Handpump för påfyllning av solvärmesystem – så fyller du på och avluftar kretsen på rätt sätt
Vi håller fortfarande på att förbereda produkter.
Men du kan titta på andra kategorier.
Manuell pumpa för fyllning av solsystem – komplett handledning hur man korrekt fyller och avluftar systemet
Att fylla solsystemets cirkulationsledning med fryskapning är en av de steg som på första ögonkasten verkar enkla – men just här gömmer sig fel som sedan orsakar problem i flera år. Luftbubblor i kollektorerna, otillräcklig tryck, dåligt blandad vätska, felaktig avluftning – det här är saker som vi regelbundet ser i praktiken. Och de flesta av dem hade kunnat undvikas om fyllningsprocessen från början var rätt.
Denna artikel handlar just om den manuella pumpen för fyllning av solsystem – vad det är, hur den fungerar, varför den är bättre än improviserade lösningar, och främst: vilken är den korrekta processen för fyllning och avluftning av solsystemets primära cirkulationsledning steg för steg. Om du aldrig gjort det tidigare, eller om du känner att ditt system inte är korrekt fyllt, läs vidare.
Varför är korrekt fyllning av solsystemets cirkulationsledning så viktig
Solens primära cirkulationsledning – alltså röret mellan kollektorerna och bufferttanken (eller värmeskytten) – är ett sluten system fyllt med fryskapning baserad på propylenglykol eller etylenglykol. Till skillnad från uppvärmningssystem med vatten arbetar vi här med en vätska som är dyrare, har specifika egenskaper och måste finnas i cirkulationsledningen utan luftbubblor.
Luft i solsystemet är ett verkligt problem. Luftpåsar samlas i de högsta punkterna i ledningen – typiskt direkt i kollektorerna. En kollektor utan vätska kan värmas upp till 180–200 °C eller mer vid solig dag, vilket leder till stagnation. Vid stagnation förångas vätskan i kollektorerna, ångan trycker mot rören, och när kollektorerna kyls ner kan det uppstå återinflyende av luft eller nedbrytning av vätskan på grund av extrema temperaturer. Upprepad stagnation förkortar vätskans och tätningarnas livslängd.
Förutom luftbubblor är det också viktigt att ha korrekt driftstryck. De flesta solsystem kräver ett tryck på 1,5–3 bar beroende på installationshöjd och typ av expansionskärl. För lågt tryck innebär att pumpen "trycker upp luft", inte vätska – systemet cirkulerar då ineffektivt. För högt tryck belastar säkerhetsventilen och tätningarna.
Och till sist – koncentrationen av fryskapningen. Vätskan måste blandas i rätt proportion (typiskt 40–50 % glykol) för att motstå frost, men samtidigt behålla goda värmeöverföringsförmåga. Mer om detta läser du i artikeln Fyllning av solsystem med fryskapning – vad du behöver veta.
Hur fungerar den manuella pumpen för fyllning av solsystem
Den manuella pumpen för fyllning av solsystem är ett enkelt, men genomtänkt verktyg. Det är inte en vanlig trädgårdspump eller en pump för däck – det är ett utrustning utvecklat specifikt för arbetet med glykolbaserade vätskor under tryck.
Principen är följande: pumpen har en tank (reservoar) för vätskan – vanligtvis med en volym på 10–20 liter – och en kolven- eller membranmekanism som pumpar vätskan från tanken till systemet genom slang med snabbkoppling, genom manuell rörelse (stång- eller vriddriv). På slangen (eller pumpens kropp) finns en tryckmätare, så du kan följa trycket som pumpen skapar.
Klart central egenskap: pumpen kan skapa och upprätthålla tryck i intervallet 0–6 bar (beroende på modellen), vilket är mer än tillräckligt för solsystem. Till skillnad från fyllning genom gravitation (från en öppen behållare) har du här full kontroll över trycket och kan reglera det.
En viktig del av pumpen är återstängande ventiler (check valves), som förhindrar att vätskan flödar tillbaka från systemet till tanken. Utan dem skulle vätskan vid varje kolvrörelse röra sig tillbaka istället för in i cirkulationsledningen.
På pumpens utflöde finns en slang med snabbkoppling eller vridfästning, som kopplas till systemets fyllningsventil. På andra sidan av systemet (eller vid en annan ventil) släpps luft eller överskott av vätska ut. På detta sätt pumpas vätskan i en riktning och trycker ut luften i motsatt riktning.
Om du söker en specifik produkt, titta på Den manuella pumpen för fyllning av solsystem tillgänglig i kategorin expansionskärl och pumpar – det är ett robust lösning för professionell och hemmainsats.
Vad du behöver ha redo före fyllning – lista över verktyg och material
Före själva fyllningen förbered allt som behövs. Det är irriterande att avbryta fyllningen mitt i processen för att du saknar en skruvmejsel eller en kärra för att fånga vätskan.
- Manuell pump för fyllning av solsystem – huvudverktyget
- Fryskapning i rätt koncentration (färdigblandad lösning eller koncentrat att blanda med destillerat vatten) – mängden beror på systemets volym; ett typiskt tvåkollektorssystem har en cirkulationsledningsvolym på 8–15 liter
- Mätinstrument för glykolkoncentration – refraktometer eller frostmeter; med det kontrollerar du den verkliga koncentrationen av lösningen före fyllningen
- Termometer – för att kontrollera vätskans temperatur (vi fyller kallt, under 30 °C)
- Slangar och reducer – för att koppla pumpen till systemets fyllningsventil
- Nycklar och skruvdragare – för att öppna avluftningsventiler, reglera flödet vid balansventiler
- Kärra eller behållare för att fånga utsläpp av luft/vätska – vid avluftning kommer vätska att läcka ut tillsammans med luften
- Rensa handdukar eller pappersförpackningar – glykolbaserade vätskor är svåra att rensa när de torkar
- Anteckningsbok eller mobil för att ta bilder – anteckna trycket efter fyllningen, koncentrationen, datum; du kommer att behöva det vid servicekontroll
När det gäller vätskevolymen, måste du veta volymen i primärcircuiten. Hur hittar du den? Volymen i bufferttankens växel och solfångaren hittar du i tekniska specifikationer. Volymen i rören beräknas enkelt: för Cu18 (18 mm kopparrör) är det ca 0,2 liter per meter, för Cu22 är det ca 0,3 l/m. Du adderar dessa och lägger till volymen i växel och solfångare (typiskt 1–3 liter). En mer detaljerad beräkning hittar du i artikeln Vilken expanzionsbehållare behöver jag för min solcirkulation.
Schematisk anslutning av pump till solcirkulationen
I schematiken ser du grundläggande anslutning: pumpen är ansluten via slang till fyllningsventilen (så kallade fyllnings- och tappningsventiler), som finns på pumpstationen – vanligtvis vid inloppsröret (kallt returledning). Avluftning sker vid den högsta punkten i cirkulationen, alltså vid solfångaren eller direkt under den.
Steg-för-steg-guide för fyllning av solcirkulationen
1. Förbered systemet innan fyllning
För fyllning kontrollerar du att alla kopplingar och ventiler är tryckbeständiga och packningar på plats. Det är inget värre än att fylla ett system med läcka – vätskan läcker ut, du pumpar hela tiden, trycket sjunker inte. Kontrollera också att solpumpen i pumpstationen är avstängd (den får inte köra under fyllning – den börjar arbeta först efter fyllning).
Kontrollera förtrycket i expanstionsbehållaren. Innan systemet fylls måste expanstionsbehållaren ha rätt inställt förtryck – typiskt 0,5–1 bar högre än statiskt tryck i vätskepelaren från expanstionsbehållaren till högsta punkt (solfångare). Hur du rätt inställer det, hittar du i artikeln Inställning av förtryck i expanstionsbehållare i solsystemet. Om du inte inställer förtrycket innan fyllning kan membranet i expanstionsbehållaren inte fungera korrekt och systemet saknar reserv för vätskans temperaturutvidgning.
Alla stängventiler i primärcircuiten måste vara öppna. Avluftningsventiler (automatiska eller manuella) ska vara öppna – luften måste ha någonstans att gå. Om du har automatiska avluftningsventiler vid solfångaren, kontrollerar du att de fungerar och är öppna.
2. Förbered pumpen och vätskan
Fyll pumpens tank med förberedd frostskyddsmedel. Innan fyllning i tanken kontrollerar du koncentrationen med refraktometer – för våra förhållanden rekommenderar vi skydd upp till –28 till –35 °C, vilket motsvarar ca 40–50 % propylenglykol. Vätskan måste vara ren, utan föroreningar och utan gammal glykol (du får inte blanda gammal och ny glykolösning utan att först göra tester).
Anslut pumpens utslang till systemets fyllningsventil. Öppna fyllningsventilen. På motsatt sida av cirkulationen (eller vid avluftningsplatsen) förbered en kärra för att fånga den utflutande vätskan – den kommer att fluta ut tillsammans med luften.
3. Första fyllningen (pumpning av luft)
Börja pumpa långsamt och jämnt. Målet med första fasen är inte att nå drifttryck, utan att pumpa ut så mycket luft som möjligt ur cirkulationen. Vätskan kommer inifrån nere (från pumpstationen) och pumpar ut luften upp mot solfångaren.
Vid första fyllningen lämnar du avluftningsventilen vid solfångaren öppen (eller avluftar du solfångaren manuellt med en ventil). Från avluftningsventilen kommer först bara luft ut, sedan luft med vätska, sist bara vätska. Då stänger du ventilen.
Denna "pumpning" upprepar du för varje gren i cirkulationen, om du har flera solfångare eller flera rader. Öppna en rad, fyll, stäng. Därefter nästa. Fyll aldrig alla grenar samtidigt, eftersom luften alltid hittar den lättaste vägen och vissa delar kan bli ofyllda.
4. Fyllning till arbetsdruk
När systemet är först fyllt och luften uttryckt, går man vidare till inställning av arbetsdruket. Fortsätt pumpa tills manometer på pumpen (eller manometer på säkerhetsgruppen) visar önskad nivå.
Vilket arbetsdruksnivå är rätt? Det beror på installationshöjd och förtryck i expandningsflaskan. Generellt gäller:
- Kollektorerna upp till 5 m över säkerhetsgruppen → arbetsdruket 1,5–2 bar
- Kollektorerna på 5–10 m → arbetsdruket 2–2,5 bar
- Kollektorerna över 10 m → arbetsdruket 2,5–3 bar
Arbetsdruket måste vara minst 0,3–0,5 bar högre än förtrycket i expandningsflaskan. Till exempel: förtryck i expandningsflaskan 1,5 bar → minsta fyllningsdruket i kallt system 1,8–2 bar. Säkerhetsventilen i systemet (ofta 6 bar) måste vara tydligt högre än detta tryck.
Mer detaljerad beräkning finns i artikeln Hur man väljer expandningsflaska till solsystemet – viktiga kriterier, där förhållandet mellan förtryck, fyllningsdruket och volymen i expandningsflaskan också förklaras.
5. Avluftning med pågående pump
Detta är en steg som många hobbyinstallatörer hoppar över – och just här uppstår större delen av problemen. Efter fyllning och uppnådd arbetsdruksnivå startar man solpumpen. Pumpen börjar cirkulera vätskan och mekaniskt flytta luftbubblor som fortfarande är fästa i döda zoner i systemet (böjningar, stigande ledningar, kollektorerna).
Släpp pumpen gå i 10–15 minuter, avlufta sedan igen – vid varje automatisk avluftare och manuell. Trycket i systemet sjunker vid avluftning (luften går ut, vätskan minskar) – du fyller upp trycket med pumpen. Denna cykel kan behöva upprepas 2–4 gånger tills systemet är verkligen renat från luft.
En erfaren installatör vet att kollektorn aldrig ger upp all luft vid en enda fyllning. Luften "döljer sig" mellan lamellerna i absorbern och släpper ut sig gradvis vid flödet. Därför sprutar systemet lite grann under de första timmarna i drift och de automatiska avluftarna arbetar aktivt.
6. Slutkontroll och registrering av parametrar
Efter avslutad avluftning kontrollerar du:
- Systemtrycket i kallt läge (utan sol, pumpen avstängd) – anteckna det
- Vätskans temperatur vid tryckmätning (trycket förändras med temperaturen)
- Glykolinnehållet med refraktometer (tag en provtagningspropp från avluftningsventilen)
- Visuell kontroll av alla kopplingar för lekage
Dessa data registrerar du i driftsbladet eller limmar ett etikett direkt på pumpstationen. Efter ett eller två år, när servicekontrollen kommer, kommer du att veta vilken status som fanns vid fyllningen och om trycket har förändrats.
Vanliga fel vid fyllning – vad som händer i praktiken
Under årtals erfarenhet har vi sett verkligen alla möjliga situationer. Här är de vanligaste felen som människor gör vid fyllning av solsystem:
Fyllning utan öppna avluftare. Luften har ingenstans att gå, vätskan trycker bara in den i ett "påse" i högsta punkten. Systemet fylls, trycket når önskad nivå – men kollektorn är fortfarande full av luft. Vid sol uppvärms kollektorn, luftbubblan trycks neråt, pumpen upphör att flöda (luften blockerar flödet) och regleren rapporterar fel. Konsumenten ringer service och tror att pumpen är trasig.
Blandning av gammal och ny glykol. Den gamla glykollösningen (efter några år i drift) är sur och degraderad. När du blandar den med ny vätska, minskar du degraderingen, men stoppar den inte. Rätt procedur är: tapp ut den gamla vätskan, tvätta cirkulationen med ren destillerad vatten, fyll sedan med ny blandning.
Felaktig koncentration av blandningen. Vi har sett system fyllda med 100 % glykol (utan vatten), eftersom installatören "hellre gav mer, så att det håller kallan". En 100 % glykolblandning har dock mycket sämre värmeöverföringsförmåga och högre viskositet – pumpen har problem med flödet och växelverkan arbetar ineffektivt.
Fyllning vid varmt väder. Fyll aldrig solcirkulationen om kollektorerna är varma (till exempel i sommaren vid middag). Glykolblandningen som kommer in i det varma rörsystemet kan omedelbart börja koka och skapa ånga, vilket helt förstör fyllningen. Fyll på morgonkvällen, kvällen eller vid molnigt väder.
Felaktigt förtryck i expandningsflaskan. Om expandningsflaskan inte har rätt förtryck innan fyllning, kan membranen inte fungera korrekt efter systemfyllningen. Resultat: vid uppvärmning av vätskan stiger trycket kraftigt (expandningsflaskan utför inte sin funktion) och säkerhetsventilen öppnas. Mer om detta problem finns i artikeln Vanliga fel i expandningsflaskor och solpumpar – orsaker och lösningar.
Fördelar med manuell pump jämfört med andra fyllningsmetoder
Gravitationsfyllning, där vätska hälls in i systemet från en behållare placerad högre upp och luften läcker ut genom en öppen ventil, verkar enkelt – men fungerar i praktiken endast för de enklaste ledningarna. För någon större installation, där solfångaren är mer än 3 m ovanför behållaren, är gravitationsfyllning otillförlitlig och ofta ofullständig. Luft fastnar kvar och systemet fungerar ineffektivt.
En elektrisk tryckpump är ett alternativ till manuell pump – snabbare, men dyrare och kräver el. För en vanlig hemmainsatör eller en mindre firma är manuell pump för fyllning av solfångarsystem den ideala kompromissen mellan pris, enkelhet och verkningsgrad.
Underhåll och omfyllning – när behöver man upprepa
Solfångarvärmevätskan är inte evig. Propylenglykol degraderas med tiden – oxideras, pH sjunker, korrosionsinhibitorn tar slut. Rekommenderad utbytetime för vätskan är 5–8 år, men det beror på hur ofta systemet stagnerat (stagnation gör att vätskan degraderas snabbare).
Hur inser man att vätskan är dags att byta? Ta en provsked (från avluftningsventilen) i en glasbehållare och titta på den: ny vätska är ren, gultgrön. Degradad vätska är mörk, brun, kan ha nedsättning eller lukta bränt. För exakt pH-mätning använd pH-testpapper – rätt pH-värde är 7–9. Under pH 7 korrider vätskan metalldelar i systemet.
Processen för omfyllning vid vätskebyte är nästan samma som vid första fyllningen, med ett tillagt steg – tömning av den gamla vätskan. Töm via avloppet i en lämplig behållare (glykolmässan måste hanteras miljövänligt, inte hällas i avfallet), tvätta systemet med destillerat vatten och fyll sedan på nytt med nytt glykolblandning.
Vid vanlig årlig kontroll är det bra att kontrollera trycket. Om systemets tryck i kallt tillstånd har sjunkit mer än 0,3 bar sedan senaste mätningen, tappar systemet någonstans vätska eller har problem med expansionskärl. Vanlig tryck- och expansionskärlskontroll beskrivs i artikeln Hur man kontrollerar och underhåller expansionskäret i solfångarsystemet.
Säkerhetsregler vid arbete med frysningsmedel
Propylenglykol är relativt säker (anses vara livsmedelssäker), men etylenglykol är giftig och farlig vid hudkontakt eller i munnen. Läs alltid säkerhetsdatabladet (SDS) för vätskan du använder före arbete.
Använd gummihandskar och ögonskydd vid hantering av koncentrat. Vid sprutande vätska under tryck (när du öppnar avluftningsventilen) håll dig bort från ansiktet. Fång upp vätskan i ett kärr, inte på golvet – den är glatt.
Vid arbete på taket (där solfångarna ofta är) följ säkerhetsregler för arbete i höjd. Fyllningspumpen och vätskan är vanligtvis nere vid stationen – men avluftning på solfångaren kräver tillgång till taket, alltid med korrekt säkerhet.
Öppna aldrig någon ventil, säkerhets- eller avluftningsventil, när systemet är varmt och under tryck. Det kan leda till sprutande kokande vätska. Alla arbeten skall utföras på kalla system.
Vanliga frågor (FAQ)
Vilken manuell pump behöver jag för ett vanligt tvåsolfångarsystem?
För ett tvåsolfångarsystem med cirkulationsvolym på ca 10–15 liter räcker en standard manuell pump med 15–20 liters behållare och tryck upp till 6 bar. Manuell pump för fyllning av solfångarsystem tillgänglig på atria.sk är utformad exakt för dessa tillämpningar – hanterar vanliga hemmainsatser och större installationer utan problem.
Kan jag fylla solcirkulationsledningen med vanlig vatten istället för glykolblandning?
Ur teknisk synpunkt ja, men i praktiken är det fel. Vatten fryser och rör kan krossas vid frost. Vanligt vatten innehåller inte korrosionsinhibitorer som skyddar koppar, aluminium och stål i cirkulationen. Destillerat vatten utan tillsats är något bättre, men fortfarande utan fryskydd. Endast certifierad glykolblandning i rätt koncentration är rätt fyllning för solcirkulationsledningen.
Vilket tryck ska jag ställa in vid fyllning och hur påverkar det expansionskäret?
Kallt systemtryck måste vara minst 0,3–0,5 bar högre än expansionskärets förtryck, och samtidigt säkerställa tillräckligt tryck i systemets högsta punkt (solfångaren), så att vätskan inte kokar. För en typisk installation med solfångare upp till 6 m höjd och expansionskärets förtryck 1,5 bar ställ in fyllningstrycket till 2–2,5 bar. Detaljerade beräkningar hittar du i artikeln Installation av expansionskärl i solfångarsystem – steg för steg.
Vad gör jag om trycket i systemet snabbt sjunker efter fyllning?
Snabbt sjunkande tryck efter fyllning signalerar läckage – kontrollera alla kopplingar, ventiler, solfångare (solfångare kan ha mikrotörningar efter vintern) och säkerhetsventilen (kan läcka vid tryckstöten under fyllningen). Om trycket sjunker långsamt (under veckor) kan problemet vara expansionskäret – spruckna membran eller tappat förtryck. Mer om detta hittar du i artikeln Vanliga fel i expansionskärl och solpumpar – orsaker och lösningar.
Hur mycket vätska behöver jag för att fylla ett vanligt hemmainsats solfångarsystem?
För ett vanligt system med 2 plana solfångare (varje ca 2 m²), 8–12 meter Cu18-ledning och 200–300 l buffert med en slangspiral räknar man med cirkulationsvolym på 10–15 liter. Förbered alltid 20–30 % mer än beräknad mängd – vätska läcker ut vid avluftning och måste kompletteras.
Behöver man avlufta solcirkulationsledningen även under drift, inte bara vid fyllning?
Ja, särskilt de första veckorna efter start. Luft frigörs gradvis från vätskan, automatiska avluftningsventiler hanterar det själva. Om du inte har automatiska avluftningsventiler (eller de är stoppade) avlufta systemet manuellt efter första och andra månaden. Därefter räcker en gång per år vid vanlig servicekontroll. En noggrann årsinspektion beskrivs i artikeln Hur man kontrollerar och underhållar expansionskäret i solfångarsystemet.
Slutsats – korrekt fyllning som grund för lång livslängd
Manuell pump för fyllning av solfångarsystem är en enkel, men oersättlig verktyg. Det är ingen onödigt utlägg – det är en garanti för att solcirkulationsledningen kommer att fungera som den ska från första dagen. Utan luftbubblor, med rätt tryck, med vätska i rätt koncentration.
Ett solfångarsystem som är korrekt fyllt, avluftat och regelbundet kontrollerat kan fungera pålitligt i 20 år eller mer utan större problem. Ett system som fyllts snabbt, inte avluftats och glömts kan visa sig inom ett par år – antingen med pumpfel, degraderad vätska eller spruckna solfångare efter vintern. En investering i rätt verktyg och rätt metod betalar sig alltså flera gånger.
Om du är osäker på val av pump eller fyllningsprocess för ditt specifika system, skriv till oss antalet och typ av solfångare – vi hjälper gärna.
Har du frågor om denna tematik?
Kan du inte bestämma dig eller har en specifik situation i din hemmainsats? Skriv till oss – vi hjälper gärna.
