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Dimensiones y conexiones de acumuladores solares: qué comprobar antes de comprar

Dimensiones y conexiones de acumuladores solares: qué comprobar antes de la compra

Cuando el cliente decide por un acumulador solar, la mayor parte de la atención se centra en el volumen – cuántos litros, cuántas personas, cuántos captadores. Eso es correcto y importante. Pero cientos de instalaciones nos han enseñado que precisamente las dimensiones, alturas, diámetros de cuellos y la posición de las conexiones determinan si el acumulador cabe en la caldera en absoluto, si podrá conectarse sin adaptadores y vueltas innecesarias, y si el sistema funcionará como debe. Los parámetros técnicos del acumulador, que en el catálogo aparecen en último lugar, en la práctica son los primeros que deberías comprobar.

Este artículo se centra precisamente en estos parámetros: dimensiones externas del depósito, incluyendo el aislamiento, alturas y posiciones de los distintos cuellos, tamaños de rosca de las conexiones, alturas mínimas necesarias para la instalación y especificaciones al combinar el acumulador con distintas fuentes de calor. Si aún estás pensando en la elección del volumen o el número de intercambiadores, te recomiendo leer primero los artículos Cómo elegir un acumulador solar: volumen, intercambiadores y tipo de sistema y Acumulador con un o dos intercambiadores: cuál es más adecuado. Aquí supongo que ya has elegido el volumen y la configuración de los intercambiadores – y ahora resuelves qué hacer a continuación.

¿Por qué resolver dimensiones y conexiones antes de la compra

En la práctica nos encontramos repetidamente con situaciones en las que el cliente ordena un acumulador según el volumen, llega el envío, y resulta que el depósito tiene 15 cm más de diámetro que el anterior, porque tiene un aislamiento más grueso, o que el cuello de entrada del intercambiador solar está en el lado opuesto, mientras que en la caldera los tubos vienen por otro lado. En el mejor de los casos, esto significa comprar codos y prolongaciones. En el peor de los casos, significa rehacer parte del distribuidor o incluso rehacer el proyecto de colocación del acumulador.

Otra situación que ocurre con frecuencia durante las reformas: el acumulador debe introducirse en el sótano por las puertas o por las escaleras. Un acumulador de 300 litros sin aislamiento tiene un diámetro del depósito de unos 65 cm, pero con un aislamiento de espuma de poliuretano de 80–100 mm de espesor, el diámetro total puede subir a 85–90 cm. Las puertas de la caldera normalmente tienen una anchura útil de 80 cm. Eso es un problema.

Y por último: conexiones. Un acumulador solar con dos intercambiadores tiene típicamente 8–10 cuellos de distintos tamaños, distribuidos en distintas alturas alrededor del depósito. Si no los compruebas de antemano y no compras las piezas adecuadas, perderás tiempo innecesariamente durante la instalación.

Dimensiones externas del acumulador: qué medir todo

Las dimensiones básicas que los fabricantes indican en el catálogo son normalmente estas: altura total incluyendo el aislamiento, diámetro externo incluyendo el aislamiento y el peso del acumulador vacío. A veces también se indica la altura de la propia cuba de acero sin aislamiento – esto es importante si resuelves el transporte a la caldera y planeas instalar el aislamiento ya en el lugar (muchos acumuladores tienen aislamiento desmontable o plegable).

Con volúmenes más grandes (400 litros y más) hay que contar con alturas superiores a 180–190 cm. Un acumulador de 400 litros tiene típicamente una altura de unos 185–195 cm incluyendo el aislamiento, un diámetro de unos 85–95 cm. Esto es aún aceptable con una altura de techo normal de la caldera de 220–230 cm, pero con techos bajos de casas antiguas puede ser crítico. Siempre mide la altura en el lugar donde el acumulador va a estar – no en el lugar más abierto de la caldera, sino exactamente donde planeas colocarlo, incluyendo los posibles pasos de tuberías a través del techo.

altura incluyendo aislamiento diámetro externo con aislamiento Ø cuba (sin aislamiento) aislamiento cuba de acero

Aislamiento: espesor, tipo y su influencia en las dimensiones

El aislamiento estándar de los acumuladores solares es una espuma rígida de poliuretano de 80–100 mm de espesor, que se aplica directamente sobre la cuba de acero y luego se cubre con un revestimiento de PVC o lámina de Al. Esta construcción añade 8–10 cm a cada lado al diámetro. Algunos acumuladores tienen aislamiento de espuma rígida de PU moldeada – es decir, moldeada como una "cáscara" – y es plegable. Para el transporte por puertas estrechas es una propiedad clave: el acumulador se transporta como la cuba sola (mucho más estrecho) y el aislamiento se monta en el lugar.

Si compras un acumulador para una caldera existente con puertas estrechas, siempre informate antes de hacer el pedido si el aislamiento es desmontable. Por ejemplo, el acumulador solar con dos intercambiadores incluyendo aislamiento tiene el aislamiento incluido en la entrega – al hacer el pedido, comprueba cuál es el diámetro externo y si el aislamiento está dividido para facilitar el transporte.

Tipos y distribución de cuellos: mapa de conexiones

Este es el capítulo técnico más importante para cualquiera que instale o diseñe un sistema con acumulador. Un acumulador solar con dos intercambiadores (solución típica para captador solar + caldera) tiene normalmente los siguientes cuellos:

  • Entrada/salida del intercambiador inferior – circuito solar (mezcla de glicol), ubicado en la parte inferior del depósito (aproximadamente 200–400 mm del fondo)
  • Entrada/salida del intercambiador superior – fuente de calor secundaria (caldera, bomba de calor), ubicado en la parte media a superior del depósito
  • Salida de ACS – agua caliente para uso, en la parte superior del depósito o en la tercera parte superior
  • Entrada de agua fría – parte inferior del depósito
  • Circulación de ACS – si hay circulación, cuello lateral en la parte superior
  • Cuello para sensor de temperatura sumergido (termómetro/termostato) – uno o más, en distintas alturas
  • Cuello para ánodo (ánodo protector de magnesio) – cuello de acceso, típicamente en la parte superior
  • Orificio de inspección/lavado – en acumuladores de mayor volumen, parte inferior

El número total de cuellos puede ser de 8 a 12. Cada cuello tiene su posición determinada por coordenadas: altura desde el fondo del depósito y ángulo en el perímetro (0°, 90°, 180° o 270°). Precisamente estos ángulos determinan de qué lado del acumulador sale cada conexión – y esto es clave para el proyecto del distribuidor.

Perímetro desarrollado del depósito (ejemplo – 300 l) Entrada AF Rp 1" / 200 mm Salida ACS Rp 1" / 1800 mm Entrada interc. solar Rp 3/4" / 300 mm Salida interc. solar Rp 3/4" / 700 mm Entrada interc. caldera Rp 1" / 1100 mm Salida interc. caldera Rp 1" / 1500 mm Ánodo / R&T altura desde el fondo

Tamaños roscados de los cuellos: ¿en qué depende qué?

Los tamaños roscados de los cuellos varían entre G 3/4" y G 2", y se aplican varios principios básicos:

  • G 3/4" o G 1" – cuellos para el circuito solar (entrada/salida del intercambiador inferior). Las bombas solares vienen normalmente en 3/4", pero en sistemas más potentes (superficie de captadores superior a 10 m², edificios más grandes) se pasa a 1".
  • G 1" o G 5/4" – cuellos para el intercambiador de la caldera (circuito superior). Las distribuciones de calderas son normalmente de 1" o 6/4".
  • G 1" o G 5/4" – entrada de agua fría y salida de ACS. En viviendas unifamiliares casi siempre es 1", en edificios más grandes 6/4" hasta 2".
  • G 6/4" o G 2" – abertura de inspección, o cuello para el cuerpo de calefacción eléctrica (ETT).

Nota práctica: muchos acumuladores tienen cuellos con roscado interno o externo – y no es lo mismo. El roscado externo (macho, "G") requiere una reducción o una válvula de bola con roscado interno, mientras que el roscado interno (hembra, "Rp") se conecta con un accesorio normal con roscado externo. Siempre verifique qué tipo de roscado tiene el cuello específico.

Altura mínima de la habitación y espacio de manipulación

El acumulador se instala en posición vertical sobre el suelo (no se instala en posición horizontal, salvo que esté especialmente diseñado para ello). Alrededor del acumulador es necesario un espacio de manipulación mínimo de 60 cm por todos los lados, idealmente al menos 80–100 cm por un lado para el acceso a los cuellos y la futura mantenimiento. Alrededor de la parte superior del acumulador debe haber suficiente espacio para la instalación y desmontaje del ánodo – esto requiere al menos 30–40 cm de espacio libre encima del acumulador (dependiendo de la longitud del ánodo y del sensor).

Si instala el acumulador en un sótano con techo bajo, verifique la altura total del acumulador, incluyendo posiblemente la válvula de seguridad, el termómetro o el vaso de expansión en la parte superior. Estos componentes pueden añadir otros 15–25 cm.

acumulador Ø ~ 85 cm (300 l) min. 60 cm pared de la caldera acceso 80–100 cm línea discontinua = espacio mínimo de manipulación (Ø + 60 cm por todos los lados)

Dimensiones de los acumuladores según el volumen: valores orientativos de la práctica

La siguiente tabla muestra las dimensiones típicas de los acumuladores solares, incluyendo el aislamiento. Son valores orientativos – el fabricante concreto puede tener dimensiones ligeramente diferentes, por lo que siempre verifique la ficha técnica del producto específico.

Volumen (l) Altura con aislamiento (mm) Diámetro externo con aislamiento (mm) Peso vacío (kg) Altura mínima libre de la caldera (mm)
200 1 650 – 1 750 670 – 720 85 – 100 2 000
250 1 750 – 1 850 720 – 780 100 – 120 2 100
300 1 850 – 1 960 780 – 860 120 – 145 2 200
400 1 950 – 2 100 860 – 950 155 – 185 2 350
500 2 050 – 2 200 900 – 980 190 – 220 2 500

Ejemplo práctico: un cliente tenía una caldera con una altura de techo de 2 150 mm. Consideraba un acumulador de 400 litros. El acumulador tenía una altura de 2 050 mm – parecía que encajaría. Pero en la parte superior del acumulador había una válvula de seguridad con desagüe, que añadía otros 120 mm. Solución: trasladamos el acumulador a un lugar con un techo ligeramente más alto en otra parte de la caldera, donde el techo era de 2 280 mm.

Si considera un acumulador de 250 litros, consulte el acumulador de 250 litros – en la ficha técnica encontrará las dimensiones exactas y las posiciones de los cuellos. De forma similar, puede comparar el acumulador de 300 litros o el acumulador de 400 litros, según el volumen que necesite.

Posición de los cuellos y su influencia en el diseño de la distribución

Cada fabricante serio incluye con el acumulador un dibujo con la disposición de los cuellos (a veces se llama "esquema de conexiones" o "connection diagram"). Este dibujo muestra en vista frontal y en planta las alturas exactas desde el fondo y el ángulo de cada cuello. Este es el primer documento que debe ver el proyectista o el instalador, por lo que lo solicite ya al elegir el acumulador – antes de realizar el pedido.

Detalles concretos en los que se debe fijar:

  • Lado del cuello de entrada del circuito solar: El circuito solar viene de los captadores en el tejado, es decir, normalmente de arriba, y normalmente de un lado concreto. Si el cuello de entrada del intercambiador solar está en el lado opuesto al de la tubería, tendrá que llevar la tubería alrededor del acumulador, lo cual puede ser espacialmente exigente.
  • Altura del cuello vs. altura del suelo: Los cuellos inferiores del acumulador suelen estar a una altura de 150–350 mm desde el fondo del depósito. El acumulador se apoya sobre patas o sobre un soporte, por lo que la altura del cuello desde el suelo es aún menor. En los cuellos bajos puede haber problemas con el espacio para accesorios y válvulas – se necesita al menos 100–150 mm de espacio libre debajo del cuello.
  • Altura del cuello del intercambiador de la caldera: El intercambiador superior (circuito de la caldera) debe conectarse a la distribución de la caldera o a través de un colector. La altura de este cuello debe corresponder con la altura de las distribuciones de la caldera. Si el intercambiador de la caldera en el acumulador está demasiado alto o demasiado bajo, las distribuciones serán poco prácticas.
  • Salida de agua caliente sanitaria (ACS): Esta está normalmente en la parte superior del acumulador o en su tercera parte superior. La salida de ACS normalmente va hacia arriba y alimenta la rama de agua de la vivienda. Es importante que tenga acceso directo a las distribuciones de ACS sin tramos horizontales largos, donde podría haber una caída de temperatura.

Conexión del depósito con el colector y el circuito de caldera

En la mayoría de las instalaciones, el depósito solar se conecta al colector de la caldera, a través del cual se distribuye el calor a los circuitos de calefacción y al depósito TÚV. Este colector debe tener conexiones correctamente dimensionadas, incluyendo las tomas para el intercambiador de la caldera.

Las soluciones industriales para sistemas más exigentes o para la combinación de múltiples fuentes de calor (solar + caldera + bomba de calor) utilizan divisores e hidrocolectores de mayor diámetro. Por ejemplo, el conjunto de colector/recolector industrial de acero inoxidable con válvulas de bola – 6/4"×1", 2-vaso es adecuado precisamente para sistemas donde es necesario separar hidráulicamente varios circuitos con diferentes características de flujo. Una separación hidráulica correcta evita la influencia mutua de las bombas y permite una regulación fluida de cada circuito por separado.

Más información sobre la conexión específica del depósito con la caldera y el colector la encontrarás en el artículo Conexión del depósito solar con la caldera y el colector del circuito, donde se describen detalladamente los esquemas de conexión, incluyendo el equilibrado hidráulico.

Procedimiento de verificación paso a paso: qué comprobar antes del pedido

1. Mide la caldera altura, anchura, puerta 2. Descarga la ficha técnica dimensiones, esquema de bridas 3. Compara alturas de bridas con el distribución real 4. Verifica tamaños de roscas y tipos de roscas (G vs. Rp) 5. Verifica removibilidad del aislamiento si el transporte es un problema Ordena + prepara accesorios

Ahora veamos cada paso con un poco más de detalle:

Paso 1 – Mide la caldera: Equípate con una cinta métrica y mide la altura total de la habitación, el ancho de la puerta (ancho útil) y el lugar donde planeas colocar el depósito. Familiarízate también con la ruta de acceso – pasillo, escalera, puerta. Si la ruta es larga y estrecha, considera un depósito con aislamiento removible.

Paso 2 – Descarga la ficha técnica: Cada depósito debe tener disponible una ficha técnica (TL o hoja de catálogo), donde se indican las dimensiones, incluyendo el aislamiento, el esquema de distribución de bridas con alturas desde el fondo y posiciones angulares, tamaños y tipos de roscas, presión máxima, volumen de intercambiadores y otros parámetros.

Paso 3 – Compara alturas de bridas: Dibuja un esquema simple de la caldera y marca dónde están o estarán los circuitos de la instalación solar, del circuito de la caldera y del TÚV. Compara las alturas de las bridas del depósito con las alturas donde los circuitos entran en la caldera. Si las diferencias son mayores de 20–30 cm, necesitarás codos compensadores o prolongaciones.

Paso 4 – Verifica tamaños de roscas: Para cada brida del depósito, prepara el accesorio adecuado con rosca opuesta y tamaño correcto para tu instalación. El tamaño típico de tubería en una casa unifamiliar es 1" (para circuitos de calefacción) y 3/4" (para el circuito solar). Sin embargo, al combinar el depósito con una instalación existente de otra dimensión, es posible que necesites reducciones.

Paso 5 – Verifica removibilidad del aislamiento: Si tienes dudas sobre si el depósito puede pasar por los huecos de la construcción, verifica con el vendedor si el aislamiento es removible. En la mayoría de las instalaciones comunes no es necesario, pero en reformas puede ser crucial.

Situaciones especiales: depósito doble, depósito anidado y sistemas más grandes

En algunos tipos de sistemas también aparecen variantes constructivas especiales de depósitos. El depósito con un depósito TÚV anidado (tank-in-tank) tiene dentro una cuba más pequeña de acero inoxidable, donde el agua potable está físicamente separada del agua de calefacción. Estos depósitos tienen un diámetro exterior mayor para el mismo volumen de TÚV y su presencia en los catálogos es menor, pero en la práctica tienen dimensiones específicas que hay que verificar. Más información sobre este tipo la encontrarás en el artículo Depósito solar con depósito TÚV anidado: cómo funciona y cuándo es rentable.

En sistemas más grandes (bloques de apartamentos, hoteles, empresas) los depósitos se instalan en grupos – dos o tres depósitos conectados en paralelo. En este caso, es fundamental no solo la altura del depósito, sino también la distancia entre ellos y el espacio suficiente para la conexión. Las bridas paralelas para conectar los depósitos en serie deben estar en el mismo lado y a la misma altura. Esta solución siempre requiere un proyecto individual.

Parámetros de presión y su relación con las conexiones

Los depósitos de agua potable (TÚV) son presurizados – funcionan bajo la presión de la red de agua, normalmente 3–6 bar. Los depósitos para el circuito solar (circuito cerrado de glicol-agua) funcionan bajo una presión más baja (típicamente 1,5–3 bar), pero al sobrecalentarse la presión puede aumentar temporalmente.

Al verificar las conexiones, asegúrate de que el depósito cumple con la presión máxima de tu red de agua. Los depósitos estándar están dimensionados para una presión máxima de 10 bar en el lado del TÚV y 6 bar en el lado del circuito solar. Si tienes una presión en la red de agua superior a 5 bar, recomendamos instalar un regulador de presión en la entrada del agua fría.

La válvula de seguridad en el lado del TÚV debe instalarse en la tubería de entrada – nunca en la salida del TÚV. Se dimensiona según la presión máxima permitida del depósito (normalmente 10 bar, válvula de seguridad = 6 bar). La salida de la válvula de seguridad debe llevarse visiblemente al desagüe, no tapada.

Material del depósito y su influencia en el material de conexión

La mayoría de los depósitos solares para viviendas unifamiliares están fabricados en acero al carbono con una capa interior esmaltada o revestida de acero inoxidable (AISI 304 o 316). En los depósitos esmaltados es fundamental la protección contra la corrosión mediante una anódica de magnesio – y las bridas de conexión deben permitir su sustitución periódica.

Los depósitos de acero inoxidable no necesitan anódica, pero sus bridas pueden estar fabricadas con otro material (normalmente acero inoxidable), lo que influye en la elección de los accesorios. Al combinar acero inoxidable + cobre (habitual en circuitos solares) existe el riesgo de corrosión electroquímica – es necesario utilizar uniones dieléctricas para evitar este fenómeno.

Más información sobre posibles averías relacionadas con la corrosión y su prevención en el artículo Problemas comunes en acumuladores solares: sobrecalentamiento, corrosión y pérdida de presión.

Ejemplo práctico: depósito de 300 litros para una casa de 4 habitaciones

Un caso concreto de la práctica: el cliente reconstruyó la caldera en una casa unifamiliar con habitaciones. El depósito existente de 150 litros se sustituyó por un depósito de 300 litros con dos intercambiadores. La altura libre de la caldera era de 2 180 mm, y el ancho de las puertas de 780 mm.

El depósito de 300 litros tenía un diámetro exterior, incluyendo el aislamiento, de 840 mm y una altura de 1 920 mm – lo cual encajaba. Pero durante el transporte por las puertas surgió un problema: el depósito con aislamiento tenía un diámetro de 840 mm y las puertas solo 780 mm de ancho libre. Solución: transportamos el depósito sin aislamiento (el diámetro del depósito era de 660 mm), lo llevamos por las puertas y colocamos el aislamiento directamente en la caldera – el aislamiento estaba dividido en dos mitades.

Las abrazaderas del depósito estaban en el lado izquierdo (al mirar desde adelante), pero la distribución de la caldera iba por la pared derecha de la caldera. Tuvimos que modificar un tramo corto de la distribución (aproximadamente 1,2 m de cobre) para que se alimentara del depósito desde la izquierda. En total, la instalación duró dos horas más de lo que habría durado con una disposición ideal – y esto solo por no haber comprobado previamente el esquema de las abrazaderas.

¿Qué son las condiciones de medición para un depósito solar con dos intercambiadores?

Un depósito con dos intercambiadores – es decir, uno inferior (solar) y otro superior (de caldera) – es hoy en día la solución estándar para sistemas combinados. Al elegir este tipo de depósito, compruebe estas condiciones técnicas:

  • Superficie del intercambiador: El intercambiador inferior debe tener una superficie de al menos 0,2 m² por cada m² de superficie de los captadores solares. Para 8 m² de captadores, esto equivale a un mínimo de 1,6 m² de superficie del intercambiador. Un intercambiador más pequeño = menor rendimiento en la transferencia de calor del circuito solar.
  • Altura del intercambiador inferior: El intercambiador solar debe colocarse lo más bajo posible en el depósito para que se cargue la capa inferior fría de agua. La posición ideal es entre 150 y 300 mm del fondo del depósito.
  • Altura del intercambiador superior: El intercambiador de la caldera debe colocarse en la parte media o superior del depósito para que caliente la capa superior y suministre agua caliente sanitaria.
  • Potencia de los intercambiadores: La ficha técnica indica la potencia del intercambiador en kW para un determinado salto térmico. Para una casa unifamiliar, una potencia típica del intercambiador inferior es de 5–12 kW y del intercambiador superior de 15–25 kW.

Una visión detallada de los depósitos con dos intercambiadores, incluyendo sus parámetros, la encontrarás, por ejemplo, en el producto depósito solar con dos intercambiadores, incluyendo aislamiento.

Errores más comunes al elegir y encargar

Para concluir esta parte, resumamos los errores que se repiten al elegir un depósito:

  • El cliente comprueba solo el volumen, no las dimensiones – el depósito no cabe en la caldera ni pasa por las puertas.
  • No se comprueba la posición de las abrazaderas – tras la entrega resulta que hay que modificar las distribuciones.
  • No se compra previamente el material de conexión – la instalación se prolonga por el tiempo de entrega de accesorios.
  • Se confunden los tipos de roscas (G exterior frente a Rp interior) – los accesorios no encajan.
  • En una reforma no se compra la conexión dieléctrica – comienza la corrosión electroquímica.
  • No se comprueba si el techo de la caldera permite instalar la anódica y los sensores tras instalar el depósito.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué significa exactamente "diámetro exterior incluyendo aislamiento" y dónde se encuentra?

El diámetro exterior incluyendo aislamiento es la medida total del depósito, como se instala – es decir, el depósito de acero + aislamiento + carcasa exterior. Este tamaño lo encontrarás en la ficha técnica del depósito, normalmente indicado como "D" o "Ø exterior". Es una dimensión crítica para comprobar si el depósito cabe en la caldera y pasa por las puertas. Nunca te fíes solo del volumen – depósitos del mismo volumen de distintos fabricantes pueden diferir en diámetro entre 5 y 10 cm.

¿Puedo instalar el depósito inclinado o de forma horizontal?

Los depósitos solares estándar están diseñados exclusivamente para una instalación vertical. Una instalación horizontal perturba la estratificación térmica del agua dentro del depósito, lo que empeora notablemente la rendimiento del sistema. Además, la anódica de magnesio no funcionaría correctamente, ya que está dimensionada para una posición vertical. Existen depósitos horizontales especiales, pero son una categoría de productos diferente.

¿Qué dimensión de rosca debo usar para el tubo solar entre el captador y el depósito?

Para la mayoría de las casas unifamiliares con una superficie de captadores de hasta 8–10 m² se utiliza tubo de cobre Cu 22×1 mm o manguera flexible inoxidable DN 20, lo que corresponde a un diámetro de rosca de 3/4". Los orificios del intercambiador solar en el depósito suelen ser del mismo tamaño (G 3/4" o Rp 3/4"). En sistemas más grandes (más de 12 m² de captadores) se pasa a 1". Siempre comprueba qué dimensión tiene el depósito concreto y dimensiona según ello todo el circuito solar.

¿Cuánto espacio libre necesito encima del depósito para una operación y mantenimiento adecuados?

Encima del depósito necesitas al menos 30–40 cm de espacio libre para la instalación y desmontaje de la anódica de magnesio (la longitud típica de la anódica es de 25–35 cm). Si encima del depósito hay también una válvula de seguridad, un termómetro o un vaso de expansión, añade otros 15–25 cm. En total, recomendamos tener al menos 50–60 cm de espacio libre encima del depósito. Si el techo es demasiado bajo, algunos fabricantes ofrecen una posición lateral para el orificio de la anódica.

¿Cuál es la diferencia entre un orificio para sonda de temperatura y un orificio para termostato?

El orificio para la sonda de temperatura es normalmente una tubería de inmersión cerrada (protección – vaina), en la que se introduce el termómetro o el sensor NTC/Pt100 sin contacto directo con el agua del depósito. El orificio para el termostato es más grande y permite instalar directamente en el agua la unidad termostática. En los depósitos normalmente se encuentran ambas variantes – uno o dos orificios para sondas en distintas alturas (para el control de la regulación solar y de la regulación de la caldera).

¿Tengo que comprar también nuevos accesorios al sustituir un depósito viejo por uno nuevo, o puedo reutilizar los antiguos?

Depende del estado de los accesorios existentes y si tienen el mismo tamaño de roscas que el nuevo depósito. Los accesorios antiguos (válvulas de bola, válvulas de retención, reducciones) se pueden reutilizar si funcionan y no tienen fugas. Siempre hay que cambiar los sellantes (fibra de cáñamo, cinta de teflón, juntas redondas) por nuevos – nunca se deben reutilizar los viejos, aunque parezcan estar en buen estado. Comprar nuevos sellantes es una inversión barata contra fugas molestas.

Conclusión: siempre merece la pena medir y comprobar antes de encargar

Las dimensiones y conexiones de un depósito solar son un tema que se subestima al elegir – pero en el momento de la instalación se demuestra cuán bien has hecho tu tarea. Quince minutos dedicados a la ficha técnica del depósito, al esquema de orificios y a las medidas de la caldera te pueden ahorrar horas de trabajo durante la instalación y cientos de euros en accesorios innecesarios, material adicional o modificación de distribuciones.

Si ya has elegido el volumen y la configuración de los intercambiadores y necesitas confirmar otros detalles técnicos, no dudes en consultar con el vendedor o el instalador. En los siguientes artículos del Centro de Conocimientos encontrarás procedimientos concretos para Instalación de un depósito solar: proceso, colocación y requisitos de instalación, así como Mantenimiento de un depósito solar: limpieza, comprobación de la anódica y del intercambiador para un funcionamiento sin problemas a largo plazo del sistema completo.

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