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Ersatzstromversorgung für DAB-Umwälzpumpe – Wann und warum sie verwendet werden sollte

Notstromversorgung für DAB-Pumpen – Wann und warum sie benötigt wird

Die Umwälzpumpe ist das Herz jedes Heizsystems. Solange sie läuft, bemerkt man sie kaum – leise und verlässlich transportiert sie das Wärmeträgermedium durch Heizkörper, Fußbodenheizkreise oder Warmwasserspeicher. Doch was passiert, wenn ein Stromausfall die Pumpe mitten in einer frostigen Januar-Nacht stoppt? Oder wenn ein Gewitter die Stromversorgung für mehrere Stunden unterbricht, genau in dem Moment, wenn das Haus voller Gäste ist und draußen gefriert? In solchen Fällen kommt die Notstromversorgung – UPS (Uninterruptible Power Supply) oder ein anderer Backup-System – zum Einsatz und zeigt ihre volle Wichtigkeit.

In diesem Artikel erklären wir detailliert, was eine Notstromversorgung für eine Umwälzpumpe eigentlich ist, wie sie funktioniert, in welchen Situationen sie sich wirklich lohnt und was bei der Auswahl der richtigen Lösung berücksichtigt werden muss. Wir werfen auch einen Blick auf konkrete Produkte aus dem Portfolio von DAB, die mit einem Backup-System kombinierbar sind, und geben Tipps zur Installation.

Was ist eine Notstromversorgung und wie funktioniert sie im Heizungskontext

Die Notstromversorgung (UPS – Uninterruptible Power Supply) ist ein Gerät, das bei einem Stromausfall im Netz sofort, ohne Unterbrechung, das angeschlossene Gerät auf den eigenen Akku umschaltet. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Notstromgenerator kommt es zu keiner Unterbrechung des Stromflusses – der Wechsel dauert weniger als eine Millisekunde, sodass die Elektronik der Pumpe überhaupt keine Änderung bemerkt.

In der Praxis funktioniert das so, dass die UPS dauerhaft zwischen der Steckdose und der Pumpe angeschlossen ist. Solange das Netz in Ordnung ist, versorgt die UPS die Pumpe mit Strom aus dem Netz und hält gleichzeitig die Batterie geladen. Wenn das Netzspannung fällt oder komplett ausfällt, schaltet die UPS sofort auf die Batterie um und die Pumpe arbeitet weiter ohne jegliche Unterbrechung. Bei Wiederherstellung der Netzspannung schaltet die UPS stille zurück und beginnt, die Batterie wieder aufzuladen.

Für die Umwälzpumpe ist gerade diese sofortige Umschaltung entscheidend – moderne elektronische Pumpen mit Steuerelektronik (wie die DAB-Modelle der Reihe EVOSTA2 oder EVOTRON) haben empfindliche Schaltkreise, die bei plötzlichem Stromausfall und erneutem Einschalten einen Fehlerzustand erkennen oder eine manuelle Neustart erforderlich machen können. Die UPS verhindert genau diesen Szenario.

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Wann ein Stromausfall dem Heizsystem wirklich schadet

Nicht jeder Stromausfall ist gleich gefährlich. Es hängt davon ab, welcher Heiztyp Sie haben, welche Außentemperaturen vorherrschen und wie lange die Energieunterbrechung andauert. Schauen wir uns konkrete Szenarien an, in denen ein Pumpenausfall wirklich Probleme verursachen kann.

Brennwertkessel – absolute Abhängigkeit von Strom

Moderne Brennwertkessel sind komplett auf Strom angewiesen – neben der Pumpe braucht der Kessel auch Strom für die Steuerelektronik, den Zündung, den Abgasventilator und den modulierenden Gasventil. Bei einem Stromausfall schaltet sich der Kessel aus. Das allein ist noch kein Desaster, aber wenn der Ausfall länger andauert, durchläuft der Kessel beim erneuten Start eine Startsequenz, die mehrere Minuten dauern kann. In der Zwischenzeit fließt kein Wärmeträger. Eine Notstromversorgung für die Pumpe allein reicht hier also nicht aus – sie kann aber verhindern, dass das System so stark abkühlt, dass nach Wiederherstellung des Stroms mehr Zeit zur Erreichung der Komforttemperatur benötigt wird.

Festbrennstoffkessel und Biomasse – hier ist die Notstromversorgung am kritischsten

Wenn Sie mit einem Festbrennstoffkessel (Holz, Pellets, Hackschnitzel, Holzbriketts) heizen, ist die Situation komplett anders. Der Kessel kann auch ohne Strom weiterbrennen – das Feuer geht nicht aus. Aber wenn die Pumpe stehen bleibt, stoppt die Wärmeumwälzung und der Kessel beginnt sich zu überhitzen. Die Temperatur im Kessel kann innerhalb weniger Minuten über 100 °C steigen, in Extremfällen sogar über 110–120 °C. Die Folgen können die Aktivierung des Sicherheitsventils, Kalkablagerungen bei Eintritt kühlen Wassers oder im schlimmsten Fall sogar ein Durchbruch des Wärmetauschers oder eine Explosion sein. Das ist keine Übertreibung – es handelt sich um ein reales Risiko, das jeder Hersteller von Festbrennstoffkesseln in der Dokumentation erwähnt. Eine Notstromversorgung für die Pumpe ist bei Festbrennstoffkesseln praktisch eine Notwendigkeit, kein Luxus.

Fußbodenheizung – Gefahr von Frostschäden bei Kälte

Fußbodenheizungen haben eine hohe Wärmespeicherkapazität – einmal erwärmter Beton hält die Wärme relativ lange. Doch wenn das Haus in einer Bergregion liegt, es sich um ein Ferienhaus handelt, das nicht dauerhaft bewohnt wird, oder wenn ein Stromausfall in Kombination mit einer langen Abwesenheit des Eigentümers eintritt, besteht die Gefahr, dass bei starker Kälte (unter -10 °C) in den Ecken der Fußböden Schäden an den Rohren entstehen, wenn das Wasser dort stillsteht. Ein Backup-System verlängert die Zeit, in der das System weiter in Bewegung bleibt, und ermöglicht es dem Thermostat, auf die Temperatur zu reagieren.

Ferienimmobilien und Chalets – langfristige Abwesenheit des Eigentümers

Aus der Kundenerfahrung wissen wir, dass eine der häufigsten Situationen, in denen eine Notstromversorgung wirklich die Situation rettet, Ferienimmobilien sind. Der Eigentümer ist in Wien, das Chalet liegt in den Niederen Tälern, draußen sind -15 °C, und morgens um 8 Uhr fällt der Strom in der gesamten Gemeinde aus. Ohne Backup-System stoppt das Heizsystem. Wenn im System eine Frostschutzflüssigkeit ist, entstehen keine unmittelbaren Schäden, aber wenn es sich um normales Wasser handelt (was in Chalets immer noch vorkommt) und der Stromausfall 6–8 Stunden andauert, können Schäden in die Tausende Euro gehen.

Temperatur im Kessel bei Pumpenausfall Zeit (Minuten) Temperatur (°C) 60 80 100 120 0 5 10 15 20 Ohne UPS Mit UPS 100°C

Typen von Notstromquellen, die für Umwälzpumpen geeignet sind

Auf dem Markt gibt es mehrere Kategorien von Notstromaggregaten. Nicht alle eignen sich jedoch gleichermaßen für die Anforderungen einer Umwälzpumpe – es kommt auf den Typ der Last, die erforderliche Dauer der Notstromversorgung und auf die Art der Pumpe an, die Sie betreiben.

Offline-UPS (Stand-by)

Der einfachste und günstigste Typ. Solange die Netzspannung in Ordnung ist, fließt der Strom direkt durch das UPS, ohne dass irgendeine Veränderung erfolgt. Beim Stromausfall schaltet das Gerät auf die Batterie um – der Wechsel dauert 10–20 Millisekunden. Für die meisten elektronischen Pumpen ist das eine akzeptable Zeit. Der typische Leistungsbereich eines Offline-UPS für den Haushalt liegt bei 300–1000 VA. Nachteil: Die Ausgangsspannung während der Notstromversorgung ist eine modifizierte Sinuskurve (kein reiner Sinus), was bei empfindlicherer Elektronik Probleme verursachen kann.

Line-interactive-UPS

Ein weiterentwickelter Typ, der zusätzlich die Netzspannung stabilisiert – wenn die Spannung leicht erhöht oder verringert ist, passt das UPS sie an, ohne auf die Batterie umzuschalten. Das Umschalten ist ebenfalls schneller. Der Ausgang kann je nach Modell eine modifizierte oder reine Sinuskurve sein. Für Umwälzpumpen mit Frequenzumrichter (EVOSTA2, EVOTRON) ist eine reine Sinuskurve von Vorteil.

Online-UPS (doppelte Umwandlung)

Der teuerste Typ, bei dem das Gerät ständig über einen Wechselrichter aus der Batterie den Ausgang versorgt, wobei die Batterie aus dem Netz geladen wird. Ein Stromausfall wird von der Last überhaupt nicht bemerkt – das Umschalten erfolgt null Sekunden. Der Ausgang ist immer eine reine Sinuskurve. Für die Heizung im Haushalt ist das eine überdimensionierte Leistung und Kosten, doch für größere Heizkesselanlagen und industrielle Anwendungen macht es Sinn.

UPS mit langer Laufzeit (extended runtime)

Standard-UPS sind für eine Laufzeit von 15–60 Minuten ausgelegt. Für Heizsysteme, bei denen eine Laufzeit von 4–8 Stunden erforderlich ist (z. B. Ferienhäuser, abgelegene Hütten), gibt es spezialisierte UPS mit externen erweiterten Batteriemodulen oder Lösungen, die auf Wechselrichtern mit Autobatterien (12 V/75–100 Ah) basieren.

Vergleich der Notstromquellen-Typen UPS-Typ Umschaltung Ausgang Kosten Offline / Stand-by Für die meisten Pumpen geeignet 10–20 ms mod. Sinus niedrig Line-interactive Empfohlen für EC-Pumpen 2–6 ms reiner Sinus mittel Online (doppelte Konv.) Heizkesselanlagen, kritische Infrastruktur 0 ms reiner Sinus hoch Ext. Batterie / Wechselrichter Ferienhäuser, lange Laufzeit 4–8 h 5–20 ms variiert variabel

Welche DAB-Umwälzpumpen sich mit einer Notstromquelle kombinieren lassen

Fast jede DAB-Umwälzpumpe kann an eine Notstromquelle angeschlossen werden – technisch handelt es sich lediglich um eine 230 V AC-Versorgung. Aus Sicht der korrekten Funktion ist es jedoch wichtig zu wissen, welchen Typ von Elektromotor die Pumpe verwendet, da dies die Anforderungen an die Qualität der Ausgangsspannung der Notstromquelle bestimmt.

DAB EVOSTA2 – EC-Motor mit Frequenzumrichter

Die Pumpe der Reihe EVOSTA2 zählt zu den sogenannten High-Efficiency-Pumpen mit elektronisch kommutiertem Motor (EC-Motor). Dieser Motortyp ist besonders energieeffizient (Energieeffizienzklasse A), hat jedoch gleichzeitig eine empfindlichere Steuerelektronik, die mit dem Frequenzumrichter kommuniziert. Für solche Pumpen empfiehlt der Hersteller eine Notstromquelle mit reiner Sinusausgangsspannung. Ein modifizierter Sinus kann zwar in der Praxis funktionieren, führt aber zu erhöhten Wärmeverlusten im Frequenzumrichter und kann zu erhöhter Lärmbelastung oder Unstabilität der Drehzahl führen. Im schlimmsten Fall bewertet die Steuerelektronik die Spannung als fehlerhaft und schaltet die Pumpe aufgrund einer Störung ab.

Auf Atria.sk finden Sie eine KOMPLETLÖSUNG mit DAB.EVOSTA2 40-70/180 + Notstromquelle – es handelt sich um eine komplette Lösung, bei der die Pumpe mit einer kompatiblen Notstromquelle direkt vom Händler kombiniert wird. Es ist also nicht notwendig, die Kompatibilität selbst zu prüfen, was Kunden aus der Praxis sehr schätzen. Die Kombination enthält die EVOSTA2-Pumpe mit einer Leistung, die für typische Einfamilienhäuser geeignet ist (Heizungsraumvolumen ca. 150–300 m², bei normaler Fußboden- oder Heizkörperheizung), Anschlussadaptern für eine einfache Anbindung an Rohre G 1½" und eine Notstromquelle, die für genau diesen Modelltyp vorgesehen ist.

Falls Sie die Notstromquelle noch nicht benötigen, aber später nachrüsten planen, beginnen Sie mit einer KOMPLETLÖSUNG mit Anschlussadaptern für DAB.EVOSTA2 40-70/180 oder mit Anschlussadaptern und Filterball: KOMPLETLÖSUNG mit Anschlussadaptern für DAB.EVOSTA2 40-70/180 – FILTERBALL – zu diesen können Sie die Notstromquelle jederzeit nachkaufen. Die Filterball-Kombination schützt die Pumpe zusätzlich vor mechanischen Verschmutzungen, was ein Thema ist, das sich detaillierter im Artikel Heizungspumpe DAB mit Filter oder ohne – lohnt sich die Filterball-Kombination in diesem Wissenszentrum behandelt.

DAB EVOTRON 40/130 – ein weiterer Vertreter des EC-Motors

DAB.EVOTRON 40/130 ist eine Pumpe mit ähnlicher EC-Motor-Technologie, die eher für kleinere bis mittlere Heizsysteme (Wohngebäude, kleinere Einfamilienhäuser) vorgesehen ist. Für diesen Modelltyp gilt auch die gleiche Empfehlung: eine Notstromquelle mit reiner Sinusform, wobei die Mindestleistung der Notstromquelle mindestens doppelt so hoch sein sollte wie der Nennverbrauch der Pumpe (bei einem Verbrauch der Pumpe von 5–25 W je nach eingestellter Leistung reicht ein UPS mit 150–300 VA, doch eine höhere Reserve ist immer besser). Ein detaillierter Vergleich von EVOTRON und EVOSTA2 finden Sie im Artikel DAB EVOTRON vs. EVOSTA2 – welche Pumpe ist die richtige.

DAB VA35/130 – klassische Pumpe mit Asynchronmotor

DAB VA35/130 ist ein Repräsentant der älteren Generation der Umwälzpumpen mit klassischem Asynchronmotor. Diese Pumpen sind weniger anspruchsvoll hinsichtlich der Netzdrosselung – sie tolerieren in der Regel auch modifizierten Sinus. Sie haben einen direkten Anlauf (kein Softstart), wodurch der Einschaltstrom höher ist (der sogenannte Anlaufstrom kann 3–5x höher als der Nennverbrauch sein), was bei der Dimensionierung der Notstromversorgung berücksichtigt werden muss. Für VA35/130 mit einem Nennverbrauch von ca. 50–85 W empfehlen wir eine Notstromversorgung mindestens 300–500 VA mit ausreichender Akkukapazität.

Wie man eine Notstromversorgung für eine DAB-Pumpe richtig dimensioniert

Die Dimensionierung einer Notstromversorgung ist nicht kompliziert, wenn man einige grundlegende Parameter kennt. Schritt für Schritt:

Schritt 1: Ermitteln Sie den Verbrauch der Pumpe

Der Nennverbrauch ist auf dem Typenschild der Pumpe oder in der technischen Dokumentation angegeben. Bei DAB EVOSTA2-Pumpen liegt er typischerweise bei 3–45 W (bei automatischer Leistungsregelung), bei EVOTRON ähnliche Werte, bei VA35/130 ca. 50–85 W. Achten Sie darauf, dass EC-Pumpen einen Verbrauch haben, der vom eingestellten Leistungslevel abhängt – bei niedrigerer Leistung verbrauchen sie deutlich weniger Energie.

Schritt 2: Ermitteln Sie den Anlaufstrom

Bei EC-Pumpen (EVOSTA2, EVOTRON) liegt der Anlaufstrom in der Regel bei 1,5–2x dem Nennstrom dank des Softstarts über den Frequenzumrichter. Bei Asynchronpumpen (VA35/130) rechnen Sie mit 3–5x dem Nennstrom beim Anlauf. Die Notstromversorgung muss diesen Anlaufstrom ohne Auslösung der Schutzfunktion bewältigen können.

Schritt 3: Berechnen Sie die erforderliche Akkukapazität

Die Akkukapazität wird in Amperestunden (Ah) angegeben. Für eine 12V-Batterie gilt die Formel: Ah = (Verbrauch in Watt × Reservezeit in Stunden) / (Batteriespannung × Wirkungsgrad des Wechselrichters). Beispiel: EVOSTA2 mit 15 W, gewünschte Reservezeit 6 Stunden, 12V-Batterie, Wirkungsgrad des Wechselrichters 85 %: Ah = (15 × 6) / (12 × 0,85) = 90 / 10,2 = 8,8 Ah. In der Praxis empfehlen wir eine Batterie von mindestens 17–20 Ah als Reserve und zur Kompensation des Batterieveralters. Bei 8 Stunden Reservezeit ergibt sich eine Batterie von 26–30 Ah.

Schritt 4: Berücksichtigen Sie auch andere Verbraucher

Wenn Sie die Heizungssteuerung, den Thermostat oder die Zonenklappen über die Notstromversorgung betreiben möchten, müssen Sie deren Verbrauch hinzurechnen. Der Thermostat hat typischerweise einen Verbrauch von 1–5 W, die Steuerung der Heizung 5–30 W, der Elektroheizungsantrieb der Zonenklappe 1–3 W beim Umschalten. In der Praxis ergibt sich bei der Sicherung der gesamten Heizung in der Regel eine Gesamtbelastung von 30–80 W, was bei 6 Stunden Reservezeit eine Batterie von 25–60 Ah bedeutet.

Ablauf der Dimensionierung der Notstromversorgung SCHRIJT 1 Ermitteln Sie den Verbrauch der Pumpe (W) SCHRIJT 2 Ermitteln Sie den Anlaufstrom SCHRIJT 3 Berechnen Sie die Kapazität der Batterie (Ah) SCHRIJT 4 Berücksichtigen Sie andere Verbraucher der Heizung Wählen Sie eine Notstromversorgung mit 20–30 % Reserve

Installation der Notstromversorgung – praktische Hinweise

Die Installation der Notstromversorgung ist technisch einfach – die meisten gängigen Notstromaggregate haben eine Steckdose, in die Sie den Anschlusskabel der Pumpe einstecken können. Aber auch hier gelten einige Grundsätze, die zwischen einer richtigen Lösung und Improvisation unterscheiden.

Platzierung des Notstromaggregats in der Heizung

Das Notstromaggregat sollte in einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Die meisten Notstromaggregate sind feuchtigkeitsempfindlich – die typische relative Luftfeuchtigkeit für den Betrieb beträgt 0–90 % nicht kondensierend. In Heizräumen, in denen es zu Dämpfen oder Kondensation kommen kann, ist es sinnvoll, das Notstromaggregat in einen abgeschlossenen (aber belüfteten) Schrank oder Schutzgehäuse zu montieren. Die Batterie des Notstromaggregats darf nicht Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt sein (im Winter in nicht beheizten Räumen kann die Batteriekapazität stark sinken).

Kabelquerschnitt und Sicherung

Für gängige Haushaltsnotstromaggregate (bis 600 VA) reicht das vorhandene 230V-Kabel mit 10A-Sicherung aus. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose, in die Sie das Notstromaggregat einstecken, auf einer separaten Leitung von der restlichen Last in der Heizung (Abzugshauben, Beleuchtung) liegt, damit bei einem Belastungstest des Notstromaggregats oder bei der Reserveversorgung keine ungewollten Stromausfälle in anderen Stromkreisen auftreten.

Funktionsprüfung

Nach der Installation führen Sie immer eine Funktionsprüfung durch: Trennen Sie die Versorgung aus dem Netz (stecken Sie das Notstromaggregat aus oder schalten Sie den Sicherungsautomaten aus) und beobachten Sie, ob die Pumpe ohne Unterbrechung weiterläuft. Moderne Notstromaggregate geben in der Regel einen akustischen Signalton bei Reservebetrieb ab. Prüfen Sie auch, wie lange das Notstromaggregat die Reserveversorgung aufrechterhalten kann – die meisten Hersteller geben in der Dokumentation ungefähre Zeiten an. Wir empfehlen, die Prüfung alle 6 Monate und nach jedem tiefen Batterieladung wiederzholen.

Batteriewechsel

Die Bleiakkus in Notstromaggregaten haben eine Lebensdauer von 3–5 Jahren bei richtiger Betriebsbedingung. Wenn das Notstromaggregat eine Kapazitätsabnahme anzeigt (typischerweise LED oder akustisches Signal), tauschen Sie die Batterie ohne Verzögerung aus. In der Heizung ist das kein Luxus – bei einem echten Stromausfall werden Sie froh sein, dass die Batterie in vollem Umfang funktioniert.

Notstromversorgung vs. Notstromgenerator – was ist besser für die Heizungsanlage

Die Frage, ob man die Reserveversorgung mit einer Notstromversorgung oder einem Verbrennungsgenerator realisiert, ist in der Praxis ziemlich verbreitet. Beide Lösungen haben ihre eigenen Stärken.

Die Notstromversorgung ist ideal für kurze und mittellange Stromausfälle (15 Minuten bis mehrere Stunden), reagiert sofort ohne Benutzerinteraktion, ist geräuscharm, benötigt kein Kraftstoff und ist in der Heizung sicher im Betrieb. Der Nachteil ist die begrenzte Batteriekapazität.

Der Verbrennungsgenerator kann die Reserveversorgung praktisch unbegrenzt lange durchführen (solange er genügend Kraftstoff hat), startet aber mit Verzögerung (10–30 Sekunden), ist laut, benötigt eine Luftzufuhr und eine sichere Platzierung und darf nicht in einem abgeschlossenen Heizraum betrieben werden (Abgasen). Für die Heizungsanlage ist der verzögerte Start riskant – bei einem Festbrennstoffkessel können 30 Sekunden ausreichen, um die Temperatur über die kritische Grenze zu treiben.

Das ideale Lösung für kritische Installationen (Kohleofen, Ferienhaus in den Bergen) ist die Kombination beider Systeme: Die UPS übernimmt die ersten 30–60 Minuten sofort, in der Zwischenzeit startet der Generator und übernimmt die Notstromversorgung.

Reale Beispiele aus der Praxis

Aus Kundenerfahrungen wissen wir, dass eine Notstromversorgung eine Investition ist, die die Eigentümer entweder nie benötigen (was ihnen nicht weiter auffällt) oder der sie dankbar für die Rettung des Ofens oder der gesamten Installation sind. Hier sind einige typische Situationen:

Fall 1 – Einfamilienhaus mit Pelletkessel: Ein Kunde in einer Bergregion besitzt einen Pelletkessel mit automatischer Fördereinrichtung und das Umwälzpumpe DAB EVOSTA2. Ein Sturm im Januar störte das Stromnetz für eine Stunde. Dank der UPS blieb die Pumpe während des gesamten Stromausfalls ohne Unterbrechung in Betrieb. Der Kessel schaltete sich ohne Strom ab (die Fördereinrichtung funktionierte nicht), aber die verbleibenden Pellets im Brennraum verbrannten ohne weitere Luftzufuhr und die Temperatur sank nur auf 72 °C. Nach Wiederherstellung des Stroms startete der Kessel von selbst. Ohne UPS hätte der Kessel innerhalb der ersten 5–10 Minuten gefährliche Temperaturen erreichen können.

Fall 2 – Chalet in den Nízkych Tatrách: Ein Kunde beheizt ein abgelegenes Objekt mit einer Wärmepumpe Luft/Wasser mit Zirkulationspumpen DAB. Das Objekt ist während der Arbeitswoche unbewohnt. Eine Notstromversorgung mit erweiterter Batterie (80 Ah) versorgt die Pumpen bis zu 10 Stunden. Der Thermostat im Frostschutzmodus (15 °C) schaltet die Pumpen nur gelegentlich ein, wodurch die tatsächliche Dauer der Notstromversorgung noch länger ist. In den letzten drei Jahren des Betriebs war die Notstromversorgung fünfmal nötig – einmal handelte es sich um einen 7-stündigen Stromausfall während eines heftigen Schneesturms.

Fall 3 – Mehrfamilienhaus mit Festbrennstoffkessel: Der Verwalter eines Mehrfamilienhauses befasste sich mit der Sanierung der Heizung. Der alte Kohleofen wurde durch einen modernen Hackschnitzelkessel mit automatischer Fördereinrichtung ersetzt. Der Elektriker plante eine UPS nur für die Steuerelektronik des Kessels, nicht aber für die Pumpe. Nach dem ersten größeren Stromausfall (20 Minuten) verbrannte der Kessel weiter ohne Wärmeübertragung, die Steuerelektronik funktionierte zwar, aber die Pumpe blieb stehen. Die Temperatur im Kessel stieg auf 105 °C, das Sicherheitsventil wurde aktiviert und kaltes Wasser trat in das System ein – Ergebnis: ein gerissener Wärmetauscher. Schaden: fast 3 000 Euro. Fazit: Die gesamte Heizung muss gesichert werden, nicht nur die Steuerelektronik.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Muss ich eine Notstromversorgung für die DAB-Pumpe irgendwo anmelden oder registrieren?

Nein. Eine Notstromversorgung (UPS) bis 3 kVA, an eine normale 230-V-Steckdose angeschlossen, benötigt keine besonderen Genehmigungen, Genehmigungen oder Registrierungen. Bei einer UPS über 3 kVA kann es erforderlich sein, sich mit dem Stromlieferanten abzusprechen, doch bei der Heizung für Privathaushalte begegnen wir solchen Leistungen nicht. Die gesamte Installation fällt in die Kompetenz eines geprüften Elektrikers oder sogar eines geschickten Heimwerkers, sofern die geltenden Normen eingehalten werden.

Was passiert, wenn die Notstromversorgung nur einen modifizierten Sinus hat und ich die DAB EVOSTA2-Pumpe anschließe?

In der Praxis wird die Pumpe mit hoher Wahrscheinlichkeit laufen – der Frequenzumrichter EVOSTA2 kann in der Regel auch mit einem modifizierten Sinus arbeiten. Allerdings kann die Steuerelektronik erhöhte Wärmeverluste verzeichnen, die Pumpe kann mehr Lärm erzeugen (sogenannte Motorbrummgeräusche) und in Ausnahmefällen kann die Steuerplatine das Spannungsniveau als unzulässig bewerten und in einen Fehlerzustand wechseln. Der Hersteller DAB empfiehlt daher für EC-Pumpen einen reinen Sinus. Das Risiko bei der Verwendung eines modifizierten Sinus trägt der Nutzer – auch in Bezug auf die Garantie.

Wie lange hält die Batterie in der Notstromversorgung für die DAB EVOSTA2-Pumpe?

Das hängt von der Kapazität der Batterie und dem aktuellen Verbrauch der Pumpe ab. Die Pumpe EVOSTA2 40-70/180 hat bei vollem Leistungsauftrag bis zu 45 W, arbeitet aber im automatischen Modus typischerweise mit 8–15 W. Eine UPS mit integrierter Batterie von 7 Ah (Standard bei 600 VA UPS) hält bei einer Belastung von 15 W etwa 3–4 Stunden (bei voller Belastung von 45 W nur etwa 1 Stunde). Für eine längere Notstromversorgung (6–10 Stunden) ist eine externe Batterie mit einer Kapazität von 40–80 Ah oder eine spezielle Extended Runtime UPS erforderlich.

Ist die Notstromversorgung in der Heizungsset-Basis mit enthalten, die Atria.sk anbietet?

Die Notstromversorgung ist nur Teil einer konkreten Variante des Sets – Set mit DAB.EVOSTA2 40-70/180 + Notstromversorgung. Andere Versionen des Sets (Basisset und Set mit Filterball) enthalten keine Notstromversorgung – diese können Sie später separat erwerben.

Kann ich mit der Notstromversorgung auch den Kessel betreiben, nicht nur die Pumpe?

Ja, sofern die Leistung der UPS ausreicht und die Ausgangsspannung den Anforderungen des Kessels entspricht (meist reiner Sinus). In der Praxis ist es sinnvoll, die Notstromversorgung so zu dimensionieren, dass sie alle kritischen Verbraucher der Heizung gleichzeitig versorgt – Pumpe, Steuerelektronik des Kessels, Thermostat und gegebenenfalls Zonenventile. Der Gesamtverbrauch dieser Geräte in einer typischen Haushaltsheizung liegt zwischen 30 und 120 W, was für eine UPS mit 600–1000 VA eine normale Belastung darstellt.

Welche Notstromversorgung empfehlen Sie für einen Festbrennstoffkessel mit DAB VA35/130-Pumpe?

Für die asynchrone DAB VA35/130-Pumpe mit einem Verbrauch von 50–85 W empfehlen wir eine UPS mit mindestens 500 VA (idealerweise 800 VA wegen des Anlaufstroms) und einer Batteriekapazität, die für die gewünschte Dauer der Notstromversorgung ausreicht. Für einen Festbrennstoffkessel, bei dem die Sicherheit der Notstromversorgung kritisch ist, empfehlen wir eine Notstromversorgung von mindestens 2 Stunden – bei einem Verbrauch von 85 W entspricht das einer Batteriekapazität von mindestens 20 Ah (12-V-System). Mehr zu dieser Pumpe finden Sie direkt auf der Produktseite DAB VA35/130.

Fazit – Die Notstromversorgung ist keine Luxusausstattung, sondern eine Versicherung

Die Notstromversorgung für die DAB-Umwälzpumpe ist eine Investition, die sich in der Regel als überflüssig erweist – bis zu dem Moment, in dem sie tatsächlich benötigt wird. Bei Festbrennstoffkesseln geht es um die Sicherheit der Installation und die körperliche Integrität des Kessels. Bei Brennwertkesseln handelt es sich um Komfort und reibungslosen Betrieb. Bei Ferienhäusern und Chalets kann die Notstromversorgung den Unterschied zwischen Unannehmlichkeiten und einer tatsächlichen materiellen Schaden in Tausenden Euro ausmachen.

Ein gut durchdachtes Notstromsystem – eine richtig dimensionierte UPS mit reinem Sinus, ausreichender Batteriekapazität und regelmäßig gewartet – ist eine Lösung, die sich über viele Jahre im Hintergrund still und leise bewährt. Und das ist genau das Beste an ihr: Wenn sie gut funktioniert, bemerkt man sie nie. Aber wenn die Zeit kommt, wird sie da sein.

Wenn Sie bei der Auswahl der Pumpe unsicher sind, wie viel Leistung Sie für Ihr Zuhause benötigen, oder wenn Sie mehr über die Unterschiede zwischen den Modellen erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen weitere Artikel in diesem Wissenszentrum: Wie wählt man eine DAB-Umwälzpumpe für die Heizung aus, Welche Leistung benötige ich für meine DAB-Pumpe, Energieeffizienzklasse A bei DAB-Pumpen – was das bedeutet und warum es sich lohnt und auch Montage der DAB-Umwälzpumpe Schritt für Schritt, wo Sie auch praktische Informationen zum Anschluss des Notstromsystems an die elektrische Schaltung der Heizung finden.

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