Kalkulátor

Aalberts hydronic flow control
Parametry vody
µS/cm
°dH
µS/cm
°dH
pH
mg/l
Parametry soustavy
litrů
kW
l
ks
l
Volby služby
ℹ Proplach byl aktivován automaticky.
Parametry výpočtu

Výsledek výpočtu

Spotřeba pryskyřice
—
litrů (dle vzorce)
Patrony celkem
—
ks
Výjezdů technika
—
jízd
Práce na místě
—
hodin
Cena bez DPH
—
CZK

Ceny jsou orientační, v CZK bez DPH, kurz EUR/CZK 26,80. Nutné vícenáklady budou účtovány zvlášť. Platnost nabídky 30 dní.

Parametry soustavy
l
°C
Čisticí přípravky
X300
Čistič speciálně navržený pro nové soustavy do 6 měsíců stáří. Odstraňuje zbytky montážního materiálu — tavidlo, maziva, oleje, třísky a kaly. Pasivuje kovové povrchy a zabraňuje koroznímu poškození radiátorů. Připravuje soustavu pro aplikaci inhibitoru X100. Dávkování: 1 % objemu soustavy (1 l na 100 l), cirkulace min. 1 hodinu.
0 CZK
X100
Inhibitor koroze a vodního kamene s technologií TripleTech™ — chrání všechny kovy soustavy, udržuje stabilní pH, prodlužuje životnost soustavy a snižuje spotřebu paliva. Dávkování: 1 % objemu soustavy (1 l na 100 l).
0 CZK
X400
Vysokovýkonný čistič pro soustavy starší 6 měsíců. Nekyselinové složení bezpečné pro hliníkové díly — odstraňuje nánosy magnetitového kalu, obnovuje cirkulaci, eliminuje chladná místa v radiátorech a připravuje soustavu pro instalaci nových komponentů.
0 CZK
X700
Biocid pro podlahové vytápění a nízkoteplotní soustavy (pod 60 °C) — chrání před bakteriální a plísňovou kontaminací, která způsobuje ucpání, nepříjemný zápach a korozi. Dávkování: 1 l na novou soustavu nebo 1 l na 300 l objemu u větších soustav.
0 CZK
X800
Rychlý čistič — odstraňuje usazeniny koroze a vodního kamene z celého okruhu (kotle, výměníky, radiátory, potrubí) do 1 hodiny. Působí jako penetrační dispergátor při neutrálním pH, 100% biologicky odbouratelný, obsahuje ochranu kovů. Ideální pro urgentní nebo neplánované čištění.
0 CZK
Kalkulace čištění
Přípravek Obj. č. Množství Cena
Proplach a čištění soustavy 1× 10 000 CZK
Celková cena bez DPH 10 000 CZK

Ceny jsou orientační, bez DPH. Paušál 10 000 CZK zahrnuje výjezd technika a práci na místě.

Návrhový průtok— m³/h
Dimenze—
Hodnoty se automaticky propisují mezi záložkami.
Vstupy

Z přenášeného výkonu a teplotního spádu spočítá potřebný hmotnostní a objemový průtok média.

kW
K
V̇ ≈ Q / (1,163 · Δt)  [m³/h]
Výsledek
Objemový průtok V̇— m³/h
Objemový průtok— l/s
Objemový průtok— l/h
Hmotnostní průtok ṁ— kg/h
Zjednodušený výpočet tepelných ztrát — ČSN EN 12831

Orientační výpočet tepelné ztráty místnosti nebo objektu. Pro projektové účely použijte plný výpočet dle ČSN EN 12831.

A · Parametry objektu
°C
°C
B · Místnosti

Zadej místnosti — plocha a výška. Klikni + pro přidání.

C · Výsledky
Celková podlahová plocha— m²
Objem objektu— m³
Teplotní rozdíl ΔT— K
Specifická ztráta prostupem— W/K
Ztráta prostupem— kW
Ztráta větráním— kW
Celková tepelná ztráta— kW
Měrná ztráta— W/m²
Výsledky po místnostech
Záhlaví dokumentu
Výběr záložek pro export
—
Vyplňte záhlaví a klikněte Exportovat.
Obj. číslo ↕ Název ↕ Skupina Rab. skupina CZK ↕ EUR ↕
Ceník Aalberts platný od 01/07/2026. Zobrazeno max. 200 výsledků.
Úprava vody

Postup výpočtu

Záložka Úprava vody slouží pro výpočet ceny bypass úpravy topné soustavy systémem Vadion pH-Control. Výpočet vychází z aktuálních parametrů topné vody, objemu soustavy a zvolených doplňkových služeb.

Změřte parametry vody
Změřte vodivost (µS/cm) a tvrdost (°dH) topné vody pomocí měřicích přístrojů. Tyto dvě hodnoty jsou povinné — bez nich nelze spočítat spotřebu pryskyřice.
Zadejte parametry soustavy
Vyplňte objem soustavy v litrech, výkon kotle, počet topných okruhů a případně objem akumulačního zásobníku. Tyto hodnoty určují počet patronů, počet výjezdů a délku práce technika.
Zvolte doplňkové služby
Zaškrtněte služby které budou součástí zakázky: proplach soustavy, čisticí přípravek (Reiniger), měření dle VDI s protokolem, soustava s inhibitory nebo obsah glykolu.
Klikněte Spočítat
Kalkulátor okamžitě zobrazí přehled metrik (spotřeba pryskyřice, počet patronů, výjezdů, hodin práce), položkový rozpis ceny v CZK i EUR a automaticky vyplní provizi.
Upravte slevy a exportujte
Volitelně nastavte slevy na jednotlivé položky. Výsledek exportujte do PDF tlačítkem v dolní části stránky. PDF obsahuje kompletní kalkulaci vhodnou pro zákazníka.

Zadejte parametry vody
Vyplňte vodivost topné vody v µS/cm. Tvrdost se dopočítá automaticky. Volitelně doplňte pH, obsah železa a parametry pitné vody pro proplach.
Zadejte parametry soustavy
Zadejte celkový objem otopné soustavy v litrech (bez zásobníku). Objem zásobníku se přičítá automaticky. Pokud objem neznáte, zadejte výkon kotle — kalkulátor odhadne objem přibližně 12 l/kW.
Zvolte požadované služby
Zaškrtněte služby, které mají být součástí zakázky: proplach soustavy, čisticí přípravek, měření dle VDI. Proplach se aktivuje automaticky při nevyhovujících parametrech.
Klikněte na „Vypočítat cenu"
Kalkulátor zpracuje zadané hodnoty a zobrazí výsledek — přehled metrik a položkový rozpis ceny v CZK i EUR.
Volitelně zadejte slevy a uložte PDF
Po zobrazení výsledku je možné zadat slevy na jednotlivé položky. Tlačítkem „TISK" vytisknete výslednou kalkulaci.
Parametry vody

Vodivost topné vody

Elektrická vodivost vody se měří v mikrosiemensech na centimetr (µS/cm) a je klíčovým vstupem pro výpočet. Vodivost odráží celkové množství rozpuštěných minerálů a solí ve vodě — čím vyšší vodivost, tím více znečistěná voda a tím vyšší spotřeba pryskyřice v ionexovém filtru.

Jak měřit: Ponořte konduktometr (EC měřič) do odebraného vzorku topné vody. Správná teplota měření je 25 °C — některé přístroje automaticky kompenzují teplotu. Odebírejte vzorek z odvzdušňovacího ventilu nebo servisního kohoutu.
Orientační hodnoty
Pod 100 µS/cm — velmi čistá voda, minimální spotřeba pryskyřice. 100–400 µS/cm — typická topná voda, standardní spotřeba. 400–560 µS/cm — zvýšená mineralizace, paušální sazba PAU560. Nad 560 µS/cm — silně mineralizovaná, vysoká spotřeba.
Paušál PAU560
Pro vodivost 400–560 µS/cm kalkulátor automaticky přepne na paušální cenu dle tabulky (objem soustavy 2–20 000 l). Tato tabulka vychází z originálního ceníku Aalberts/UWS a nezohledňuje tvrdost.
m parametrem celého výpočtu. Udává míru mineralizace vody — čím více rozpuštěných solí, tím vyšší vodivost.

Vodivost topné vody (µS/cm) Povinné
Naměřená nebo laboratorně stanovená vodivost vody v otopné soustavě. Tato hodnota určuje, zda kalkulátor použije paušální ceník nebo individuální výpočet, a přímo ovlivňuje výpočet spotřeby ionexové pryskyřice.
Typická výchozí hodnota: 560 µS/cm · Doporučený limit dle VDI 2035: do 100 µS/cm (tvrdá voda) nebo do 1 500 µS/cm (změkčená)

Vliv vodivosti na výpočet

Rozsah vodivostiRežim výpočtuPoznámka
0–399 µS/cmIndividuální výpočetPod rozsahem paušálu
400–560 µS/cmPaušální ceník HeatPower24Standardní rozsah
561–1 000 µS/cmIndividuální výpočetVyšší mineralizace
nad 1 000 µS/cmIndividuální výpočet + upozorněníVelmi vysoká mineralizace
Upozornění: Při vodivosti nad 1 000 µS/cm kalkulátor zobrazí varování. Soustava vyžaduje důkladnější analýzu a cena může být vyšší než u standardního rozsahu.
Parametry vody

Tvrdost vody

Celková tvrdost vody vyjadřuje obsah vápníkových a hořečnatých iontů — hlavních původců vodního kamene — a měří se ve stupních německé tvrdosti (°dH). Tvrdost je druhý klíčový vstup pro výpočet spotřeby pryskyřice.

Jak měřit: Použijte testovací proužky, titrovací sadu nebo digitální tvrdoměr. Pro přesné výsledky nechte změřit vodu akreditovanou laboratoří. Odebírejte vzorek z téhož místa jako pro vodivost.
Stupnice tvrdosti
0–3,5 °dH — velmi měkká. 3,5–7 °dH — měkká. 7–14 °dH — střední. 14–21 °dH — tvrdá. Nad 21 °dH — velmi tvrdá. Limit VDI 2035: max. 3 °dH v soustavě po úpravě.
Automatické doplnění LF/35
Pokud není tvrdost změřena, kalkulátor ji odhadne z vodivosti pomocí koeficientu LF/35. Tento odhad je méně přesný — doporučujeme vždy změřit tvrdost přímo.
st je klíčovým parametrem pro výpočet množství ionexové pryskyřice Vadion pH-Control.

Tvrdost topné vody (°dH) Dopočteno
Automaticky dopočtena z vodivosti dle vzorce originálního výpočtu UWS. Lze ručně přepsat naměřenou hodnotou — při změně vodivosti se automaticky přepočítá znovu.
Vzorec: °dH = µS/cm ÷ 35 (koeficient O4 z originálního XLS ceníku)
Tvrdost [°dH] = Vodivost [µS/cm] ÷ 35
Příklad: 560 µS/cm ÷ 35 = 16,0 °dH
Ruční přepsání: Pokud máte laboratorně změřenou tvrdost, zadejte ji ručně — badge se změní na ručně. Při další změně vodivosti se tvrdost automaticky přepočítá.

Vliv tvrdosti na spotřebu pryskyřice

Čím vyšší tvrdost, tím více pryskyřice je potřeba. Vztah je lineární — dvojnásobná tvrdost = dvojnásobná spotřeba pryskyřice.

Tvrdost (°dH)Spotřeba (1 000 l)Spotřeba (5 000 l)
8 °dH (měkká)5 l26 l
16 °dH (střední)11 l52 l
24 °dH (tvrdá)17 l84 l
Parametry vody

Pitná voda a míchání

Parametry pitné vody jsou volitelné a zadávají se ve dvou případech: (1) pokud se soustava proplachuje čerstvou pitnou vodou, (2) pokud se do soustavy doplňuje voda z vodovodního řadu. Kalkulátor z nich vypočítá výslednou vodivost a tvrdost smíchané vody po proplachování.

Vodivost pitné vody (µS/cm)
Vodivost vody z vodovodu v místě instalace. Liší se dle oblasti — v ČR typicky 200–700 µS/cm. Hodnotu zjistíte od provozovatele vodovodu nebo změříte na místě.
Tvrdost pitné vody (°dH)
Tvrdost vodovodní vody v místě instalace. Silně ovlivňuje výslednou tvrdost po proplachování — čím tvrdší pitná voda, tím více pryskyřice bude potřeba po proplachování spotřebovat.
Doplňování z vodovodního řadu (Ano/Ne)
Pokud zákazník pravidelně doplňuje vodu do soustavy z vodovodu, zaškrtněte tuto volbu. Kalkulátor přizpůsobí výpočet výsledné vodivosti soustavy po smíchání.
kvality při míchání topné a pitné vody (doplňování soustavy z vodovodu).

Vodivost pitné vody (µS/cm) Volitelné
Naměřená vodivost pitné (doplňovací) vody. Pokud je výrazně nižší než vodivost topné vody (o více než 300 µS/cm), kalkulátor automaticky aktivuje proplach soustavy jako výhodný.
Podmínka: pitná voda + 300 µS/cm < topná voda → proplach se doporučuje
Tvrdost pitné vody (°dH) Dopočteno
Automaticky dopočtena z vodivosti pitné vody. Používá se pro výpočet výsledné tvrdosti při míchání vod (vážený průměr).

Doplňování z rozvodu pitné vody

Zaškrtnutím volby „Doplňování z rozvodu pitné vody" se aktivuje výpočet výsledné (smíšené) kvality vody. Kalkulátor spočítá vážený průměr vodivosti a tvrdosti obou zdrojů a použije tuto hodnotu pro výpočet pryskyřice.

Výsledná vodivost = (Vol_topná × LF_topná + Vol_pitná × LF_pitná) ÷ (Vol_topná + Vol_pitná)
Parametry vody

pH a obsah železa

Hodnota pH topné vody Volitelné
Hodnota pH topné vody. Norma VDI 2035 vyžaduje rozsah 8,2–9,5. Systém Vadion pH-Control automaticky zvyšuje pH na požadovanou hodnotu.
Při pH < 8,2 nebo pH > 9: kalkulátor zobrazí varování a může aktivovat proplach
Obsah železa (mg/l) Volitelné
Obsah rozpuštěného železa v topné vodě. Vysoký obsah železa způsobuje korozi a ucpávání filtrů. Vadion pH-Control (Uvex) snižuje obsah železa.
Limit dle VDI 2035: max 0,3 mg/l · Při ≥ 1 mg/l se automaticky aktivuje proplach soustavy
ParametrLimit VDI 2035Akce kalkulátoru
pH < 8,2Min 8,2Varování — nutná úprava
pH 8,2–9,5OKBez akce
pH > 9,5Max 9,5Varování + aktivace proplachu
Železo < 0,3 mg/lOKBez akce
Železo 0,3–1,0 mg/lPřekročenoVarování
Železo ≥ 1,0 mg/lKritickéAutomatický proplach
Parametry vody

Výběr normy

Kalkulátor podporuje tři evropské normy pro kvalitu vody v otopných soustavách. Výběr normy ovlivňuje limitní hodnoty parametrů a způsob dokumentace.

VDI 2035
Německá norma — nejrozšířenější v ČR. Vyžaduje pH 8,2–9,5, vodivost dle objemu soustavy a výkonu kotle, měření a protokol. Povinná pro většinu výrobců kotlů pro zachování záruky.
Önorm H 5195-1
Rakouská norma. Podobné požadavky jako VDI 2035, odlišné limitní hodnoty pro vodivost a chloridy. Platná v Rakousku a v soustavách s rakouskými kotli.
SWKI BT102-01
Švýcarská norma pro techniku budov. Přísnější požadavky na kvalitu vody, zejména u velkých průmyslových soustav.
Parametry soustavy

Objem soustavy

Celkový objem vody v otopné soustavě je základním parametrem pro výběr patronů, výpočet počtu výjezdů technika a dalších položek. Čím větší soustava, tím více pryskyřice a výjezdů je potřeba.

Objem soustavy (litry) Povinné
Celkový objem vody v celé otopné soustavě — potrubí, radiátory nebo podlahové topení, kotlový okruh, expanzní nádoba (bez zásobníku). Objem zásobníku se přičítá automaticky.
Pokud objem není znám, zadejte výkon kotle — kalkulátor odhadne přibližně 12 l/kW
Výkon zdroje tepla (kW) Volitelné
Výkon kotle nebo tepelného čerpadla. Používá se pouze pro odhad objemu soustavy pokud není znám přesný objem. Přibližný vztah: 12 l/kW.
Zadejte raději přesný objem — odhad z výkonu nemusí být přesný
Jak zjistit objem soustavy? Objem lze zjistit z projektové dokumentace, z výpočtu instalatéra, nebo odměřením doplněné vody při prvním napouštění soustavy.
Parametry soustavy

Zásobník a rozšíření

Akumulační zásobník (litry) Volitelné
Objem akumulačního zásobníku tepla nebo zásobníku teplé vody v litrech. Tento objem se automaticky přičítá k objemu soustavy — není třeba ho zahrnovat do pole „Objem soustavy".
Příklad: soustava 2 000 l + zásobník 500 l = celkový objem 2 500 l
Další okruh — přídavný objem (litry) Volitelné
Přídavný objem samostatného okruhu (např. chladící okruh s odlišnou vodou). Přičítá se k celkovému objemu soustavy pro výpočet pryskyřice.
Parametry soustavy

Topné / chladící okruhy

Počet topných / chladících okruhů (ks)
Počet samostatných topných nebo chladících okruhů v soustavě. Každý okruh musí být upraven a změřen samostatně — za každý další okruh se přidává 1,1 hodiny pracovního času a příplatek za měření VDI.
Příplatek za každý další okruh: 1,1 h × 108 EUR/hod = 118,8 EUR · Měření VDI každého dalšího okruhu: 49 EUR
Co je topný okruh? Oddělený okruh s vlastním čerpadlem a regulací — například: 1. okruh radiátory, 2. okruh podlahové topení, 3. okruh ohřev bazénu. Kotel a jeho primární okruh se zpravidla počítají jako součást 1. okruhu.
Volby služeb

Proplach soustavy

Proplach soustavy je fyzické proplachnutí otopné soustavy čerstvou pitnou vodou. Odstraní volné nečistoty, kal a zbytky starých inhibitorů před samotnou ionexovou úpravou. Bez proplachování by nečistoty ucpaly ionexové patrony a snížily jejich účinnost.

Kdy proplachovat
Proplach je doporučen vždy při první instalaci ionexu, po opravě soustavy, při výměně kotle nebo při viditelném znečištění vody (tmavá barva, zápach, usazeniny). U čisté soustavy s nízkým obsahem nečistot lze proplach vynechat.
Vliv na kalkulaci
Zahrnutí propláchnutí přidá do kalkulace čas technika (práce navíc) a případně spotřebu vody. Výsledná cena se automaticky přepočítá.
Postup: Naplňte soustavu čerstvou vodou, nechte cirkulovat 30–60 minut, vypusťte a znovu naplňte. Opakujte dokud voda nevyteče čistá. Teprve pak instalujte ionexový filtr.
raňuje nečistoty, kaly, zbytky starých inhibitorů a snižuje vodivost vody.

Kdy se proplach aktivuje automaticky

PodmínkaPopis
pH > 9,5Příliš vysoké pH — hrozí alkalické usazeniny
Železo ≥ 1 mg/lVysoký obsah železa — nutné proplachnutí před ionexem
Obsah glykoluGlykol poškozuje ionexovou pryskyřici — vždy nutný proplach
LF pitná + 300 < LF topnáPitná voda je výrazně lepší — výhodné proplachnutí

Cena proplachu

Cena proplachu je paušální dle objemu soustavy a zahrnuje práci technika, odběr vody a výjezd. Čas proplachu závisí na průtoku (typicky 100 l/hod).

Objem soustavyCena proplachuČas (hod)Výjezdy
do 2 000 l540 EUR5 h1
do 3 000 l756 EUR7 h1
do 4 000 l918 EUR8,5 h1
do 5 000 l1 404 EUR13 h2
do 8 000 l1 944 EUR18 h2
do 15 000 l2 376 EUR22 h3
do 40 000 l3 240 EUR30 h4
Volby služeb

Čisticí přípravek

Čisticí přípravek (Reiniger)
Chemický čisticí přípravek dávkovaný do soustavy před proplachem. Odstraňuje biofilm, kaly, magnetit a zbytky inhibitorů ze stěn potrubí a tepelných výměníků. Po dávkování je nutný proplach soustavy.
Dávkování: 24,1 l přípravku na každých 100 l objemu soustavy · Aktivuje se automaticky při obsahu glykolu
Důležité: Čisticí přípravek se vždy kombinuje s proplachem soustavy. Pokud zaškrtnete čisticí přípravek, proplach se aktivuje automaticky.
Volby služeb

Měření dle VDI + dokumentace

Závěrečné měření parametrů topné vody po ionexové úpravě a vyhotovení písemného protokolu dle VDI 2035. Protokol je dokladem o provedené úpravě pro zákazníka i pro výrobce kotle — bez něj může výrobce odmítnout záruční reklamaci.

Záruční podmínka: Většina výrobců kotlů (Vaillant, Viessmann, Baxi, Wolf, Junkers aj.) požaduje jako podmínku záruky doložení protokolu o úpravě vody dle VDI 2035. Vždy vyhotovujte protokol při každém zásahu.
Měření dle VDI + dokumentace
Závěrečné měření kvality vody po provedené úpravě a vyhotovení písemného protokolu dle normy VDI 2035. Měření zahrnuje: elektrická vodivost, pH, celková tvrdost, obsah kyslíku, chloridy, obsah inhibitorů.
Cena: 195 EUR za první okruh + 49 EUR za každý další okruh · Doporučujeme vždy zahrnout pro zachování záruky kotle
Proč je měření důležité? Výrobci kotlů (Viessmann, Buderus, Vaillant, Wolf a další) vyžadují písemný doklad o kvalitě vody v otopné soustavě jako podmínku pro zachování záruky. Bez protokolu dle VDI 2035 může být záruka zamítnuta.
Volby služeb

Soustava s přidanými inhibitory

Soustavy s přidanými inhibitory koroze vykazují vyšší vodivost než odpovídá jejich přirozené mineralizaci. Ionexová pryskyřice by zbytečně zachytávala ionty inhibitorů — zaškrtnutím této volby kalkulátor přepočítá spotřebu pryskyřice s ohledem na přítomnost inhibitorů.

Jak poznat: Vodivost je výrazně vyšší než odpovídá tvrdosti (poměr LF/tvrdost je atypický). Voda může mít nazelenalé nebo namodralé zbarvení. Zákazník potvrdí předchozí přidání chemického přípravku.
Soustava s přidanými inhibitory (solný provoz)
Soustava, do které byly v minulosti přidány inhibitory koroze na bázi chloridů, dusitanů nebo jiných solí. Tyto látky zvyšují elektrochemické zatížení ionexové pryskyřice a způsobují její rychlejší saturaci.
Při aktivaci: paušální ceník nelze použít, výpočet probíhá individuálně · Zadejte tvrdost vody ručně — je povinná
Povinná tvrdost: Při zaškrtnuté volbě „Soustava s přidanými inhibitory" je nutné zadat tvrdost topné vody ručně (v °dH). Bez zadané tvrdosti kalkulátor výpočet zastaví a zobrazí chybové hlášení.
Volby služeb

Obsah glykolu

Soustava obsahující glykol (nemrznoucí směs na bázi etylenglykolu nebo propylenglykolu) vyžaduje zvláštní přístup. Glykol poškozuje ionexovou pryskyřici — soustavu je nutné před úpravou nejprve zcela vypustit a naplnit čerstvou vodou.

Důležité: Před ionexovou úpravou musí být soustava s glykolem zcela vypuštěna, propláchnuta a naplněna čerstvou vodou. Teprve pak lze instalovat ionexový filtr Vadion pH-Control.
Obsah glykolu
Soustava obsahuje glykol (nemrznoucí směs na bázi etylénglykolu nebo propylénglykolu) nebo jiné organické přísady. Glykol poškozuje ionexovou pryskyřici Vadion pH-Control — před úpravou je nutné celou soustavu propláchnout čistou vodou.
Automaticky aktivuje: proplach soustavy + čisticí přípravek
Automatické akce při glykolu:
  • Zaškrtne se proplach soustavy
  • Zaškrtne se čisticí přípravek
  • Obojí je zahrnuto v ceně výpočtu
Výsledky

Přehled metrik

Po kliknutí na Spočítat se zobrazí přehled klíčových výsledků ve formě dlaždic a detailní položkový rozpis. Všechny hodnoty se okamžitě přepočítají při každé změně vstupních parametrů.

Barevné dlaždice zobrazují: spotřebu pryskyřice (l), počet patronů Vadion, počet výjezdů technika, počet hodin práce a celkovou cenu v CZK i EUR.

Spotřeba pryskyřice (litry)
Skutečná potřebná spotřeba ionexové pryskyřice Vadion pH-Control dle výpočetního vzorce O30 z originálního XLS. Kapacita dodaných patron bývá vyšší — patrony se volí s rezervou.
Vzorec: ROUNDUP(objem_l ÷ 1700 × °dH × 1,1)
Patrony celkem (ks)
Celkový počet ionexových patron Vadion pH-Control. Pod hodnotou je uvedena kombinace typů (např. 1×T200 + 1×T300). Typ určuje objem pryskyřice: T100=23 l, T200=46 l, T300=63 l.
Výjezdů technika (jízd)
Počet výjezdů certifikovaného technika na místo zakázky. Každý výjezd zahrnuje cestu tam i zpět. Minimum jsou 2 výjezdy (instalace + demontáž). U velkých soustav s více patronami přibývají výjezdy pro výměnu nasycených patronů.
Práce na místě (hodin)
Celkový počet hodin práce technika přímo na místě — zahrnuje připojení bypass zařízení, výměnu patron, průběžné kontroly vodivosti a pH, odpojení a předání protokolu. Neobsahuje čas technika na cestě.
Cena bez DPH (CZK / EUR)
Celková nabídková cena bez DPH. Zobrazena v CZK i EUR. Přepočet: fixní kurz 26,80 CZK/EUR dle nastavení v kurzovém boxu.
Cena je orientační — nutné vícenáklady (např. komplikovaný přístup, nadstandardní délka proplachu) budou účtovány zvlášť
Výsledky

Položkový rozpis

Pod metrikami se zobrazuje detailní rozpis ceny rozdělený do skupin. Každá položka zobrazuje název, množství a cenu v CZK i EUR.

Skupiny položek

Materiál – ionexové patrony
Cena patrony Vadion pH-Control dle zvoleného typu. T100: 445 EUR · T200: 813 EUR · T300: 1 085 EUR.
Práce a výjezdy technika
Zapůjčení bypass zařízení vč. filtru: 655 EUR · Přídavné filtrační moduly: 83 EUR/ks · Výjezd technika: 192 EUR/výjezd · Práce na místě: 108 EUR/hod.
Likvidace ionexové pryskyřice
Náklady na ekologickou likvidaci použité pryskyřice. Pryskyřice Vadion pH-Control je klasifikovaný odpad — nelze ji vyhodit do komunálního odpadu. Sazba závisí na objemu: do 23 l = 6,9 EUR, do 46 l = 13,8 EUR, do 63 l = 18,9 EUR.
Měření dle VDI + dokumentace
195 EUR za první okruh + 49 EUR za každý další okruh. Zobrazuje se pouze pokud je měření VDI zaškrtnuto.
Proplach soustavy / Čisticí přípravek
Zobrazují se pouze pokud jsou aktivní. Cena proplachu dle paušální tabulky (viz kapitola Proplach). Čisticí přípravek: 0,01 EUR/l × dávkované množství.
Výsledky

Slevy

Po zobrazení výsledku je možné zadat individuální slevy na každou položku rozpisu. Zadejte procento slevy do pole u každé položky — celková cena se automaticky přepočítá.

Jak fungují slevy
Každá položka má vlastní pole pro slevu v %. Slevy jsou nezávislé — na zařízení lze dát jinou slevu než na práci nebo výjezd. Celková sleva se zobrazuje souhrně pod rozpisem.
Provize
Provize 3 % se počítá z celkové ceny PO slevách a zobrazuje se automaticky. Slouží jako orientační informace pro obchodního zástupce — nezobrazuje se zákazníkovi v PDF exportu.
Při slevě 100 % na určitou položku se tato položka stále zobrazí v PDF jako "Zdarma" — zákazník vidí že služba je součástí zakázky.
očítají při každém novém výpočtu.

Dostupné slevy

PoložkaPoznámka
Zapůjčení zařízení vč. filtruZobrazí se vždy
Přídavné filtrační modulyZobrazí se jen pokud jsou ve výsledku
Výjezd technikaZobrazí se vždy
Práce na místěZobrazí se vždy
Proplach soustavyZobrazí se jen při aktivním proplachu
Čisticí přípravekZobrazí se jen při aktivním přípravku
Měření dle VDIZobrazí se jen při aktivním měření
Zobrazení slev: Pokud je použita alespoň jedna sleva, v rozpisu se zobrazí šedý řádek s původní cenou (bez slev) a tučný černý řádek obsahuje cenu po slevě.
Výsledky

Provize

Provize je pevně nastavena na 3 % z celkové ceny po všech slevách. Zobrazuje se automaticky po každém výpočtu a zobrazení výsledků.

Provize v CZK
3 % z celkové ceny po slevách v CZK. Vypočteno z konečné ceny zobrazené v tabulce.
Provize v EUR
3 % z celkové ceny po slevách přepočtené na EUR (fixní kurz 26,80 CZK/EUR).
Výsledky

Kurzový box

Přepínač CZK/EUR v horní části záložky přepíná zobrazení cen a jazyk celého kalkulátoru. CZK = čeština + korunové ceny, EUR = slovenština + eurové ceny.

Fixní kurz
Kalkulátor používá fixní kurz 26,80 CZK/EUR pro přepočet cen z EUR na CZK. Tento kurz odpovídá smluvním podmínkám a neodráží aktuální tržní kurz.
Slovenský trh (EUR)
Přepnutím na EUR · Slovenčina se celý kalkulátor přeloží do slovenštiny a ceny se zobrazí v eurech. Vhodné pro prezentaci zákazníkům na Slovensku.

Fixní kurz (CZK/EUR)
Pevný kurz EUR/CZK používaný pro přepočet cen v kalkulátoru. Výchozí hodnota: 26,80 CZK/EUR. Tento kurz je zabudován do ceníku a nelze ho měnit bez úpravy kalkulátoru.
Aktuální kurz ČNB (CZK/EUR)
Aktuální kurz devizového trhu dle ČNB. Výchozí hodnota odpovídá kurzu v den vytvoření kalkulátoru. Lze ručně aktualizovat dle aktuálního kurzu ČNB (www.cnb.cz).
Kurzový rozdíl (%)
Procentuální rozdíl mezi fixním kurzem a aktuálním kurzem ČNB. Zobrazuje potenciální prostor pro cenová jednání — kurz je kalkulován jako kurzové riziko prodávajícího.
Reference

Výpočetní vzorce

Všechny vzorce vychází z originálního souboru Dienstleistungen_auslegen_V02_03_26_Testversion.xlsm.

Spotřeba pryskyřice

Pryskyřice [l] = ROUNDUP(objem_l ÷ 1 700 × tvrdost_°dH × 1,1)
kde: 1 700 = kapacitní koeficient O5 · 1,1 = 1 + bezpečnostní přirážka Q7 (10 %)

Přepočet vodivosti na tvrdost

Tvrdost [°dH] = Vodivost [µS/cm] ÷ 35
(koeficient O4 z originálního ceníku)

Výpočet výjezdů (mimo paušál)

Výjezdy = max(2, ROUNDUP(počet_patron ÷ 1,8))
kde: 1,8 = max. počet patron na výjezd (B22) · minimum 2 výjezdy (O228)

Výpočet hodin práce (mimo paušál)

Hodiny = max(1, ROUND(LN(objem_l) × 3,2222 − 24,977))
Logaritmický vzorec — u větších soustav práce neroste lineárně

Paušální tabulka HeatPower24 (400–560 µS/cm)

Pro vodivost 400–560 µS/cm a objem v rozsahu tabulky se použijí předdefinované hodnoty z ceníku Aalberts. Tabulka definuje kombinaci patron, počet výjezdů a hodin práce pro každý objem soustavy.

ObjemPatronyVýjezdyHodiny
1 000 l1× T10021
2 000 l1× T10022
3 000 l2× T10022
4 000 l1×T100 + 1×T20023
5 000 l1× T30026
7 500 l1×T100 + 1×T30036
10 000 l1×T200 + 1×T30046
13 000 l3× T30046
16 000 l1×T100 + 2×T30057
20 000 l3× T300510
Reference

Ceník

PoložkaCena EURCena CZK*
Zapůjčení zařízení vč. filtru655 EUR17 554 CZK
Patrona Vadion pH-Control typ 100 (23 l)445 EUR11 926 CZK
Patrona Vadion pH-Control typ 200 (46 l)813 EUR21 788 CZK
Patrona Vadion pH-Control typ 300 (63 l)1 085 EUR29 078 CZK
Přídavný filtrační modul83 EUR2 224 CZK
Výjezd technika (tam + zpět)192 EUR5 146 CZK
Práce na místě108 EUR/hod2 894 CZK/hod
Měření dle VDI – 1. okruh195 EUR5 226 CZK
Měření dle VDI – každý další okruh49 EUR1 313 CZK
Likvidace pryskyřice (do 23 l)6,9 EUR185 CZK
Likvidace pryskyřice (do 46 l)13,8 EUR370 CZK
Likvidace pryskyřice (do 63 l)18,9 EUR507 CZK

* Přepočet kurzem 26,80 CZK/EUR

Reference

Normy a limity

ParametrVDI 2035Jednotka
pH topné vody8,2 – 9,5—
Obsah kyslíku< 0,1mg/l
Obsah železa< 0,3mg/l
Obsah mědi< 0,1mg/l
Obsah chloridů< 50mg/l
Vodivost (kotle < 50 kW)< 100µS/cm
Vodivost (kotle 50–200 kW)< 150µS/cm
Vodivost (kotle > 200 kW)< 200µS/cm
Tvrdost (po úpravě)0,11 – 0,89mmol/l (3–10 °f)
Poznámka k normě VDI 2035: Norma VDI 2035 (vydání 2012) je základním dokumentem pro kvalitu vody v otopných soustavách. Výrobci kotlů (Viessmann, Bosch, Vaillant, Wolf, Baxi a další) na ni odkazují ve svých záručních podmínkách. Nedodržení normy může vést k zamítnutí záruky nebo pojistného plnění při poruše kotle způsobené nevhodnou vodou.
Čištění soustavy

Záložka Čištění soustavy

Druhá záložka kalkulátoru slouží pro výpočet ceny chemického čištění otopné soustavy přípravky řady X100, X400 a X800. Kalkulátor automaticky doporučí vhodný typ přípravku a počet lahví dle zadaných parametrů.

Kdy použít záložku Čištění soustavy? Při servisní prohlídce soustavy, před první úpravou ionexem, nebo při viditelných příznacích znečištění — tmavá voda, kal v odvzdušňovacích ventilech, snížená účinnost radiátorů, zápachy.

Postup výpočtu

Zadejte objem soustavy
Celkový objem otopné soustavy v litrech. Slouží pro výpočet doporučeného počtu lahví — automaticky se nastaví 1 lahev na každých 100 l.
Zvolte stáří soustavy
Přibližné stáří otopné soustavy. Starší soustavy mají tendenci k větším usazeninám a kalu, ale výběr přípravku primárně závisí na stupni znečištění.
Zvolte stupeň znečištění
Odhadovaný stupeň znečištění soustavy. Tento parametr přímo určuje doporučený typ přípravku — těžké znečištění vždy aktivuje X800, ostatní varianty X400. X100 se přidává vždy jako doplňkový.
Zkontrolujte a upravte počty lahví
Kalkulátor automaticky nastaví doporučené množství. Počty lze ručně upravit — při změně parametrů se doporučení přepočítá, ale ruční změny zůstanou zachovány do příští změny parametru.
Čištění soustavy

Inhibitory a přípravky Sentinel

Kalkulátor pracuje s pěti přípravky řady Sentinel. X100 se přidává vždy automaticky ke každé kombinaci. Ostatní jsou doporučeny dle stáří soustavy a stupně znečištění.

X300 — Inhibitor pro nové soustavy
Inhibitor speciálně navržený pro nové soustavy do 6 měsíců stáří. Odstraňuje zbytky montážního materiálu — tavidlo, maziva, oleje, třísky a kaly. Pasivuje kovové povrchy a zabraňuje koroznímu poškození radiátorů. Připravuje soustavu pro aplikaci inhibitoru X100. Dávkování: 1 % objemu soustavy (1 l na 100 l), cirkulace min. 1 hodinu.
Cena: 35 EUR / 938 CZK za lahev · Doporučeno: nová soustava + lehké znečištění
X100 — Inhibitor koroze a vodního kamene
Inhibitor koroze a vodního kamene s technologií TripleTech™. Poskytuje plnou ochranu pro všechny kovy soustavy (ocel, měď, hliník). Udržuje stabilní pH vody a zabraňuje vzniku vodního kamene a koroze, čímž prodlužuje životnost soustavy a snižuje spotřebu paliva. Dávkování: 1 % objemu soustavy (1 l na 100 l). Doporučen předními výrobci kotlů.
Cena: 1 260 CZK za lahev · Přidává se vždy automaticky ke každé variantě
X400 — Vysokovýkonný čisticí přípravek
Vysokovýkonný čisticí přípravek pro soustavy starší 6 měsíců. Nekyselinové složení bezpečné pro hliníkové díly — disperguje a odstraňuje nánosy magnetitového kalu, obnovuje cirkulaci, eliminuje chladná místa v radiátorech a připravuje soustavu pro instalaci nového kotle. Vhodný pro všechny typy nepřímých topných soustav.
Cena: 831 CZK za lahev · Doporučeno: lehké a střední znečištění soustav starších 6 měsíců
X700 — Biocid pro podlahové vytápění
Neoxidující biocid se širokým spektrem pro nízkoteplotní soustavy (pod 60 °C). Chrání před bakteriální a plísňovou kontaminací, která způsobuje ucpání, nepříjemný zápach a korozi. Kompatibilní se Sentinel X100 a X500. Dávkování: 0,33 % objemu (1 l na 300 l soustavy).
Cena: 37 EUR / 992 CZK za lahev · Pouze pro primární okruh podlahového vytápění
X800 — Rychlý čisticí přípravek
Rychlý a intenzivní čisticí přípravek pro urgentní nebo plánované čištění starších soustav. Odstraňuje usazeniny koroze a vodního kamene z celého okruhu do 1 hodiny — i za studena. Penetrační dispergátor při neutrálním pH, bez kyseliny. 100 % biologicky odbouratelný, obsahuje ochranu kovů. Ideální v kombinaci s proplachovou stanicí JetFlush Rapid.
Cena: 1 046 CZK za lahev · Doporučeno: těžké znečištění, urgentní čištění

Logika doporučení přípravků

Stáří soustavyStupeň znečištěníX100Doporučený přípravek
Nová (do 6 měsíců)Lehké✓ autoX300
Nová (do 6 měsíců)Střední✓ autoX400
Nová (do 6 měsíců)Těžké✓ autoX800
Starší (do 5 let)Lehké✓ autoX400
Starší (do 5 let)Střední✓ autoX400
Starší (do 5 let)Těžké✓ autoX800
Stará (více než 5 let)Lehké✓ autoX400
Stará (více než 5 let)Střední✓ autoX400
Stará (více než 5 let)Těžké✓ autoX800
X700 Biocid: Nepřidává se automaticky — určen výhradně pro podlahové vytápění a nízkoteplotní soustavy. Uživatel ho zvolí ručně pokud je soustava podlahová nebo kombinovaná.

Ceník přípravků

PřípravekCena EURCena CZKDávkování
X30035 EUR938 CZK1 % (1 l / 100 l)
X100—1 260 CZK1 % (1 l / 100 l)
X400—831 CZK1 % (1 l / 100 l)
X70037 EUR992 CZK0,33 % (1 l / 300 l)
X800—1 046 CZK1 l na 8–10 radiátorů
Čištění soustavy

Kalkulace čištění

Struktura ceny

Paušální cena čištění soustavy
Pevná paušální cena 10 000 CZK zahrnuje výjezd certifikovaného technika, práci na místě (aplikace přípravku, proplach, kontrola) a dopravu. Cena je nezávislá na objemu soustavy ani zvoleném přípravku.
Cena: 10 000 CZK · Zahrnuje výjezd + práci + dopravu
Přípravky X100 / X400 / X800
Rychlý a intenzivní čisticí přípravek pro starší soustavy nebo urgentní čištění. Odstraňuje usazeniny koroze a vodního kamene z celého okruhu (kotly, tepelné výměníky, radiátory, potrubí) do 1 hodiny. Působí jako penetrační dispergátor při neutrálním pH bez použití kyselin. 100% biologicky odbouratelný, obsahuje ochranu kovů. Zásadně zvyšuje výkon při kombinaci s proplachovou stanicí.
X100: 1 260 CZK · X400: 831 CZK · X800: 1 046 CZK

Příklady kalkulace

ObjemStáří / ZnečištěníPřípravkyCelková cena
100 lNová / Lehké1× X100 + 1× X40012 091 CZK
200 lStarší / Střední2× X100 + 2× X40014 182 CZK
300 lStará / Těžké3× X100 + 3× X80017 918 CZK
500 lStarší / Střední5× X100 + 5× X40020 455 CZK
X700 Biocid: Nepřidává se automaticky — určen výhradně pro podlahové vytápění a nízkoteplotní soustavy. Uživatel ho zvolí ručně pokud je soustava podlahová nebo kombinovaná s podlahovým topením.
Ruční úprava množství: Automaticky nastavené počty lahví lze ručně změnit. Kalkulátor okamžitě přepočítá celkovou cenu. Při změně objemu nebo parametrů soustavy se počty automaticky nastaví znovu.
Ceny jsou orientační a nezahrnují DPH. Paušál 10 000 CZK zahrnuje standardní výjezd a práci. Případné vícenáklady (komplikovaný přístup, nadstandardní délka čištění, více výjezdů) budou účtovány zvlášť.
Rozdělovač Logofloor

Návrh rozdělovače

Záložka Rozdělovač umožňuje sestavit kompletní sadu Logofloor pro bytové domy a rozúčtování tepla. Kalkulátor vychází z ceníku Aalberts platného od 01/07/2026 a automaticky počítá listovou cenu i cenu po slevě VO 31 % (rabatová skupina DHFC04).

Postup návrhu

Zvolte připojovací set
Varianta A (VERTEX filtr + PASSIM kuličák) nebo Varianta B (2× kuličák). Varianta A má levé nebo pravé připojení. DN se nastaví automaticky dle DN rozdělovače.
Nastavte rozdělovač/sběrač
DN 20, 25 nebo 32 — počet okruhů 2–15. DN rozdělovače se automaticky synchronizuje s DN připojení.
Zadejte okruhy zpátečky
Pro každý typ okruhu zpátečky zadejte počet kusů. Součet musí odpovídat celkovému počtu okruhů — kalkulátor zobrazí barevnou kontrolu.
Zadejte okruhy přívodu
Počet sad přívodu DN 20 s KK a jímkou pro čidlo měřiče tepla — zpravidla stejný počet jako okruhů.
CZK / EUR přepínač: Záložka Rozdělovač má vlastní přepínač jazyka. CZK = čeština + korunové ceny, EUR = slovenština + eurové ceny. Přepínač je synchronizován s ostatními záložkami.
Rozdělovač Logofloor

Položky a ceník

Ceník platný od 01/07/2026. Všechny ceny jsou v EUR bez DPH. Sleva VO 31 % se vypočítá automaticky.

Připojovací sety

Obj. č.PopisEUR (listová)CZK (listová)
LFPA20LVarianta A DN 20, levý271,07 263
LFPA20PVarianta A DN 20, pravý271,07 263
LFPA25LVarianta A DN 25, levý373,19 999
LFPA25PVarianta A DN 25, pravý373,19 999
LFPA32LVarianta A DN 32, levý508,613 630
LFPA32PVarianta A DN 32, pravý508,613 630
LFPB020Varianta B DN 2073,11 959
LFPB025Varianta B DN 25102,22 739
LFPB032Varianta B DN 32164,54 409

Rozdělovače/sběrače Logofloor DN 32 (nejčastější)

Obj. č.OkruhyEURCZK
LFR02322288,17 721
LFR05325358,19 597
LFR08328455,212 199
LFR103210538,714 437
LFR123212828,922 215
LFR143214927,124 846
LFR153215976,126 159

Okruhy zpátečky a přívodu

Obj. č.TypEUR/ksCZK/ks
LFZ0200Typ 0 – DN 20 (mezikus + KK)12,6338
LFZ115LTyp 1 – DN 15L (BREVIS 15L)58,31 562
LFZ115STyp 1 – DN 15S (BREVIS 15S)58,31 562
LFZ120LTyp 1 – DN 20L (BREVIS 20L)68,91 847
LFZ2200Typ 2 – DN 20 (zónový ventil)54,11 450
LFVF020Přívod DN 20 (KK s jímkou)37,91 016
Sleva VO 31 %: Všechny výše uvedené ceny jsou listové. Kalkulátor automaticky zobrazí cenu po slevě VO 31 % (rabatová skupina DHFC04) v řádku „Cena po slevě VO".
Kontrola okruhů zpátečky: Součet všech typů okruhů zpátečky musí přesně odpovídat zadanému počtu okruhů rozdělovače. Kalkulátor zobrazí zelené „Počet okruhů OK" nebo červené upozornění pokud součet nesedí.
Záložka Soustava

1 · Objem soustavy

Výpočet celkového objemu otopné soustavy ze dvou zdrojů — orientačně z výkonu kotle nebo přesně ze zadaných délek potrubí.

Výkon kotle / zdroje tepla
Instalovaný výkon v kW. Spolu s typem soustavy určuje orientační objem: desková tělesa 13 l/kW, podlaha 9 l/kW, litina 20 l/kW, fancoily 7 l/kW.
Délky potrubních úseků DN15–DN40
Pokud jsou zadány délky potrubí, kalkulátor provede přesný výpočet dle koeficientů l/m. Výsledek se automaticky přenese do záložek Inhibitor, Úprava vody a Expanzní nádoba.
Doporučený objem = přesný (je-li zadáno potrubí) nebo orientační (z výkonu). Hodnotu použijte jako vstup pro ostatní výpočty.
Záložka Soustava

2 · Inhibitor koroze

Výpočet potřebného množství inhibitoru dle objemu soustavy a zvoleného produktu.

Produkty
Sentinel X300 (nové soustavy), X100 (inhibitor koroze), X400 (čištění kalu), X700 (biocid, 0,33 %), X800 (rychlé čištění). Při výběru X700 se koncentrace automaticky přepne na 0,33 % (1 l / 300 l).
Výsledek
Potřebné množství v litrech a počet balení. Výchozí koncentrace 1 % pro všechny produkty kromě X700.
Záložka Soustava

3 · Úprava vody

Hodnocení parametrů topné vody dle VDI 2035. Zadejte tvrdost, pH, vodivost, chloridy, železo a kyslík — kalkulátor barevně vyhodnotí každý parametr a navrhne opatření.

Limit VDI 2035: celková tvrdost max. 3 °dH, vodivost max. 500 µS/cm, chloridy max. 50 mg/l.
Záložka Soustava

4 · Expanzní nádoba

Výpočet objemu expanzní nádoby dle EN 12828.

VstupPopis
Objem soustavyPřebírá se z listu 1
TmaxMax. teplota soustavy (°C)
Plnící tlakTlak ve studené soustavě (bar g)
Tlak PVOtevírací tlak pojistného ventilu (bar g)

Výsledek: koeficient roztažnosti n (interpolace), Ve, Vn, doporučený objem = Vn × 1,25 zaokrouhleno na 5 l nahoru.

Záložka Soustava

5 · Průtok / výkon

Výpočet průtoku z výkonu a teplotního spádu.

Vzorec
Q [m³/h] = P [kW] / (ΔT [K] × 1,163). Výsledek ve třech jednotkách: m³/h, l/h, l/min.
Záložka Soustava

6 · Ohřev zásobníku

Výpočet doby ohřevu zásobníku teplé vody.

Vzorec
t [h] = V [l] × 4,186 × (T₂ − T₁) / (P [kW] × 3600). Fyzikální vzorec s cp = 4,186 kJ/(kg·K). Výsledek v hodinách, minutách a potřebné energii kWh.
Záložka Soustava

7 · Tlaková ztráta potrubí

Výpočet tlakové ztráty potrubního úseku metodou Darcy-Weisbach s automatickou volbou součinitele tření λ.

Režim prouděníVzorec pro λ
Re < 2 300 (laminární)λ = 64 / Re (Hagen-Poiseuille)
2 300–4 000 (přechodové)λ = 0,316 · Re⁻⁰·²⁵ (Blasius)
Re ≥ 4 000 (turbulentní)λ dle Swamee-Jain (Colebrook-White)

Hustota ρ a kinematická viskozita ν jsou interpolovány dle teploty (0–100 °C). Výsledek: Δp třecí, Δp místní, Δp celková v Pa/kPa/mbar, měrná ztráta R (Pa/m).

Doporučená měrná ztráta: 100–150 Pa/m pro bytové rozvody. Vyšší hodnota → zvažte větší dimenzi.
Záložka Soustava

8 · Tabulka dimenzí potrubí

Přehledná tabulka světlostí pro 4 typy potrubí až do DN1000/PE1000. Filtrování tlačítky Materiál. Každý řádek obsahuje vnitřní průměr d_i, vnější průměr d_e, tloušťku stěny, průřez A a orientační rychlost při průtoku 1 m³/h.

MateriálNormaRozsah
OcelČSN EN 10255DN8 (¼") – DN1000 (40")
MěďČSN EN 105710×1 – 159×3
PEX-Al-PEXvícevrstvá16×2 – 63×4,5
Plast PE/PPISO 4427 SDR11PE 20 – PE 1000
Záložka Soustava

9 · Pojistný ventil

Výpočet průřezu sedla a doporučené jmenovitosti DN dle EN ISO 4126-1.

Vzorec
A = Q·1000 / (α · p₀ · K) [mm²], kde K = 1 500 pro vodu. Minimální jmenovitost DN15 dle ČSN EN 12828.
Výpočet je orientační. Finální výběr PV vždy ověřte dle katalogu výrobce a podmínek projektanta.
Záložka Soustava

10 · Čerpadlo / dopravní výška

Z průtoku a tlakové ztráty okruhu vypočte potřebný provozní bod čerpadla.

Vzorce
H [m] = Δp / (ρ · g). P_hyd [W] = Q [m³/s] · Δp [Pa]. P_el [W] = P_hyd / η.
Záložka Soustava

11 · Tepelná roztažnost

Délková roztažnost potrubí při změně teploty — nutné pro návrh kompenzátorů a pevných bodů.

Vzorec
ΔL = α · L · ΔT [mm]. Rameno U-kompenzátoru: b = √(3 · d · ΔL). Koeficienty α: ocel 12×10⁻⁶, měď 16,5×10⁻⁶, PEX 150×10⁻⁶, PE 200×10⁻⁶ K⁻¹.
Záložka Soustava

12 · Obsah glykolu

Výpočet potřebné koncentrace a množství glykolu pro požadovanou ochranu před zamrznutím.

Postup
Zadejte objem soustavy, cílovou teplotu, typ glykolu (MEG nebo MPG) a stávající koncentraci. Kalkulátor určí potřebnou koncentraci z tabulky, vypočte množství glykolu k přidání a vody k odpuštění.
Po doplnění vždy ověřte skutečnou koncentraci refraktometrem nebo hustoměrem.
Hydronický návrh

1 · Průtok z výkonu

Výpočet objemového a hmotnostního průtoku z přenášeného výkonu a teplotního spádu. Podporuje tři média: voda (~50 °C), voda + 30 % glykol, voda + 50 % glykol.

Vzorec
V̇ [m³/h] = Q [kW] / (c · ρ · ΔT) nebo zjednodušeně ≈ Q / (1,163 · ΔT). Výsledek ve 4 jednotkách: m³/h, l/s, l/h, kg/h. Hodnota se automaticky propaguje do modulů 2 a 4.
Teplotní spádPoužití
20 KKlasické otopné soustavy
15 KModernizované soustavy
10 KNízkoteplotní soustavy
6 KPodlahové vytápění
Hydronický návrh

2 · Dimenze potrubí

Z návrhového průtoku a cílové rychlosti navrhne optimální dimenzi. Podporuje měď, ocel a vícevrstvé potrubí. Zobrazí sousední dimenze s barevným hodnocením rychlosti.

Doporučená rychlost: větve 0,5 m/s · rozvody 0,7 m/s · stoupačky 1,0 m/s. Pod 0,3 m/s hrozí usazování kalu, nad 1,5 m/s hluk a eroze.
Hydronický návrh

3 · Tlaková ztráta úseku

Metoda R·l + Z (třecí + místní odpory). λ dle Haalandovy aproximace Colebrook-White. Výsledek: Δp celková v kPa, měrná ztráta R (Pa/m), dopravní výška (m v.sl.).

Hydronický návrh

4 · Ventil kv a autorita

Výpočet potřebného k_v pro vyvažovací ventil a posouzení autority regulačního ventilu.

Vzorec k_v
k_v = V̇ · √(Δp₀ / Δp_v), kde Δp₀ = 1 bar. Autorita a = Δp_v / Δp_okruh. Doporučení a ≥ 0,5 pro stabilní regulaci.
Tepelné ztráty

Zjednodušený výpočet tepelných ztrát

Orientační výpočet dle ČSN EN 12831 — pro projektové účely použijte plný výpočet.

Nastavte výpočtové teploty
Venkovní návrhová teplota T_e (typicky −12 až −18 °C dle lokality) a požadovaná vnitřní teplota T_i.
Vyberte typ objektu
Kalkulátor přiřadí průměrný součinitel prostupu tepla H_T (W/m²K): pasivní dům 0,15 → nezateplená stará zástavba 4,0.
Zadejte místnosti
Pro každou místnost zadejte název, podlahovou plochu a výšku. Tlačítkem + přidejte libovolný počet místností.
Výsledky
Ztráta prostupem Q_prostup = H_T · ΣA · ΔT. Ztráta větráním Q_větr = 0,34 · 0,5 · V · ΔT (n = 0,5 h⁻¹). Celková ztráta Q_tot a měrná ztráta W/m².
Výpočet je zjednodušený — nezohledňuje tepelné mosty, orientaci, stínění ani infiltraci. Pro stavební povolení použijte certifikovaný software dle ČSN EN 12831.
Záložka Ceník

Vyhledávání v ceníku

Záložka Ceník obsahuje kompletní ceník Aalberts hydronic flow control platný od 01/07/2026 — celkem 5 118 položek. Slouží pro rychlé vyhledání objednacích čísel, ověření aktuálních cen a kontrolu rabatových skupin před přípravou objednávky.

Jak vyhledávat

Fulltext vyhledávání
Do pole „Hledat" zadejte objednací číslo (např. 100900) nebo část názvu (např. flexcon nebo logofloor). Hledání pracuje přes všechna slova najednou — vždy dáváte AND. Nalezené výrazy se v tabulce zvýrazní žlutě.
Filtr skupiny
Rozevírací seznam „Všechny skupiny" umožňuje omezit výsledky na konkrétní produktovou skupinu — např. Sentinel chemie, Logofloor, Expanzní nádoby. Kombinuje se s fulltext hledáním.
Řazení
Kliknutím na záhlaví sloupce (Obj. č., Název, CZK, EUR) seřadíte výsledky vzestupně. Druhé kliknutí obrátí pořadí na sestupné.
Max. 200 výsledků: Při širokém vyhledávání (prázdné pole) se zobrazí prvních 200 položek seřazených dle aktuálního sloupce. Pro přesnější výsledky upřesněte dotaz nebo použijte filtr skupiny.

Sloupce tabulky

SloupecPopis
Obj. č.Interní objednací číslo Aalberts — použijte pro objednávku v CRM nebo ERP systému
NázevPlný název produktu dle ceníku (anglicky)
SkupinaProduktová skupina — odpovídá kategoriím v katalogu
Rab. skupinaKód rabatové skupiny pro výpočet vaší nákupní ceny dle smlouvy
CZKListová cena v CZK bez DPH platná od 01/07/2026
EURListová cena v EUR bez DPH platná od 01/07/2026
Listové ceny: Ceny v ceníku jsou listové (bez slev). Vaše nákupní cena se liší dle smluvního rabatu dle rabatové skupiny. Kontaktujte obchodní oddělení Aalberts pro aktuální podmínky.
Záložka CRM Export

Použití CRM Exportu

Záložka CRM Export umožňuje sestavit přehledný dokument pro zákazníka nebo interní systém. Export vždy probíhá bez cen — zobrazuje pouze parametry, objednací čísla a množství.

Postup exportu

Vyplňte záhlaví
Zadejte název projektu, zákazníka, jméno zpracovatele a datum. Datum se automaticky předvyplní dnešním dnem.
Zaškrtněte záložky
Zvolte které záložky mají být součástí exportu: Úprava vody, Čištění soustavy, Rozdělovač, Tepelné ztráty. Pouze zaškrtnuté záložky s vyplněnými daty se zobrazí v dokumentu.
TISK
Klikněte na tlačítko „TISK" — otevře se tiskový dialog prohlížeče. Zvolte „Uložit jako PDF". Pro optimální výsledek nastavte orientaci Na výšku a vypněte záhlaví/zápatí stránky.

Co obsahuje export

ZáložkaObsah exportu
Úprava vodyParametry výpočtu · 4 metriky (pryskyřice, patrony, výjezdy, práce) · položkový rozpis s obj. čísly a množstvím
Čištění soustavyParametry (objem, teplota, stáří, znečištění) · tabulka přípravků s obj. čísly a množstvím
RozdělovačParametry (varianta, DN, okruhy) · tabulka položek s obj. čísly a počty ks
Tepelné ztrátyParametry objektu · výsledky ztrát prostupem a větráním · přehled místností
Tip: Před exportem dokončete výpočty ve všech záložkách které chcete exportovat. Export čte aktuální hodnoty přímo z obrazovky — co není spočítáno, se neexportuje.
Teorie výpočtů — Soustava

Expanzní nádoba — teorie a vzorce

Expanzní nádoba vyrovnává změny objemu vody způsobené roztažností při ohřevu. Bez správně dimenzované nádoby dochází k aktivaci pojistného ventilu nebo k podtlaku a nasávání vzduchu.

Fyzikální základ

Voda se ohřívá z plnícího stavu (studená soustava) na maximální provozní teplotu. Rozdíl objemů musí pojmout expanzní nádoba. Koeficient n vyjadřuje relativní zvětšení objemu vody při ohřevu z 10 °C na teplotu T_max.

Teplota T_maxKoeficient nPříklad (V=500 l)
60 °C0,0171Ve = 8,6 l
70 °C0,0221Ve = 11,1 l
80 °C0,0292Ve = 14,6 l
90 °C0,0359Ve = 18,0 l

Vzorce dle EN 12828

Objem expanzní vody Ve
Ve = V × n, kde V = objem soustavy [l], n = koeficient roztažnosti dle T_max.
Minimální objem nádoby Vn
Vn = Ve × p_abs_max / (p_abs_max − p_abs_min), kde p_abs_max = tlak PV + 1 bar (abs.), p_abs_min = plnící tlak + 1 bar (abs.).
Doporučený objem
Vn_dop = Vn × 1,25, zaokrouhleno nahoru na 5 l. Přirážka 25 % zajišťuje rezervu pro ztráty tlaku membrány a nepřesnosti výpočtu.
Praktické doporučení: Vždy zvolte nejbližší vyšší standardní velikost nádoby (8, 12, 18, 24, 35, 50, 80, 100 l). Podhodnocená nádoba způsobuje časté otevírání PV a ztrátu vody.
Teorie výpočtů — Soustava

Tlaková ztráta — teorie a vzorce

Tlaková ztráta potrubního úseku se skládá z třecí ztráty (R·L) způsobené třením kapaliny o stěny potrubí a místní ztráty (Z) způsobené tvarovkami, ventily a ohyby.

Darcy-Weisbach

Základní vzorec
Δp = λ · (L/d) · (ρ·v²/2) + Σξ · (ρ·v²/2) [Pa], kde λ = součinitel tření [-], L = délka [m], d = vnitřní průměr [m], ρ = hustota [kg/m³], v = rychlost [m/s], Σξ = součet místních odporů [-].

Výpočet součinitele tření λ

Režim prouděníReynoldsovo čísloVzorec pro λ
LaminárníRe < 2 300λ = 64 / Re (Hagen-Poiseuille)
Přechodové2 300 – 4 000λ = 0,316 · Re⁻⁰·²⁵ (Blasius)
TurbulentníRe ≥ 4 000λ dle Swamee-Jain (Colebrook-White)
Reynoldsovo číslo Re
Re = v · d / ν, kde ν = kinematická viskozita [m²/s]. Kalkulátor interpoluje ρ a ν z tabulky pro teploty 0–100 °C.
Swamee-Jain (turbulentní)
λ = 0,25 / [log₁₀(k/(3,7·d) + 5,74/Re⁰·⁹)]², kde k = absolutní drsnost povrchu [m]. Explicitní aproximace Colebrook-Whiteovy rovnice s přesností ±1 %.
Doporučená měrná ztráta R: Pro bytové otopné rozvody 100–150 Pa/m. Pro připojení radiátorů 50–100 Pa/m. Pro stoupačky 150–200 Pa/m. Vyšší hodnoty zvyšují hlučnost a požadavky na čerpadlo.

Typické hodnoty součinitelů místních odporů ξ

Tvarovkaξ orientačně
Koleno 90°1,0 – 1,5
T-kus (průchod)0,3 – 0,5
T-kus (odbočka)1,0 – 1,5
Kulový kohout (plně otevřený)0,1 – 0,3
Přímý ventil3,0 – 6,0
Vstup do potrubí0,5
Výstup z potrubí1,0
Teorie výpočtů — Soustava

Pojistný ventil — teorie a vzorce

Pojistný ventil (PV) chrání otopnou soustavu před překročením nejvyššího dovoleného přetlaku. Jeho průřez musí být dostatečně velký pro odvedení celého výkonu zdroje tepla při pojistném výtoku.

Výpočet dle EN ISO 4126-1

Potřebný průřez sedla A [mm²]
A = Q · 1 000 / (α · p₀ · K), kde Q = výkon zdroje tepla [kW], α = součinitel výtoku [-] (0,45–0,70 dle PV), p₀ = otevírací přetlak [bar], K = 1 500 pro vodu.
Průměr sedla d [mm]
d = √(4·A / π). Skutečný PV musí mít průřez sedla ≥ A.
Minimální jmenovitost dle EN 12828
Bez ohledu na výsledek výpočtu musí být PV vždy minimálně DN 15. Pro kotle nad 50 kW zpravidla DN 20 nebo více.
Upozornění: Výpočet je orientační pro předběžný návrh. Finální volbu PV vždy konzultujte s projektantem nebo výrobcem kotle — záruční podmínky mohou stanovit konkrétní typ nebo parametry PV.
Teorie výpočtů — Soustava

Tepelná roztažnost — teorie a kompenzace

Potrubí se při ohřevu prodlužuje. Pokud není délkové prodloužení kompenzováno, vznikají ve stěnách potrubí a spojích nebezpečná napětí vedoucí k poruše. Roztažnost plastových potrubí (PEX, PE) je výrazně vyšší než u kovů a musí být vždy kompenzována.

Koeficienty délkové roztažnosti α

Materiálα [K⁻¹]ΔL pro L=10 m, ΔT=60 K
Ocel12 × 10⁻⁶7,2 mm
Měď16,5 × 10⁻⁶9,9 mm
Nerez11 × 10⁻⁶6,6 mm
PEX-Al-PEX150 × 10⁻⁶90 mm (!)
PE/PP200 × 10⁻⁶120 mm (!)

Typy kompenzátorů

U-kompenzátor
Nejběžnější tvar — potrubí tvoří smyčku ve tvaru U. Délka ramene b = √(3 · d · ΔL), kde d = vnější průměr potrubí [m], ΔL = délkové prodloužení [m]. Kalkulátor počítá b orientačně pro ocel DN50.
L-kompenzátor
Přirozený ohyb ve tvaru L. Využívá se změny směru trasy potrubí. Délka ramene je přibližně o 30 % delší než u U-kompenzátoru.
Pevné body a kluzné vedení
Potrubí musí mít pevný bod (fixní uchycení) na jednom konci a kluzné vedení po délce. Vzdálenost kluzných vedení: l_max ≈ 25–35 × d pro kov, 10–20 × d pro plast.
Teorie výpočtů — Hydronický návrh

Ventil kv a autorita — teorie

Hodnota k_v ventilu vyjadřuje průtok vody [m³/h] při tlakovém spádu 1 bar (100 kPa) přes ventil při teplotě 5–40 °C. Autorita ventilu určuje kvalitu regulace.

Výpočet k_v

Vzorec
k_v = V̇ / √(Δp_v / Δp₀), kde V̇ = průtok [m³/h], Δp_v = tlakový spád na ventilu [kPa], Δp₀ = 100 kPa (referenční).

Autorita ventilu

Definice
a = Δp_v / Δp_okruh, kde Δp_okruh = celková tlaková ztráta regulovaného okruhu včetně ventilu.
Autorita aHodnoceníDopad na regulaci
a ≥ 0,5DobráRegulační charakteristika zachována, stabilní regulace
a = 0,3–0,5HraničníMírné zkreslení charakteristiky, přijatelné pro méně náročné aplikace
a < 0,3NízkáVýrazné zkreslení, nestabilní regulace — zvažte PICV (tlakově nezávislý ventil)
PICV (Pressure Independent Control Valve): Tlakově nezávislý regulační ventil udržuje konstantní průtok bez ohledu na změny tlaku v síti. Eliminuje nutnost vyvažování a zajišťuje autoritu = 1,0 za všech podmínek. Doporučeno pro velké soustavy s proměnným průtokem.
Teorie výpočtů — Soustava

Glykol — teorie a výpočet

Glykolové přísady snižují bod tuhnutí vody a chrání soustavu před zamrznutím. Používají se dva typy: MEG (monoethylenglykol) — nižší viskozita, vyšší účinnost, nutná ochrana zdraví při práci; MPG (monopropylénglykol) — bezpečnější (food grade), vhodný pro soustavy v kontaktu s potravními produkty.

Vliv koncentrace na vlastnosti

KoncentraceBod tuhnutí MEGBod tuhnutí MPGVliv na tepelnou kapacitu
20 %−8 °C−7 °C−5 %
30 %−15 °C−13 °C−8 %
40 %−24 °C−21 °C−12 %
50 %−37 °C−33 °C−16 %

Výpočet dávkování

Jak postupovat
1. Zjistěte objem soustavy. 2. Stanovte požadovanou teplotu ochrany (zpravidla o 5–10 °C nižší než minimální venkovní teplota). 3. Z tabulky odečtěte potřebnou koncentraci. 4. Vypočítejte objem glykolu = V × konc. [%] / 100.
Přidání do soustavy
Odpusťte z soustavy objem rovný množství glykolů který chcete přidat. Pak dávkujte glykol. Skutečnou výslednou koncentraci vždy ověřte refraktometrem nebo hustoměrem — nikdy nespoléhejte jen na výpočet.
Pozor na inhibitory koroze: Glykolová směs musí být doplněna inhibitorem koroze dle doporučení výrobce. Čistý glykol bez inhibitorů koroduje kovové části soustavy. Typická životnost inhibované glykolové směsi je 3–5 let — pak je nutná výměna nebo doplnění inhibitorů.
Teorie — Soustava

1 · Výpočet objemu soustavy

Celkový objem vody v otopné soustavě je vstupní parametr pro dimenzování expanzní nádoby, pojistného ventilu a dávkování inhibitorů. Kalkulátor nabízí dvě metody.

Orientační výpočet z výkonu

Typ soustavyKoeficient [l/kW]20 kW
Desková tělesa + plast/Cu13260 l
Podlahové vytápění9180 l
Litinová / starší tělesa20400 l
Fancoily7140 l

Přesný výpočet z délek potrubí

DimenzeObjem [l/m]
DN15 / Cu 18×10,18
DN20 / Cu 22×10,31
DN25 / Cu 28×1,50,49
DN320,80
DN401,26
Celkový objem
V_celk = V_potrubí + V_kotel + V_zásobník + V_R/S. Výsledek se automaticky propaguje do podzáložek 2 (Inhibitor), 3 (Úprava vody) a 4 (Expanzní nádoba).
Jak zjistit objem: Nejpřesněji odměřením při prvním napouštění. Alternativně z projektové dokumentace nebo od instalatéra. Podhodnocení vede k předávkování inhibitorů a přeplnění expanzní nádoby.
Teorie — Soustava

2 · Inhibitor koroze — teorie a dávkování

Inhibitory koroze tvoří ochrannou vrstvu na vnitřním povrchu potrubí a výměníků, která zabraňuje elektrochemické korozi. Bez inhibitoru vzniká magnetitový kal (FeO·Fe₂O₃) ucpávající soustavu a snižující výkon radiátorů až o 25 %.

Vzorec dávkování
Q_inhibitor [l] = V_soustava [l] × koncentrace [%] / 100. Výchozí koncentrace: 1 % pro X100/X300/X400/X800, 0,33 % pro X700 biocid (1 l na 300 l).
Příklad
Soustava 500 l, Sentinel X100 při 1 %: Q = 500 × 0,01 = 5 l → 5 balení po 1 l.

Přípravky Sentinel a jejich použití

ProduktTypPoužitíDávkování
X300ČističNové soustavy do 6 měsíců1 % (1 l/100 l)
X100Inhibitor korozeVšechny soustavy — trvalá ochrana1 % (1 l/100 l)
X400ČističSoustavy starší 6 měsíců1 % (1 l/100 l)
X700BiocidPodlahové / nízkoteplotní soustavy0,33 % (1 l/300 l)
X800ČističIntenzivní nebo urgentní čištění1 % (1 l/100 l)
Interval obnovy: Inhibitor doplňte každé 2 roky nebo při každém doplnění vody do soustavy. Nikdy nemíchejte různé značky bez doporučení výrobce.
Teorie — Soustava

3 · Úprava vody dle VDI 2035

Norma VDI 2035 definuje požadavky na kvalitu vody v teplovodních soustavách. Nevhodná voda způsobuje korozi, vodní kámen a kal — zkracuje životnost kotle a celé soustavy. Výrobci kotlů ji vyžadují jako podmínku záruky.

ParametrLimit VDI 2035Důsledek překročení
Celková tvrdostmax. 3 °dHVodní kámen na výměníku kotle
pH8,2 – 9,5Pod 8,2: koroze; nad 9,5: alkalické usazeniny
Vodivostmax. 100–500 µS/cmElektrokoroze, kal
Chloridymax. 50 mg/lBodová koroze na Cu a nerez
Kyslík O₂max. 0,1 mg/lKyslíková koroze, rez
Železo Femax. 0,3 mg/lMagnetitový kal

Vodní kámen a CaCO₃

Obsah CaCO₃ = V [l] × (tvrdost [°dH] / 5,6) × 100 [g]. Vrstva kamene 1 mm snižuje přenos tepla o 10 %, 3 mm o 30 %. Vadion pH-Control ionexovou úpravou sníží tvrdost pod 1 °dH a zvýší pH na 8,2–9,5.

Hodnocení v kalkulátoru: Podzáložka 3 (Úprava vody) barevně hodnotí každý parametr — zelená (OK), oranžová (sledovat), červená (nutná úprava) — a navrhuje opatření.
Teorie — Soustava

5 · Průtok z výkonu — teorie

Objemový průtok kapaliny v otopné soustavě vypočítáme z přenášeného výkonu a teplotního spádu. Výsledek se automaticky propaguje do záložky Hydronický návrh.

Vzorec
Q [m³/h] = P [kW] / (1,163 × ΔT [K]), kde 1,163 = ρ × c_p / 3 600 pro vodu při ~50 °C. Pro glykolové směsi kalkulátor přepočítá automaticky dle zvoleného média.
Teplotní spád ΔTTypické použitíQ při P = 10 kW
6 KPodlahové vytápění1,43 m³/h
10 KNízkoteplotní soustava0,86 m³/h
15 KModernizovaná soustava0,57 m³/h
20 KKlasická otopná soustava0,43 m³/h
Teorie — Soustava

6 · Ohřev zásobníku — teorie

Doba ohřevu zásobníku teplé vody závisí na objemu, teplotním zdvihu a výkonu tepelného zdroje (výměník, elektrická topná tyč).

Fyzikální vzorec
t [h] = V [l] × 4,186 × (T₂ − T₁) / (P [kW] × 3 600), kde 4,186 = měrná tepelná kapacita vody [kJ/(kg·K)].
Příklad
Zásobník 300 l, ohřev z 10 °C na 60 °C, výměník 15 kW: t = 300 × 4,186 × 50 / (15 × 3 600) = 1,16 h ≈ 70 min.
Ochrana před legionelou: Zásobník je nutné nejméně jednou týdně ohřát na 60 °C po dobu min. 1 hodiny. Ověřte, zda zdroj tepla teploty dosáhne.
Teorie — Soustava

8 · Dimenzování potrubí — teorie

Správná dimenze zajišťuje dostatečný průtok při přijatelné tlakové ztrátě a nízké hlučnosti. Příliš malá dimenze zvyšuje hluk; příliš velká způsobuje usazování kalu.

Doporučené rychlosti proudění

Typ rozvoduDoporučená rychlostMaximum
Větve k radiátorům0,3 – 0,5 m/s0,8 m/s
Bytové rozvody0,5 – 0,7 m/s1,0 m/s
Stoupačky0,7 – 1,0 m/s1,5 m/s
Hlavní rozvody0,8 – 1,2 m/s2,0 m/s

Materiály a jejich vlastnosti

MateriálNormaRozsahDrsnost k [mm]
Ocel závitováČSN EN 10255DN8 – DN10000,046
MěďČSN EN 105710×1 – 159×30,0015
PEX-Al-PEXvícevrstvá16×2 – 63×4,50,007
PE/PP SDR11ISO 4427DN20 – DN10000,007
Tabulka dimenzí: Podzáložka 8 obsahuje 68 řad potrubí ve 4 materiálech s filtrem. Rychlost při průtoku 1 m³/h slouží pro rychlou orientaci — pro přesný výpočet použijte podzáložku 7 (Tlaková ztráta).
Teorie — Soustava

10 · Čerpadlo — teorie a výběr

Oběhové čerpadlo překonává tlakovou ztrátu nejnepříznivějšího okruhu soustavy. Provozní bod je průsečík systémové charakteristiky (ztráta roste s Q²) a čerpadlové charakteristiky (tlak klesá s průtokem).

Dopravní výška H [m]
H = Δp / (ρ × g), kde Δp = tlaková ztráta okruhu [Pa], ρ = hustota [kg/m³], g = 9,81 m/s². Výška vodního sloupce ekvivalentní tlakové ztrátě.
Hydraulický příkon P_hyd [W]
P_hyd = Q [m³/s] × Δp [Pa]. Elektrický příkon P_el = P_hyd / η, kde η = hydraulická účinnost (30–60 % pro oběhová čerpadla).

Moderní EC čerpadla

EC (elektronicky komutovaná) čerpadla automaticky regulují výkon dle potřeby. Dostupné režimy: konstantní tlak (Δp-c), proporcionální tlak (Δp-v) nebo konstantní křivka. Pro soustavy s proměnným průtokem (regulované ventily) doporučujeme režim Δp-v.

Dimenzování: Nepředimenzovávejte čerpadlo — v nevhodném bodu charakteristiky je hlučné a poruchové. Moderní EC čerpadla si s mírným předimenzováním poradí, staré mokroběžné typy nikoli.
Teorie — Hydronický návrh

Základy hydroniky

Hydronická soustava přenáší tepelný výkon kapalinou cirkulující v uzavřeném okruhu. Správný hydraulický návrh zajišťuje rovnoměrné rozdělení průtoků, optimální přenos tepla a tichý provoz s minimální spotřebou čerpadla.

Základní hydronické vztahy

VeličinaVzorecJednotka
Tepelný výkonP = ṁ × c_p × ΔTkW
Hmotnostní průtokṁ = P / (c_p × ΔT)kg/s
Objemový průtokQ = ṁ / ρm³/s
Rychlost prouděnív = Q / (π × d² / 4)m/s
Reynoldsovo čísloRe = v × d / ν–
Vliv teploty na vlastnosti vody: Při 20 °C: ρ = 998 kg/m³, ν = 1,0×10⁻⁶ m²/s. Při 80 °C: ρ = 972 kg/m³, ν = 0,365×10⁻⁶ m²/s. Nižší viskozita při vyšší teplotě snižuje tlakové ztráty — výpočet vždy provádějte pro provozní teplotu soustavy.
Teorie — Hydronický návrh

Průtok a média — voda a glykol

Volba teplonosného média ovlivňuje průtok i tlakové ztráty. Glykolové směsi mají nižší c_p a vyšší viskozitu — pro stejný výkon je potřeba vyšší průtok nebo větší ΔT.

Médiumc_p [J/(kg·K)]ρ [kg/m³]Vliv na průtok vs. voda
Voda (~50 °C)4 186990Referenční
Voda + 30 % MEG3 8001 025+10 % průtoku
Voda + 50 % MEG3 5001 055+20 % průtoku

Kalkulátor (modul 1 → průtok z výkonu) automaticky přepočítá průtok dle zvoleného média a propaguje hodnotu do modulů 2 (dimenze) a 4 (k_v ventilu).

Přechod na glykolovou směs: Při přidání glykolů do soustavy přepočítejte průtoky, dimenze a výkon čerpadla — viskozita glykolové směsi je výrazně vyšší, zejména při nízkých teplotách startování.
Teorie — Hydronický návrh

Dimenzování potrubí — postup v modulu 2

Modul 2 navrhuje optimální dimenzi z návrhového průtoku (z modulu 1) a cílové rychlosti. Zobrazí sousední dimenze s barevným hodnocením pro snadné porovnání.

Barevné hodnocení rychlosti

RychlostHodnoceníDoporučení
< 0,3 m/sNízkáHrozí usazování kalu — zmenšete dimenzi
0,3 – 1,2 m/sVhodnáOptimální provozní rozsah
1,2 – 1,5 m/sVyššíPřijatelné, sledujte hlučnost
> 1,5 m/sPříliš vysokáHluk, eroze, kavitace — zvětšete dimenzi

Vybraná dimenze a skutečná rychlost se automaticky propagují do modulu 3 (tlaková ztráta úseku).

Teorie — Hydronický návrh

Hydraulické vyvážení — teorie

Hydraulické vyvážení zajišťuje správné rozdělení průtoků mezi všechny větve soustavy. Nevyvážená soustava způsobuje přetápění blízkých a podtápění vzdálených větví — tzv. problém krátkého okruhu.

Metody vyvážení

Statické vyvážení
Ruční vyvažovací ventily nastavené na potřebný k_vs pro každou větev. Platí pouze pro jmenovitý průtok — při částečném zatížení (regulace) se rovnováha narušuje.
Dynamické vyvážení — PICV
Tlakově nezávislý regulační ventil udržuje konstantní průtok bez ohledu na změny tlaku v síti. Kombinuje regulaci i vyvážení v jednom prvku. Doporučeno pro velké soustavy s proměnným průtokem.
Autorita ventilu a ≥ 0,5
Klíčový parametr. Při nižší autoritě ztrácí ventil regulační schopnost — malá změna zdvihu způsobí velkou změnu průtoku a soustava je nestabilní. Kalkulátor počítá autoritu v modulu 4.
Teorie — Tepelné ztráty

Tepelné ztráty budovy — základy

Tepelná ztráta budovy určuje potřebný výkon otopné soustavy. Skládá se ze dvou složek: prostupem tepla přes obálku budovy a větráním (výměnou vzduchu). Zjednodušený výpočet v kalkulátoru slouží pro orientační návrh — pro projekt a stavební povolení je nutný plný výpočet dle ČSN EN 12831.

Celková tepelná ztráta
Φ_tot = Φ_prostup + Φ_větrání [kW]. Obě složky jsou přímo úměrné teplotnímu rozdílu (T_i − T_e).

Výpočtové venkovní teploty pro ČR

OblastT_e [°C]
Praha, nížiny Čech a Moravy−12
Střední polohy (Brno, Plzeň)−15
Podhorské oblasti−18
Horské oblasti (nad 600 m)−21
Teorie — Tepelné ztráty

Prostup tepla — teorie a koeficienty

Tepelná ztráta prostupem závisí na tepelně-technických vlastnostech obálky budovy (stěny, střecha, podlaha, okna) a celkové ploše ochlazovaných konstrukcí.

Vzorec
Φ_prostup = H_T × (T_i − T_e) [W], kde H_T = Σ(U_i × A_i) [W/K], U_i = součinitel prostupu tepla [W/(m²·K)], A_i = plocha konstrukce [m²].

Průměrné hodnoty H_T/A dle typu budovy

Kalkulátor používá zjednodušený průměrný součinitel pro celou budovu dle její kategorie:

Typ budovyH_T/A [W/(m²·K)]Měrná ztráta při ΔT = 35 K
Pasivní dům0,155 W/m²
Nízkoenergetická novostavba0,3512 W/m²
Standard po r. 20000,6021 W/m²
Zástavba 1980–20001,035 W/m²
Stará zástavba před 19801,553 W/m²
Nezateplený starý dům2,5 – 4,088–140 W/m²
Omezení: Výpočet nezohledňuje tepelné mosty (zvyšují ztrátu o 10–30 %), orientaci oken ani stínění. Pro přesné výsledky použijte certifikovaný software dle ČSN EN 12831.
Teorie — Tepelné ztráty

Ztráta větráním — teorie

Každý obytný prostor potřebuje výměnu vzduchu pro zdravé klima. Přiváděný studený vzduch musí být ohřát na vnitřní teplotu — tím vzniká ztráta větráním.

Vzorec
Φ_větrání = 0,34 × n × V × (T_i − T_e) [W], kde 0,34 = objemová tepelná kapacita vzduchu [Wh/(m³·K)], n = počet výměn vzduchu za hodinu [h⁻¹], V = objem místnosti [m³]. Kalkulátor používá n = 0,5 h⁻¹ jako průměr pro celou budovu.

Doporučené hodnoty n

Typ prostorun [h⁻¹]
Obývací pokoj, ložnice0,3 – 0,5
Kuchyně1,0 – 1,5
Koupelna, WC1,5 – 3,0
Průměr celá budova (kalkulátor)0,5
Rekuperace tepla: VZT s rekuperací vrátí 70–90 % tepla z odpadního vzduchu — ztráta větráním se sníží na 10–30 % hodnoty bez rekuperace. Pro pasivní domy s VZT upravte výsledek dle účinnosti rekuperátoru.
Vstupní parametry
l

Doporučené modely Contraflex

Zobrazeny 2–3 nejbližší modely s objemem ≥ doporučenému. Membránová expanzní nádoba Contraflex (Flamco) pro vytápění a chlazení.
Vstupní parametry
kW
m
Návrh nádoby automatu
l

Doporučený model Flamcomat

Výpočet dle metodiky Flamco: požadovaný tlak = (statická výška / 10) + bezpečnostní marže. Model se vybírá podle tlakového rozsahu a maximálního tepelného výkonu čerpadlové sekce. Pro mimořádně velké nebo specifické soustavy doporučujeme konzultaci přímo s Flamco/Aalberts hfc.

Doporučená nádoba automatu

Kapacita nádoby = 1,3 × expanzní objem (expanzní objem = objem soustavy × % nárůst objemu při dané teplotě). Pro objemy nad 10 000 l lze kombinovat základní nádobu (FG) s přídavnými (FB) stejné tlakové třídy.
Pronajímatel (Aalberts hfc CZ s.r.o.)
Obchodní firma
IČO
DIČ
Sídlo
Zastoupena (jméno a funkce)
Nájemce
Obchodní firma
IČO
DIČ
Sídlo
Zastoupena (jméno a funkce)
Předmět nájmu — zařízení
Název/popis · Výrobní č./SN · Stav · Počet ks
1
2
3
Doba nájmu a nájemné
Datum od
Datum do
Způsob nájemného
Sazba (Kč)
Splatnost nájemného
Splatnost faktury (dní)
Vrácení zařízení
Místo vrácení (adresa)
Předávací protokol — příslušenství a stav
Předáno příslušenství
Stav při předání
Místo předání
Datum a čas předání
Zjištěné vady / poznámky (volitelné)
Podpis smlouvy
Místo podpisu
Datum podpisu
1. Pripojovací set
2. Rozdělovač/sběrač Logofloor
DN 32
okruhů
3. Okruhy zpátečky

Zadej počty dle projektu — součet musí odpovídat počtu okruhů.

ks
ks
ks
ks
ks
4. Okruhy přívodu
ks
Kalkulace rozdělovače
Položka Obj. č. ks Cena
Celková cena bez DPH (listová) —
Listové ceny EUR platné od 01/07/2026. Kurz 26,80 CZK/EUR.
A · Typ a výkon soustavy
kW
l
l
l
B · Objem potrubních rozvodů
m
m
m
m
m
C · Výsledný objem soustavy
Orientační objem (výkon × specifický objem)odhad— l
Objem potrubípřesný0 l
Kotel + zásobník + R/Spřesný— l
Přesný objem (potrubí + kotel + zásobník + R/S)přesný— l
✔ Doporučený objem soustavy— l
Doporučený objem = orientační (z výkonu) pokud není zadáno potrubí; přesný výpočet pokud jsou zadány délky potrubí. Hodnotu použij v záložkách 2, 3 a 4.