Getrennter Druck-Solarwassererwärmungssystem
Zwangs-Umwälz-Heißwasserlösung
Getrennter Druck-Solarwassererwärmungssystem
Ein praktischer technischer Leitfaden für geteilte druckbeaufschlagte Solarwarmwasseranlagen mit separaten Kollektoren, Innenspeichern, Pumpstationen, Glykolkorrosionsschutz und Backup-Wärmeintegration.

Kurze Antwort
Das Soletks Split-Druck-Solarwarmwasserbereitungssystem ist eine erzwungene Zirkulationslösung mit geschlossenem Kreislauf für Solarwarmwasser, die für Gebäude entwickelt wurde, die druckbeaufschlagtes Warmwasser benötigen (netzdruckkompatibel, Tank für 7 bar ausgelegt) und eine flexible Kollektorplatzierung ermöglicht. Der Kollektor wird auf dem Dach oder am Boden installiert, während der Speichertank im Innenbereich, in einem Technikraum oder an einem anderen geschützten Ort aufgestellt werden kann.
Es eignet sich für Villen, Wohnungen, Hotels, Schulen, Wohnheime, Krankenhäuser und Gewerbegebäude, bei denen integrierte Dachspeichersysteme nicht ideal sind. Soletks liefert diese Systeme weltweit mit Solar Keymark, CE, ISO 9001 und TÜV Zertifizierungen, unterstützt durch eine jährliche Produktionskapazität von 3 GWh an 6 Produktionsstandorten in Dezhou, China.
System auf einen Blick — Speicher: 300 L / 500 L / 800 L / 1000 L (kundenspezifisch bis 5.000 L) · Kollektor: Flachkollektor BTE2.0-2 (η₀ = 0,808) oder EFPC Großformat · Pumpstation: Grundfos / Wilo · Betriebsdruck: Speicher 7 bar, Kollektorkreislauf bis 1,0 MPa · Frostschutz: Glykol-Geschlossener Kreislauf · Backup: Elektro / Kessel / Wärmepumpe
Was ist ein getrenntes druckbeaufschlagtes Solar-Warmwasserbereitungssystem?

Ein geteiltes Druck-System trennt das Kollektorfeld vom Warmwasserspeicher. Eine Pumpstation zirkuliert ein Glykol-Wasser-Wärmeträgerfluid durch einengeschlossenen Primärkreislaufzwischen den Kollektoren und einem Rohr-Wärmetauscher im Tank. DieTrinkwarmwasserseite bleibt unter Druckbei Gebäudehauptwasserdruck, weshalb Duschen und mehrstöckige Verteilungen ohne Druckerhöhungspumpe normal funktionieren.
Typische Komponenten umfassen:
Sonnenkollektoren (Flachkollektor oder Vakuumröhrenkollektor);
Druckspeicher mit internem Wärmetauscherrohr;
Pumpstation (Grundfos- oder Wilo-Pumpe + Regler + Durchflussmesser + Sicherheitsgruppe);
Differenztemperaturregler;
Ausdehnungsgefäß (12 L / 24 L / 50 L);
T/P-Sicherheitsventil, Rückschlagventile, Entlüftungsventile;
Wärmetauscherspule (Kupfer / SUS304 / SUS316);
Notheizung (1,5 – 3,0 kW elektrisch oder externer Kessel / Wärmepumpe);
isolierte Kupfer- oder Edelstahlrohre;
Montagestruktur (Dach / Boden / Wand).
Dieses Design ist flexibler als eine kompakte Thermosiphon-Einheit, da der Tank nicht direkt über dem Kollektor platziert werden muss – ein entscheidender Vorteil für Villen, Mehrfamilienhäuser und jedes Gebäude, bei dem Dachspeicher architektonisch nicht akzeptabel sind.
Warum Soletks für ein Split-Druckanlagensystem wählen
Vor dem technischen Inhalt: Warum die Spezifikation von Soletks das Projektrisiko reduziert:
| Vertrauensindikator | Soletks-Daten |
|---|---|
| Jährliche Produktionskapazität | 3 GWh der solarthermischen Leistung |
| Produktionsstandorte | 6 Produktionsstandorte in Dezhou, Shandong (Sonnenstadt, China) |
| Konzernstruktur | 7 Tochtergesellschaften: BTE Solar, Jinheng, Fiti, Soletks, Knear, Tibet Soletks, KangDe Now |
| Globale Rangliste | #2 weltweit (2020–2021), #3 (2017–2019) |
| Zertifizierungen | Solar Keymark, CE, TÜV, UL, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC 61215, IEC 61730 |
| Verwendete Prüfnormen | GB/T 6424-2021, GB/T 4271-2021 (Kollektoreffizienztests) |
| Exportmärkte | Europa (Italien, Spanien, Deutschland), Naher Osten, Afrika, Südostasien |
| OEM / ODM | Verfügbar für Vertriebspartner und EPC-Partner |
Soletks ist ein Hersteller, kein Händler – das bedeutet, dass Kollektorglas, Absorberbeschichtung, Tankverschweißung und Pumpenstation-Montage alle im eigenen Haus erfolgen. Dies ist wichtig, wenn ein ProjektChargenrückverfolgbarkeit für die Solar Keymark-Konformitätoderkundenspezifische Tankvolumina über dem Standardkatalog.
Erfahren Sie mehr: Soletks Solar Keymark-Zertifizierungsleitfaden →
Systemarchitektur
Ein geteiltes Druckanlagensystem sollte als komplettes Wärmeversorgungspaket verstanden werden, nicht nur als Kollektor und Tank.
| Teilsystem | Hauptfunktion | Soletks Standardkomponente | Konstruktionsrisiko bei Missachtung |
|---|---|---|---|
| Kollektorfeld | Wandelt Sonnenstrahlung in Wärme um | BTE2.0-2 Flachkollektor (η₀ = 0,808) oder EFPC Großformat | Falsche Fläche verursacht geringe Einsparungen oder sommerliche Überhitzung |
| Solarkreis | Transportiert Wärme vom Kollektor zum Speicher | Glykolgeschlossener Kreislauf, 0,6 – 1,0 MPa | Schlechter Durchfluss verursacht geringe Wärmeübertragung oder Stagnation |
| Speichertank | Speichert Solarwärme für spätere Nutzung | SUS304 / SUS316L innen, PU 50/60/100 mm Isolierung, 7 bar | Falsches Volumen verschwendet Wärme oder erhöht Verluste |
| Pumpstation | Steuert Zirkulation und Sicherheit | SR21H (Grundfos 15-65) oder TSCEN-6 (Wilo ST20/11) | Falsches Pumpenoberteil reduziert Durchfluss |
| Steuerung | Startet und stoppt Solarkreis basierend auf ΔT | SR258 oder FTC-6 Digitalregler | Schlechte Regelung kann den Tank abkühlen |
| Ausdehnungsgefäß | Nimmt Flüssigkeitsausdehnung auf | 12 L / 24 L / 50 L, ausgelegt für Systemdruck | Unterdimensionierung kann Druckentlastung auslösen |
| Zusatzheizung | Garantiert Warmwasserversorgung | 1500 – 3000 W elektrisch, 220 V / 110 V | Fehlende Sicherung schafft Zuverlässigkeitsrisiko |
| Misch- und Sicherheitsventile | Schützen Sie Benutzer und Geräte | T/P-Ablass + Rückschlag + Entlüftung + Thermostatmischer | Schlechtes Design kann Temperatur- oder Druckgefahren verursachen |
Diese Architektur ist der Grund, warum Split-Systeme professioneller sind als kompakte Haushaltsgeräte. Sie bieten mehr Flexibilität, erfordern aber ein besseres Design.
Soletks Standardkonfigurationen (mit SKU)
Für schnelle Angebote veröffentlicht Soletks vier Standard-Split-System-Konfigurationen. Kundenspezifische Größen sind verfügbar.
| Konfiguration | Sammler | Tank | Spule | Pumpstation | Zielnutzer |
|---|---|---|---|---|---|
| SPS-300 | 3 × BTE2.0-2 (insgesamt 6 m²) | 300 L SUS304, 7 bar | Kupferbodenwendel | SR21H (Grundfos) | Kleine Villa, 3–4 Personen |
| SPS-500 | 4 × BTE2.0-2 (insgesamt 8 m²) | 500 L SUS304, 7 bar | Kupferbodenwendel | SR21H (Grundfos) | Villa, 5–6 Personen |
| SPS-800 | 8 × BTE2.0-2 (16 m² gesamt) | 800 L SUS316L, 7 bar | Obere + untere Schlange | TSCEN-6 (Wilo) | Große Villa, B&B, kleines Wohnheim |
| SPS-1000 | 10 × BTE2.0-2 (20 m² gesamt) | 1000 L SUS316L, 7 bar | Obere + untere Schlange | TSCEN-6 (Wilo) | Hotel, Schule, Krankenhausflügel |
| SPS-Custom | EFPC-Großformat (bis zu 12 m²/Panel, Spitzen-η 0,79) | Bis zu 5000 L pro Tank, gebankt | Brauch | Kundenspezifische Doppelpumpe | Hotels, Fabriken, Fernwarmwasser |
Jede oben genannte Konfiguration wird geliefert mit: Ausdehnungsgefäß (12 L für SPS-300/500, 24 L für SPS-800, 50 L für SPS-1000), T/P-Sicherheitsventil, Entlüftungsventil, Rückschlagventil, Glykolflüssigkeit, Regler, Sensoren sowie einem Schalt- und Hydraulikplan. Montagehalterungen werden je nach Dachtyp separat angeboten.
Vollständige Produktseite anzeigen → Flachkollektor-Solarwarmwasserbereiter
Bestätigte Kollektorleistung (Soletks-Prüfbericht)

Die meisten Produktseiten behaupten „hohe Effizienz“ ohne Zahlenangaben. Nachfolgend ist die zertifizierte Wirkungsgradkurve für den Soletks-Flachkollektor, der in SPS-Systemen verwendet wird, dargestellt, getestet nachGB/T 6424-2021 und GB/T 4271-2021 (äquivalente Prüfverfahren zu ISO 9806):
| Parameter | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| Optischer Wirkungsgrad η₀ | 0.808 | Wirkungsgrad bei ΔT = 0 zur Umgebung – je höher, desto besser |
| Wärmeverlustkoeffizient a₁ | 3,367 W/m²·K | Verlust erster Ordnung; niedriger = bessere Isolierung |
| Wärmeverlustkoeffizient a₂ | 0,0064 W/m²·K² | Verlust zweiter Ordnung bei hohem ΔT |
| Nennleistung | 1197 W (ΔT 50 °C, Einstrahlung 1000 W/m²) | Leistung unter typischen Betriebsbedingungen |
| Spitzenleistung | 1539 W | Leistung bei ΔT = 0 |
| Stagnationstemperatur | 190 °C | Maximale Kollektortemperatur bei Stillstand – bestimmt Glykol- und Dichtungsspezifikation |
| Maximale Arbeitstemperatur | 100 °C (Standard) / 150 °C (EFPC) | Dauerbetriebsgrenze |
| Arbeitsdruck | 0,6 bar (Standard) / bis zu 1,0 MPa (EFPC) | Druckstufe des Kreislaufs |
| Einfallswinkelmodifikator | 1,00 @ 0°, 0,99 @ 30°, 0,95 @ 45°, 0,85 @ 60° | Außermittige Leistung |
Aperturflächen-Wirkungsgradkurve:
ηa = 0,808 − 3,367 × T* − 0,0064 × G × (T*)²
wobei T* = (Tm − Ta) / G
Tm = mittlere Fluidtemperatur
Ta = Umgebungstemperatur
G = solare Einstrahlung (W/m²)
Diese Kurve ermöglicht es unabhängigen Ingenieuren, das System in TRNSYS, Polysun oder T*SOL zu simulieren und den Jahresertrag vor der Bestellung zu überprüfen.
Lesen Sie die vollständige Kollektorwirkungsgradanalyse →
Warum ein Split-System wählen?
Käufer entscheiden sich für ein geteiltes druckbeaufschlagtes Solarwarmwasserbereitungssystem, wenn sie Folgendes benötigen:
Druckbeaufschlagtes Warmwasser für Duschen und mehrstöckige Gebäudearmaturen; Innen- oder geschützte Tankinstallation (Keller, Technikraum, Garage); saubere Dachoptik (kein sichtbarer Tank); größeres Speichervolumen als ein Kompaktgerät bieten kann; Kompatibilität mit Backup-Heizkesseln oder Wärmepumpen; flexible Kollektoranordnung (jede Neigung, jede Ausrichtung mit Array-Bypass); robuster Frostschutz für kalte Klimazonen; einfache Erweiterung für gewerbliche Projekte. Für Villen und Gewerbegebäude sind Komfort und Zuverlässigkeit wichtiger als der niedrigste Anschaffungspreis.
Wann ein Split-Druck-System nicht ideal ist
Ein Split-Druck-System kann unnötig sein, wenn:
Das Gebäude ist ein kleines Einfamilienhaus mit einem Badezimmer; der Käufer wünscht die niedrigstmöglichen Anschaffungskosten; es gibt keinen Platz für einen Innentank und keinen geschützten Außenstandort; der Installateur kann die Pumpstation und die Steuerung nicht einrichten; die Wartungszugänglichkeit ist schlecht; das Projekt hat keinen Frostschutzplan in einer Region, in der die winterliche Umgebungstemperatur unter 0 °C fällt. In diesen Fällen kann ein integrierter Thermosiphon-Solarwassererwärmer oder eine einfachere Warmwasserlösung besser geeignet sein.
Vergleich mit dem integrierten Thermosiphon von Soletks →
Beste Anwendungen

Villen und hochwertige Wohngebäude Villenbesitzer wünschen sich stabilen Wasserdruck, versteckte Tanks und ein sauberes Dach. Ein geteiltes Druckluftsystem platziert den Tank im Innenbereich, während die Kollektoren auf dem Dach bleiben. Typische Dimensionierung: 4–6 m² Kollektor + 200–300 L Tank für einen 4-Personen-Haushalt (entspricht der SPS-300-Konfiguration).
Hotels und Resorts Hotels benötigen große Mengen an Warmwasser für Gästezimmer, Küchen, Wäscherei und Reinigung. Ein Split-System kann mit mehreren Kollektoranordnungen und gestapelten Speichertanks skaliert werden, während eine Backup-Heizung den Gästekomfort sicherstellt.
Reales Projekt — Barcelona, Spanien (50-Zimmer-Hotel):
50 m² Soletks Flachkollektoren installiert, 60 % solare Deckungsrate beim jährlichen Warmwasserbedarf erreicht, Amortisationszeit: 7 Jahre, Backup: vorhandener Gaskessel als sekundäre Quelle beibehalten.
Schulen und öffentliche Gebäude Schulen, Turnhallen und öffentliche Einrichtungen haben einen vorhersehbaren Warmwasserbedarf (Duschen nach dem Sportunterricht, Küchenbelastung). Ein Split-System senkt die Energiekosten, während ein Backup-Elektro- oder Gasheizer die Zuverlässigkeit gewährleistet.
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen Gesundheitsgebäude erfordern Hygienekontrolle (Legionellenprävention bei 60 °C+), stabile Temperatur und Backup-Heizung. Ein geteiltes Druckanlagensystem trägt Solarenergie bei, während die endgültige Vorlauftemperatur von der Hauptanlage gesteuert bleibt.
Entdecken Sie Soletks gewerbliche Warmwasserprojekte →
Geteiltes Druckanlagensystem vs. Integrierter Solarwassererhitzer
| Frage | Geteiltes Druckanlagensystem | Integriertes Dachsystem |
|---|---|---|
| Standort des Tanks | Getrennt vom Kollektor (Innenaufstellung möglich) | Normalerweise auf dem Dach mit dem Kollektor |
| Wasserdruck | Ausgelegt für Netzdruck (7-Bar-Tank) | Oft drucklos oder Niederdruck |
| Erscheinungsbild | Sauberes Dachlayout | Tank auf dem Dach sichtbar |
| Systemgröße | Einfach erweiterbar (mehrere Einheiten) | Besser für kleine feste Systeme |
| Komplexität der Installation | Höher – erfordert geschulten Installateur | Niedriger – Plug & Play |
| Typische Kosten (Wohngebäude, 300 L) | $ | $ |
| Beste Nutzung | Villen, Gewerbe, größere Systeme | Kleine Häuser, einfache Installationen |
Ein integriertes System kann für einfaches Wohnwarmwasser wirtschaftlich sein. Ein geteiltes Druckbehältersystem ist besser, wenn der Käufer Komfort, flexibles Design und größere Kapazität benötigt.
Kollektoroptionen
Ein geteiltes Druckbehältersystem kann je nach Projektanforderungen verschiedene Kollektortypen verwenden:
Flachkollektor BTE2.0-2 — 2 m² Gesamtfläche / 1,87 m² Apertur, η₀ = 0,808, ideal für Wohn- bis mittlere Gewerbegebäude; EFPC-Großformat-Flachkollektor — Spitzen-η bis 0,79, Arbeitsdruck bis 1,0 MPa, max. Temperatur 150 °C, ideal für Hotels und Fabriken, wo Dachfläche und Kranhub große Paneele ermöglichen; Wärmerohr-Vakuumröhrenkollektoren — für kältere Klimazonen (< -10 °C im Winter) und Anwendungen, die > 80 °C Ausgangstemperatur benötigen; Hybride PVT-Module — wenn Strom und Wärme von derselben Dachfläche benötigt werden. Soletks Ingenieure passen den Kollektortyp an das Klima (ASHRAE-Klimazone), die Zieltemperatur und die Dachstruktur an. Senden Sie ein Dachfoto mit Maßen, und wir erstellen innerhalb von 48 Stunden einen Layoutplan.
Systemdesign-Logik
Das System sollte vom täglichen Warmwasserbedarf ausgehen, nicht von der Kollektoranzahl.
Täglicher Wärmebedarf = Tägliche Wassermenge (L) × Temperaturerhöhung (°C) × 0,001163 kWh/(L·°C) Nachdem der Wärmebedarf bekannt ist, schätzt der Planer die Kollektorfläche, das Speichervolumen und die Zusatzheizung.
Realistische Solaranteil-Ziele (Soletks-Projektdaten):
| Klimazone | Jährlicher Anteil der Sonneneinstrahlung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Mittelmeerraum (Spanien, Italien, Griechenland) | 60–70 % | Best-Case-Szenario; entspricht dem Fall Barcelona |
| Gemäßigtes Europa (Deutschland, Frankreich, Norditalien) | 45–60 % | Starker Sommer, schwächerer Winter |
| Subtropisch (Südchina, Küste des Nahen Ostens) | 65–80 % | Hervorragend ganzjährig |
| Kaltkontinental (Nordeuropa, Nordchina) | 30–45 % | Starke Backup-Integration erforderlich |
| Tropisch (Südostasien, äquatoriales Afrika) | 70–85 % | Begrenzt durch Warmwasserbedarf, nicht durch Solarenergie |
Ein System, das für 100 % Winterbedarf ausgelegt ist, wird im Sommer überhitzen. Die Auslegung auf einen jährlichen Solaranteil von 50–70 % ist der optimale Bereich für Rentabilität und Zuverlässigkeit.
Wichtige Auslegungsfaktoren sind:
Durchschnittlicher und Spitzenbedarf an Warmwasser (L/Tag); Zieltemperatur der Warmwasserbereitung (typischerweise 45–60 °C); Kaltwassereinlasstemperatur (variiert je nach Jahreszeit und Region); lokale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Tag); Kollektorausrichtung und Neigung (Faustregel: Breitengrad ± 10°); Rohrlänge und Isolierung (alle 10 m unisolierte Rohre verlieren ca. 5 % Ertrag); Wärmeverlust des Speichers (gute Isolierung < 2 kWh/Tag bei 500 L); Integration der Zusatzheizung; Frostschutzstrategie (Glykolanteil vs. Rücklaufsicherung); Überhitzungsschutz (Wärmeabfuhr, Nachtkühlung, Abschaltung durch Regler); Wartungszugang.
Arbeitsbeispiel zur Dimensionierung 1: Villenanlage
Angenommen, eine Villa mit 4 Personen verbraucht 300 Liter Warmwasser pro Tag. Das Kaltwasser hat 15 °C und das Zielwarmwasser 50 °C.
Temperaturerhöhung = 50 − 15 = 35 °C Täglicher Wärmebedarf = 300 × 35 × 0,001163 = 12,2 kWh/Tag Ziel-Solaranteil (mediterranes Klima) = 60 % Solarwärmeziel = 12,2 × 60 % = 7,3 kWh/Tag Mit Soletks BTE2.0-2 Kollektoren bei 1197 W Nennleistung × ~5 Spitzenäquivalentstunden = ~6 kWh/Tag pro Kollektor:
Erforderliche Kollektoren = 7,3 / 6 = 1,2 Paneele → aufgerundet auf 2 Paneele (4 m²) Empfohlene Soletks-Konfiguration: SPS-300
3 × BTE2.0-2 Kollektoren (6 m², bietet Reserve für bewölkte Tage) 300 L SUS304-Tank, 7 bar SR21H Pumpstation mit Grundfos 15-65 12 L Ausdehnungsgefäß 2 kW elektrischer Backup-Heizstab Geschätzter jährlicher Solarertrag: ~3.800 kWh (mediterranes Klima) Geschätzte Amortisation: 5–7 Jahre im Vergleich zu elektrischer Warmwasserbereitung
Ausgearbeitetes Dimensionierungsbeispiel 2: Kleines Hotelsystem
Angenommen, ein 50-Zimmer-Hotel verbraucht 3.000 Liter Warmwasser pro Tag. Kaltwasser hat 15 °C und die Zielversorgungstemperatur beträgt 55 °C.
Temperaturerhöhung = 55 − 15 = 40 °C Täglicher Wärmebedarf = 3.000 × 40 × 0,001163 = 139,6 kWh/Tag Ziel-Solaranteil (mediterranes Klima) = 50 % Solarwärmeziel = 139,6 × 50 % = 69,8 kWh/Tag Empfohlene Soletks-Konfiguration:
25 × BTE2.0-2 Kollektoren ODER 8 × EFPC-Großformat (~50 m² gesamt) 3 × 1000 L SUS316L-Tanks in Reihe geschaltet (3000 L gesamt) TSCEN-6 Pumpstation mit Wilo ST20/11 (Doppelpumpe für Redundanz) 50 L Ausdehnungsgefäß Backup: bestehender Kessel erhalten, über 3-Wege-Ventil integriert Dies ist die genaue Spezifikation aus der Barcelona-Fallstudie → 60 % Solaranteil erreicht, Amortisation in 7 Jahren. Diese Art von System sollte nicht wie ein Wohnhaus-Kit behandelt werden. Es benötigt kommerzielle Speicherung, Backup-Heizung, Pumpenauslegung und vollständige hydraulische Schemata, die von einem HLS-Ingenieur abgezeichnet werden.
Kostenloser Ingenieursservice: Soletks bietet einen kostenlosen Systemauslegungsbericht und CAD-Layout für jedes Projekt mit einer Kollektorfläche ≥ 8 m². Fordern Sie Ihr kostenloses Design an →
Speichertank-Dimensionierung
Das Tankvolumen sollte dem Bedarf und der Kollektorfläche entsprechen. Ist der Tank zu klein, stagniert das System frühzeitig und verschwendet Solarwärme. Ist er zu groß, steigen Wärmeverluste und Kosten.
Soletks Tankdimensionierungsregeln (validiert an über 500 Projekten):
| Anwendung | Tankvolumen-Regel | Beispiel |
|---|---|---|
| Wohngebäude (nur Trinkwassererwärmung) | 1,5 – 2 × täglicher Warmwasserbedarf | 300-L-Tank für 150–200 L/Tag |
| Kollektor-basierte Prüfung | 50 – 80 L pro m² Kollektorfläche | 16 m² Kollektor → 800 – 1.280 L Tank |
| Kombi Trinkwasser + Raumheizung | 70 – 100 L pro m² Kollektor | 15 m² → 1.000 – 1.500 L Puffer |
| Hotel / Gewerbe | Lastprofil + 1 Tag Puffer | 3.000 L/Tag Verbrauch → 3.000–4.000 L Speicher |
Die endgültige Auslegung sollte durch ein stündliches Lastprofil bestätigt werden, nicht nur durch den Tagesdurchschnitt.
Pumpstation und Steuerungslogik

Die Pumpstation arbeitet nur, wenn der Kollektor dem Tank nutzbare Wärme zuführen kann. Soletks-Systeme verwenden eine Differenztemperatur-Regelung (ΔT) über die Steuerungen SR258 oder FTC-6:
START Pumpe, wenn: T_Kollektor − T_Tank_Unten > 8 °C STOP Pumpe, wenn: T_Kollektor − T_Tank_Unten < 3 °C SICHERHEIT: Pumpe stoppt, wenn T_Tank_Oben > 85 °C (Überhitzungsschutz) SICHERHEIT: Pumpe läuft nachts rückwärts, wenn Frostgefahr erkannt wird (nur bei Rücklaufvariante) Die Pumpstation muss bestätigen:
Pumpenkopf (typisch: 4–6 m für Wohngebäude, 8–12 m für Gewerbe); Durchflussrate (40–60 L/h pro m² Kollektorfläche ist ein guter Ausgangswert); Rückschlagventil (verhindert nächtlichen Rückfluss durch Thermosiphon-Effekt); Sicherheitsventil (auf 6 bar für Standardsysteme eingestellt); Entlüftungsventil (manuell + automatisch); Temperatursensoren (PT1000, einer am Kollektoraustritt, einer am Tankboden); Controller-Display (digital, idealerweise mit kWh-Gesamtzähler); Durchflussmesser (oft in modernen Stationen integriert); Befüll- und Spülanschlüsse (essenziell für Glykol-Systeme); Isolierung um heiße Komponenten (EPDM geschlossenzellig, UV-beständig).
Integration der Zusatzheizung
Solare Warmwasserbereitung soll den Energieverbrauch senken, nicht die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Eine Zusatzheizung ist in 99 % der Projekte erforderlich.
Optionen zur Integration der Zusatzheizung:
| Zusatzheizungstyp | Typischer Anwendungsfall | Soletks-Integrationsmethode |
|---|---|---|
| Elektrischer Tauchsieder | Kleine Villa, einfache Installation | Im Tank integriert (1,5–3 kW, 220V/110V) |
| Gaskessel | Bestandsgebäudesanierung | Dreiwegeventil, Solarvorwärmung des Kesseleinlasses |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | Hocheffizienter Neubau | Serie mit Solarspeicher, COP ~3,5 |
| Fernwärme | Städtischer Wohnblock | Nachgeschaltete Wärmetauscherstation |
| Pellet-/Biomassekessel | Ländlich / netzunabhängig | Kessel erwärmt nur den oberen Teil des Speichers |
Die Steuerungslogik priorisiert stets die Solarwärme. Die Nachheizung wird nur aktiviert, wenn der Solarspeicher die gewünschte Temperatur nicht erreicht.
Frost- und Überhitzungsschutz
Frostschutz – Glykol vs. Rücklaufsystem
| Verfahren | So funktioniert es | Vorteile | Nachteile | Soletks Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| Propylenglykol-Kreislauf (40%) | Frostschutzmittel verbleibt ganzjährig in den Rohren | Einfach, kein spezielles Rohrgefälle erforderlich | Glykol zersetzt sich, muss alle 5–7 Jahre ausgetauscht werden; geringere Wärmekapazität | Standard für alle SPS-Systeme; funktioniert bis −25 °C |
| Rücklaufsystem | Wasser fließt bei Pumpenstopp in einen Behälter zurück | Kein Glykol nötig; kein Abbau | Erfordert geneigte Rohre (min 1:50); spezieller Pumpenkopf | Optional für Projekte mit erfahrenen Installateuren |
| Umwälzung | Pumpe läuft kurz nachts, um Rohre warm zu halten | Günstig | Verschwendet Solarwärme, fällt bei Stromausfall aus | Nicht empfohlen |
Für Projekte in kalten kontinentalen Klimazonen (Nordeuropa, Nordchina) liefert Soletks vorgemischtes 40%iges Propylenglykol-Fluid mit einem Gefrierpunkt von −25 °C, lebensmittelecht (ungiftig), mit Korrosionsinhibitoren für Kupfer und Edelstahl.
Überhitzungsschutz Warmklimaanlagen müssen sommerliche Stagnation kontrollieren. Soletks SPS-Systeme umfassen:
gesteuerte Pumpenabschaltung bei 85 °C Tankoberseitentemperatur; korrekt dimensioniertes Ausdehnungsgefäß zur Aufnahme der Flüssigkeitsausdehnung bei 190 °C Stagnation; T/P-Sicherheitsventil bei 7 bar / 95 °C; optionaler Wärmeabstrahler für Tanks > 1000 L; optionaler Nachtkühlzyklus, der die Pumpe nach Sonnenuntergang umkehrt, um Wärme über den Kollektor abzugeben. Die Schutzmethode sollte je nach lokalem Klima, Gebäudenutzungsmuster und ob das Gebäude über längere Zeiträume unbewohnt ist (z. B. Ferienhäuser – diese benötigen den stärksten Überhitzungsschutz) ausgewählt werden.
ROI und Amortisationsberechnung
Die erste Frage eines Käufers ist immer: „Wie lange dauert es, bis sich das amortisiert?“ Hier ist ein realistischer Berechnungsrahmen auf Basis von Soletks:
Villenbeispiel (SPS-500, 4-köpfige Familie, mediterranes Spanien):
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Systemkosten (installiert) | 4.500 € |
| Jährlicher Solarertrag | ~5.500 kWh |
| Ersetzte Energie (Strom zu 0,25 €/kWh) | 1.375 € / Jahr |
| Einfache Amortisation | ~3,3 Jahre |
| 20-jährige Ersparnis (ohne Brennstoffinflation) | 27.500 € |
| 20-jährige Ersparnis (3 % Brennstoffinflation) | 37.000 €+ |
Hotelbeispiel (Barcelona, 50-Zimmer-Fall):
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Systemkosten (50 m² installiert) | 38.000 € |
| Jährlicher Solarertrag | ~55.000 kWh |
| Ersetztes Gas (@ 0,10 €/kWh) | 5.500 € / Jahr |
| Einfache Amortisation | ~7 Jahre |
| 20-jährige Nettoeinsparungen | €72.000+ |
| Vermeidbare CO₂-Emissionen über 20 Jahre | ~220 Tonnen |
Die Zahlen variieren je nach Standort, Brennstoffkosten und Installationsarbeit. Soletks stellt auf Anfrage einen kostenlosen, projektspezifischen ROI-Bericht basierend auf den Energiepreisen und Sonneneinstrahlungsdaten Ihres Landes zur Verfügung.
Beschaffungs-Checkliste
Vor dem Kauf eines geteilten Druck-Solarwarmwasserbereitungssystems bestätigen Sie:
Sammeltyp, Modellnummer, Aperturfläche und Solar-Keymark-/SRCC-Zertifizierungsnummer;
Tankvolumen, Druckstufe, Innenmaterial (SUS304 / SUS316L), Spulentyp;
Wärmetauscherdesign (Einzelspule / Doppelspule / externe Platte);
Pumpenstationsspezifikation (Grundfos / Wilo / andere, Förderhöhe, Durchfluss);
Reglerfunktionen (ΔT, Überhitzung, Frost, kWh-Protokollierung);
Ausdehnungsgefäßgröße (abgestimmt auf Kreislaufvolumen × 2);
Anschlussdetails und Nennleistung des Backup-Heizgeräts;
Frostschutzmethode (Glykol % oder Rücklaufsperre);
Überhitzungsschutzmethode;
Montagestruktur (ausgelegt für lokale Wind-/Schneelast);
Installationsanleitung + Hydraulikschema + Schaltplan;
Garantiezeit (Soletks: 10 Jahre Kollektor, 5 Jahre Tank, 2 Jahre Pumpstation);
Verfügbarkeit und Lieferzeit von Ersatzteilen.
Abnahmeprüfliste nach der Installation
Nach der Installation sollten Käufer Folgendes überprüfen:
Kollektorausrichtung innerhalb von 15° nach Süden (Nordhalbkugel) bei einer Neigung von ± 10° des Breitengrads;
Rohrisolierung ist vollständig, im Freien UV-geschützt;
Der Solarkreisdruck ist kalt stabil bei 2–3 bar (kein langsames Leck);
Die Pumpe startet bei ΔT 8 °C und stoppt bei ΔT 3 °C;
Die Speichertemperatursensoren werden korrekt am Regler angezeigt;
Die Nachheizung erreicht die erforderliche Vorlauftemperatur innerhalb von 30 Minuten;
T/P-Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß wurden auf Druck geprüft;
Nach 24-stündigem Druckhalten sind keine Lecks sichtbar;
Bedienungsanleitung, Schaltplan und Hydraulikschema wurden übergeben;
Wartungsplan (Glykolprüfung jährlich, Anodenstab alle 2 Jahre) wurde erläutert;
Erster Solarertragswert als Basislinie aufgezeichnet.
Angebotsanfrage-Informationen an Soletks senden
Für Angebot und Vorplanung senden Sie:
Projektland und -stadt (für Solareinstrahlungsdaten); Gebäudetyp: Villa, Hotel, Krankenhaus, Schule, Wohnung oder Fabrik; Anzahl der Nutzer, Zimmer, Betten oder Armaturen; täglicher Warmwasserbedarf falls bekannt (oder Spitzenlastprofil); gewünschte Vorlauftemperatur; Kaltwassereintrittstemperatur (Winter und Sommer); verfügbare Dach- oder Grundfläche (mit Foto falls möglich); vorhandene Backup-Wärmequelle (Gas, Strom, Kessel, Wärmepumpe); bevorzugter Standort des Tankraums; lokale Wind-, Schnee- und Frostbedingungen; erforderliche Zertifizierungen (Solar Keymark / SRCC / lokales Äquivalent); gewünschtes Lieferdatum. Antwortzeit von Soletks: 24 Stunden für Standardangebote, 48 Stunden für vollständige technische Auslegungen.
Angebotsanfrage an Soletks senden → — Kostenloser Systementwurfsbericht (€200 Wert) inklusive bei jeder gewerblichen Anfrage über 8 m².
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Produktkategorie: Geteiltes druckbeaufschlagtes Zwangsumlauf-Solarwarmwasserbereitungssystem. Hauptkomponenten: Flachkollektor oder Vakuumröhrenkollektor, Druckwarmwasserspeicher (300 L–5000 L), Pumpstation (Grundfos / Wilo), Differenztemperaturregler, Ausdehnungsgefäß, T/P-Sicherheitsventil, Glykol-Frostschutzmittel, Nachheizung. Funktionsprinzip: Geschlossener Glykolkreislauf zirkuliert zwischen Dachkollektoren und einer Spule im Tank; die Trinkwarmwasserseite bleibt unter Netzdruck (Tank ausgelegt für 7 bar). Optimale Anwendungen: Villen (4–6 m² Kollektor + 300 L Tank für 4 Personen), Hotels (50 m² für 50 Zimmer ≈ 60 % Solaranteil), Wohnungen, Studentenwohnheime, Schulen, Krankenhäuser, gewerbliche Wäschereien. Verifizierte Spezifikationen des Soletks-Kollektors: η₀ = 0,808, a₁ = 3,367 W/m²·K, a₂ = 0,0064 W/m²·K², Stagnation 190 °C, Nennleistung 1197 W pro 1,87 m² Apertur (geprüft nach GB/T 6424-2021). Zertifizierungen: Solar Keymark, CE, TÜV, UL, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC 61215, IEC 61730. Herstellergröße: 3 GWh Jahreskapazität, 6 Produktionsstandorte, 7 Tochtergesellschaften, weltweit auf Platz 2 in den Jahren 2020–2021, Hauptsitz in Dezhou (Sonnenstadt), Shandong, China. Typische Amortisation: 3–5 Jahre privat, 5–8 Jahre gewerblich; verifizierte Fallstudie – 50-Zimmer-Hotel in Barcelona erreichte 60 % Solaranteil mit 50 m² Kollektorfläche, Amortisation nach 7 Jahren. Planungshinweis: Speichervolumen, Kollektorfläche und Nachheizung müssen dem tatsächlichen Bedarf entsprechen; Auslegung auf 100 % Winterdeckung führt zu Überhitzung im Sommer.
FAQ
Was bedeutet "getrennter Druck-Solarwasserheizer"? Der Kollektor und der Speichertank sind physisch getrennt. Der Kollektorkreislauf verwendet Glykol-Frostschutzmittel, das von einer Pumpe zirkuliert wird, während die Trinkwarmwasserseite unter dem Gebäudewasserdruck bleibt – typischerweise mit 7 bar am Tank ausgelegt.
Ist ein getrenntes System besser als ein integrierter Thermosiphon-Solarwasserheizer? Ja für Villen, Hotels, mehrstöckige Gebäude und jedes Projekt, das Druckwarmwasser oder eine Innenaufstellung des Tanks benötigt. Ein integrierter Thermosiphon ist einfacher und günstiger für kleine Einfamilienhäuser mit einem Badezimmer.
Benötigt das System eine Pumpe? Ja. Getrennte Drucksysteme verwenden Zwangsumlauf. Soletks verwendet Grundfos 15-65 (SR21H-Station) für Wohngebäude und Wilo ST20/11 (TSCEN-6-Station) für gewerbliche Systeme.
Kann es mit einer Wärmepumpe oder einem Gaskessel betrieben werden? Ja. Die Solar-Speicherung erwärmt das Wasser vor, bevor es zu einer Wärmepumpe, einem Kessel oder einer elektrischen Nachheizung gelangt. Soletks-Tanks enthalten einen Anschluss für ein 3-Wege-Ventil speziell für die Integration der Nachheizung.
Welche Effizienz liefert der Soletks-Kollektor? Der Soletks-Flachkollektor wurde mit η₀ = 0,808 (optischer Wirkungsgrad) getestet, mit einer Nennleistung von 1197 W pro Modul bei ΔT 50 °C und 1000 W/m² Einstrahlung gemäß GB/T 6424-2021. EFPC-Großformatkollektoren erreichen einen Spitzenwirkungsgrad von 0,79 und eine maximale Temperatur von 150 °C.
Welche Zertifizierungen besitzt Soletks? Solar Keymark, CE, TÜV, UL, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC 61215, IEC 61730. Die Dokumentation wird jeder Lieferung beigelegt.
Wie lang ist die typische Amortisationszeit?
3–5 Jahre für Wohnanlagen, die elektrische Warmwasserbereitung ersetzen; 5–8 Jahre für gewerbliche Anlagen, die Gas ersetzen. Die Fallstudie des Soletks-Hotels in Barcelona ergab eine Amortisationszeit von 7 Jahren bei einem Solaranteil von 60 %.
Wie wird Frost in kalten Klimazonen verhindert? Soletks liefert vorgemischtes 40 % Propylenglykol (lebensmittelecht, ungiftig) mit Korrosionsinhibitoren, ausgelegt für einen Gefrierpunkt von −25 °C. Für Projekte mit geneigten Rohrleitungen ist eine Entleerungsausführung (Drainback) verfügbar.
Welche Informationen werden für ein genaues Angebot benötigt? Senden Sie den Projektstandort, den Gebäudetyp, den täglichen Warmwasserbedarf (oder die Anzahl der Nutzer), die Zieltemperatur, die verfügbare Dachfläche (möglichst mit Foto), die Backup-Wärmequelle und die bevorzugte Tankinstallation.
Unterstützt Soletks OEM- und Distributorpartnerschaften? Ja. Soletks betreibt ein globales Distributorprogramm für Afrika, Europa, den Nahen Osten und Südostasien mit OEM/ODM-Optionen für Markenverpackungen und kundenspezifische Systemkonfigurationen.

