exemplu, în colectorul solar plan IVAR.SOLAR 210 M5 – temperatura absorbantului poate ajunge la 180–210 °C. Mediu din colector începe să fiarbă și aburul este împins în admisia de țevi.
Când reglarea repornește pompa (de exemplu dimineața sau după noroi), pompa trebuie să depășească un plug de abur în partea superioară a țevii. La un presiune insuficientă în sistem sau rampă prea scurtă la pornirea pompei, aburul nu este forțat și pompa cavitează.
Soluții pentru problemele de stagnare
- Creșterea presiunii de lucru a sistemului la limita superioară (2,5 bar) – presiunea mai mare crește punctul de fierbere și inhibă formarea aburului
- Verificați dacă țevile sunt corect inclinate – mediul trebuie să poată curge gravitațional înapoi în rezervor din colector când pompa este oprită
- Asigurați-vă că admisia de țevi are o bună izolație termică – reduce cantitatea de abur format în țevi la stagnare. O soluție ideală este țeava din oțel inoxidabil cu izolație cauciucată dublă cu cablu 2× pr. 16 mm / 10 m, care rezistă temperaturilor de stagnare și reduce pierderile termice
- Dacă sistemul stagnă repetat în fiecare vară, considerați răcirea pasivă a rezervorului (circulație noaptea) sau umbrirea colectoarelor în luni critice
Cauza nr. 8: Reglarea Δt incorectă sau treapta de viteză a pompei incorectă
Aceasta este o cauză care la prima vedere nu pare o defecțiune, dar duce la o scădere semnificativă a eficienței sistemului. Reglarea compară temperatura colectorului (T1) cu cea a rezervorului (T2). Dacă este setat un Δt de pornire prea mare (de exemplu 15 °C în loc de optimul 7–8 °C), pompa pornește prea târziu și o parte mare a producției nu este utilizată într-o zi caldă.
Dimpotrivă, un Δt prea mic (de exemplu 3 °C) duce la pornirea și oprirea pompei la fiecare câteva secunde – așa-numitele ticsiri. La fiecare pornire, mediul rece din rezervor este forțat în colector, ceea ce răcește inutil rezervorul și reduce durata de viață a pompei.
Setările optime pentru majoritatea condițiilor din România:
- Diferența de pornire Δt ON: 6–8 °C
- Diferența de oprire Δt OFF: 3–4 °C
- Temperatura maximă a rezervorului (protecție împotriva supraincălzirii): 60–65 °C pentru un rezervor obișnuit, max. 70 °C
- Temperatura minimă a colectorului pentru pornire: 10–15 °C (prevenirea circulației nocturne)
Treapta de viteză a pompei influențează debitul. Pentru majoritatea sistemelor solare casnice (2–4 colectoare, 200–400 l rezervor) este optim un debit de 40–60 litri pe oră pe m² de suprafață a colectorului. Un debit prea mare duce la o diferență mică de temperatură între admisie și retur, ceea ce reduce eficiența schimbătorului din rezervor. Un debit prea mic, pe de altă parte, duce la supraincălzire locală și la o performanță mai slabă.
Calculațiile detaliate pentru dimensionarea unității de pompă le găsiți în articolul Dimensionarea țevii solare și a unității de pompă – cum se face.
Cauza nr. 9: Dăunări mecanice ale țevii sau ale armăturilor
Țeava solară este supusă la diferențe extreme de temperatură – în vara temperatura de stagnare este de 180+ °C, în iarnă posibil temperaturi negative. Această oboseală termică poate duce la fisurarea garniturilor la fitinguri, la fisurarea cablurilor PVC ale senzorilor sau la deformarea țevii flexibile.
Dacă traseul țevii este incorect montat (fără compensatoare pentru dilatare termică), poate apărea o solicitare mecanică care îndoaie țeava sau fisură garniturile. Rezultatul: scăderea presiunii, aer în sistem, scăderea performanței. Pentru traseuri lungi (peste 15 m) este întotdeauna recomandat să se folosească bucle de compensare calculate sau dilatații.
La construcția și verificarea țevii, asigurați-vă că fiecare conexiune este accesibilă pentru inspecție (nu este îngropată în beton fără deschidere de inspecție) și că izolația este intactă și rezistentă la razele UV.
Pas cu pas: Diagnostica sistematică a pompei solare în practică
În practică, următorul procedeu s-a dovedit eficient la sosirea la o comandă cu plângerea „sistemul solar nu funcționează":
- Verificare vizuală – Vizualizați ecranul reglării: care este temperatura actuală a colectorului (T1) și a rezervorului (T2)? Rulează pompa? Dacă T1 > T2 + Δt ON și pompa nu pornește – problema este în reglare sau în pompă.
- Verificarea presiunii – Verificați manometrul. Sub 1,0 bar? Completați mediul și căutați cauza scurgerii.
- Pornire manuală a pompei – Activati override pe reglare. Auziți un sunet de bip? Vedeți mișcare pe contorul de debit? Dacă nu – blocare mecanică sau defecțiune electrică a pompei.
- Deaerisire – Chiar dacă debitul pare OK, faceți o deaerisire – aerul se acumulează în locuri greu vizibile.
- Verificarea filtrului – Scoateți și inspetați rețeaua filtrului.
- Măsurători pe senzori – Măsurați rezistența senzorilor T1 și T2 cu un multimetru. Comparați cu caracteristica NTC 10k.
- Verificarea glicolului – Prelevați un eșantion și măsurați pH-ul + punctul de îngheț cu un refractometru.
- Concluzie și documentare – Notați debitul măsurat (l/min), presiunea (bar), temperaturile T1/T2 și DP, starea glicolului. Faceți o fotografie a ecranului de stare al reglării.
Prevenție: Cum să evitați blocarea pompei
La fel ca la orice echipament tehnic, și aici prevenția este mai ieftină decât reparația. Câteva măsuri concrete, care în practică prelungesc semnificativ durata de viață a pompei solare și a întregului sistem:
- Inspeție de service anuală în lunile de primăvară (înainte de sezonul solar principal) – verificarea presiunii, a glicolului, a filtrului, a senzorilor și a etanșității
- Înlocuirea amestecului antigel la fiecare 5 ani, indiferent de aspectul vizual – degradarea are loc din interior și nu este întotdeauna vizibilă
- Maintinerea unei presiuni de funcționare corecte – verificați manometrul cel puțin o dată pe lună
- Verificarea stării izolației țevilor la fiecare 2–3 ani – în special la partea exterioară, unde radiația UV deterioriază izolația din cauciuc
- Asigurarea umbrei colectorilor în perioada estivală, dacă volumul rezervorului nu este suficient pentru o expunere la soare pe durata unei zile întregi – prevenți stagnarea excesivă
- Instalarea unui ventil de degazare automat în cel mai înalt punct al traseului – elimină treptat o cantitate mică de aer fără a necesita intervenții manuale
O listă detaliată de verificări pentru întreținerea regulată o găsiți în articolul Întreținerea și service-ul sistemului solar – ce trebuie verificat anual.
Înlocuirea pompei – când este mai eficient să reparați și când este mai bine să o înlocuiți
Pompa de circulație solară are o durată de viață de 15–20 de ani în condiții normale de funcționare. Dacă pompa este mai veche și defecțiunea se repetă, uneori este mai economic să o înlocuiți decât să o reparați de mai multe ori. O ghidare orientativă:
| Situație | Recomandare |
|---|---|
| Pompa mai nouă de 8 ani, prima defecțiune | Reparare / deblocare, înlocuire garnitură |
| Pompa de 8–15 ani, defecțiune repetată | A se evalua înlocuirea, repararea poate fi neeconomică |
| Pompa mai veche de 15 ani | Înlocuirea completă a unității pompe, inclusiv reglarea |
| Placa electronică arsă (miros de ars) | Înlocuirea pompei, verificarea instalației electrice |
| Carcasa pompei fisurată mecanic | Înlocuire, reparația nu este posibilă |
La înlocuirea unității pompe, țineți cont și de faptul că o pompă nouă poate avea alte parametri hidraulici și setările acesteia (treapta de viteză, Δt) vor trebui verificate și eventual ajustate. Mai multe informații despre alegerea unui sistem potrivit le găsiți în articolul Cum alegeți un sistem solar pentru încălzirea apei într-o casă de familie.
Întrebări frecvente (FAQ)
Pompa zumzăie, dar apa din rezervor nu se încălzește – ce se poate face?
Cauza cea mai probabilă este aerul din circuitul solar – pompa funcționează, dar nu pompează lichid, doar aer. Procedură: verificați presiunea de funcționare pe manometrul unității pompe (ar trebui să fie cel puțin 1,5 bar în stare rece), porniți pompa la capacitate maximă și degazează sistemul în toate cele mai înalte puncte ale traseului. Dacă după degazare contorul de debit revine la valori normale (de obicei 6–12 l/min), problema a fost chiar aerul. Dacă nu, verificați blocarea mecanică a rotorului cu ajutorul șurubelui de deblocare de pe fața pompei.
Câți ani rezistă amestecul antigel într-un sistem solar?
În condiții normale (o sau două stagnări pe sezon, presiune de funcționare corectă) glicolul de propilen rezistă 4–6 ani. Dacă sistemul se încălzește în fiecare vară la temperaturi extreme, durata de viață a amestecului scade la 2–3 ani. Recomandăm măsurarea pH-ului amestecului la fiecare 2 ani (cu refractometru sau benzi de test) – dacă scade sub 7,5, înlocuiți amestecul fără a aștepta termenul planificat. Un amestec degradat este coroziv și poate deteriora pompa, schimbătorul și robinetele.
Reglarea arată temperaturi corecte, dar pompa nu pornește – unde să căutăm problema?
Dacă reglarea afișează valorile T1 (colector) și T2 (rezervor) și diferența T1 – T2 este mai mare decât Δt de pornire setat, iar pompa nu pornește, verificați aceste aspecte: 1) Dacă pompa este conectată fizic la reglare (borna de ieșire 230 V pe reglare – măsurați tensiunea atunci când condițiile sunt îndeplinite). 2) Dacă siguranța de pe reglare sau în instalația electrică nu este arsă. 3) Dacă pompa este setată în modul automat (Auto) și nu în „0" (oprită). 4) Verificați setarea temperaturii minime a colectorului pentru pornire – dacă este setată prea sus (de exemplu 30 °C) și colectorul este umbrit sau dimineața, pompa nu va porni.
Pot adăuga apă obișnuită în loc de glicol în sistemul solar?
Nu, aceasta este una dintre cele mai rele intervenții pe care le puteți face. Apa diluează amestecul de glicol, ceea ce ridică punctul de îngheț – în iarnă există riscul înghețării și fisurării colectorului, țevilor sau rezervorului. În plus, apa fără inhibitori de coroziune atacă agresiv componentele metalice ale sistemului. La fiecare completare a mediului este obligatoriu utilizarea aceluiași tip de glicol în proporția corectă cu apă distilată, sau eventual o amestecare directă cu un punct de îngheț adecvat (pentru RS minim –25 °C, ideal –28 până la –35 °C).
Cum pot determina debitul sistemului meu solar – fără contor de debit?
Dacă unitatea pompe nu are un contor de debit cu rotoare integrat, puteți estima debitul măsurând temperaturile: măsurați temperatura mediului la intrarea în schimbătorul rezervorului (returul de la colector, mai rece) și la ieșire (intrarea în colector, mai caldă). Diferența de temperatură la debit optim ar trebui să fie de 7–12 °C în condiții normale. Dacă diferența este mai mică de 5 °C, debitul este probabil prea mare. Dacă este mai mare de 15 °C, debitul este probabil prea mic.
Aveți întrebări legate de această temă?
Nu reușiți să luați o decizie sau aveți o situație concretă în gospodăria dumneavoastră? Scrieți-ne – cu plăcere vă vom oferi sfaturi.
