Comment connecter des capteurs solaires thermiques aux chaudières basse température Thermona avec ballon intégré
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Capteurs solaires et chaudières basse température avec ballon Thermona – guide complet du raccordement
La combinaison de capteurs solaires avec une chaudière basse température dotée d’un ballon intégré fait partie des solutions énergétiques les plus pratiques pour les maisons individuelles en Slovaquie. Le gain solaire peut couvrir 60 à 80 % de la consommation annuelle d’énergie pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire (ECS) pendant les mois ensoleillés, la chaudière ne prenant le relais que lorsque le soleil n’est pas suffisant. Cela semble simple, mais en pratique, le raccordement exige une compréhension précise de l’hydraulique du ballon, le choix de la régulation et une dimensionnement correcte de l’ensemble du système. Dans cet article, nous allons aborder tout ce que vous devez savoir – des principes physiques aux schémas de raccordement concrets, jusqu’à la configuration de la régulation sur les chaudières Thermona.
Pourquoi justement une chaudière basse température avec ballon – avantages de la combinaison avec les capteurs solaires
Les chaudières basse température avec ballon intégré, comme les modèles de la série Thermona THERM PRO 14 KX ou Thermona THERM 28 LXZ.A 5, ont directement intégré dans le corps de la chaudière le ballon ECS. Cela apporte plusieurs avantages lors de l’intégration avec un système solaire :
- Un seul appareil, moins de tuyaux : Le ballon et la chaudière sont combinés en un seul appareil, ce qui simplifie le raccordement hydraulique avec les circuits solaires.
- Stratification thermique dans le ballon : Les ballons de ces chaudières sont verticaux, ce qui permet une stratification thermique – l’énergie solaire chauffe la partie inférieure, la chaudière réchauffe la zone supérieure uniquement en cas de manque d’énergie solaire.
- Protection contre la légionellose : La chaudière peut automatiquement réchauffer le ballon à 60–65 °C à intervalles réguliers, ce qui est hygiéniquement sûr même lorsque l’énergie solaire n’est pas suffisante pour un chauffage complet.
- Efficacité économique : Par rapport à une solution avec un ballon externe et une station solaire, vous économisez sur le matériel et l’installation.
D’un autre côté, il faut être réaliste : tous les modèles de chaudières avec ballon ne sont pas directement prévus pour un raccordement solaire. Il est essentiel de savoir si le ballon dispose d’un échangeur solaire inférieur (un serpent à l’intérieur du réservoir) ou s’il est globalement conçu pour un raccordement solaire. Les modèles de la série TKX – par exemple Thermona THERM PRO 14 TKX et Thermona THERM PRO 14 TKX – sont spécialement conçus pour une utilisation combinée avec un système solaire et disposent d’un échangeur solaire séparé dans la partie inférieure du ballon. C’est une différence fondamentale par rapport aux modèles KX standards.
Types de systèmes solaires – ce qui convient pour le raccordement à une chaudière Thermona
Avant le raccordement, il faut décider quel type de système solaire utiliser. Pour une maison individuelle avec une chaudière Thermona, trois variantes de base sont pertinentes :
1. Capteur plan (ou plat)
Le type le plus répandu en Slovaquie. Il fonctionne avec un fluide caloporteur (mélange d’eau et de glycol de propylène) dans un circuit fermé sous pression. La température de sortie est de 50 à 80 °C en journée ensoleillée. L’avantage est la robustesse et le prix plus bas, l’inconvénient étant les pertes plus importantes à faible température extérieure. Pour une maison familiale de 4 personnes avec un ballon de 150 à 200 litres, 2 capteurs d’une surface d’environ 4 à 5 m² suffisent.
2. Capteur tubulaire à vide
Plus efficace à faible température et en cas de rayonnement diffus (journées nuageuses). La température de sortie peut dépasser 130 à 160 °C en été, ce qui impose des exigences plus élevées sur la soupape de sécurité et l’équipement d’expansion. Avec une dimension correcte, il couvre 10 à 20 % de plus de la consommation annuelle d’ECS qu’un capteur plan de même surface.
3. Système drain-back
Type spécial où le fluide retourne gravitationnellement au ballon en cas d’arrêt de la pompe (sans glycol). Moins répandu, mais élimine le risque de surchauffe et de dégradation du fluide. Le raccordement à des chaudières Thermona est techniquement possible, mais exige un projet plus précis – nous le recommandons uniquement aux installateurs expérimentés.
Pour la plupart des commandes, nous recommandons le capteur plan dans un circuit glycol sous pression – c’est une solution éprouvée, le service est disponible et le prix du système est acceptable.
Raccordement hydraulique – comment cela fonctionne pas à pas
Le principe de base est simple : le système solaire chauffe la partie inférieure du ballon ECS via l’échangeur solaire. Le brûleur de la chaudière entre en action uniquement lorsque la température du ballon descend en dessous d’une valeur minimale définie (généralement 45 à 55 °C). La régulation de ce processus est assurée par un régulateur solaire (thermostat différentiel), qui pilote la pompe du circuit solaire en fonction de la différence de température entre le capteur et la partie inférieure du ballon.
Conditions de démarrage de la pompe solaire
Le régulateur solaire (thermostat différentiel) surveille deux températures – T1 sur le capteur et T2 en bas du réservoir. La pompe démarre lorsque T1 – T2 ≥ la delta réglée (habituellement 6–10 °C) et s'arrête lorsque la delta ≤ 2–4 °C. Ces valeurs sont réglables et il est important de les choisir correctement – une delta trop faible entraîne des cycles fréquents et courts de la pompe, une delta trop grande reporte inutilement le démarrage et on perd le gain solaire.
Protection contre la surchauffe du réservoir
En été, le système solaire peut surchauffer le réservoir au-delà de 90 °C, ce qui est dangereux. Le régulateur solaire comporte donc une fonction de protection contre la surchauffe – lorsqu'on atteint la température maximale du réservoir (par exemple 85 °C), la pompe s'arrête. Certains régulateurs disposent également d'une fonction de refroidissement nocturne – la pompe tourne la nuit et évacue la chaleur du capteur vers l'air ambiant.
Modèles Thermona compatibles avec le raccordement solaire – ce qu’il faut savoir avant d’acheter
Chaque chaudière Thermona avec réservoir ne possède pas toujours un échangeur solaire dans le réservoir. C’est la chose la plus importante à vérifier avant l’achat. Examinons les modèles concrets :
THERM PRO 14 KX – sans échangeur solaire
Le modèle Thermona THERM PRO 14 KX est une chaudière compacte avec un réservoir TUV intégré, mais le réservoir ne possède qu’un seul échangeur – celui de la chaudière. Pour un raccordement solaire, il faudrait utiliser un échangeur externe (à plaques) ou une installation hydraulique spéciale. Cela augmente la complexité de l’installation et le prix. Ce modèle n’est donc pas recommandé comme choix principal lors de la planification d’un système solaire.
THERM PRO 14 TKX – directement conçu pour le solaire
Le modèle Thermona THERM PRO 14 TKX et sa variante à deux chaudières sont conçus pour être combinés avec un système solaire. Le réservoir contient un échangeur solaire séparé (serpentin) dans la zone inférieure. Le raccordement hydraulique du circuit solaire est donc direct et simple – la station solaire se connecte aux entrées et sorties de l’échangeur solaire. Le réservoir a un volume typique de 130–160 litres, ce qui est suffisant pour une famille de 3 à 5 personnes.
THERM 28 LXZ.A 5 – pour des puissances plus élevées et un réservoir plus grand
Le modèle Thermona THERM 28 LXZ.A 5 est destiné aux maisons familiales plus grandes avec une consommation TUV plus élevée. Le réservoir de plus grand volume est adapté à 5–7 personnes. Lors de la dimensionnement du système solaire avec cette chaudière, prévoyez 2–3 capteurs (surface 5–7 m²) et une station solaire avec une capacité de débit minimale de 2–4 l/min.
Dimensionnement du système solaire pour les chaudières Thermona
Un dimensionnement correct est l’alpha et l’oméga de tout projet. Vous perdez des dizaines de pourcents de gain solaire si la surface des capteurs et le volume du réservoir ne sont pas mutuellement équilibrés.
Règles de base pour le dimensionnement
- Volume du réservoir vs. surface du capteur : La règle dit 50–80 litres de réservoir par 1 m² de surface de capteur. Pour un réservoir de 150 l, vous avez donc besoin de 2–3 m² de capteurs (habituellement 2 capteurs plats).
- Nombre de personnes : Pour 1 personne, prévoyez une consommation TUV de 40–60 l/jour à 45 °C. Pour une famille de 4 personnes, cela fait donc 160–240 l/jour, ce qui avec un réservoir de 150 l et un gain solaire donne une couverture raisonnable pendant les mois d’été.
- Inclinaison et orientation des capteurs : L’inclinaison optimale pour une exploitation toute l’année est de 35–45°, l’orientation au sud. Une déviation de 30° par rapport au sud réduit le rendement de 5–8 %.
- Ombre : Même une ombre partielle (arbre, cheminée) pendant les heures critiques (9:00–15:00) peut réduire le rendement de 30–50 %. Il faut s’abstenir soigneusement de l’ombre.
Exemple pratique : famille de 4 personnes, THERM PRO 14 TKX
Un client du centre de la Slovaquie, maison individuelle des années 90, 4 personnes, chauffage central + TUV. Chaudière Thermona THERM PRO 14 TKX, réservoir de 150 l. Sur le toit, nous installons 2 capteurs solaires plats avec une surface totale de 4,2 m², inclinaison 42°, orientation sud-est. Station solaire avec circulateur, vase d’expansion de 18 l, soupape de sécurité. Régulateur Resol DeltaSol BS Plus surveille T1 (capteur) et T2 (bas du réservoir). Résultat : avril–septembre, le solaire couvre 65–75 % de la demande TUV, économie mensuelle de gaz de 8–12 m³. Rendement de l’investissement (système solaire ~2 200 € avec installation) à un prix du gaz de 0,08 €/kWh environ 7–9 ans.
Station solaire – composants et choix correct
La station solaire est un ensemble compact contenant tous les éléments nécessaires à la circulation du circuit solaire. Elle se vend soit comme ensemble fini, soit se compose de composants individuels.
Qu’est-ce que la station solaire doit contenir
- Circulateur : Pour la plupart des maisons familiales, un circulateur avec un débit de 1–4 l/min suffit. Attention : les circulateurs solaires doivent être résistants aux températures plus élevées (jusqu’à 130 °C) et au propylène glycol.
- Soupape de sécurité : Réglée à 6 bar pour les systèmes fermés. Absolument nécessaire – sans elle, le risque de surchauffe dangereuse et d’explosion des tuyaux existe.
- Vase d’expansion : Compense le volume du liquide lors du chauffage. Pour le circuit solaire, on utilise des vases d’expansion solaires spéciaux rouges résistants aux températures élevées (jusqu’à 130 °C). Volume du vase d’au moins 10 % du volume total du circuit.
- Débitmètre et vannes à boisseau sphérique : Pour le réglage et le contrôle du débit.
- Dégazeur automatique : Pour éliminer les bulles d’air du circuit.
Fluide caloporteur – glycol et sa concentration correcte
La norme est un mélange de glycol de propylène et d’eau distillée. La concentration dépend de la température hivernale minimale sur le site. En Slovaquie, nous recommandons 35 à 40 % de glycol, ce qui protège jusqu’à -18 à -22 °C. Une concentration plus élevée de glycol réduit le transfert de chaleur et augmente la viscosité – ce qui n’est pas souhaitable. Important : utilisez toujours du glycol de propylène (pas du glycol d’éthylène, qui est toxique). Le glycol doit être remplacé tous les 5 à 7 ans ou en cas de dégradation visible (assombrissement, odeur acide).
Régulation et paramétrage de la chaudière en cas de raccordement solaire
Les chaudières Thermona disposent de leur propre régulation, qui gère le chauffage du ballon TUV. En exploitation combinée avec les panneaux solaires, il est impératif de paramétrer correctement les priorités et les températures, afin que la chaudière ne surchauffe pas ce que le solaire a déjà chauffé gratuitement.
Paramétrage de la température minimale du ballon
Dans la chaudière, vous définissez la température minimale du ballon TUV – typiquement 45 à 50 °C. La chaudière ne s’active que lorsque la température du ballon descend en dessous de cette valeur. Si le solaire maintient le ballon à une température plus élevée, la chaudière ne démarre pas du tout. C’est le paramètre le plus important pour maximiser le gain solaire.
Fonction de protection contre la légionellose
La chaudière peut chauffer régulièrement (par exemple une fois par semaine) le ballon à 65 °C pour éliminer la bactérie Legionella pneumophila. Cette fonction est obligatoire pour des raisons sanitaires et devrait être active même en exploitation solaire. Nous recommandons de la programmer à une heure où la consommation de TUV est faible (par exemple, en pleine nuit).
Démarrage direct de la chaudière vs. priorité solaire
Les régulateurs solaires modernes (par exemple Resol, Solare Datensysteme, Steca) disposent d’une sortie pour bloquer le brûleur de la chaudière – tant que le solaire chauffe le ballon, la chaudière n’a pas le droit de s’activer. Ce signal est connecté à l’entrée de blocage de la chaudière. Sur les chaudières Thermona, cela peut être réalisé via la borne de demande externe ou directement via le régulateur de la chaudière – la procédure dépend du modèle exact et nous recommandons de consulter la documentation de service ou de demander conseil à un service Thermona autorisé.
Procédure d’installation – étape par étape
L’installation d’un système solaire ne peut être effectuée que par une personne qualifiée (plombier chauffagiste). Lors des travaux sur une chaudière à gaz, les règles de sécurité des installations à gaz s’appliquent. La procédure suivante est donnée à titre informatif pour le client, et non comme un mode d’emploi pour des travaux amateurs.
- Préparation du toit et de la chaufferie : Vérifiez la résistance de la structure du toit (chaque capteur pèse 25 à 35 kg), assurez-vous du passage des tuyaux (min. 2× DN 18 Cu ou flex inox), installez la structure d’ancrage.
- Montage des capteurs : Fixez les capteurs sur la structure de montage, reliez les tuyaux d’alimentation et de retour. Faites passer les tuyaux avec une légère pente vers le point de dégazage. Tous les raccords en extérieur doivent être calorifugés (isolation résistante jusqu’à 150 °C).
- Installation de la station solaire dans la chaufferie : La station solaire est installée le plus près possible du ballon. Raccordement au échangeur solaire du ballon (branche d’alimentation et de retour). Installation des vannes de purge et de sécurité.
- Installation des capteurs de température : Capteur T1 sur le capteur (plongeant ou mural sur le tuyau d’alimentation), capteur T2 dans la partie inférieure du ballon (typiquement via un plongeur – composant du ballon TKX). Veillez à une bonne fixation thermique des capteurs et à leur isolation.
- Remplissage et purge du circuit : Le circuit est rempli par pompe via les vannes de remplissage avec le mélange glycol. Rincez jusqu’à ce que le liquide soit clair sans bulles. Réglez la pression de fonctionnement à 2 à 3 bar.
- Paramétrage du régulateur : Réglez la différence de température d’activation (6 °C), la différence de température d’arrêt (2 à 3 °C), la température maximale du ballon (85 °C), la protection contre la surchauffe et la fonction de protection contre la légionellose.
- Paramétrage de la chaudière : Dans le menu de la chaudière Thermona, réglez la température minimale du ballon pour le surchauffage par la chaudière (45 à 50 °C) et l’intervalle de surchauffe antibactérienne.
- Essai sous pression et mise en service : Effectuez un essai sous pression du circuit (min. 1,5× la pression de fonctionnement pendant 30 min). Après l’essai réussi, mettez le système en service et surveillez le fonctionnement du régulateur pendant une journée ensoleillée.
Erreurs fréquentes lors de l’installation et comment les éviter
Dans la pratique, nous rencontrons plusieurs erreurs typiques qui réduisent l’efficacité du système ou provoquent directement des pannes :
- Expanse trop faible: Le circuit solaire atteint lors de la stagnation (capteur surchauffé, circulateur arrêté) des températures de 140 à 160 °C. Le volume du liquide augmente fortement. Une vase d'expansion sous-dimensionnée entraîne l'ouverture de la soupape de sécurité et la fuite du glycol. Utilisez exclusivement des vases d'expansion solaires (rouges, certifiés jusqu'à 130–160 °C).
- Vase d'expansion classique au lieu de solaire: Les vases d'expansion noirs/gris classiques (pour chauffage) ne possèdent pas de membrane résistante aux hautes températures – ils éclatent après quelques saisons et le circuit perd son pré-débit.
- Sonde T2 mal positionnée: Si la sonde T2 n'est pas dans la zone inférieure du ballon, mais par exemple au milieu, la régulation arrête le circulateur avant que le ballon ne soit suffisamment chargé. Installez toujours la sonde T2 selon les instructions du fabricant du ballon – pour les modèles TKX, la position de la sonde est clairement marquée.
- Tuyauterie non isolée en sous-sol/extérieur: Une isolation faible entraîne des pertes thermiques et une dégradation plus rapide du glycol lors de la stagnation. Épaisseur minimale d'isolation pour les tuyaux solaires 25 mm (résistance jusqu'à 150 °C).
- Concentration de glycol incorrecte: Une solution trop diluée gèle, une solution trop concentrée perd son transfert de chaleur. Mesurez avec un réfractomètre et ajustez avant l'hiver.
- Oubli de la priorité solaire dans la régulation de la chaudière: Sans réglage correct, la chaudière démarre le chauffage TUV avant que le solaire n'ait suffisamment chargé le ballon – gaspillage inutile de gaz.
Fonctionnement, suivi et SAV du système solaire
Le système solaire est relativement peu exigeant en entretien, mais quelques contrôles réguliers sont indispensables pour une longue durée de vie et la conservation de la puissance:
Contrôles annuels
- Contrôle de la pression du circuit: La pression de service devrait être de 2 à 3 bar. Une baisse de pression indique une fuite ou un problème avec la vase d'expansion.
- Contrôle visuel des capteurs: Verres fissurés, déformations du cadre, corrosion. Après une grêle, vérifiez toujours les capteurs.
- Contrôle du glycol: Mesurez la concentration et le pH avec un réfractomètre (pH < 6 = glycol acide, doit être remplacé). Un glycol dégradé érode les parties métalliques du circuit.
- Contrôle des capteurs et câblage: Isolation des câbles des capteurs usée, contacts lâches dans la régulation.
Contrôles tous les 5 ans
- Remplacement du glycol (même si le pH est bon, les fabricants recommandent un maximum de 5 à 7 ans).
- Contrôle et éventuel remplacement de la membrane de la vase d'expansion.
- Contrôle et graissage du circulateur (si non sans entretien).
Pour en savoir plus sur l'entretien régulier des appareils de chauffage, consultez l'article Entretien et SAV de la chaudière basse température avec ballon: ce qu'il faut contrôler et à quelle fréquence.
Économie et rentabilité – chiffres réels
La question économique est cruciale pour la plupart des clients. Examinons des chiffres concrets:
Un système typique pour une famille (2 capteurs plans de 4 m², ballon de 150 l, chaudière THERM PRO 14 TKX) en position centrale en Slovaquie produit annuellement environ 1 500 à 2 000 kWh d'énergie thermique pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. À un prix du gaz de 0,08 €/kWh (y compris les frais fixes), l'économie annuelle est de 120 à 160 €. L'investissement dans un système solaire (capteurs + station + installation sans chaudière) est habituellement de 1 800 à 2 800 €, selon la qualité des capteurs et la complexité de l'installation. Le retour sur investissement est donc de 12 à 18 ans, et peut descendre à 7 à 10 ans avec un soutien par subventions (par exemple, subventions du SIEA ou de Zelená domácnostiam).
Aspect important: le système solaire ne signifie pas seulement une économie d'argent, mais aussi une réduction de la charge sur le ballon ECS – la chaudière chauffe le ballon moins souvent, ce qui prolonge la durée de vie de la chaudière et du ballon. Pour en savoir plus sur la durée de vie des ballons, lisez l'article Rouille, calcaire et anode du ballon – comment prolonger la durée de vie de la chaudière.
Questions fréquemment posées (FAQ)
Puis-je connecter des capteurs solaires au modèle Thermona THERM PRO 14 KX, qui ne possède pas d'échangeur solaire?
Techniquement oui, mais d'une manière beaucoup plus complexe. Il faut insérer dans le circuit un échangeur thermique à plaques externe entre le circuit solaire et le ballon ECS. Cela augmente les coûts d'installation de 300 à 600 € et réduit l'efficacité du transfert de chaleur. Une option beaucoup plus pratique est le modèle Thermona THERM PRO 14 TKX, qui possède un échangeur solaire intégré directement dans le ballon.
Quel volume de vase d'expansion dois-je choisir pour le circuit solaire?
Règle de base: volume de la vase d'expansion = 1,5 à 2 fois le volume du liquide dans les capteurs + tuyauterie. Pour 2 capteurs plans, c'est habituellement 18 à 25 litres de vase d'expansion. Pour des capteurs à vide, où la température de stagnation est plus élevée, prévoyez un volume plus grand – consultez un concepteur. Utilisez toujours des vases d'expansion certifiés pour les systèmes solaires (min. 130 °C, marquage rouge).
Comment savoir si le système solaire collabore correctement avec la chaudière Thermona?
Suivez la température du ballon avant et après un jour ensoleillé. Si le ballon atteint 55 à 75 °C sans démarrage de la chaudière pendant un jour ensoleillé normal (avril–septembre), le système fonctionne correctement. Si la chaudière continue à chauffer même pendant les jours ensoleillés, le problème est soit dans le réglage de la delta de la régulation, soit dans une mauvaise position des capteurs, soit dans une surface solaire insuffisante. Les régulateurs solaires disposent généralement d'un historique des températures, où vous pouvez vérifier l'historique et identifier le problème.
Est-il nécessaire d'écouler ou d'arrêter le circuit solaire en hiver?
Avec un circuit glycol avec une concentration correcte de glycol (min. 35 %), il n'est pas nécessaire d'arrêter ou d'écouler le circuit en hiver. Le système peut fonctionner toute l'année – en hiver, il produit moins d'énergie, mais sans risque de gel. L'unique chose à surveiller est le contrôle régulier de l'état du glycol avant l'hiver (réfractomètre, contrôle du pH).
Puis-je utiliser le système solaire aussi pour soutenir le chauffage, et non seulement pour l'ECS?
Oui, il s'agit d'un système combiné (solar combi). Le ballon doit être plus grand (300–500 l), la surface des capteurs plus grande (6–10 m²) et la régulation plus complexe. Pour les chaudières basse température Thermona avec ballon intégré (volume 120–200 l), cette option n'est pas adaptée – le ballon est trop petit pour un système combiné. Pensez à une solution avec un ballon d'accumulation externe, auquel la chaudière Thermona sera affectée uniquement comme source complémentaire. Pour en savoir plus sur la dimension du ballon, consultez l'article Quel volume de ballon ECS est nécessaire pour une maison ou un appartement?.
Que se passe-t-il si le ballon est complètement chauffé et que le soleil continue à briller – y a-t-il un risque de surchauffe?
Oui, en été, le risque de surchauffe est réel. Lorsque la température maximale du ballon est atteinte (par exemple 85 °C), le régulateur solaire arrête le circulateur – le système entre dans un état de stagnation. Le capteur se surchauffe à 120–160 °C, le glycol peut s'évaporer partiellement (création d'une poche de vapeur). Il est donc important: 1) de dimensionner correctement l'expansion, 2) d'utiliser un glycol de qualité avec un point d'ébullition min. 160 °C, 3) de considérer un prélèvement complémentaire (solaire pour piscine, douches extérieures), 4) d'activer la fonction de refroidissement nocturne dans le régulateur.
Conclusion – Investissement qui se justifie avec une bonne réalisation
L'intégration de capteurs solaires avec une chaudière basse température Thermona dotée d'un ballon est une solution éprouvée, pratique et fiable en cas d'installation correcte. La clé du succès est le choix du modèle de chaudière avec un échangeur solaire intégré (en particulier les modèles de la série TKX comme Thermona THERM PRO 14 TKX), une dimension précise de la surface solaire par rapport au volume du ballon, une station solaire de qualité avec une vase d'expansion correctement dimensionnée et une régulation bien réglée, coordonnée entre le régulateur solaire et la chaudière.
Ne sous-estimez pas non plus l'entretien à long terme – le glycol doit être contrôlé régulièrement, les capteurs calibrés, la pression surveillée. Un système négligé perd son efficacité en 3 à 5 ans. Un système qui reçoit un contrôle annuel vous servira sans problème pendant 20 ans et plus. Si vous prévoyez une installation et souhaitez être sûr du modèle de chaudière le plus adapté à votre situation, consultez l'ensemble de la gamme dans la catégorie chaudières basse température avec ballon intégré et comparez les paramètres techniques des différents modèles.
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