Tepelné čerpadlo a FVE: jedna logika řízení

Tepelné čerpadlo a fotovoltaika se nemají řídit každý zvlášť. Ukazujeme, jak je propojit do jedné logiky, která reaguje na výrobu i počasí.

Tepelné čerpadlo a FVE: jedna logika řízení

Tepelné čerpadlo a fotovoltaika v jednom domě, ale každé má vlastní řízení? To je jako mít dva řidiče v jednom autě a každý šlape na jiný pedál. Ukazujeme, proč musí jít obě technologie přes jednu logiku — a co se stane, když nejdou.

Co dělá běžná, neintegrovaná instalace

U většiny instalací je realita taková: tepelné čerpadlo se řídí svým vlastním ekvitermním algoritmem (jen podle venkovní teploty), FVE měnič řídí spotřebu podle své logiky priorit a oba systémy se vůbec „nevidí“. Co vznikne za absurdní situace?

Reálný náklad za topení v takové instalaci: 35–45 tis. Kč ročně. Při správném propojení: 18–25 tis. Kč.

Jak vypadá jedna logika

Smyslem propojení je, aby jeden řídící systém (typicky Loxone Mini Server) viděl všechno najednou:

Z těchto vstupů se rozhoduje, kdy a s jakým výkonem TC poběží. Ne podle „je hodně teplo, topíme málo“, ale podle „mám přebytek 6 kW, dům je vytopený na 21 °C, podle předpovědi v noci přijde -8 °C — natemperuju potěr na 23 °C, využiju setrvačnost“.

Konkrétní scénáře, které řízení provádí

Scénář 1: Zimní slunný den

Venku -3 °C, FVE vyrábí 5 kW v poledne. TC běží na 80 % výkonu (3 kW), podlahový potěr se temperuje na +1,5 °C nad nominál. V noci, když výroba skončí, TC vůbec neběží — dům se „uvolňuje“ z akumulovaného tepla.

Bez automatizace: TC běží stejně silně celý den, protože reaguje jen na ekvitermu. V noci si vezme 8 kWh ze sítě.

Scénář 2: Teplý jarní den s přebytky

Venku 18 °C, FVE vyrábí 9 kW. Topit netřeba, ale TUV ano. TC přepne na ohřev TUV na 65 °C (vyšší než běžných 50 °C), potom přepne do klimatizačního režimu a temperuje sklep, kde je server a sklad vína. Přebytek 3 kW jde do baterie, zbytek do wallboxu.

Scénář 3: Zatažený zimní den

Venku -10 °C, FVE vyrábí 0,5 kW. TC běží podle ekvitermy, ale logika ho přesouvá do režimu „off-peak“ — nejvíc topí v 0:00–4:00, kdy je elektřina v dynamickém tarifu nejlevnější. Mezi 16:00–20:00 (drahá špička) běží minimálně, dům se drží z akumulace.

Komunikační rozhraní mezi TC a FVE

Aby logika fungovala, potřebujete fyzické propojení. V praxi je nejčastější:

FVE měnič musí umět dodat data o aktuální výrobě (Modbus, REST API). Většina moderních (Solax, Fronius, SolarEdge) to umí.

Důležité při návrhu: Ptejte se dodavatele TC, jestli má Modbus s otevřeným registrem. Některé starší modely mají Modbus jen pro servisního technika.

Co potřebujete od projektanta

Pokud zvažujete novostavbu nebo rekonstrukci s FVE + TC:

  1. Zadejte oba systémy jednomu dodavateli, nebo dva dodavatele „synchronizujte“ v projektu.
  2. Nechte si v projektu napsat, jaké rozhraní bude mezi TC a FVE/řídícím systémem.
  3. Nepoužívejte TC bez Modbus / SG Ready. Levnější TC bez komunikace vás v 5 letech bude mrzet.
  4. Buffer (akumulační nádrž) — i když není elegantní, dává řízení rezervu pro „topit na zásobu, když svítí“.
  5. Podlahové vytápění místo radiátorů — větší tepelná setrvačnost = víc prostoru pro řízení.

Návratnost

U domu 200 m² se solárním systémem 8 kWp, TC vzduch-voda 8 kW a podlahovým vytápěním je úspora oproti neintegrovanému systému 14–20 tis. Kč ročně. Cena propojení (řídící jednotka, snímače, kabeláž, nastavení) je 60–90 tis. Kč. Návratnost 4–5 let.

Závěr

Tepelné čerpadlo bez integrace s FVE je jako mít vodárnu, kterou napouštíte deštěm, a vedle ní studnu, ze které čerpáte za peníze. Funguje to, ale nedává to smysl. Pokud máte v plánu jedno i druhé, ujistěte se, že je řídí jedna logika, která vidí vstupy z obou stran. To je jediná instalace, která se opravdu vrací.

Domluvit konzultaci

Načítání…

Načítáme článek z ERP…


Z blogu

Další články