Mise en oeuvre du circuit primaire des capteurs, Purgeur, Pompe de circulation – DE DIETRICH DIETRISOL pour collectivités Manuel d'utilisation

Page 31: Soupape de sécurité, Mise en œuvre du circuit primaire des capteurs

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MISE EN ŒUVRE DU CIRCUIT PRIMAIRE DES CAPTEURS

P

URGEUR

P

OMPE

DE

CIRCULATION

Chaque point haut d’une batterie et d’un circuit doit être équipé
d’un purgeur manuel ou automatique associé à une vanne

d’isolement tenant à l’eau glycolée et à des températures
supérieures à 120 °C.

La pompe de circulation, en faisant circuler le fluide caloporteur,
permet le transfert de l’énergie accumulée au niveau des capteurs
vers l’échangeur solaire. La pompe est à dimensionner pour :
- vaincre les pertes de charge du circuit sous la vitesse de

circulation maximale autorisée (par l’implantation du circuit
hydraulique),

- assurer un débit minimum de fluide caloporteur. Le débit de fluide

doit être compris entre 15 et 50 l/h par m

2

de capteur et sa

vitesse doit être inférieure ou égale à 1 m/s.

Pertes de charge

Les pertes de charge du circuit sont occasionnées par :
- les pertes de charge des capteurs et des batteries de capteurs

(voir page 10 et 12),

- les pertes de charge de la tuyauterie,

- les pertes de charge des échangeurs solaires (voir les tableaux de

caractéristiques des différents ballons dans le catalogue tarif en
vigueur).

Si les batteries de capteurs sont raccordées en série, les différentes
pertes de charge s’additionnent. Un raccordement en parallèle
permet de réduire les pertes de charge.

Débit dans le circuit collecteur (circuit primaire)

Le dimensionnement des tuyauteries et de la pompe est lié. En effet,
il s’agit d’assurer le débit prévu dans les capteurs. En particulier,
la perte de charge totale du circuit (capteurs compris) doit être
inférieure à la perte de charge autorisée pour la pompe au débit
prévu.
On pourra jouer sur le diamètre des tuyauteries et éventuellement
sur la puissance de la pompe.

Aperçu des diamètres des conduites collecteurs données pour des vitesses du fluide caloporteur de 0,5 et 1 m/s :

Pertes de charge du circuit primaire solaire :

Le diamètre des conduites du tableau ci-dessus n’est qu’indicatif et
non obligatoire. Si le choix porte sur d’autres diamètres, la hauteur
manométrique de la pompe sera directement affectée.
Pour les surfaces < 50 m

2

le choix du diamètre de la conduite

collecteur résulte de la hauteur manométrique de la pompe retenue
(souvent 6,9,11 mCE) à laquelle on aura enlevé les pertes de
charge du champ solaire, de la station solaire et des éléments de
régulation hydraulique du circuit.

De ce fait dans quasi toutes les installations (low flow) < 30 m

2

nous

conseillons un diamètre mini. de 22 mm et pour les installations
< 50 m

2

, un diamètre mini. de 28 mm.

Pour le bon fonctionnement de l’installation, une vanne de réglage
de débit devra être mise en place par batterie.

La soupape est obligatoire, elle est chargée d’évacuer d’éventuelles
surpressions dans le circuit primaire. Elle est intégrée dans toutes les
stations solaires que nous proposons.

Surface d’entrée

capteurs

solaire

(m

2

)

Débit

maxi

(m

3

/h)

Ø de la conduite

collecteur pour une

vitesse du fluide

de 0,5 m/s (mm)

Perte de charge circuit
collecteur pour 50 l/h.

m

2

(mbar/m)

Ø mini. de la conduite

collecteur pour une vitesse

du fluide de 1 m/s (mm)

Perte de charge du

circuit collecteur pour

50 l/h.m

2

(mbar/m)

Perte de charge du

circuit collecteur pour

15 l/h.m

2

(mbar/m)

15

0,8

28

2,5

18

10

2,5

20

1

28

22

4,3

1,2

30

1,5

35

28

4,7

1,0

40

2

42

35

1,8

60

3

52

35

4,3

80

4

54

40

2,5

100

5

60

50

4,3

Station solaire

type

Débit du champ de

capteurs en m

3

/h

à

Hauteur

manométrique

de la pompe

solaire en mCE

Perte de charge de l’échangeur de

la station en kPa

à

Perte de charge d’un champ

de capteurs en mCE

à

Hauteur manométrique disponible*

pour les collecteurs en mCE

à

15 l/h.m

2

20 l/h.m

2

20 l/h.m

2

15 l/h.m

2

20 l/h.m

2

30 l/h.m

2

20 l/h.m

2

20 l/h.m

2

DKCS 8-30

0,50

0,70

6 mCE

3 kPa

-

3,5 kPa

3 capteurs en série :

0,9 mCE

5 capteurs en série :

1 mCE

7 capteurs en série :

1,5 mCE

8 capteurs en série :

1,8 mCE

10 capteurs en série :

3,0 mCE

batterie de 10 capt. : 1,5 mCE

¹ retenu 0,5 m CE

DKCS 8-50

0,80

1,10

4 mCE

2,8 kPa

-

8,9 kPa

batterie de 5 capt. :

1 mCE

¹ retenu 1 m CE

DKCS 12-100

1,50

2,00

8 mCE

4,8 kPa

7,55 kPa

-

batterie de 7,8 capt. : 4 mCE

batterie de 10 capt. : 3 mCE

¹ retenu 1 m CE

DKCS 11-200 par module :

4,8 kPa

7,55 kPa

-

batterie de 10 capt. : 5 mCE

batterie de 8 capt. : 6 mCE

batterie de 7 capt. : 6,5 mCE

batterie de 5 capt. : 7 mCE

DKCS 11-300

1,50

2,00

10 mCE

¹ retenu 1 m CE

* avec prise en compte de 1 mCE de perte de charge pour les robinets de la station

S

OUPAPE

DE

SÉCURITÉ

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