Zawory przełączające w instalacjach z kolektorami słonecznymi

Zawory dla instalacji z kolektorami słonecznymi wyróżniają się odpornością na wysokie temperatury medium i efektywną pracą, która ma wpływ na sprawne działanie instalacji. Zdecydowana większość z zaworów może pracować w instalacji, której chwilowa temperatura wody wynosi nawet +110 °C. Większość zaworów przełączających jest wykonana z wytrzymałego, odpornego na odcynkowanie mosiądzu, który cechuje się również bardzo dobrym przewodnictwem cieplnym.

Zawory przełączające w instalacjach z kolektorami słonecznymi
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Dane kontaktowe:
61 851 07 28
Garbary 56 61-758 Poznań

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Zawór przełączający serii VTD

Pierwszym zaworem, który jest dedykowany dla instalacji z kolektorami słonecznymi jest zawór przełączający serii VTD.

 

Schemat ideowy instalacji solarnej z maksymalnym wykorzystaniem układu warstw w zbiorniku akumulacyjnym; 1-zawór przełączający dla instalacji słonecznej, 2-termostatyczny zawór mieszający dla instalacji słonecznej, 3-termostatyczny zawór mieszający dla CWU
Schemat ideowy instalacji solarnej z maksymalnym wykorzystaniem układu warstw w zbiorniku akumulacyjnym; 1-zawór przełączający dla instalacji słonecznej, 2-termostatyczny zawór mieszający dla instalacji słonecznej, 3-termostatyczny zawór mieszający dla CWU

Zawór zapewnia wydajne ładowanie warstwowe (2-poziomowe) zbiornika akumulacyjnego z wykorzystaniem energii solarnej. Zawór działa w sposób termostatyczny - wbudowany termostat odpowiada za przełączanie medium do jednego lub do drugiego przyłącza.

Zawór przełączający serii VTD300
Zawór przełączający serii VTD300

Medium jest kierowane do przyłącza B, gdy temperatura wody zasilającej jest niższa od nominalnej temperatury przełączania (45°C, 50°C, 60°C ±2°C lub ±3°C w zależności od typu zaworu). W przeciwnym razie medium trafia do przyłącza B. Zawór serii VTD ma części zamienne, które zawierają m.in. termostat.

Przykład części zamiennych do zaworów serii VTD
Przykład części zamiennych do zaworów serii VTD

Dla większych instalacji (2-5 punktów poboru) ogrzewania słonecznego z obiegiem CWU dostępne są zestawy do ogrzewania słonecznego. Każdy zestaw składa się z zaworu przełączającego serii VTD oraz termostatycznego zaworu mieszającego. Zestawy stosuje się jednak w innych fragmentach instalacji niż pojedyncze zawory serii VTD.

Zawór serii VTD można wykorzystać także w instalacji o prostszej budowie, w której kolektory słoneczne odpowiadają za zasilanie instalacji grzewczej, a inne źródło ciepła zasila instalację CWU.

Zawór przełączający serii VZD

Innym zaworem stosowanym w instalacjach z kolektorami słonecznymi jest zawór przełączający serii VZD.

Schemat ideowy większej instalacji solarnej z priorytetem napełniania zbiornika akumulacyjnego; 1-zawór przełączający serii VZD lub MBA130
Schemat ideowy większej instalacji solarnej z priorytetem napełniania zbiornika akumulacyjnego; 1-zawór przełączający serii VZD lub MBA130

Zawór charakteryzuje się bardzo szybkim 3-sekundowym czasem przełączania. Zawór jest w 100% szczelny, co obok szybkości przełączania, wpływa na energooszczędną pracę instalacji.

W odróżnieniu od zaworu serii VTD, zawór serii VZD wymaga zasilania elektrycznego. Wśród części zamiennych dostępne są więc nie tylko wnętrza zaworu, ale również siłowniki 2-punktowe.

Przykład części zamiennych do zaworu serii VZD
Przykład części zamiennych do zaworu serii VZD

Zawór przełączający serii MBA130

Alternatywnym rozwiązaniem dla zaworu serii VZD, jest zawór przełączający serii MBA130, który charakteryzuje się dłuższym (40-sekundowym) czasem przełączania oraz odpornością na nieznacznie niższe temperatury medium (max. +90°C).

Sprawdza się on jednak w systemach wymagających wyższych wartości Kvs (powyżej 6,0, czyli parametru obsługiwanego przez zawór serii VZD). Znajomość zaworów przełączających, które sprawdzają się w systemach z kolektorami słonecznymi, pozwala dokonać optymalnego, dopasowanego do wymogów instalacji wyboru.

źródło i zdjecia: ESBE HYDRONIC SYSTEMS