Kondenzačná technológia predstavuje najúčinnejšie a najobľúbenejšie riešenie vykurovania pre domácnosti, kancelárske budovy a iné priestory. Je samozrejmou voľbou pri novostavbách, ale jeho inštaláciu by ste mali zvážiť aj pri rekonštrukciách budov, pretože oproti iným kotlom s ním môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky.
Moderná kondenzačná technológia je modernou technológiou vykurovania, ktorá vždy zaručuje spoľahlivé kúrenie a pohodlie teplej vody. Je tiež cenovo dostupná. Okrem toho integruje funkcie zamerané na budúcnosť, aby sa znížili emisie CO₂ a tým chráni životné prostredie. V porovnaní s kotlami na tuhé palivá má vykurovanie plynom s kondenzačnou technológiou najlepšie hodnoty CO₂.
Princíp fungovania kondenzačného kotla
Základom prevádzky kondenzačného kotla je jeho schopnosť využiť nielen teplo vznikajúce pri spaľovaní plynu, ale aj energiu obsiahnutú vo spalinách. Bežný kotol využíva na ohrievanie vykurovacej vody iba spaľovanie plynu, resp. iného paliva. Pri spaľovaní vznikajú spaliny, ktorých súčasťou je vodná para.
Tá je v bežnom kotle odvádzaná preč komínom, čím sa stráca značné množstvo tepla. Plynový kondenzačný kotol ju však dokáže využiť vďaka svojej špeciálnej konštrukcii výmenníka tepla. V kondenzačnom kotle dochádza k využitiu kondenzačného tepla. To sa získava, keď sa spaľovacie plyny ochladia a vodná para uvoľní latentné teplo.
Kondenzačný kotol obsahuje samostatný tepelný výmenník, v ktorom spaliny predhrievajú vratnú vodu z vykurovacieho systému. Vodná para vo výmenníku kondenzuje (mení sa na vodu) a odovzdáva tejto vratnej vode svoje teplo. Teplota spalín sa pohybuje o cca 15 °C vyššie, ako je teplota vratnej vody, pričom v kondenzačnom kotle dosahuje maximálne 70 °C. Zatiaľ čo v konvenčnom prístroji je to viac ako 100 °C.
Kľúčom ku kondenzačnej technológii je využitie kondenzačného tepla. To sa získava, keď sa spaľovacie plyny ochladia a vodná para uvoľní latentné teplo. Pri spaľovaní paliva (plynu) vzniká oxid uhličitý (CO₂) a vodná para (H₂O). Tieto plyny putujú cez výmenník tepla, kde dochádza k tepelnej výmene s chladiacou vodou. Pri ochladení spalín pod určitú teplotu (tzv. rosný bod, pri zemnom plyne približne 57 °C) dochádza ku kondenzácii vodnej pary na kvapalinu. Tento proces uvoľňuje kondenzačné teplo, ktoré sa následne využíva na predohrev vratnej vody do kotla.
Aby mohlo dôjsť ku kondenzácii, teplota prúdenia v systéme by mala byť čo najnižšia. Konkrétne to znamená, že vykurovacia voda prúdiaca z radiátorov späť do kotla musí byť čo najchladnejšia. Len tak sa dosiahne kondenzácia horúcich spalín. Plnej kondenzácii dochádza pri teplote vratnej vody do 55 °C. Čím je teplota vratnej vody nižšia, tým viac vodná para obsiahnutá v spalinách kondenzuje, t.j. viac predohrieva vratnú vodu do kotla.

Pre čo najvyššiu účinnosť kotla a teda aj úsporu energií a financií je nutné dosiahnuť najnižšiu možnú teplotu spalín. Platí, že čím menej tepla vypustíte komínom, tým viac tepla kotol odovzdá do vykurovacej sústavy. Zostávajúce 2 % stratíte spalinami, sálaním kotla a v odvádzanom kondenzáte. Využitie energie obsiahnutej v plyne je teda oproti iným kotlom veľmi vysoké.
Účinnosť kondenzačných kotlov
V literatúre sa môžeme stretnúť s dvoma rôznymi hodnotami účinnosti kondenzačných kotlov. Jedna hovorí o účinnosti pod hranicou 100 % a to až 98 %, druhá zas hovorí o účinnosti nad 100 %, a to až neuveriteľných 109 %. Rozdiel spočíva v spôsobe výpočtu. Účinnosť 98 % môžeme považovať za fyzikálne správnu a je počítaná z tzv. spaľovacieho tepla. Ak sa však pri výpočte použije hodnota výhrevnosti paliva, tak je možné uvádzať účinnosť až 109 %.
| Typ kotla | Maximálna účinnosť (%) |
|---|---|
| Konvenčný kotol | cca 90 |
| Kondenzačný kotol (počítaná z výhrevnosti) | až 109 |
| Kondenzačný kotol (počítaná zo spaľovacieho tepla) | až 98 |
V praxi je spotreba paliva pri porovnaní s kotlom starého typu pri kondenzačnom kotle o približne 15-20 % nižšia. Kondenzačný plynový kotol dokáže znížiť spotrebu plynu v domácnosti o približne 15 až 35 % v porovnaní so staršími typmi kotlov. Výmena starého kotla za nový kondenzačný môže ušetriť až 30% nákladov na vykurovanie.
Odvod kondenzátu
Pri zámernej kondenzácii vodnej pary obsiahnutej v spalinách vzniká kondenzát. Pre zber kondenzátu je v kondenzačných kotloch k dispozícii špeciálna nádoba. Mierne kyslý kondenzát sa môže bez problémov vypúšťať do bežnej verejnej kanalizácie, kde ho neutralizujú zásadité odpady z domácnosti (mydlá, pracie prášky). Pri inštalácii je vždy odvod kondenzátu cez sifón.
Spálením 1 m³ zemného plynu vznikne teoreticky až 1,6 l kondenzátu, ktorý sa musí odviesť do kanalizácie. V kotloch s výkonom do 30 kW určených na vykurovanie súkromných domov sa za 24 hodín prevádzky vytvorí asi 30 litrov kondenzátu. Len väčšie plynové kondenzačné kotly s menovitým vykurovacím výkonom nad 100 kW vyžadujú, aby sa kondenzát pred vypustením neutralizoval.
Konštrukcia a komponenty kondenzačného kotla
Základom každého kotla je jeho teleso, ktoré môže mať okrúhly alebo obdĺžnikový tvar. Vo vnútri telesa sa nachádza spaľovacia komora, ktorej steny sú pokryté tepelne izolačným materiálom pre minimalizáciu tepelných strát. Moderné kondenzačné kotly majú vo vnútri odolné materiály z ušľachtilej ocele alebo zliatiny hliníka a kremíka, ktoré sú odolné voči vlhkosti a kyselinám, čo výrazne predlžuje ich životnosť. Vzhľadom na režim kondenzácie musí byť teplovýmenná plocha v kondenzačných kotloch i komínová konštrukcia vyrobená z antikorózneho materiálu.
Hlavné komponenty plynového kondenzačného kotla zahŕňajú:
- Uzavretá spaľovacia komora: Vzduch pre spaľovanie sa nasáva zvonka, čo zabezpečuje neutrálnu kvalitu vzduchu v miestnosti.
- Plynový horák: Zabezpečuje spaľovanie plynu.
- Hlavný výmenník tepla: Vyrobený z odolných materiálov (ušľachtilá oceľ, silumin), kde cirkuluje chladiaca kvapalina. V ňom sa prenáša teplo zo spaľovania na vykurovaciu vodu.
- Kondenzačná komora / Sekundárny výmenník tepla: Umiestnený tak, aby ochladil spaliny pod rosný bod a získal latentné kondenzačné teplo. Môže slúžiť aj na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV).
- Komín: Špeciálne navrhnutý pre kondenzačnú technológiu, odolný voči kyslému kondenzátu.
- Turbíny na vstrekovanie vzduchu do spaľovacej komory a odvod spalín: Zabezpečujú nútený obeh vzduchu a spalín.
- Lapač kondenzátu s odtokovým potrubím: Na zber a odvod vzniknutého kondenzátu.
- Obehové čerpadlo: Zabezpečuje cirkuláciu chladiacej kvapaliny v vykurovacom systéme.
- Expanzná nádrž: Kompenzuje zmeny objemu chladiacej kvapaliny spôsobené zmenami teploty.
- Trojcestný ventil: Slúži na rozdelenie tokov chladiacej kvapaliny a jej miešanie.
- Riadiaca automatika a zabezpečovacie zariadenia: Citlivá mikroprocesorová automatika monitoruje a reguluje prevádzku kotla pre optimálne spaľovanie a teplotu.

Typy kondenzačných kotlov
Pri rozhodovaní o plynovom vykurovacom systéme je vhodné získať prehľad o rôznych dostupných modeloch a ich výhodách. Existujú rôzne typy kondenzačných kotlov, ktoré sú prispôsobené pre odlišné potreby a priestory:
- Závesné kondenzačné kotly:
- Spoľahlivo sa postarajú o vykurovanie aj prípravu teplej vody buď prietokovým spôsobom, alebo pomocou zásobníka na teplú vodu.
- Sú kompaktným riešením šetriacim priestor a ideálnym pre malé priestory.
- Ak majú majitelia domov len malú potrebu tepla, môžu sa zvyčajne rozhodnúť pre veľmi kompaktný nástenný spotrebič, ktorý sa teoreticky zmestí aj do nástennej skrine.
- Stacionárne kondenzačné kotly:
- Sú priam určené na výmenu starých stacionárnych nekondenzačných kotlov a v značnej miere uľahčujú prechod na kondenzačnú technológiu aj pri väčších rodinných domoch.
- Majú vysoký výkon, ideálny do veľkých rodinných domov, bytových komplexov, verejných a komerčných budov.
- V ponuke sú aj stacionárne kotly so zabudovaným vrstveným zásobníkom teplej vody a dokonca s možnosťou pripojenia solárnych kolektorov.
- Vyznačujú sa veľkým vodným objemom a jednoduchým hydraulickým zapojením (bez potreby kotlového čerpadla).
- Kompaktné kondenzačné kotly:
- Sú vhodné pre rodinné domy. Ich integrovanou súčasťou je zabudovaný zásobník na ohrev teplej vody.
- Ohrev teplej vody zabezpečuje samotný kotol, prípadne aj solárny kolektor.
- Kombinované kotly so zabudovaným zásobníkom, ktoré zabezpečujú konštantne vysokú úroveň komfortu pri príprave teplej vody, sú o niečo širšie.
- Zostavy kondenzačných kotlov s externým zásobníkom:
- Systémové kotly s externým zásobníkom sú dobrým riešením v prípade veľmi vysokých nárokov na teplú vodu.
- Uspokoja potrebu teplej vody súčasne na viacerých odberných miestach s vysokým prietokom vody naraz.
- Ponúkajú rýchlu a spoľahlivú dodávku teplej vody okamžite a sú vhodné pre rodinné domy s viacerými kúpeľňami.
- Kaskádové zapojenie:
- Niektoré kondenzačné kotly môžete zapojiť do kaskády (od 2 ks) aby ste dosiahli vyšší vykurovací výkon (používa sa od stoviek kW).
- V prípade potreby zvýšenia vykurovacieho výkonu umožňuje automatika kaskádové pripojenie viacerých kotlov, je možné pripojiť až päť jednotiek vykurovacích zariadení do jednej siete, čo je ideálne riešenie pre väčšie objekty alebo budovy s vysokými nárokmi na teplo.
Inštalácia a technické požiadavky
Inštaláciu plynového kondenzačného kotla musí vždy vykonávať odborník s príslušným oprávnením. Keďže väčšina prípojok vedie priamo do domu, inštalácia plynového vykurovacieho systému je pomerne jednoduchá. Kompaktné nástenné plynové kondenzačné kotly šetria miesto a možno ich rýchlo a jednoducho nainštalovať v technickej miestnosti, v pivnici, podkroví, v pomocnej miestnosti alebo dokonca v obytných priestoroch.
Proces inštalácie zahŕňa:
- Plynová prípojka: Pre prevádzku kondenzačného kotla je nevyhnutná plynová prípojka. Pripojenie k miestnej plynovej sieti sa nevyžaduje, ak plynový vykurovací systém využíva kvapalný plyn (bután, propán, LPG, LNG) a nie zemný plyn. V takom prípade je však potrebná nádrž na uskladnenie paliva, ktorá môže byť umiestnená nad alebo pod zemou.
- Odvod spalín: Spalinové systémy musia byť odolné voči agresívnemu kondenzátu, ktorý sa tvorí pri nízkych teplotách. Používajú sa špeciálne certifikované spalinovody, ktoré môžu byť jednoduché alebo koncentrické (privádzajú vzduch a odvádzajú spaliny jedným potrubím). Dymovody z nehrdzavejúcej ocele alebo špeciálneho plastu sú osvedčené. Ak je komín už na mieste, nové potrubie sa zvyčajne môže vložiť do existujúceho komína.
- Odvod kondenzátu: Vznikajúci odpadový kondenzát je mierna kyselina. V rodinných domoch sa zvyčajne môže odvádzať priamo do kanalizácie.
- Pripojenie k vykurovaciemu systému: Kondenzačné kotly najlepšie spolupracujú s nízkoteplotnými vykurovacími systémami, ako je podlahové alebo stenové vykurovanie (pracujúce s teplotami 30-45 °C). V starších domoch s radiátormi je možné dosiahnuť úspornú prevádzku aj s nižšou teplotou vykurovacej vody, ak sú radiátory v dobrom stave. Pre úspornú prevádzku je ideálne podlahové či stenové vykurovanie. Ak využívate klasické radiátory, predimenzujte ich plochu, aby im stačila nižšia teplota vykurovacej vody.
Ako funguje kondenzačný kotol
Typy komínov pre kondenzačné kotly
Pre správnu funkčnosť kondenzačného kotla je kľúčový aj vhodný komínový systém. Rozlišujeme tri hlavné konštrukčné typy komínov:
- Jednostenný komín: Ide o rúry a tvarovky vyrobené z príslušného materiálu, ktoré sa môžu používať iba v interiéroch alebo v tepelne izolovaných kanáloch (napríklad komíny počas rekonštrukcie). Zvyčajne sa používa na emisie spalín, keď je vzduch nasávaný z kotolne. Jednoplášťové komíny sa nikdy nemôžu používať vonku, kvôli riziku zamrznutia kondenzátu.
- Dvojplášťový (sendvič) komín: Tieto komíny pozostávajú z dvoch sústredných rúrok rôznych priemerov, ktorých priestor je vyplnený tepelnoizolačným materiálom, zvyčajne nehorľavou kamennou vlnou. Dvojplášťové komíny je možné použiť v interiéri aj exteriéri. V prípade kondenzačných kotlov sa zvyčajne vykonáva iba vonkajšia časť komína s dvojstennou možnosťou a pre vnútornú konvenčnú možno použiť jednostenné potrubie.
- Koaxiálny komín: Koaxiálny komín sa používa ako na odvod spalín (cez vnútorné potrubie), tak aj na prívod spaľovacieho vzduchu (cez priestor medzi rúrkami). Preto sa pri jeho použití nevyžaduje neustále zabezpečenie prietoku spaľovacieho vzduchu do kotolne. Prívodný vzduch sa navyše ohrieva spalinami, čím sa zvyšuje celková účinnosť kotolne. Pokladanie koaxiálnych komínov je tiež povolené iba v interiéroch, pričom dĺžka vonkajšej časti by nemala byť väčšia ako jeden meter. Kotol typu „turbo“ s ventilátorom umožňuje použiť koncentrické potrubie, ktoré neznižuje teplotu v miestnosti, pretože nasáva vzduch zvonku.

Inteligentné ovládanie a regulácia
S modernými regulátormi nie je ani ovládanie vykurovacieho systému cez smartfón alebo tablet problém. Tieto systémy pohodlne šetria energie aj prevádzkové náklady. Požadovanú teplotu si nastavíte kedykoľvek a odkiaľkoľvek pomocou aplikácie v smartfóne. Máte možnosť monitorovať prevádzku kotla a taktiež jeho spotrebu energie.
Výkonová modulácia
Moderné kotly regulujú svoj vykurovací výkon podľa aktuálnej vonkajšej teploty a potreby systému, bez potreby cyklovania, t.j. opakovaného zapínania a vypínania ohrevu. Dobrý kotol by mal byť schopný plynule regulovať svoj výkon v čo najväčšom rozsahu, napríklad od 10 do 100 % menovitého výkonu. Menovitý výkon je najvyšší nepretržitý tepelný výkon kotla vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť pri dodržiavaní účinnosti garantovanej výrobcom.
Pri výbere kondenzačného kotla si všímajte výkon a modulačný rozsah, ktorý by mal byť čo možno najväčší. Spoľahlivý moderný kotol by mal dokázať plynule regulovať výkon v čo najväčšom rozsahu.
Ekvitermická regulácia
Ekvitermická regulácia nastavuje teplotu vykurovacej vody automaticky. Využíva na to údaj o aktuálnej vnútornej teplote, vonkajšej teplote zo snímača na severnej strane domu a údaje z vopred nastavenej ekvitermickej krivky. Na základe týchto údajov kotol reguluje v súlade s nastavenou ekvitermickou krivkou teplotu vykurovacej vody a čas trvania vykurovania.
Ak je vonku teplejšie, kotol teplotu vykurovacej vody automaticky zníži, avšak iba do takej miery, aby ostala zachovaná tepelná pohoda v interiéri. Využitím ekvitermickej regulácie znížite tepelné straty cez povrch kotla a tým aj náklady na vykurovanie.
Riadenie otáčok obehového čerpadla
Ak využívate nútený obeh vykurovacej vody, ušetriť môžete aj reguláciou otáčok obehového čerpadla. Táto funkcia znižuje teplotu vratnej vody v prechodných obdobiach (jar, jeseň), čím sa zvyšuje pásmo využitia kondenzácie. Riadenie otáčok čerpadla umožňuje zákonite aj zníženie spotreby elektrickej energie oproti čerpadlám bez regulácie otáčok (vyššie otáčky = vyššia spotreba elektriny).
Inteligentné regulátory a smartfónové aplikácie
Inteligentné regulátory, ako napríklad Buderus Logamatic s internetovým pripojením, sú inovatívnym riešením, ako ešte viac znížiť náklady na vykurovanie domácnosti. Moderný kondenzačný kotol viete s pomocou inteligentného regulátora ovládať poľahky aj na diaľku.
Termostat Logamatic TC100 vďaka funkcii detekcie dokáže rozpoznať GPS polohu vášho smartfónu, takže si môžete nastaviť požadovanú teplotu v čase návratu domov. Maximálny účinok dosiahnete, ak Logamatic TC100 skombinujete s inteligentnými termostatickými radiátorovými hlavicami, ktoré umožňujú individuálne regulovať teplotu v každej miestnosti.
V prípade spojenia s kotlom Buderus dokáže termostat sledovať prevádzku kotla a teda i spotrebu plynu. V menu energie si môže zákazník zadať cenu za m³ plynu a na konci vykurovacieho obdobia si vopred vypočítať ročnú spotrebu s toleranciou cca. Inteligentné regulátory umožňujú ovládanie cez aplikácie v smartfóne, čím sa ďalej znižujú náklady.

Pripojenie plynového kotla k otvorenému systému - Doskový výmenník tepla
Plynové kotly sú citlivé zariadenia určené na prevádzku v uzavretom systéme. Pri inštalácii do starších otvorených systémov sa odporúča použiť doskový výmenník tepla. Ten fyzicky oddeľuje uzavretý okruh kotla od otvoreného okruhu radiátorov, čím zabraňuje vnikaniu nečistôt do kotla a chráni záruku zariadenia.
Prakticky každý výrobca plynových kotlov v záručných podmienkach uvádza, že daný plynový kotol by mal byť používaný v uzavretom systéme. To znamená, že pri jeho inštalácii v otvorenom systéme prakticky strácame záruku. Neoplatí sa to robiť, najmä preto, že existujú spôsoby, ako sa tomu vyhnúť, aj keď máme domácu inštaláciu typu otvoreného systému.
Princíp fungovania doskového výmenníka tepla
Doskový výmenník tepla je zariadenie navrhnuté na prenos tepla z jedného média na druhé. Celý princíp fungovania spočíva v tom, že cez neho preteká horúce médium z uzavretého okruhu, v ktorom pracuje plynový kotol, a z druhej strany studené médium z otvoreného systému, kde pracujú odoberacie zariadenia tepla - jednoducho povedané: radiátory.
Tieto médiá sa vo výmenníku samozrejme nemiešajú, ale teplo z uzavretého systému sa prenáša do otvoreného systému, ktorý ho ďalej odovzdáva radiátorom. Týmto spôsobom umožňuje doskový výmenník tepla pripojenie plynového kotla k otvorenému systému, pričom samotný kotol zostáva v uzavretom systéme.

Doskový výmenník tepla môže pracovať aj opačne, teda prenášať teplo z otvoreného systému (ak v ňom máme nejaký zdroj tepla - napríklad kotol na tuhé palivá) do uzavretého systému (ak naše radiátory alebo podlahové kúrenie pracujú práve v uzavretej inštalácii). Je to kľúčová záležitosť - aby všetko fungovalo správne a plynový kotol pracoval ekonomicky, je nevyhnutné správne vybrať výmenník tepla.
Okrem plochy výmeny tepla je určite potrebné venovať pozornosť veľkosti pripojenia výmenníka, aby bol čo najviac kompatibilný s plynovým kotlom a inštaláciou. Zvyčajne sa treba riadiť veľkosťou pripojenia, ktoré máme na strane odbernej inštalácie, ku ktorej pripájame plynový kotol - v rodinných domoch v otvorených systémoch je to zvyčajne 1 palec alebo 1 1/4 palca. Okrem toho sa oplatí premýšľať o izolácii pre výmenník tepla, ak má slúžiť práve pre plynový kotol.
Neizolovaný doskový výmenník tepla nainštalovaný niekde v pivnici alebo v kotolni zbytočne odovzdáva teplo ako malý radiátor. Aby toto teplo vzniklo, spaľuje sa plyn, za ktorý platíte. Plynové kotly sú zdroje tepla určené na nízkoteplotnú prevádzku - možnosť nastaviť na kotle teplotu o 1-2 stupne nižšiu už spôsobí významný rozdiel v spotrebe plynu.
Rozptýlenie mýtov o stratách na výmenníku tepla
Často sa objavujú tvrdenia, že použitie výmenníka tepla znamená stratu 5 až 10 °C. To je samozrejme nezmysel a nemá to technické opodstatnenie - pokiaľ nebol zvolený príliš malý výmenník tepla, ktorý si nedokáže poradiť s prenosom tepla. Pri správnom výbere výmenníka tepla a správnom pripojení zariadenia je strata zanedbateľná a v stabilizovanom systéme klesne pod 1 °C.
Mýtická strata na doskovom výmenníku tepla sa môže objaviť len dočasne pri spustení vychladnutého systému, napríklad ak vykurovanie nefungovalo niekoľko dní uprostred zimy. Ak by výmenník spôsoboval z akéhokoľvek dôvodu stratu 1/5 teploty, takéto riešenie by sa na trhu neudržalo.
Inštalácia a usporiadanie doskového výmenníka tepla
Predovšetkým by mal byť doskový výmenník tepla inštalovaný vo vertikálnej polohe. Doskový výmenník tepla je obvykle zariadenie protiprúdového typu a tak by mal byť aj pripojený - protiprúdovo. To znamená, že tekutina prúdiaca na jednej strane výmenníka tečie zhora nadol, zatiaľ čo druhá tekutina tečie v opačnom smere. Výmenník by mal byť namontovaný tak, aby bol k nemu prístup a aby ho bolo možné odpojiť z inštalácie. Odporúča sa nainštalovať pred ním a za ním na oboch stranách uzatváracie ventily (guľové), aby bolo možné v prípade potreby, dokonca aj po rokoch, výmenník odstaviť a demontovať, napr. na prečistenie. Je tiež dôležité, aby bol výmenník tepla inštalovaný stabilne a zabezpečený proti vibráciám.
Benefity použitia doskového výmenníka tepla pre plynový kotol
Keď hovoríme, že plynový kotol môže pracovať lepšie vďaka výmenníku tepla, máme na mysli to, že použitím rozdelenia na dva systémy vzniká pomerne krátky okruh pre plynový kotol. Tým sa eliminuje problém tlaku v okruhu kotla, ktorý nastáva, ak je tento okruh príliš rozsiahly. Problém s tlakom spôsobuje časté vypínanie plynového kotla, ako aj chladnejší návrat (nehovoriac o nedostatočnom vykurovaní niektorých miestností v dome).
V prípade použitia výmenníka tepla preberá výmenník funkciu hydraulického vyrovnávača - teda plynový kotol automaticky získa krátky okruh s obehovým čerpadlom, stabilizovaný z hľadiska tlaku a bez chladného návratu. V praxi to znamená, že kotol môže prejsť do režimu najekonomickejšej prevádzky, v ktorom zohrieva médium len v rámci niekoľkých stupňov Celzia, avšak pracuje stabilnejšie a kontinuálne. To často v praxi znamená výrazne nižšiu spotrebu plynu, a teda nižšie účty.
Náklady a dotačné programy
Prvotná investícia
Prvotná investícia na nový kondenzačný plynový kotol je ovplyvnená viacerými faktormi. Cenu investície tvorí samotná cena kotla, ale aj náklady na jeho montáž a prípadné pripojenia a doplnky vášho vykurovacieho systému. Pre získanie cenovej ponuky sa odporúča obrátiť sa priamo na montážnu firmu z vášho okolia.
Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady samozrejme najviac závisia od spotrebovanej energie. Nemalú rolu tu zohráva zateplenie domu alebo bytu a ďalšie faktory. Ovplyvniť svoje náklady na vykurovanie môžete tiež využitím rôznych špeciálnych funkcii na regulátore napr. znížením teploty, keď ste mimo domu. Pri znížení teploty v dome len o 1°C môžete ušetriť až 6% energií.
Dotačné programy
Ministerstvo životného prostredia pripravuje dotačný program tzv. Kotlíkové dotácie podporujúci kúpu a inštaláciu kondenzačných plynových kotlov ako náhrady za kotly na uhlie a drevo. Termín začiatku prijímania kotlíkových žiadostí však zatiaľ nie je známy. V súčasnosti sa ekologickejšiemu vykurovaniu domácností venuje projekt Zelená domácnostiam - zameraný na solárne kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.
tags: #plynovy #kotol #zakreslenie