>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Configuración y regulación del flujo de la bomba circuladora Avansa tras la instalación

Ajuste y regulación del caudal de la bomba Avansa tras la instalación

La instalación de la bomba circuladora Avansa es solo el primer paso. El verdaderamente importante comienza después: el ajuste correcto de la potencia y la regulación del caudal según las condiciones concretas del sistema. Aquí se decide si la bomba trabajará de forma eficiente, silenciosa y económica, o si desperdiciará electricidad, generará ruido y acortará su vida útil. En la práctica, vemos muchas instalaciones donde el instalador coloca la bomba, la pone a máxima velocidad y se va. ¿Resultado? Un sistema ruidoso, una bomba sobrecalentada, circuitos desequilibrados y un consumo energético innecesariamente elevado.

Este artículo le guiará detalladamente a través de todo el proceso de ajuste y regulación tras la instalación: desde la comprensión de la hidráulica de su sistema, pasando por el ajuste físico de los distintos niveles de velocidad, hasta la fina optimización y la comprobación del correcto funcionamiento. También nos centraremos en las diferencias entre los modelos manuales y electrónicos, ya que el procedimiento varía entre ellos.

Por qué es tan importante el ajuste correcto del caudal

La bomba circuladora cumple en cada sistema de calefacción el papel del corazón: garantiza el flujo del líquido calórico entre la fuente de calor (caldera, bomba de calor, colectores solares) y los intercambiadores térmicos (radiadores, calefacción por suelo radiante, fancoils). El caudal debe ajustarse de manera que responda a las reales necesidades hidráulicas y térmicas del sistema.

Un caudal demasiado bajo provoca que el líquido calórico se sobrecaliente en la caldera y se enfríe demasiado en los radiadores. Se generan grandes diferencias de temperatura entre el retorno y el caudal (llamada gran delta T), lo que puede provocar una calefacción desigual, apagones del quemador de la caldera y, en el peor de los casos, sobrecalentamiento de la caldera. Por el contrario, un caudal demasiado alto implica un mayor consumo de energía eléctrica, ruido hidráulico en las tuberías y válvulas, cavitación en la bomba y un desgaste más rápido de todo el sistema. Además, con un caudal innecesariamente alto, el agua no cede suficiente calor en los radiadores: el caudal y el retorno tienen casi la misma temperatura, lo que es un signo de un flujo desequilibrado y sobredimensionado.

Un ajuste correcto significa encontrar el equilibrio: suficiente caudal para cubrir la demanda térmica del edificio con el menor consumo posible de la bomba y una resistencia hidráulica aceptable del sistema.

Característica de la bomba Avansa – curvas Q/H (3 velocidades) Q (m³/h) H (m) 0 1 2 3 4 0 0.5 1.0 1.5 2.0 3 2 1 Velocidad 3 Velocidad 2 Velocidad 1

Lo que debe saber antes de la primera puesta en marcha

Antes de comenzar a girar los interruptores de velocidad, es necesario tener claros algunos parámetros básicos de su sistema. Esta información puede encontrarla en la documentación del proyecto o puede estimarla según el tipo de edificio y el sistema de calefacción.

Potencia térmica y caudal necesario

Relación física básica: el caudal necesario para transmitir una determinada potencia térmica se calcula según la fórmula Q = P / (ρ × c × ΔT), donde P es la potencia térmica en kW, ρ es la densidad del agua (≈ 1 000 kg/m³), c es la capacidad térmica específica del agua (≈ 4 187 J/kg·K) y ΔT es la diferencia de temperatura entre el caudal y el retorno en Kelvin.

En la práctica, para un sistema de calefacción convencional con una caída de temperatura de 80/60 °C (ΔT = 20 K), se obtiene aproximadamente: para cada 1 kW de potencia térmica necesitamos unos 0,043 m³/h de caudal de agua. Para una casa con una capacidad necesaria de 10 kW, necesitamos un caudal de unos 0,43 m³/h. Para calderas condensantes modernas con sistemas de baja temperatura (55/45 °C, ΔT = 10 K), se necesita el doble de caudal, es decir, unos 0,086 m³/h por cada 1 kW.

Para calefacción por suelo radiante con una caída de temperatura de 40/30 °C (ΔT = 10 K), los caudales son aún mayores, pero allí normalmente trabajan bombas circuladoras de circuito separado con sus propios válvulas de equilibrado.

Altura manométrica – resistencia hidráulica de la red

El segundo parámetro clave es la altura manométrica (H), que expresa la resistencia hidráulica de toda la tubería, válvulas, intercambiadores y radiadores en metros de columna de agua. Cuanto más larga sea la tubería, menor el diámetro, más codos, válvulas y elementos insertados, mayor será la resistencia.

En viviendas unifamiliares sencillas con calefacción por radiadores y una longitud del circuito principal de hasta 50 m, normalmente basta con una altura manométrica de 2–4 m. Edificios más grandes, sistemas con válvulas de regulación delante de cada radiador o calefacción por suelo radiante extensa pueden requerir hasta 5–6 m. El valor de la altura manométrica se determina idealmente mediante un cálculo hidráulico. Si no lo tiene, como orientación se puede usar la regla de 0,06–0,08 m/m de longitud de tubería en tuberías de calefacción típica DN15–DN25.

Si está considerando la elección del modelo adecuado, en el artículo ¿Qué significan los números en el nombre de la bomba Avansa – potencia, altura manométrica y paso? encontrará una explicación detallada de lo que significan los distintos números en el nombre de la bomba y cómo usarlos al elegir.

Elementos de control físicos en las bombas Avansa

Las bombas Avansa manuales (por ejemplo, AVANSA 15-6/130, AVANSA 25-4/130, AVANSA 25-6/130) están equipadas con un interruptor giratorio con tres posiciones (1, 2, 3), o bien con un pequeño botón o conmutador deslizante directamente en la cabeza de la bomba. La posición 1 corresponde a la potencia más baja (caudal mínimo, potencia mínima), la posición 3 a la potencia máxima.

En la mayoría de los modelos encontrará el interruptor en la parte superior o lateral de la cabeza del motor. Es importante realizar el cambio de posición solo cuando la bomba esté en reposo (apagada), o al menos a temperatura de funcionamiento normal – no cuando la bomba esté fría inmediatamente después del primer arranque, ya que en los cojinetes fríos la resistencia mecánica puede ser mayor y los cojinetes deben calentarse y lubricarse primero con el líquido de operación.

Esquema de la bomba Avansa – elementos de control Parte hidráulica (voluta) Entrada (6/4") Salida MOTOR Avansa INTERRUPTOR 1 2 3 Interruptor giratorio Desaire ← dirección del flujo de agua →

Procedimiento para ajustar el nivel de velocidad paso a paso

Paso 1 – Desairear la bomba antes de arrancar

El primer paso después de la instalación no es ajustar la velocidad, sino desairear completamente. El aire en la bomba causa cavitación, ruido y, en el peor de los casos, daños a los cojinetes (gira en vacío sin la función de refrigeración y lubricación del agua). En las bombas Avansa encontrará un tornillo de desaire (generalmente un pequeño tornillo con ranura para destornillador plano) en el lateral o en la parte superior de la cabeza del motor.

Procedimiento de desaireado: Cierre la entrada y la salida (si tiene válvulas de bola con el conjunto de la bomba), llene el sistema con agua, abra las válvulas y deje que la presión aumente hasta el valor de operación (típicamente 1–1,5 bar para una casa de dos plantas). Luego, afloje suavemente el tornillo de desaire – saldrá aire o una mezcla de aire y agua. Deje que fluya hasta que empiece a salir agua limpia sin burbujas de aire. Vuelva a apretar el tornillo. Repita este procedimiento después de las primeras 15–30 minutos de funcionamiento, ya que del tubo aún puede salir aire restante.

Paso 2 – Primer arranque en el nivel intermedio (2)

Una regla que es casi universal: el primer arranque siempre debe hacerse en el nivel de velocidad 2. Hay dos razones. Primero, el nivel 2 es una buena elección para la mayoría de los sistemas de calefacción de viviendas unifamiliares y ya puede ver si el sistema funciona. En segundo lugar, no arrancará la bomba a plena potencia en un sistema que aún no está completamente desaireado ni estabilizado.

Después del arranque, escuche atentamente. Un zumbido suave y suave del motor es normal. El chapoteo, los chasquidos o sonidos metálicos indican aire – vuelva al desaireado.

Paso 3 – Medición y evaluación de las temperaturas

Deje que el sistema funcione al menos 20–30 minutos hasta que se estabilice térmicamente. Luego, mida la temperatura en el tubo de entrada (antes de la caldera) y en el tubo de retorno (después del último radiador, antes de la entrada a la caldera). La diferencia entre estas dos temperaturas es su gradiente térmico de operación – delta T.

  • ΔT = 15–25 °C – Estado ideal para la mayoría de los sistemas de calefacción clásicos con calderas de 80/60 °C. El flujo está correctamente ajustado.
  • ΔT > 25 °C – El flujo es demasiado bajo. Aumente el nivel de velocidad o verifique si hay válvulas de equilibrado cerradas en algunos circuitos.
  • ΔT < 10 °C – El flujo es demasiado alto. Disminuya el nivel de velocidad. El sistema funciona con más intensidad de la necesaria.
  • Para calderas de condensación y sistemas de baja temperatura es deseable mantener ΔT = 10–15 °C, lo que requiere un flujo más elevado.
  • Para el suelo radiante ΔT = 5–10 °C a bajas temperaturas (35–45 °C de entrada).

Paso 4 – Ajuste fino del nivel

Si está en el nivel 2 y el delta T está fuera del rango, cambie al nivel 1 o 3 y mida nuevamente después de otros 20 minutos. El objetivo es llegar al rango ideal de delta T y al mismo tiempo garantizar que todos los elementos del sistema reciban suficiente calor – es decir, que el calor se distribuya uniformemente.

Advertencia: El ajuste de la bomba por sí solo no puede reemplazar el equilibrado hidráulico del sistema. Si algunos radiadores están claramente más calientes que otros, el problema está en las válvulas desequilibradas, no solo en el flujo de la bomba. El ajuste de la bomba es un parámetro global – todos los circuitos recibirán más o menos, pero la distribución relativa entre ellos no cambia.

Procedimiento de ajuste – diagrama de decisión Arrancar en nivel 2 Esperar 20–30 min (estabilización) Medición de ΔT de temperaturas ΔT > 25 °C Nivel 3 ΔT < 10 °C Nivel 1 ✓ Estado óptimo 10–25 °C

Configuración de la bomba circuladora electrónica AVANSA AUTO

La bomba circuladora electrónica AVANSA AUTO 25-4/180 E funciona según un principio completamente distinto al de los modelos manuales. En lugar de velocidades fijas, dispone de un variador de frecuencia y de un microprocesador integrado que evalúa continuamente las condiciones del sistema y adapta automáticamente las revoluciones del motor a la necesidad actual.

Modos de funcionamiento AVANSA AUTO

La bomba electrónica Avansa AUTO suele ofrecer estos modos de funcionamiento, que se configuran mediante el botón de control y los indicadores LED en la pantalla:

  • AutoAdapt (modo adaptativo automático) – La bomba busca progresivamente la curva óptima Q/H para su sistema. Este proceso dura varios días de funcionamiento. Es el método más sencillo de configuración – basta con activar este modo y la bomba se ajustará sola. Lo recomendamos para la mayoría de las instalaciones habituales.
  • Presión constante (Δp-c) – La bomba mantiene una altura manométrica constante independientemente del caudal. Adecuado para sistemas con cabezales termostáticos, donde el caudal varía según la demanda.
  • Presión proporcional (Δp-v) – La altura manométrica disminuye junto con la caída del caudal. Ventajoso para sistemas donde se desconectan partes del circuito (por ejemplo, circuitos de suelo radiante con control independiente). Más eficiente que la presión constante.
  • Velocidad constante – Equivalente al paso manual 1, 2 o 3. Se establece una velocidad fija y la bomba la mantiene. Adecuado para sistemas simples no segmentados.

Para una instalación típica de calefacción por radiadores con cabezales termostáticos recomendamos el modo de presión proporcional (Δp-v) o AutoAdapt. Para un suelo radiante sin termostatos y con un diagrama de caudal fijo, puede ser más adecuado el modo de velocidad constante con un rendimiento ajustado a un valor más bajo.

Configuración de la altura manométrica deseada en la bomba electrónica

Al configurar manualmente en los modos Δp-c o Δp-v, también debe introducir la altura manométrica deseada (setpoint). Esta debe corresponder a la resistencia hidráulica del circuito más desfavorable (hidráulicamente más alejado) cuando todos los válvulas de regulación estén completamente abiertas. Si no dispone de este cálculo, empiece con el valor de 2 m y aumente progresivamente hasta que la calefacción funcione uniformemente en todas las habitaciones.

No configure un valor demasiado alto – aunque la bomba electrónica regule, si el setpoint está ajustado demasiado alto, trabajará innecesariamente intensamente incluso con una carga baja del sistema. Se pierde la ventaja de la electrónica. Un ajuste correcto del setpoint es clave para ahorrar energía.

Una comparación más detallada entre la bomba manual y la electrónica Avansa la encontrará en el artículo Bomba electrónica vs. bomba convencional Avansa – ¿vale la pena pagar más por la versión AUTO?, donde también se incluyen cálculos concretos de ahorro de electricidad durante la temporada.

Balance hidráulico del sistema – paso necesario que no sustituye la bomba

Incluso si ajusta la bomba al rendimiento ideal, sin un balance hidráulico nunca alcanzará una distribución uniforme del calor. El balance hidráulico significa ajustar el caudal a través de cada radiador (o circuito de suelo radiante) de manera que cada uno reciba exactamente la cantidad de calor que necesita según su potencia y el cálculo de pérdidas de la habitación.

El balance hidráulico se realiza mediante válvulas termostáticas preajustables (por ejemplo, Danfoss RA-N, IMI Heimeier Regulux) o válvulas de balanceo en la devolución (por ejemplo, Stad de TA Hydronics). Cada válvula tiene una escala de ajuste del caudal en l/h o m³/h. Los valores de ajuste se derivan del cálculo de pérdidas térmicas de cada habitación.

Procedimiento práctico de balanceo en resumen: Ajuste todas las válvulas a la apertura máxima. Inicie el sistema. Mida las temperaturas de todas las habitaciones después de 1–2 horas de funcionamiento. Las habitaciones que estén más cálidas de lo deseado, ajuste (reduzca el caudal con la válvula) y viceversa. Repita este proceso iterativo varias veces hasta que las temperaturas estén equilibradas. Solo entonces ajuste el rendimiento de la bomba según la delta T.

Esquema de distribución del caudal en el sistema CALDERA + bomba APORTACIÓN (agua caliente) DEVOLUCIÓN (agua fría) Rad. 1 V1 Rad. 2 V2 Rad. 3 V3 Q — Aportación (caliente) — Devolución (fría) V1/V2/V3 = válvulas de regulación cada una ajustada a un caudal distinto

Ajustes concretos para instalaciones típicas

Casa unifamiliar de 120 m², caldera de 15 kW, radiadores, caída de temperatura 80/60 °C

Para este sistema típico, el caudal óptimo es de aproximadamente 0,64 m³/h (ΔT = 20 K a 15 kW). La altura manométrica para un circuito de 60 m de tubería DN20 será de unos 3–4 m. Bomba adecuada: AVANSA 25-4/130 o AVANSA 25-6/130. Ajuste: paso 2. Si ΔT supera los 22 °C, cambie al paso 3. Si es inferior a 12 °C, manténgase en el paso 1.

Vivienda en edificio de bloques, caldera de 8 kW, calefacción por suelo radiante de 70 m², caída de temperatura 40/30 °C

La calefacción por suelo radiante con ΔT = 10 K a 8 kW requiere un caudal de aproximadamente 0,69 m³/h. La resistencia hidráulica de una instalación con colector de 6 circuitos es típicamente de 2–3 m. Aquí es ideal elegir el modelo más pequeño AVANSA 15-6/130. Configuración: nivel 2, posiblemente nivel 3, si los circuitos lejanos están fríos. Tenga cuidado de que, en la calefacción por suelo radiante, la bomba suele funcionar a través de una válvula de tres vías mezcladora – la configuración de la bomba también debe estar acorde con la configuración de esta válvula.

Vivienda antigua, sistema gravitatorio reformado en circulación forzada

En reformas de sistemas gravitatorios (tuberías antiguas DN32–DN50, distribuciones cortas, radiadores grandes), las resistencias hidráulicas son bajas, pero los caudales necesarios son más altos. En estos casos se suele recomendar el nivel 1 o 2 con seguimiento del delta T. Un nivel excesivamente alto genera ruido en las tuberías y, en los radiadores antiguos, incluso daños abrasivos por corrosión de depósitos liberados.

Errores más frecuentes al ajustar y sus consecuencias

De la práctica sabemos que el error más frecuente es dejar la bomba permanentemente en el nivel 3 con la justificación de "mejor tener seguridad". Resultado: consumo innecesario de electricidad (la diferencia entre el nivel 1 y 3 puede ser de hasta 3–4 veces en potencia), sistema ruidoso, vida útil acortada de la bomba y otros componentes. Muchas veces hemos visto bombas cuyo motor estaba sobrecalentado precisamente por trabajar a plena potencia durante años, porque el caudal mínimo para refrigeración fue superado en sentido opuesto – la bomba trabajaba en una zona de resistencia demasiado baja y, por tanto, de caudal demasiado alto, lo cual tampoco es ideal.

El segundo error: cambiar las velocidades cuando el sistema está frío o completamente caliente sin comprobar posteriormente el delta T. Ajusta el nivel 2, giras los termostatos a máximo y te vas. Después de una semana, vuelves y los radiadores están desequilibrados. El procedimiento correcto es siempre comprobar el delta T y la uniformidad de la calefacción tras cada cambio de ajuste.

El tercer error: ignorar el ruido hidráulico. Si la bomba zumbido, gorgotea o emite otros sonidos, no es normal y cambiar la velocidad no lo resolverá. Las causas pueden ser aire en el sistema, sistema desequilibrado, cavitación o fallo mecánico. Más información sobre diagnóstico de averías en el artículo Averías frecuentes de bombas circuladoras Avansa y sus soluciones.

Eficiencia energética y optimización del ajuste

El ajuste correcto de la bomba Avansa tiene un impacto directo en los costos anuales de operación de la calefacción. La diferencia en potencia entre los distintos niveles no es pequeña: una bomba manual típica 25-6 tiene en el nivel 1 un consumo de aproximadamente 35–45 W, en el nivel 2 unos 65–80 W y en el nivel 3 hasta 90–110 W. La bomba funciona durante la temporada de calefacción (5–6 meses) 24 horas al día. En el nivel 3, esto significa un consumo de unos 450–530 kWh/año, mientras que en el nivel 1 solo unos 150–200 kWh/año – es decir, una diferencia de 250–350 kWh/año. A un precio de electricidad de 0,22 €/kWh, se ahorra entre 55–77 € al año. En 10 años, esto da entre 550–770 € solo por ajustar correctamente el nivel de la bomba.

La bomba electrónica AVANSA AUTO va aún más allá – en modo adaptativo puede funcionar en tiempo de calor (cuando la demanda térmica es baja) con un consumo de solo 5–15 W, lo cual es un ahorro drástico frente a un ajuste manual fijo. Al comparar durante toda la temporada, la bomba electrónica puede consumir solo 50–80 kWh frente a 300–500 kWh de un modelo manual en nivel medio.

Ajuste estacional

Un ajuste único para todo el año no es óptimo. La mayoría de los instaladores experimentados recomiendan:

  • Otoño/primavera (época de transición) – Nivel 1 o 2. Las pérdidas térmicas son bajas, el sistema no necesita caudal máximo.
  • Invierno (época de frío intenso) – Nivel 2 o 3. Un mayor rendimiento térmico requiere un mayor caudal para transferir calor.
  • Verano (posiblemente refrigeración activa o calentamiento de ACS) – Si la bomba sirve solo para calentar agua caliente sanitaria a través de un intercambiador, el nivel 1 suele ser más que suficiente.

En el modelo electrónico AVANSA AUTO, este cambio lo gestiona la automatización – otro argumento a favor de invertir en la variante electrónica, especialmente si se busca una operación a largo plazo.

Verificación del ajuste correcto – lista de comprobación

Tras finalizar el ajuste, verifique estos puntos:

  • La bomba funciona en silencio sin sonidos inusuales (zumbido es normal, gorgoteo no lo es)
  • El delta T entre la tubería de entrada y la de retorno está entre 10–25 °C (según el tipo de sistema)
  • Todas las habitaciones se calientan uniformemente en 1 hora desde el inicio
  • La presión en el sistema es estable (el manómetro en la caldera muestra un valor constante, sin caídas)
  • La válvula de seguridad no se abre – la presión no supera el valor ajustado
  • El consumo de la bomba (si tiene medidor de vatios) corresponde a los valores declarados para ese nivel
  • En la bomba electrónica: el indicador LED muestra el modo activo seleccionado

Situaciones especiales y sus soluciones

La bomba se pone en marcha, pero la calefacción no funciona

Si la bomba funciona (se nota vibración, se escucha el motor), pero los radiadores están fríos, las causas más probables son: sistema sin desairear (un tapón de aire bloquea el caudal), válvulas de bola cerradas en algún tramo, o conexión incorrecta del sentido del caudal (la bomba está invertida – compruebe la flecha de dirección en el cuerpo de la bomba y compárela con la conexión real).

Bomba ruidosa a pesar del ajuste correcto

Si ha ajustado correctamente el nivel y ha desaireado, pero la bomba sigue haciendo ruido, compruebe: ¿Está la bomba fijada firmemente y aislada de vibraciones del tubo? ¿Tiene conexión flexible o empaques de goma que amortigüen las vibraciones? ¿El ruido no está relacionado con el ruido hidráulico en las válvulas (termostáticas ajustadas a cero, lo que genera el llamado "canto")?

La bomba se sobrecalienta y se apaga

La protección térmica de la bomba puede reaccionar en caso de funcionamiento prolongado sin caudal (sistema cerrado, válvulas bloqueadas) o temperatura del medio superior a 110 °C. Compruebe la temperatura del medio de trabajo y asegúrese de un caudal mínimo incluso con termostatos cerrados (por ejemplo, un bypass o al menos un radiador siempre abierto).


Preguntas frecuentes (FAQ)

¿A qué nivel ajustar la bomba Avansa para una casa unifamiliar nueva?

Para la mayoría de las nuevas construcciones con caldera de condensación y sistema de baja temperatura (suelo radiante o radiadores de baja temperatura) recomendamos comenzar en el nivel 2. Tras 30 minutos de funcionamiento, mida la diferencia de temperatura entre la tubería de entrada y la de retorno. Si la diferencia (delta T) es de 10–15 °C, el ajuste es correcto. Para casas antiguas con radiadores de alta temperatura y caída 80/60 °C, el objetivo es un delta T de 18–22 °C en el nivel 2 o 3.

¿Puedo dejar permanentemente la bomba en el nivel 3?

Técnicamente sí – la bomba no se daña si funciona en el nivel máximo. El problema es el consumo innecesario de electricidad (hasta 3–4 veces mayor que en el nivel 1), ruido en el sistema y mayor desgaste de válvulas y termostáticos, sometidos a mayor esfuerzo de presión. Además, un caudal excesivamente alto genera una caída térmica baja, lo que reduce la eficiencia de la caldera de condensación. Solo en casos de frío extremo con carga térmica máxima es justificable el nivel máximo durante largo tiempo.

¿Cuál es la diferencia en el consumo de electricidad entre los niveles 1, 2 y 3?

Para una bomba típica Avansa 25-6, el consumo en el nivel 1 es de unos 35–45 W, en el nivel 2 unos 65–80 W y en el nivel 3 unos 90–110 W. En funcionamiento anual durante la temporada de calefacción (5 meses, 24h/día), esto da una diferencia de 200–300 kWh entre los niveles 1 y 3, lo cual a los precios actuales de electricidad representa un ahorro de 44–66 € al año. Durante la vida útil de la bomba (10–15 años), esto da entre 440–990 €.

¿Por qué algunos radiadores siguen fríos tras el ajuste?

El ajuste de la bomba influye en el caudal total del sistema, pero no en la distribución del caudal entre los distintos circuitos. Si algunos radiadores siguen fríos, la causa es un desequilibrio hidráulico – los radiadores cercanos "captan" más caudal en detrimento de los lejanos. La solución es el equilibrado hidráulico mediante ajuste previo de las válvulas termostáticas, no el aumento del nivel de la bomba. Al aumentar el nivel, los radiadores ya calientes reciben aún más calor, pero los lejanos siguen sin recibir suficiente.

Cómo puedo saber que la bomba tiene una potencia mal ajustada?

Síntomas de una potencia demasiado alta: ruido hidráulico en las tuberías y válvulas (chirridos, gorgoteos), una diferencia muy pequeña de temperatura entre la tubería de entrada y la de retorno (menos de 5–8 °C), vibraciones en las tuberías. Síntomas de una potencia demasiado baja: una gran diferencia de temperatura (más de 25–30 °C), calefacción desigual, la caldera se apaga por seguridad debido al sobrecalentamiento, respuesta lenta del sistema a los cambios en el termostato.

¿Debo ajustar de nuevo la bomba antes de la temporada de calefacción después del verano?

En el caso de las bombas manuales Avansa, recomendamos siempre, antes de la temporada, aflojar el tornillo de purga y comprobar que el sistema no esté aireado (durante el verano el aire en el sistema se libera naturalmente). El nivel de velocidad normalmente no es necesario cambiar, si las condiciones del sistema no han cambiado. En la versión electrónica AVANSA AUTO no es necesario ningún tipo de intervención – la bomba se ajusta automáticamente a la necesidad actual después de unos días de funcionamiento. En cualquier caso, es útil realizar una comprobación de la presión en el vaso de expansión y revisar el manómetro de presión.

Conclusión

El ajuste y regulación correctos del flujo de la bomba Avansa no es una acción única – es un proceso que comienza con la purga, continúa con el ajuste del nivel según el delta T medido y se complementa con el equilibrio hidráulico del sistema completo. El resultado de un sistema correctamente ajustado es una calefacción uniforme y cómoda, un consumo mínimo de electricidad y una larga vida útil, no solo de la bomba, sino también de otros componentes del sistema.

Si está pensando en instalar una nueva bomba o sustituir una antigua, eche un vistazo a toda la gama de modelos Avansa en la página atria.sk/avansa-2/ – desde el compacto AVANSA 15-6/130 para apartamentos pequeños hasta el potente AVANSA 25-4/180 para casas unifamiliares más grandes y edificios de dos plantas. Si busca máxima eficiencia energética sin intervenciones manuales, la versión electrónica AVANSA AUTO 25-4/180 E se encargará del ajuste óptimo por sí sola.

Información práctica adicional sobre instalación, selección y mantenimiento la encontrará en los artículos ¿Tiene una pregunta sobre este tema?

¿No sabe qué decisión tomar o está resolviendo una situación concreta en su hogar? Escríbanos – estaremos encantados de ayudarle.

No rellene este campo:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz.