Isıtma Sistemleri

Güneş Enerjili Merkezi Sıcak Su Sistemleri.

Güneş kazancını, kullanılabilen sıcak suya dönüştüren devreyi kuruyoruz.

Güneş enerjili sıcak su sistemini yalnız çatıya sığan kolektör sayısıyla boyutlandırmıyoruz. İstanbul ve Marmara'da tüketimin saat ve mevsim profilini, gölgeyi, depolama ve yardımcı kaynak ihtiyacını inceliyoruz. Kolektör alanını gerçek kullanılabilir ısıyla karşılaştırıyoruz. Yazın tüketim azaldığında stagnasyon, genleşme ve kontrol koşullarını ayrıca ele alıyor; pompa, akışkan, yalıtım ve sıcak su dağıtımını aynı şema üzerinde hesaplayıp test ediyoruz.

İstanbul merkezli · Marmara bölgesinde keşif, proje ve uygulama

Çatıdaki eğimli düzlemsel güneş kolektörleri ve yalıtımlı bağlantı boruları.
PROJEDEN UYGULAMAYAGüneş kazancını, kullanılabilen sıcak suya dönüştüren devreyi kuruyoruz.Temsili Görsel
01

Tüketimle üretimi eşleştiriyoruz

Saatlik ve mevsimlik sıcak su kullanımını çatı koşullarıyla karşılaştırıyor; kolektör ve depolama büyüklüğünü gerçek kullanılabilir kazanca göre seçiyoruz.

02

Durgunluk koşulunu tasarlıyoruz

Tüketimin azaldığı ve pompanın çalışmadığı durumları inceliyor; seçilen modelin stagnasyon, genleşme ve akışkan sınırlarını devreye işliyoruz.

03

Yardımcı kaynağı koordine ediyoruz

Solar ve yardımcı kaynağın sensör, öncelik ve sıcaklık mantığını aynı şemada belirliyor; gerçek çekiş ve bekleme durumlarında test ediyoruz.

SİSTEMİN BÜTÜNÜ

Doğru Sistem, Doğru Çalışma Koşulu.

Boru hatları, depolama tankları ve pompaların bulunduğu temsili teknik hacimTEMSİLİ GÖRSEL

Temsili Teknik Hacim

SİSTEM / YAPI / İŞLETME

Güneşli saatte üretilen ısıyla sıcak su çekişi aynı anda gerçekleşmeyebilir. Depolama ve yardımcı kaynağın rolü bu farkı yönetir. Tüketim verisi olmadan fazla kolektör eklemek kullanılabilir kazancı aynı oranda artırmayabilir. Çatı yönü, gölge ve bağlantı kayıplarını inceler; üretici verisindeki optik verimi yıl boyunca sağlanan sistem verimiyle karıştırmayız. Tasarımın hedeflediği tüketim ve işletme koşullarını seçim dosyasında açıkça gösteririz.

Solar devre yüksek sıcaklık ve akışkan genleşmesi açısından normal ısıtma devresinden farklı koşullar yaşayabilir. Kolektörde ısı çekilmediği durumu ve modelin aşırı ısınma yaklaşımını inceleriz. Genleşme kabı, boru, vana ve yalıtım uygunluğu ürün koşullarıyla seçilir. Yardımcı kaynak kontrolünü güneş devresinin kazancını destekleyecek biçimde planlarken kullanım sıcak suyu güvenliği ve hijyen yaklaşımını ayrı proje gereksinimleri olarak koordine ederiz.

Yapınıza Uygun Seçim Kriterleri
01 / Yeni sistem

Çatı alanı kolektör sayısını belirlemeden önce

Çatı yönü ve gölgeyi sıcak su kullanım profiliyle birlikte inceliyoruz. Kolektör, depo ve yardımcı kaynağın birlikte çalışacağı şemayı seçiyoruz. Üretici kazanç hesabını gerçek bağlantı ve sıcaklık koşullarıyla ele alarak alanın mümkün olmasıyla alanın yararlı olması arasındaki farkı görünür hâle getiriyoruz.

KRİTİK TEKNİK BİLGİLER

Detaylar, Sistemin Sonucunu Belirler.

Seçimden uygulamaya kadar sahada kontrol ettiğimiz teknik ayrıntılar ve birbirini etkileyen tasarım kararları.

01

Optik verim yıllık sıcak su katkısı değildir

Üretici kolektörün optik verimini belirli alan tanımı ve test koşullarıyla verir. Gerçek kazanç sıcaklık farkı, çevre, gölge, bağlantı kayıpları ve kullanım profilinden etkilenir. Kolektör verisini sistem katkısı olarak doğrudan sunmayız. Üretici kazanç hesabına gerçek çatı ve depolama koşullarını gireriz. Kullanılabilir ısıyı, sıcak su talebi ve yardımcı kaynakla birlikte değerlendirerek nominal bir yüzdeden yatırım sonucu çıkarmak yerine açık tasarım koşulları oluştururuz.

Kontrol Noktası

Verim alanı/test koşulu ve gerçek çatı-depo-tüketim girdileri ayrılır; sistem kazancı seçim çıktısıyla birlikte değerlendirilir.

02

Stagnasyon devrenin tasarım durumlarından biridir

Kolektörden ısı çekilmediğinde sıcaklık yükselir; seçilen ürüne göre akışkanda buharlaşma ve büyük genleşme etkisi oluşabilir. Bu durum tüketim azaldığında veya pompa çalışmadığında değerlendirilir. Modelin aşırı ısınma özelliğini üretici verisiyle inceleriz. Genleşme kabı ve bileşenleri yalnız normal dolaşım sıcaklığına göre seçmeyiz. Bir kolektörün kendine özgü koruma teknolojisini tüm solar ürünlere genelleyip devre güvenliğinin yerine koymadan gerçek sistem sınırlarını doğrularız.

Kontrol Noktası

Isı çekilmeyen durum ve seçilen kolektör davranışı incelenir; genleşme/bileşen sınırları bu tasarım durumuyla doğrulanır.

03

Solar genleşme kabında olası buhar hacmi dikkate alınır

Viessmann teknik verisi genleşme kabı seçiminde akışkan genleşmesi, sistem yüksekliği ve olası buhar oluşumunun değerlendirilmesini ister. Bu ilişkiyi ürün ailesine bağlı hesapla ele alırız. Fabrika ön basıncı gerçek saha ayarının yerine geçmez; uygun soğuk koşulda doğrulanır. Kabı sadece standart ısıtma hacmi oranıyla seçmek yerine solar devrenin toplam yapısı ve seçilmiş ürün koşulları üzerinden boyutlandırırız.

Kontrol Noktası

Kap seçimi ve ön basınç, gerçek solar devre hacmi/kotu ve üretici hesabıyla uygun soğuk koşulda doğrulanır.

Mekanik tesisat çizimlerinin bulunduğu mühendislik çalışma masasıTEMSİLİ GÖRSEL

Temsili Projelendirme Görseli

04

Akışkanın özelliği pompa ve bakım kararını etkiler

Solar devrede kullanılan akışkanın yoğunluğu, özgül ısısı ve viskozitesi ısı taşıma ve dolaşım hesabını etkiler. Üreticinin izin verdiği ürün ve konsantrasyonu seçeriz. Boru, kolektör ve eşanjör kayıplarını bu koşullarda değerlendirmek gerekir. Saha bakımında görünüşten koruma niteliği çıkarılmaz; gerekli kontrol seçilmiş akışkanın dokümanına göre planlanır. Farklı akışkanları rastgele karıştırmayı çözüm saymadan mevcut ürün kimliğini ve geçmişini kaydederiz.

Kontrol Noktası

Akışkan kimliği/konsantrasyonu ve sıcaklık koşulu seçimde kullanılır; bakım kontrolleri üretici dokümanıyla kaydedilir.

05

Sensör konumu ve ΔT mantığı doğru ısıyı taşır

Solar pompanın hangi sıcaklık farkında çalışacağı kontrolörün gerçek şemasına bağlıdır. Kolektör ve depo sensörü yanlış konumdaysa kontrol, yararlı kazancı doğru okuyamayabilir. Viessmann'ın kontrol dokümanı farklı yük ve kolektör düzenlerini ayrı konfigürasyonlar olarak ele alır. Seçilen modelin giriş/çıkışlarını gerçek devreyle eşleştiririz. Ekrandaki sıcaklığa ek olarak pompa tepkisini ve depoya aktarımı inceler; genel bir başlama farkını bütün sistemlere uygulamayız.

Kontrol Noktası

Sensör yerleri, kontrolör konfigürasyonu ve gerçek pompa tepkisi şemayla eşleştirilir; ısı aktarımı ölçümle karşılaştırılır.

06

Sirkülasyon bağlantısı depolama tasarımını etkileyebilir

Merkezi sıcak su dönüşü, solar depolama ve sıcaklık dağılımıyla birlikte ele alınmalıdır. Bazı üretici paketlerinde tek depolu düzende sirkülasyon bağlantısına izin verilmez; farklı şema gerekir. Bu özel koşulu bütün solar sistemlere genellemeyiz. Seçilen tankın bağlantı ve kontrol seçeneklerini inceler, sıcak su bekleme ihtiyacını devre şemasına doğru işleriz. Güneş kazancını kullanırken dağıtım kayıpları ve işletme güvenliği de aynı tasarımın parçaları olarak değerlendirilir.

Kontrol Noktası

Sıcak su dönüşü, tank bağlantıları ve kontrol şeması seçilen ürünün izinleriyle karşılaştırılarak gerçek işletmeye uyarlanır.

KEŞİF VE SİSTEM SEÇİMİ

Hangi Veri, Hangi Kararı Değiştirir?

ParametreKeşifte İncelediğimizTasarıma Etkisi

01Tüketim

Çekiş saatleri, mevsimlik talep ve düşük kullanım süreleri

Kolektör/depo büyüklüğü ve yardımcı kaynak ihtiyacı belirlenir.

02Çatı

Yön, gölge, taşıyıcı ve bağlantı güzergâhı

Üretici kazanç hesabı ve uygulanabilir montaj düzeni oluşturulur.

03Devre

Akışkan, hacim, kot ve olası stagnasyon

Pompa, genleşme ve bileşen uygunluğu gerçek model koşullarında seçilir.

04Kontrol

Sensörler, depolama ve sıcak su dönüşü

Solar/yardımcı kaynak işleyişi doğru ürün şemasına bağlanır.

BÜTÇE VE TEKLİF KAPSAMI

Kolektör alanı kadar depolama ve devre şartları önemlidir

Teklif; kolektör tipi, çatı montajı, boru güzergâhı ve depo/yardımcı kaynak şemasıyla şekillenir. Genleşme, akışkan, pompa ve kontrolün gerçek ürün şartlarına göre seçilmesi gerekir. Mevcut binada merkezi dönüş bağlantıları ve çatı erişimi de kapsamı büyütebilir. Güneş katkısını açık tüketim varsayımlarıyla ele alır; malzeme, montaj ve devreye alma kalemlerini ayrı göstererek karşılaştırılabilir teklif hazırlarız.

  • Kolektör/çatı montajı ve gölge koşulları
  • Depo/eşanjör ve yardımcı kaynak şeması
  • Solar boru, akışkan ve genleşme düzeni
  • Kontrol, sıcak su dönüşü ve testler

DEVREYE ALMA VE TESLİM

Kurulumu, Çalışan Bir Sisteme Dönüştürüyoruz.

01

Çatı ve devre doğrulaması

Kolektör, bağlantı ve çatı montajını seçilmiş ürün koşullarıyla karşılaştırıyoruz. Boru yalıtımı, çevresel koruma ve servis erişimi kontrol ediliyor.

02

Akışkan ve basınç kontrolü

Doldurma, hava giderme ve genleşme ayarlarını ürün talimatındaki uygun koşullarda doğruluyoruz. Akışkan kimliği, ölçüm ve ayar kayıtları teslim dosyasına ekleniyor.

03

Kontrol ve ısı aktarımı

Sensör konumuyla pompa ve yardımcı kaynak tepkisini test ediyoruz. Solar akış, depo sıcaklıkları ve gerçek aktarım aynı çalışma kaydında izleniyor.

04

Mevsimlik işletme teslimi

Düşük tüketim ve yaz işletmesi için seçilen kontrol yaklaşımını açıklıyoruz. Son şema, ayarlar ve akışkan bakım bilgileri işletmeye teslim ediliyor.

SAHADAN ÖRNEKLER

Benzer Sistem Uygulamalarımız

Proje kartlarında belirtilen kapsam, gerçekleştirdiğimiz mekanik tesisat çalışmalarını gösterir.

SIK SORULAN SORULAR

Karar Vermeden Önce.

Güneş Enerjili Merkezi Sıcak Su Sistemleri hakkında keşif, uygulama ve işletme aşamalarında sık karşılaştığımız sorular.

Sorunuzu Bize İletin
Çatıya daha çok kolektör koymak her zaman daha iyi mi?

Tüketim ve depolama ihtiyacıyla eşleşmeyen ek alan kullanılabilir kazancı aynı oranda artırmayabilir. Yazın düşük kullanım stagnasyon koşullarını etkiler. Çatı alanını, gölgeyi ve sıcak su profilini birlikte inceleriz. Üretici kazanç hesabıyla uygulanabilir kapasiteyi seçmek, alanı yalnız fiziksel sığma üzerinden büyütmekten daha anlamlı bir tasarım sağlar.

Güneşli havada pompa neden çalışmayabilir?

Kontrol, kolektör ve depo sıcaklıklarıyla seçilen şemaya göre karar verir. Depo dolu/sıcak olduğunda veya izin koşulu oluşmadığında pompa çalışmayabilir. Sensörler ve kontrolör konfigürasyonu incelenir. Bu durumun normal davranış mı arıza mı olduğu gerçek model verisiyle belirlenir; yalnız güneş varlığına göre pompa hükmü verilmez.

Genleşme kabı normal ısıtma kabı gibi seçilebilir mi?

Solar devrede yüksek sıcaklık ve olası buharlaşma ayrı tasarım koşullarıdır. Akışkan hacmi, kot ve seçilen ürünün stagnasyon davranışı değerlendirilir. Üretici hesabını kullanıp ön basıncı uygun soğuk koşulda doğrularız. Normal dolaşım hacmine genel oran uygulamak, solar devrenin gerçek genleşme ihtiyacını otomatik olarak karşılamayabilir.

Solar depo mevcut sıcak su dönüşüne bağlanabilir mi?

Seçilen tankın izin verilen bağlantı ve kontrol şeması incelenmelidir. Bazı paketlerde sirkülasyon için farklı depo düzeni gerekir. Sıcak su bekleme ihtiyacını, depolama ve dağıtım kayıplarını birlikte değerlendiririz. Genel bir bağlantı önerisi yerine gerçek ürünün şemasını kullanır; yardımcı kaynak ve hijyen gereksinimlerini de koordine ederiz.

Yıllık güneş katkısı nasıl değerlendirilir?

Çatı, iklim, tüketim ve depolama verileriyle yapılan kazanç hesabı başlangıçtır. Gerçek izleme, sistemin hangi sınırda ne kadar yararlı ısı sağladığını göstermelidir. Optik kolektör verimi yıllık katkı yüzdesi değildir. Ölçüm ve kontrol kayıtlarını açık kullanım koşullarıyla karşılaştırarak yardımcı kaynak tüketimine etkisini değerlendirmek daha doğru sonuç verir.

Teknik Kaynaklar ve Tasarım Esasları

Teknik yaklaşımımızın dayandığı kaynaklar. Ürün seçimi ve uygulama değerlerini ilgili modelin güncel teknik dokümanıyla ve projenin gereklilikleriyle birlikte değerlendiriyoruz.

  1. Viessmann — Vitosol 200-FM ve kazanç hesabı
  2. Viessmann — Kolektör verimi ve stagnasyon
  3. Viessmann — Vitosol 200-FM teknik seçim verileri
  4. Viessmann — Solar Pack devre ve depolama koşulları
  5. Viessmann — Solar kontrol konfigürasyonları

BİLGİDEN UYGULAMAYA

Teknik Detayları
Birlikte Netleştirelim.

Mevcut yapınızı ve hedefinizi inceleyelim. Sisteminizi doğru veriler, açık bir teklif kapsamı ve ölçülebilir teslim adımlarıyla planlayalım.