Raccordement du Vitotron dans un système avec chauffe-eau ou réservoir TÜV
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Branchement du Vitotron dans un système avec chauffe-eau ou ballon ECS – guide technique complet
La chaudière électrique Viessmann Vitotron est aujourd’hui une solution assez courante, non seulement pour les nouvelles constructions à faible consommation énergétique, mais aussi de plus en plus pour les rénovations, lorsque le propriétaire souhaite se débarrasser de la chaudière à gaz ou s’oriente simplement vers le chauffage électrique comme source principale ou complémentaire de chaleur. Une grande partie des clients oublie lors de la commande, ou découvre plus tard, que la chaudière seule n’est pas suffisante – ils souhaitent également de l’eau chaude sanitaire (ECS). Et c’est là que viennent toutes les questions : Comment brancher le Vitotron sur un chauffe-eau ? Quel ballon ? Où placer le capteur ? Que faire avec la vanne trois voies ? La chaudière peut-elle chauffer le ballon et chauffer la maison en même temps ?
Cet article vous guidera à travers l’ensemble du sujet – depuis la compréhension de base du principe, en passant par les schémas de branchement, le choix des composants, la définition des priorités, jusqu’aux exemples concrets tirés de la pratique. Je l’écris comme je l’expliquerais à un client qui entre dans la boutique avec le plan de sa maison et la question : « qu’est-ce que j’ai besoin d’acheter exactement ? »
Pourquoi le Vitotron seul ne résout pas la question de l’ECS
Le Vitotron est une chaudière de chauffage uniquement – elle chauffe l’eau dans le circuit de chauffage (chauffage central). Elle ne possède pas de réservoir intégré d’eau chaude sanitaire, ni d’échangeur de chaleur pour l’ECS. Ainsi, si vous souhaitez de l’eau chaude du robinet et du chauffage à partir de la même chaudière, vous devez connecter un réservoir externe. Ce n’est pas un inconvénient, au contraire – un réservoir externe peut avoir exactement la capacité dont vous avez besoin, et le système est plus flexible que les appareils combinés.
Le Vitotron fournit un fluide caloporteur (eau du circuit de chauffage) à une température typique de 45–75 °C. Cette eau passe à travers l’échangeur de chaleur du réservoir et transmet la chaleur à l’eau potable. Le réservoir peut être n’importe quel réservoir indirect (chauffe-eau à échangeur), dimensionné selon les besoins de la maison.
Deux méthodes de base pour connecter un ballon ECS au Vitotron
1. Branchement via une vanne trois voies (solution standard)
C’est la méthode la plus répandue et la plus confortable. La vanne trois voies est un dispositif électromécanique qui gère la direction de l’eau chaude de la chaudière – soit vers le circuit de chauffage (radiateurs, chauffage par le sol), soit vers le ballon ECS. La chaudière chauffe alternativement le ballon et le logement, selon ce qui a la plus grande priorité.
C’est pourquoi Viessmann propose des versions du Vitotron avec une vanne trois voies intégrée et un capteur de ballon – il s’agit des modèles Viessmann Vitotron 100 0,4–8,0 kW avec vanne trois voies et capteur de ballon et Viessmann Vitotron 100 1,0–24,0 kW avec vanne trois voies et capteur de ballon. Ces versions disposent de la vanne directement dans le corps de la chaudière, ce qui simplifie considérablement l’installation et élimine les erreurs lors de la connexion d’une vanne externe.
2. Branchement avec une vanne externe ou sans vanne du tout (plus simple, mais limité)
Dans les systèmes plus simples – par exemple, si vous avez un ballon ECS avec son propre élément chauffant électrique (chaudière électrique) et que le Vitotron sert uniquement au chauffage – vous n’avez pas besoin de vanne de commutation du tout. Le ballon se chauffe avec l’électricité, le Vitotron chauffe la maison. Cette solution est moins coûteuse à mettre en œuvre, mais plus coûteuse à l’usage, car le ballon ne peut pas être chauffé avec l’énergie plus économique fournie par la chaudière – vous payez deux appareils électriques en même temps.
Une autre possibilité est un système avec une vanne trois voies externe, où la vanne n’est pas intégrée à la chaudière. Cela convient lorsque vous avez un Vitotron sans vanne (Vitotron 100 0,4–8,0 kW ou Vitotron 100 1,0–24,0 kW) et que vous ajoutez le ballon séparément. La vanne externe est techniquement identique, mais l’installation est un peu plus complexe et nécessite un câblage électrique correct avec l’unité de commande de la chaudière.
Comment fonctionne la priorité de chauffe ECS
Lorsque le Vitotron, avec ballon, est configuré en mode priorité ECS (ce qui est courant et recommandé), le fonctionnement est le suivant : le capteur de température installé sur le ballon mesure la température de l’eau dans le ballon. Dès que la température descend en dessous de la valeur définie (vous configurez généralement la température souhaitée à 55–60 °C pour la protection contre la légionellose), la chaudière reçoit un signal – basculer la vanne trois voies sur le ballon. La vanne bascule, la chaudière commence à chauffer le ballon à pleine puissance. Dès que le ballon atteint la température souhaitée, la vanne bascule à nouveau sur le circuit de chauffage et la chaudière continue à chauffer la maison.
Ce changement se fait automatiquement sans intervention de l'utilisateur. L'utilisateur configure simplement les températures souhaitées et les programmes horaires. Tout le système est géré par l'unité de commande Vitotron (selon le modèle, Vitotronic 200 ou régulateur intégré directement dans la chaudière).
Détail important : pendant le chauffage du ballon, le chauffage est arrêté. Dans une maison plus grande et avec une faible réserve de puissance, cela peut être perceptible – c'est pourquoi la bonne dimension du ballon est essentielle. Pour plus d'informations sur ce sujet, voir la section Quel ballon choisir et quel volume.
Sonde du ballon – où la placer et à quoi sert-elle
La sonde du ballon est un capteur de température immergé (généralement un NTC 10k ou un type compatible avec le régulateur Viessmann), qui est inséré dans un logement d'immersion (trou) sur le ballon. La bonne position de la sonde est essentielle pour le bon fonctionnement de tout le système.
La sonde ne devrait pas être dans la partie la plus haute du ballon, car l'eau y est toujours la plus chaude et le système penserait que le ballon est suffisamment chauffé, même si la partie inférieure est encore froide. La bonne position est à 1/3 de la hauteur du ballon mesurée à partir du bas – c'est-à-dire dans la zone moyenne-inférieure. C'est précisément là que se rencontrent les couches d'eau chaude et froide, et cette position donne une image réaliste de l'état du ballon.
Pour les ballons équipés de deux logements d'immersion (ce qui est fréquent pour les ballons des systèmes bivalents), la sonde Viessmann est généralement branchée sur le logement inférieur. Le logement supérieur est réservé à un éventuel deuxième capteur (par exemple, pour un régulateur solaire ou un thermostat de sécurité).
Le câblage électrique de la sonde vers la chaudière se fait via un câble à deux conducteurs (on recommande CYKY 2×1,5 ou un câble blindé, si la longueur dépasse 10 m ou si le câble passe à proximité de câbles à haute intensité). Le câble est branché sur la borne de la chaudière prévue à cet effet – pour les modèles avec vanne intégrée, ces bornes sont directement repérées et nommées sur le schéma de câblage dans le manuel de la chaudière.
Quel ballon TÚV choisir pour le Vitotron – volume, échangeur, matériau
Volume du ballon
Le volume du ballon dépend du nombre de personnes dans le ménage et de la consommation quotidienne d'eau chaude. Valeurs indicatives pour les maisons individuelles :
- 1–2 personnes : 80–120 litres
- 3–4 personnes : 150–200 litres
- 5–6 personnes : 200–300 litres
- 6 personnes ou plus ou consommation élevée : 300–500 litres
Pour une chaudière électrique avec priorité TÚV, une règle importante s'applique : plus le ballon est grand, plus le chauffage dure longtemps, plus le chauffage est longtemps interrompu. C'est pourquoi le compromis entre la taille du ballon et la puissance de la chaudière est crucial. En pratique, pour une chaudière de 8 kW et un ballon de 200 l, le temps de chauffage de 15 °C à 60 °C se situe autour de 60–90 minutes (selon la taille de l'échangeur dans le ballon). Pendant cette période, le chauffage ne fonctionne pas.
Dans les appartements avec une chaudière de 3–4 kW et un ballon de 100–120 l, le chauffage est plus rapide, mais il faut quand même compter sur 45–60 minutes d'interruption du chauffage. Si l'appartement est bien isolé et que la température ne baisse pas rapidement, cette interruption n'est pas un problème. Dans une maison plus ancienne avec une isolation médiocre, cela peut être perceptible – dans ce cas, envisagez un ballon avec un élément chauffant électrique intégré comme solution de secours.
Échangeur de chaleur du ballon
Le ballon doit être équipé d'un échangeur de chaleur indirect – une spirale ou un échangeur à plaques, à travers lequel circule l'eau du circuit de chauffage et transmet la chaleur à l'eau potable sans mélanger les circuits. Les ballons diffèrent par la taille de l'échangeur (surface en m²) – un échangeur plus grand = chauffage plus rapide, ce qui est souhaitable.
Pour le Vitotron, un ballon avec un échangeur d'au moins 0,6–0,8 m² pour un volume de 150–200 l est adapté. Une puissance de chaudière plus élevée permet d'utiliser plus efficacement un ballon avec un échangeur plus grand.
Matériau du ballon
Sur le marché, on trouve des ballons émaillés (les plus fréquents, bon rapport qualité-prix, nécessitent une anode en magnésium) et en acier inoxydable (durée de vie plus longue, prix plus élevé, n'ont pas besoin d'anode). Pour les maisons individuelles, un ballon émaillé avec un renouvellement régulier de l'anode (tous les 2 ans) est amplement suffisant. Je recommande les ballons en acier inoxydable là où l'eau est agressive ou en cas de périodes prolongées d'inactivité.
Vitotron avec vanne trois voies intégrée versus vanne externe – quelle solution est la plus avantageuse
J’ai déjà traité ce sujet dans un article séparé intitulé « Vitotron avec vanne trois voies et son capteur de réservoir – quand cela vaut-il la peine », ici je me concentrerai sur les différences pratiques lors de l’installation.
Lorsque j’installe un Vitotron avec vanne intégrée, l’installation du réservoir est nettement plus simple :
- Il n’est pas nécessaire d’acheter séparément la vanne (et de choisir le bon type et DN).
- Le raccordement électrique de la vanne au chaudière est interne – il n’est pas nécessaire de gérer des câbles et des bornes externes.
- La logique de commande est entièrement intégrée – il suffit de régler la température souhaitée du réservoir.
- Moins d’erreurs potentielles lors du câblage, moins de composants pouvant tomber en panne.
- Les garanties et le service sont plus clairs – tout provient d’un seul fabricant.
Une vanne externe est une solution lorsqu’on installe un réservoir supplémentaire sur un Vitotron existant sans vanne. C’est réalisable, mais nécessite le respect strict du schéma de câblage et l’utilisation d’une vanne compatible (Viessmann vend l’accessoire approprié). Un particulier ne devrait pas s’y risquer – il faut faire appel à un installateur.
D’un point de vue économique, le modèle avec vanne intégrée est généralement 10 à 15 % plus cher, mais vous faites des économies sur la vanne externe et le travail supplémentaire – au final, le coût est similaire ou même inférieur.
Exemples concrets d’installation tirés de la pratique
Cas 1 : Nouvelle construction – maison familiale, 4 personnes, chauffage par plancher chauffant + réservoir de 200 l
Le client a construit une nouvelle maison avec une perte thermique d’environ 7 kW. Il a choisi une chaudière Viessmann Vitotron 100 1,0–24,0 kW avec vanne trois voies intégrée et capteur de réservoir, fonctionnant à une puissance de 8 à 10 kW selon la température extérieure. Un réservoir de stockage non direct 200 l avec une spirale de 0,8 m².
Le capteur a été raccordé dans une loge immergée située à 70 cm du fond du réservoir (hauteur totale du réservoir 160 cm, donc exactement au 1/3). Température du réservoir réglée à 58 °C, hystérésis de 5 °C (le chauffage démarre à 53 °C). Temps de chauffe du réservoir à froid d’environ 70 minutes à une puissance de 10 kW. Pendant le chauffage du réservoir, le plancher chauffant ne fonctionne pas, mais en raison de l’énorme inertie thermique du plancher chauffant, la température intérieure ne baisse pas de plus de 0,5 °C – le client ne s’en est pas aperçu.
Cas 2 : Rénovation d’un appartement, 2 personnes, appartement de 3 pièces, réservoir de 120 l
Une ancienne chaudière à gaz a été remplacée par un Vitotron 100 0,4–8,0 kW (modèle de base sans vanne, car le client avait initialement un seul circuit). Le réservoir TÚV de 120 l avait un élément chauffant électrique de 2 kW en tant que secours. Le Vitotron chauffait uniquement le système de chauffage.
Après un an de fonctionnement, le client a décidé de connecter le réservoir au Vitotron afin de ne plus chauffer le réservoir avec l’électricité plus coûteuse. Une vanne trois voies externe Viessmann DN 20 a été ajoutée, raccordée selon la documentation de la chaudière aux bornes dédiées à la vanne externe. Le capteur du réservoir a été complété et réglé à 55 °C. Résultat : le réservoir est chauffé avec l’énergie plus économique via la chaudière (encore plus économique avec le tarif nocturne), l’élément chauffant électrique du réservoir sert uniquement en cas d’urgence (réglé à 65 °C, donc ne démarre jamais normalement).
Cas 3 : Maison familiale plus grande, 6 personnes, réservoir de 300 l, système bivalent
Maison de 200 m², perte thermique de 15 kW. Le Vitotron a été utilisé comme source complémentaire d’un pompe à chaleur. Le réservoir TÚV de 300 l était bivalent – échangeur supérieur pour la chaudière/pompe à chaleur, échangeur inférieur pour les panneaux solaires. Le capteur du réservoir pour la chaudière a été raccordé à l’échangeur supérieur, le régulateur solaire avait son propre capteur pour la zone inférieure. Dans ce cas, le Vitotron servait principalement en hiver pour recharger le réservoir lorsque l’énergie solaire n’était pas suffisante.
Curiosité de cette commande : le client souhaitait initialement un réservoir de 500 l, mais lors du calcul, nous avons constaté que le temps de chauffe d’un réservoir de 500 l via une chaudière de 15 kW aurait été d’environ 3 heures – ce qui aurait été peu pratique en termes d’interruption du chauffage. Le réservoir de 300 l a été chauffé en environ 100 minutes, ce qui était acceptable.
Exigences électriques et hydrauliques pour le raccordement
Raccordement hydraulique
Le réservoir TÚV (circuit de la chaudière) est raccordé en parallèle avec le circuit de chauffage via une vanne trois voies. Dimensionnement correct des tuyaux entre la chaudière et le réservoir : pour une puissance de chaudière jusqu’à 12 kW, DN 20 (3/4") suffit, pour des puissances plus élevées DN 25 (1"). Il est important que le réservoir dispose d’un circulateur propre au circuit de la chaudière, ou qu’il soit raccordé de manière à ce que la pompe du système puisse gérer le réservoir. Avec une vanne trois voies intégrée dans la chaudière, le réservoir est raccordé directement après la chaudière, avant la séparation vers le circuit de chauffage.
Sur le réservoir, il doit être installé une soupape de sécurité côté eau potable (réglée à 0,6 MPa = 6 bar), un vase d’expansion pour le circuit d’eau potable (pas pour le circuit de chauffage !), et un clapet anti-retour sur le tuyau d’alimentation en eau froide. Ces éléments appartiennent à l’installation du plombier et ne doivent pas être omis.
Raccordement électrique du capteur et de la vanne
Le capteur du réservoir (NTC) est raccordé en deux fils, sans polarité, sur la borne de la chaudière. Le câble ne doit pas être partagé avec des conducteurs de courant fort – il s’agit ici d’un câble de signal basse tension et les perturbations pourraient entraîner des mesures de température incorrectes. Je recommande un écart d’au moins 15 cm par rapport au courant fort ou l’utilisation de câbles blindés pour des longueurs plus importantes.
La vanne trois voies (externe) est généralement alimentée en 230 V AC, commandée par la chaudière via un relais. La chaudière commute l’alimentation de la vanne selon que la priorité TÚV est active. Dans la documentation du Vitotron, vous trouverez le schéma exact des bornes – veuillez toujours vous y référer, car le câblage diffère légèrement entre les versions avec vanne intégrée et vanne externe.
Paramétrage de la chaudière Vitotron pour fonctionner avec un ballon d'eau chaude sanitaire
Après le raccordement physique vient le paramétrage. Les étapes exactes dépendent de la version du régulateur, mais le principe est le même pour tous les modèles Vitotron 100.
Dans le menu du régulateur, on active la fonction du ballon (TÉC) – on définit la température cible du ballon (généralement 55–60 °C, pour une désinfection thermique préventive 70 °C, mais c'est un programme unique, pas une exploitation normale). Ensuite, on paramètre l'hystérésis – la différence de température déclenchant le chauffage. Je recommande une hystérésis de 5 °C (le chauffage démarre lorsque la température descend de 5 °C sous la valeur cible).
Paramétrage important : la durée de la désinfection thermique. Les ballons TÉC sont un lieu potentiel de multiplication des bactéries Legionella pneumophila si la température de l'eau ne dépasse pas régulièrement 60 °C. Vitotron permet de programmer un chauffage automatique du ballon une fois par semaine à 70 °C – cette fonction s'appelle désinfection thermique. Programmez-la à un moment où la maison ne consomme pas d'eau (par exemple la nuit ou le matin avant 6:00).
Autres paramétrages influençant la coopération de la chaudière avec le ballon :
- Durée maximale de chauffage du ballon – protection contre le blocage de la chaudière sur le chauffage du ballon indéfiniment (par exemple en cas de panne du capteur). Paramétrez-la à 90–120 minutes.
- Priorité du ballon par rapport au chauffage – avec une priorité totale du ballon, le chauffage est arrêté pendant tout le chauffage. En mode dit parallèle, la chaudière peut répartir la puissance entre les circuits, mais cela nécessite un système avec des circulateurs propres à chaque circuit.
- Température maximale du ballon – température maximale à laquelle la chaudière chauffe le ballon (protection contre le surchauffage et économie d'énergie).
Vitotron et ballon TÉC avec le tarif nocturne
L'un des avantages de la chaudière électrique est la possibilité de fonctionner avec un tarif nocturne (TN), nettement plus avantageux. Si vous avez un TN convenu avec votre fournisseur d'électricité (généralement 8 heures la nuit, parfois aussi le jour selon certaines heures), vous pouvez programmer la chaudière pour qu'elle chauffe principalement le ballon pendant le TN.
En pratique, cela fonctionne ainsi : à la fin du TN (par exemple à 6:00), le ballon doit être complètement chauffé. Vitotron y parvient si vous définissez l'heure de chauffage du ballon à 4:00–5:00 et si le ballon a un volume suffisant (avec un ballon de 200 l et une chaudière de 8 kW, le temps de chauffe est d'environ 60–80 minutes). Le reste du TN, la chaudière peut chauffer des planchers chauffants (s'ils sont présents) ou ne pas fonctionner.
Lors de la planification, il est utile de savoir qu'un ballon TÉC de plus grand volume (par exemple 400 l) permet d'emmagasiner plus d'énergie thermique du TN et de répartir la consommation sur toute la journée. C'est une stratégie courante chez les clients avec une chaudière Vitotron – combiner un ballon TÉC plus grand avec une chaudière de plus grande puissance et tirer parti de la différence de prix entre le TN et le TV. Pour plus d'informations sur l'économie d'exploitation, consultez l'article Coûts d'exploitation Vitotron – combien coûte le chauffage avec une chaudière électrique.
Protection du ballon et éléments de sécurité
Le ballon TÉC doit être équipé de plusieurs éléments de sécurité obligatoires par la loi (normes EN et décret no 508/2009 Z.z.) :
- Soupape de sécurité sur le tuyau d'arrivée d'eau froide – protège le ballon contre la surpression. Réglage à 6 bar (0,6 MPa). La soupape de sécurité doit être correctement évacuée vers l'évacuation – elle ne doit pas être bouchée ou aveuglée.
- Clapet anti-retour avant le ballon – empêche le retour d'eau chaude dans le réseau de distribution.
- Vase d'expansion pour le circuit d'eau potable – le ballon dilate le volume d'eau lors du chauffage, cette vase absorbe l'augmentation de volume. Attention : cette vase est différente de celle du circuit de chauffage ! Elle doit être certifiée pour le contact avec l'eau potable.
- Désinfection thermique – mesure organisationnelle et technique contre la Legionella, décrite ci-dessus.
- Thermostat de sécurité du ballon – certains ballons en sont équipés, il sert de secours en cas de panne du régulateur et empêche le surchauffage du ballon au-delà de 95 °C.
Détermination de la puissance de la chaudière pour fonctionner simultanément avec un TÉC
C'est l'une des erreurs les plus fréquentes que j'observe en pratique : le client choisit une chaudière correctement dimensionnée pour les pertes thermiques de la maison, mais oublie le TÉC. La puissance de la chaudière doit couvrir non seulement les pertes thermiques de la maison, mais aussi le chauffage du ballon dans un temps raisonnable. Pour plus d'informations sur le choix de la puissance, consultez l'article Quelle puissance de Vitotron est nécessaire pour ma maison ou mon appartement.
Règle pratique : pour une maison familiale typique avec des pertes thermiques de 8 kW et un ballon de 200 l, on choisit une chaudière d'au moins 10–12 kW. Lorsque la chaudière chauffe le ballon (priorité TÉC), toute la puissance va au ballon – la maison ne chauffe pas temporairement. Si la chaudière n'avait que 8 kW, le temps de chauffe du ballon serait plus long et la maison se refroidirait davantage. Un excédent de puissance de 2–4 kW par rapport aux pertes thermiques de la maison est recommandé dans un système avec ballon.
Les ballons TÉC avec un échangeur plus grand (surface de spirale plus grande) se chauffent plus rapidement avec la même puissance de chaudière – il est donc pertinent d'investir dans un ballon de meilleure qualité avec une surface d'échange plus grande, si l'on souhaite minimiser les interruptions de chauffage pendant le chauffage du TÉC.
Erreurs fréquentes lors de l'installation d'un ballon sur Vitotron
D'après mon expérience, j'ai constaté plusieurs erreurs récurrentes qui entraînent soit une non-fonctionnalité du système, soit un fonctionnement plus coûteux :
- Sonde du ballon mal positionnée – si elle est trop haute, le système croit que le ballon est froid (la couche supérieure se refroidit plus rapidement) et chauffe inutilement un ballon déjà chargé. Si elle est trop basse, le ballon est chargé uniquement en haut et le bas reste froid, ce qui entraîne un manque de confort TÉC.
- Ballon sans circulateur propre à son circuit – dans les systèmes avec un seul circulateur pour tout le circuit de la chaudière, le ballon et le chauffage alternent via une vanne, ce qui fonctionne bien. Mais si le ballon est raccordé à un circulateur propre et que ce dernier ne s'active pas synchronisé avec la vanne, une circulation sans débit peut survenir et la chaudière se surchauffe.
- Ballon trop petit pour une forte consommation TÉC – un ballon de 80 l pour une famille de 4 personnes, où chacun prend une douche de 15 minutes le matin, est tout simplement insuffisant. Résultat : eau froide après les deux premières douches et client insatisfait.
- Désinfection thermique non activée – un problème silencieux qui ne se manifeste pas immédiatement, mais qui peut entraîner des problèmes de santé après plusieurs années. Toujours l'activer.
- Vase d'expansion du circuit d'eau potable absente – la soupape de sécurité du ballon fuit alors à chaque chauffe, ce qui n'est pas normal et conduit à l'usure prématurée de la soupape de sécurité.
- Cablage de signal du capteur confondu avec le câble d'alimentation de la vanne – lors d'une vanne externe et d'une installation complémentaire, j'observe cette erreur assez fréquemment. Résultat : dégradation de l'électronique de commande de la chaudière ou capteur non fonctionnel.
Viessmann EKCO.TM – alternative pour des systèmes plus simples
Si vous recherchez une solution plus simple sans besoin d'un ballon TÉC externe avec échangeur, il convient de mentionner Viessmann EKCO.TM 10–30 – une chaudière électrique d'une autre gamme de produits, adaptée aux systèmes où le TÉC est géré par un autre appareil (par exemple une pompe à chaleur ou un solaire) et où Vitotron sert uniquement à surchauffer l'eau de chauffage. EKCO.TM ne possède pas de vanne intégrée, mais c'est un appareil compact et fiable pour des applications de chauffage pur.
Questions fréquemment posées (FAQ)
Puis-je raccorder n'importe quel ballon TÉC à Vitotron, ou dois-je utiliser un ballon Viessmann ?
Vitotron est un appareil hydrauliquement standard – les raccords d'entrée et de retour sont des raccords filetés ou à bride classiques. Vous pouvez donc raccorder n'importe quel ballon TÉC non chauffé par résistance électrique de n'importe quel fabricant à Vitotron, pourvu que le ballon dispose d'une prise de sonde (logement immergé) compatible avec la sonde Viessmann (M10 ou selon la spécification), ou que vous utilisiez une sonde adaptée. La garantie de la chaudière n'en est pas affectée – la chaudière n'a pas d'opinion sur le type de ballon raccordé, seul le signal électrique de la sonde est important.
Que se passe-t-il si le capteur du ballon n’est pas branché ou tombe en panne ?
En cas de panne du capteur du ballon, le Vitotron affiche généralement un code d’erreur sur l’écran de la régulation. Le système ne chauffe alors pas du tout le ballon, ou – selon la configuration – le chauffe à la température maximale définie pendant une durée fixe. L’arrachement anormal du capteur sera donc immédiatement visible en tant qu’erreur. En aucun cas, ne mettez en marche la chaudière sans capteur branché si la fonction du ballon TÜV est activée – cela entraînerait soit un non chauffage du ballon, soit un blocage à long terme de la vanne en position ballon.
Avez-vous une question sur ce sujet ?
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