Componenti per sistemi a circolazione forzata. Componenti per sistemi a circolazione forzata. integrazione

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1 Deltasol In un impianto solare, ci si affida alla gestione con centralina elettronica per la pompa abbinata ai pannelli solari e per eventualmente la partenza del generatore di calore per l integrazione dell accumulo con logica differenziale. Grazie ad essa si possono evitare fenomeni controproducenti al funzionamento ottimale dell impianto quali: a) Raffreddamento del bollitore, causato da una circolazione continua della pompa anche quando non c è la presenza di un irraggiamento solare importante. b) Fenomeni di surriscaldamento del liquido termovettore grazie al programma di raffreddamento notturno. In un impianto a circolazione forzata è importante utilizzare una gestione elettronica che interagisca con tutti gli organi di regolazione e sicurezza. La centralina è dotata di serie di n 3 sensori: 2 PT 100 ed 1 PT 1000, i primi due saranno posizionati nell accumulo, in prossimità del serpentino solare e nella parte superiore, per comanderare la partenza della caldaia o di ulteriori fonti di calore, (il comando esterno viene dato tramite due relè 230 V). La centralina è dotata di un display di facile utilizzo, impostabile tramite una chiave di accesso, inoltre l autodiagnosi consente di visualizzare eventuali anomalie. Il display visualizza le temperature del bollitore, del pannello solare e permette di impostare e visualizzare la tipologia impiantistica. Sistema con pannelli solare ed accumulatore S4 N R2 N R1 N L R1 Sistema con pannelli solare, accumulatore ed integrazione S4 N R2 N R1 N L R1 R2 - Sonda serbatoio inferiore - Sonda serbatoio superiore R1 - Circolatore solare - Sonda serbatoio inferiore - Sonda serbatoio superiore R1 - Circolatore solare R2 - Circolatore caldaia Kit centralina Deltasol 6.30 BS/3 LSK - LSK VF - LSK INX 396

2 Lambdasol Sistema di controllo digitale programmabile per impianti solari termici comprensivi di collettori solari, pompe di circolazione e/o valvole deviatrici, serbatoi di accumulo e riscaldamento integrativo. Oltre alla funzione basilare di regolatore differenziale di temperatura, offre numerose opzioni e funzioni avanzate per gestire schemi impiantistici di varia complessità e per ottimizzare il rendimento complessivo dell impianto. Grazie all esclusivo e versatile design, è possibile installare Lambdasol sia in verticale che in orizzontale, a parete oppure in un quadro di comando. Quattro tasti per impostazioni per una facilità di utilizzo. Ingressi per sonde (numero 6) PT1000 o NTC (10 kohm). Ingresso per flussimetro a 2 o 3 fili. Relè a 3 uscite con contatto pulito. Uscite per la gestione delle pompe a taglio di fase. Montaggio a parete o in un quadro elettrico di comando. Remotizzazione del display separando la parte di controllo da quella di potenza per gestire l impianto a distanza (con cavo bifilare, fino a 50 m). Display LCD retroilluminato. Diagnostica con segnalazione degli errori di funzionamento. Oltre alla gestione con o senza integrazione, Lambdasol può comandare sistemi più complessi: a) Gestione di più bollitori. b) Gestione di n 2 kit idrici funzionanti alternativamente (quando ho pannelli su falde differenti). c) Gestione di 3 uscite (3 pompe, 3 valvole a 3 vie, 2 pompe e 1 valvola a 3 vie ecc..). d) Gestione della pompa solare in modalità con giri variabili, per innalzare l efficienza del sistema. e) Contabilizzazione dell energia recuperata (con inserimento di flussometro). Sistema Est/Ovest con riscaldamento integrativo (a combustibile solido) P1 P2 S4 S5 P3 S6 - Sonda serbatoio inferiore - Sonda pannello solare S4 - Sonda di ritorno S5 - Sonda serbatoio superiore S6 - Sonda riscaldamento P1 - Circolatore solare P2 - Circolatore solare P3 - Circolatore riscaldamento integrativo Sistema doppio serbatoio con riscaldamento integrativo sul serbatoio principale (a combustibile solido) S4 P1 P2 P3 S6 S5 - Sonda serbatoio inferiore - Sonda serbatoio superiore S4 - Sonda di ritorno S5 - Sonda serbatoio inferiore S6 - Sonda riscaldamento P1 - Circolatore solare P2 - Valvola deviatrice P3 - Circolatore riscaldamento integrativo Kit centralina Lambdasol LSK - LSK VF - LSK INX Kit sonda temperatura PT 1000 LSK - LSK VF - LSK INX con cavo L=1 mt Kit sonda temperatura ST07 LSK - LSK VF - LSK INX con cavo L=2 mt. 397

3 2 Kit idrico solare Per avere un ottima resa del collettore solare è necessario lavorare con portate costanti e corrispondenti a quelle di targa, inoltre, è importante ricordare che portate d acqua insufficienti nel nostro sistema, creerebbero notevoli innalzamenti di temperatura e pressione con ulteriori problemi legati alla stagnazione del liquido termovettore Regolatore di flusso 3-Fluss con sistema carico/scarico integrato 2 - Valvola a sfera di mandata DN 25 V 3 - Valvola a sfera di ritorno DN 25 VRMS con valvola di ritegno 4 - Tubazione di mandata 5 - Maniglia rossa 6 - Maniglia blu 7 - Termometro - Calotte 9 - Gruppo di sicurezza con manometro 0-10 bar, valvola di sicurezza 6 bar, attacco vaso espansione 10 - Modulo isolamento 11 - Circolatore di ritorno Perdite di carico kit idraulico Per il dimensionamento delle linee idrauliche è importante conoscere anche le perdite di carico del kit idraulico indicate nei grafici sottostanti. p (mh O) Circolatore 6/15/30 l/min l/min Circolatore 70 l/min,2 7,4 6,6 5, p (kpa) Collegamento idraulico Il kit idraulico solare si interpone tra l impianto solare ed il bollitore, garantendo in qualsiasi momento le portate necessarie/sufficienti per il buon funzionamento del collettore. Il gruppo è composto da 2 termometri per la visualizzazione del delta di temperatura (con intercettatori di flusso), gruppo di sicurezza con manometro 0 10 bar e valvola di sicurezza a 6 bar, circolatore ad alta prevalenza ed un attacco per tubo flessibile da utilizzare per la connessione di un vaso di espansione. Di fondamentale importanza è il regolatore di flusso che consente la taratura della portata dell impianto in relazione alle esigenze l/min ,3 6 l/min 39,2 29,4 2 19, l/min 9, Portata (l/h) Kit idrico solare VR Ø 1 LSK - LSK VF - LSK INX 0,3-6 l/min - 6 pannelli max Kit idrico solare VR Ø 1 LSK - LSK VF - LSK INX 4-15 l/min - 15 pannelli max Kit idrico solare VR Ø 1 LSK - LSK VF - LSK INX l/min - 30 pannelli max Kit idrico solare R-90 - Ø 1 1/4 LSK - LSK VF - LSK INX l/min - 0 pannelli max. 39

4 Tubi spiralati Per facilitare il lavoro dell installatore, Lamborghini ha inserito a catalogo una tipologia di connessione idraulica composta da tubi in lega di acciaio inossidabile austenitico, flessibili ed ondulati, specificatamente sviluppata per ottimizzare l efficienza del sistema negli impianti solari. I tubi sono rivestiti con un isolante ad alta densità, ricoperti da una pellicola in copolimero poliolefinico, per la protezione contro i raggi UV. Inoltre la coppia di tubi è già completa del cavo sensore integrato per ridurre il tempo di lavoro e posa. A corredo dei tubi, e più precisamente per il collegamento tubo-bollitore e tubo-pannello solare vengono forniti anche i raccordi di connessione con le relative guarnizioni di tenuta. Il tubo può essere tagliato alla lunghezza voluta e si autocartellerà al momento del fissaggio al raccordo. Come scegliere le dimensioni corrette dei tubi solari Le dimensioni delle tubazioni vanno scelte in relazione alle portate medie del flusso. Un aumento del flusso causerà una perdita di pressione. Per avere un dimensionamento preciso delle tubazioni su impianti molto articolati abbiamo inserito il grafico sottostante, il quale fornisce i valori specifici del tubo ondulato. Perdita di pressione per tubi in acciaio spiralati La tabella permette velocemente di dimensionare la sezione della linea di connessione, non solo con le tubazioni presenti nel catalogo Lamborghini, ma anche con le tradizionali tubazioni in rame. Per il dimensionamento delle tubazioni si può considerare la portata media di 60 0 l/h per collettore (equivalente a 1 1,33 l/min). La quantità di acqua in circolazione viene determinata dalla quantità di calore da trasmettere, dalla differenza di temperatura desiderata nel collettore e dalla capacità termica del fluido. Per mantenere le perdite di carico più contenute possibili, la velocità del flusso è bene tenerla inferiore a 1 m/s. Portata (l/h) ,2 m/s ,4 m/s Velocità di flusso V (m/s) 0,6 m/s 1m/s 0, m/s 2m/s 1,6 m/s Pa/m DN 25 DN 20 DN 16 Temperatura media 60 C Miscela Glicole-acqua 40/ mbar/m Perdita di pressione p 3 Densità = 1027 kg/m 2 Viscosità cinetica = 1,19E-6 m /s Superficie dei collettori (m 2 ) ca. 5 ca. 7,5 ca. 12,5 ca. 20 ca. 25 Portata volumetrica (l/min) Diametro del tubo/rame (mm) Diametro del tubo in acciaio inox DN 16 DN 16 DN 20 DN 20 DN 25 Quantitativo di acqua per metro lineare tubo in acciaio inox (l) 0,21 0,21 0,31 0,31 0, Tubi spiralati in acciaio DN 16 LSK - LSK VF - LSK INX (10 mt) completi di kit estensione Tubi spiralati in acciaio DN 16 LSK - LSK VF - LSK INX (15 mt) completi di kit estensione Tubi spiralati in acciaio DN 16 LSK - LSK VF - LSK INX (20 mt) completi di kit estensione Tubi spiralati in acciaio DN 16 LSK - LSK VF - LSK INX (25 mt) completi di kit estensione Tubi spiralati in acciaio DN 20 LSK - LSK VF - LSK INX (10 mt) completi di kit estensione Tubi spiralati in acciaio DN 20 LSK - LSK VF - LSK INX (15 mt) completi di kit estensione Tubi spiralati in acciaio DN 20 LSK - LSK VF - LSK INX (20 mt) completi di kit estensione Tubi spiralati in acciaio DN 20 LSK - LSK VF - LSK INX (25 mt) completi di kit estensione Tubi spiralati in acciaio DN 25 LSK - LSK VF - LSK INX (15 mt) completi di kit estensione Tubi spiralati in acciaio DN 25 LSK - LSK VF - LSK INX (25 mt) completi di kit estensione 399

5 Vaso d espansione Il vaso di espansione, all interno di un circuito di riscaldamento, ha la funzione di regolarizzare il valore di pressione del fluido termovettore circolante nell impianto. A maggior ragione, in un impianto solare, il vaso deve garantire il funzionamento in sicurezza anche quando, in fase di riposo, la temperatura e la pressione potrebbero salire a valori elevati. All interno del vaso di espansione, la membrana separa il lato occupato dall aria dal lato contenente la miscela di acqua e glicole, quindi il materiale della membrana dovrà risultare inattaccabile da tale miscela. I vasi di espansione forniti da Lamborghini sono dotati di una membrana resistente a temperature pari a 110 C, quindi la collocazione corretta per salvaguardarlo, risulta essere il ritorno al collettore. Un ulteriore accorgimento è quello di collegare il vaso con il tubo di connessione verso il basso, tanto da poter salvaguardare la membrana dal maggior calore dato dalla stratificazione. Per proteggere il vaso di espansione, in applicazioni particolari, si può ricorrere all inserimento di una cisterna o contenitore aggiuntivo, che deve essere posizionato nella condotta di espansione tra il ciclo del collettore ed il vaso. Quest ultimo, oltre ad aumentare il volume dell acqua nell impianto, dove è necessario, abbassa la temperatura dell acqua alla membrana. Al momento della messa in funzione dell impianto, la pressione iniziale (P0) del vaso di espansione deve essere regolata in relazione alla tipologia di impianto, ovvero dovrà corrispondere alla somma della pressione statica aumentata di un valore pari a 0,5-1 bar. I vasi a catalogo Lamborghini, hanno una pressione di precarica pari a 2,5 bar. Ricordiamo che la valvola di sicurezza ha una pressione di intervento pari a 6 bar e che la pressione media di lavoro di un impianto solare ha un campo da 2,5 a 5 bar. La membrana è a contatto della parete del vaso Condizione iniziale Precarica Equilibrio di pressione Dopo il riempimento 3,5 bar 3,5 bar Passaggio d acqua Valvola Valvola Precarica = pressione statica d impianto + 0,5 bar - Membrana in EPDM resistente al glicole Dimensionamento di massima del vaso di espansione per pannelli piani Per facilitare il dimensionamente dei vasi di espansione negli impianti solari, abbiamo inserito una tabella che considera una distanza bollitore-collettore solare massima di 30 m. Per linee di connessione idrauliche al di sotto dei 10 m, si può considerare 2 l di volume del vaso di espansione ogni m2 di superficie di pannello Kit vaso di espansione 12 lt LSK - LSK VF - LSK INX Kit vaso di espansione 1 lt LSK - LSK VF - LSK INX Kit vaso di espansione 24 lt LSK - LSK VF - LSK INX Kit vaso di espansione 35 lt LSK - LSK VF - LSK INX Superficie pannello solare Volume vaso di espansione m ,5 1 12, , Kit vaso di espansione 50 lt LSK - LSK VF - LSK INX Kit vaso di espansione 0 lt LSK - LSK VF - LSK INX Kit vaso di espansione 105 lt LSK - LSK VF - LSK INX l 400

6 Liquido antigelo Con il termine fluido termovettore si intende il liquido presente all interno di un sistema solare che immagazzina il calore cedendolo poi ad un fluido secondario. Esso deve soddisfare determinati requisiti ovvero: Essere resistente alle variazioni di temperatura fino all ebollizione. Garantire una protezione antigelo fino alle temperature minime della località dove è installato il pannello. Garantire una protezione anticorrosione nei circuiti collettori costituite da diverse tipologie di materiali. Non penalizzare eccessivamente la conducibilità termica del fluido in essere. Non essere ne tossico ne inquinante e non eccessivamente viscoso. Il fluido che soddisfa le esigenze sopra descritte è una miscela di acqua e liquido antigelo, il quale, oltre essere un ottimo antigelo ed anticorrosivo è dotato di una buona tolleranza fisiologica. La percentuale di liquido antigelo miscelato all acqua deve essere normalmente del 40%, questo permette il raggiungimento, senza rischio di congelamento del fluido, di una temperatura pari a -24 C. Il liquido antigelo è a base etilenica non infiammabile. Tabella di diluizione Valori ottenuti miscelando liquido antigelo e acqua deminerallizzata alla temperatura di 25 C. Temperatura di % liquido antigelo % liquido antigelo Densità congelamento puro in peso puro in volume C g/cm 3-10 C , C , C , C , C , C ,065 Temperature di evaporazione del fluido termovettore Temperatura di evaporazione ( C) Caratteristiche del glicole Aspetto in soluzione con acqua Limpida, esente da sospensioni Colore Blu ph al 50% 7 Punto di ebollizione al 100% 12 C Punto di fusione al 100% -40 C Acqua 3% max Densità a 20 C 1,03 g/cm 3 Solubilità in acqua Completa 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 (bar) Contenuto di liquido antigelo 0 % Contenuto di liquido antigelo 20 % vol Contenuto di liquido antigelo 40 % Contenuto di liquido antigelo 100 % vol Solo in alcune zone climatiche si eccede da un rapporto acqua e liquido antigelo superiore a 6/4. Il valore limite consigliato è il 50% di liquido antigelo, oltre il quale la viscosità del fluido potrebbe creare problemi ai componenti dell impianto. Il liquido antigelo tende a reagire nel tempo con l ossigeno, aumentando di conseguenza il valore di acidità. Questa reazione è anche agevolata da temperature di lavoro superiori a 170 C (a tale temperatura avviene la scissione molecolare del liquido antigelo). Si consiglia quindi, tramite una cartina tornasole, il controllo periodico (ogni due anni) del valore di ph dello stesso. Il liquido antigelo non è compatibile con lo zinco, di conseguenza non devono essere assolutamente prese in considerazione tubazioni, per la connessione idraulica pannello/bollitore zincate Liquido antigelo 20 lt LSK - LSK VF - LSK INX 401

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