Schlüter Pavimentos

63 Schlüter®-BEKOTEC-THERM Debido a la elevada diferencia de temperatura (expansión) entre el circuito primario (circuito del radiador) y el secundario (circuito de calefacción por suelo radiante) la cantidad de agua "caliente" que se acumula desde ahí al punto A y la que se reclama desde el generador de energía a través de la válvula de tres vías para el recalentamiento, es muy inferior a la cantidad total de agua de la calefacción por suelo radiante. Para definir el dimensionado de la alimentación y el comportamiento hidráulico de la instalación, se deben determinar los flujos de masas con la expansión prevista. El flujo de masa del distribuidor de circuito para el Pavimento Cerámico Climatizado Schlüter-BEKOTEC es el resultado de los cálculos del Pavimento Cerámico Climatizado BEKOTEC. En caso de no disponer de este cálculo, se puede realizar un cálculo aproximado bajo el supuesto de las temperaturas del sistema a proyectar de la siguiente forma: con: QFBH = c apacidad térmica total del Pavimento Cerámico Climatizado Schlüter-BEKOTEC [W] ϑVFBH = temperatura de impulsión del circuito secundario (Pavimento Cerámico Climatizado Schlüter-BEKOTEC) ϑVFBH = temperatura de retorno del circuito secundario (Pavimento Cerámico Climatizado Schlüter-BEKOTEC) Ejemplo: QFBH = capacidad total del Pavimento Cerámico Climatizado Schlüter-BEKOTEC = 5000 W ϑVFBH = temperatura de impulsión del circuito secundario (Pavimento Cerámico Climatizado Schlüter-BEKOTEC) = 35 ºC ϑRFBH = temperatura de retorno del circuito secundario (Pavimento Cerámico Climatizado Schlüter-BEKOTEC) = 28 ºC La cantidad de agua con la pérdida de presión del circuito de calefacción adverso BEKOTEC da como resultado el dato clave para el ajuste de la bomba (ver diagrama de la bomba). El circuito primario (circuito de radiadores) proporciona la potencia necesaria, por eso se puede calcular también la cantidad de agua del circuito primario: con: QFBH = capacidad térmica total del Pavimento Cerámico Climatizado Schlüter-BEKOTEC ϑVHK = temperatura de impulsión del circuito primario (radiador) ϑRFBH = temperatura de retorno circuito secundario (suelo radiante) (Pavimento Cerámico Climatizado Schlüter-BEKOTEC) Ejemplo: QFBH = capacidad total del Pavimento Cerámico Climatizado Schlüter-BEKOTEC = 5000 W ϑVHK = temperatura de impulsión circuito primario (radiador) = 65 ºC ϑRFBH = temperatura de retorno circuito secundario (suelo radiante) = 28 ºC (Pavimento Cerámico Climatizado Schlüter-BEKOTEC) Debido a una mayor expansión, la cantidad de agua del circuito primario será siempre menor que la suma del flujo de masa de los circuitos BEKOTEC conectados. Por ello es posible utilizar la reducida sección transversal de un único radiador para conectar en ese punto la bomba Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS. Para los datos del ejemplo puede ser suficiente, teniendo en cuenta las condiciones hidráulicas, una conducción en el circuito primario con un diámetro interno de 13 mm (tubo de cobre Ø 15 x 1 mm). mFBH = QFBH (ϑVFBH – ϑRFBH) 1,163 [kg/h] Datos técnicos - Productos del sistema Unidad de control de valor fijo FRS - Planificación y dimensionamiento mHK = 5000 W (65 ºC - 28 ºC) · 1,163 = 117 kg/h mHK = QFBH (ϑVHK – ϑRFBH) 1,163 [kg/h] mFBH = 5000 W (35 ºC - 28 ºC) · 1,163 = 615 kg/h

RkJQdWJsaXNoZXIy NzM4MzM=