Låt oss Anslut
Vi är här för att svara på dina frågor och hjälpa dig att nå dina mål
Dimensionering av ett solvärmesystem är inte gissning. Det är inte "X paneler per byggnad" eller "Y liter per rum." Korrekt dimensionering är en termofysikalisk och hydraulisk beräkning baserad på verklig efterfrågan, temperaturhöjning, tillgänglig strålning och systemintegrationsstrategi.
Ett kommersiellt varmvatten system som är rätt dimensionerat kommer att fungera direkt vid installationen och förbli stabilt i många år. Ett dåligt dimensionerat system kommer att orsaka klagomål, stagnation, pumpfel och i slutändan ekonomiska förluster.
Denna guide förklarar hur man dimensionerar solvärmesystem för verkliga kommersiella anläggningar—hotell, sjukhus, skolor, campus, industriella tvätterier och studentbostäder. Målet är inte maximal temperatur; det är konsekvent leverans, minimalt underhåll och förutsägbar avkastning.
De flesta projektfel beror på att man använder fel baslinje. "100 rum = 1000 liter per dag" är meningslöst. Hotell och sjukhus förbrukar inte vatten jämnt.
Vi dimensionerar baserat på daglig varmvattenvolym per användare, multiplicerat med beläggnings- och driftsprofiler.
Metod A — Per Capita Förbrukning
Lämplig för:
| Hotelltyp | Daglig förbrukning |
|---|---|
| Budgethotell | 30–45 L/gästdag |
| Mellanklass | 40–60 L/gäst/dag |
| Lyx / SPA | 60–100 L/gäst/dag |
Metod B — Funktionell belastning
Lämplig för:
| Anläggningstyp | Daglig förbrukning |
|---|---|
| Sjukhussäng | 60–120 L/dag |
| Kommersiell tvätt | 5–12 L per kg torr tvätt |
| Restaurangkök | 10–20 L per måltid/dag |
Om en anläggning har blandade laster (t.ex. hotell + SPA + tvätt), behandla varje som en separat ström och summera det termiska behovet.
Solvärmesystem värmer inte vatten oändligt. De lyft inkommande temperatur till ett mål.
| Region | Typisk Inloppstemperatur |
|---|---|
| Nordeuropa | 8–12°C |
| Medelhavet | 12–18°C |
| MENA / Sydostasien | 18–25°C |
| Latinamerika | 14–22°C |
Ju kallare inloppet är, desto mer energi måste du leverera.
Kommersiella byggnader brukar drivas:
ΔT = Tinställningspunkt − Tinlopp
Exempel: Hotell i Sverige, inlopp 15°C → inställningspunkt 50°C → ΔT = 35°C
Detta är den viktigaste formeln inom kommersiell solvärme.
Q (kWh/dag) = 1.163 × V (m³) × ΔT
Där:
Anta:
Konvertera L till m³:
3500 L/dag → 3,5 m³/dag
Q = 1,163 × 3,5 × 38 ≈ 154,7 kWh/dag
Detta är endast grundläggande duschbehov. Lägg till tvätt, kök, pool → vanligtvis +40–100%
Om du bara känner till antalet rum eller sängar kan vi härleda det termiska behovsintervallet och designscenariot.
📧 Skicka oss dina siffror – vi räknar ut det gratis.
När du vet Q blir dimensioneringen enkel. Dock levererar solfångare inte 100% av Q. De täcker 50–80% beroende på plats, arkitektur, tankstrategi och klimat.
Definiera ditt mål för täckning:
Aldrig sträva efter 100% — du kommer att misslyckas under molniga säsonger och överdimensionerade tankar.
I de flesta regioner:
En praktisk tumregel:
Så om ditt hotell förbrukar 3 ton/dag:
24–36 m² solfångararea
(Verkliga projekt kan lägga till marginal för kök/tvätt)
Solfångare fångar energi inkonsekvent. Användare förbrukar energi konsekvent. Tankar fyller den luckan.
Exempel: 40 m² samlare → 2000–4000 L tank
Detta är där professionella system överträffar amatörsystem:
Du tar bort termiska oscillationer och skyddar slutanvändarens komfort.
Ett system är inte "X paneler." Det är irradiation × geometri × värmeförlust.
| Region | Årlig irradiation |
|---|---|
| Nordeuropa | 950–1 150 kWh/m²·år |
| Medelhavet | 1 400–1 700 kWh/m²·år |
| LATAM | 1 500–2 000 kWh/m²·år |
| MENA | 1 800–2 300 kWh/m²·år |
Skillnaden är 2× årlig avkastning.
En skuggning på 5% = 10–20% verklig effektförlust på grund av temperaturkaskad.
Solenergi bör inte leverera den slutgiltiga högtemperaturhöjningen. Den bör leverera förvärmning eller grundbelastning.
Korrekt prioritet: Sol → Värmepump → Panna
Varför?
Detta minskar:
Q = 1.163 × 3.6 × 35 ≈ 146,5 kWh/dag
Antag 70% SF (solfaktor):
Qsol ≈ 102,6 kWh/dag
Antag klimat = 1500 kWh/m²·år → 4,1 kWh/m²·dag
A = Qsol/4.1 ≈ 25 m²
En konservativ design skulle använda 28–32 m² för att skydda vinterprestanda.
32 m² samlare → Förvaring = 1600–3200 L totalt
Dela upp i:
Daglig volym: 8000–9000 L/dag
Q = 1.163 × 8,5 × 40 ≈ 395 kWh/dag
Solandelsmål 60% →
Qsol ≈ 237 kWh/dag
Anta 4,5 kWh/m²·dag ≈
Yta = 237 / 4,5 ≈ 53 m²
3000–6000 L
Delning rekommenderas på grund av steriliseringsprioritet.
→ Nattkylning och kundklagomål.
→ Systemen ser bra ut på papper, misslyckas i drift.
→ 40 sekunder kallvatten = användarmissnöje.
→ Kitteln går först → ingen avkastning på investeringen.
→ Glykolförstöring, pumpfel.
→ Systemet blir en stor kittel utan optimering.
Köp inte solfångare baserat på bilder eller kataloger. Solvärme är inte dekorativt; det är ett ekonomiskt verktyg.
Vi designar system som körs 365 dagar om året,
inte säsongsbetonade marknadsprototyper.
Att dimensionera ett kommersiellt solvärmesystem korrekt kräver ingenjörsdisciplin, inte marknadsföringslöften. Processen är enkel:
Ett rätt dimensionerat system kommer att leverera konsekvent prestanda, minimalt underhåll och förutsägbar avkastning på investering. Ett felaktigt dimensionerat system kommer att orsaka klagomål, fel och ekonomiska förluster.
Skillnaden mellan framgång och misslyckande är inte produkten—det är ingenjörskonsten. Arbeta med professionella som räknar, inte uppskattar. Arbeta med tillverkare som designar system, inte säljer komponenter.