Raccordement hydraulique, Tuyauteries collecteurs (circuit primaire), Tuyauteries (circuit secondaire) – DE DIETRICH DIETRISOL pour collectivités Manuel d'utilisation
Page 30: Dimensionnement du circuit collecteur

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RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
T
UYAUTERIES
COLLECTEURS
(
CIRCUIT
PRIMAIRE
)
Le cheminement des conduites de raccordement entre le champ de
capteurs et l’échangeur du ballon solaire ou la station DKS/DKCS
devra être le plus direct possible avec une pente descendante
constante.
Les matériaux utilisés devront être compatibles avec le fluide
caloporteur.
Nous recommandons l’utilisation de tubes cuivre avec de la
robinetterie laiton ou des tubes acier non galvanisés (les tubes et
robinetterie galvanisés ainsi que les joints graphités sont à proscrire)
ou le “duo-tube” livrable en option (les matériaux synthétiques sont
à proscrire en raison des températures élevées).
- les soudures doivent être réalisées par brasage avec métal
d’apport fort sans fondant (L-Ag2P ou L-CuP6),
- les raccords union peuvent être utilisés uniquement s’ils résistent
au fluide caloporteur à la pression (6 bar) et à la température
(- 30 °C à + 180 °C),
- le chanvre n’est à employer qu’en association avec des mastics
résistants aux températures et pressions élevées,
- en cas de point haut, il est obligatoire de monter un purgeur
manuel,
- la mise en place d’une soupape de sécurité et d’un vase
d’expansion est obligatoire.
Isolation thermique des tuyauteries
L’ensemble de la tuyauterie doit être isolée. Pour limiter les pertes
thermiques, il est conseillé de réaliser les conduites les plus courtes
possibles (< à 5 m linéaires par m
2
de capteur installé).
Le calorifugeage des tubes doit posséder les caractéristiques
suivantes :
- résister à des écarts de température variant entre -30 et +
180 °C dans la zone de capteur,
- résister aux UV et intempéries en toiture,
- être ininterrompu et d’épaisseur au moins égale à celle de la
tuyauterie avec un coefficient thermique h mini. de
0,04 W/m
2
.°C.
- en extérieur il devra être protégé contre les détériorations
mécaniques, rayons UV et les oiseaux par une armature
complémentaire réalisée avec une gaine en tôle d’aluminium
étanchée par du silicone,
- matériaux recommandés : Armaflex, Aeroflex SSH, laine de verre.
Ci-après, des valeurs de coefficient thermique h pour différents
isolants :
Le tableau ci-après reprend l’épaisseur d’un isolant type laine
de verre (h = 0,04 W/m
2
.°C) en fonction du diamètre de la
tuyauterie :
Isolant
h en W/m
2
.°C
Liège expansé
0,043
Laine de verre
0,041
Isolant à cellules fermées type Armaflex ou autre
0,035
Mousse rigide de polyuréthane (NFT 56-203)
0,024
Épaisseur de l’isolant (mm)
Diamètre de la tuyauterie (mm)
30
< 60
40
de 60 à 110
50
de 110 à 250
T
UYAUTERIES
(
CIRCUIT
SECONDAIRE
)
D
IMENSIONNEMENT
DU
CIRCUIT
COLLECTEUR
Nous recommandons l’utilisation de tubes cuivre avec de la
robinetterie laiton ou des tubes acier non galvanisés (les tubes et
robinetterie en galva. ainsi que les joints graphités sont à proscrire)
ou le “duo-tube” livrable en option (les matériaux synthétiques sont
à proscrire en raison des températures élevées).
L’isolation des tuyauteries doit répondre aux mêmes critères que
ceux énoncés dans le paragraphe précédent.
Pour réduire au maximum les pertes de charge dans le circuit
solaire, la vitesse de circulation dans les conduites ne devra pas
dépasser 1 m/s. Nous recommandons des vitesses de l’ordre de 0,3
à 0,5 m/s ce qui limite les pertes de charge à environ 2,5 mbar/m
linéaire de conduite. On pourra retenir pour une installation jusqu’à
20 m
2
un débit maxi. de 50 l/h et m
2
de capteurs, au-delà de
20 m
2
de surface solaire, 40 l/h.m
2
. Dans beaucoup de cas, afin de
réduire les puissances des pompes voire des sections des conduites,
l’installation est amenée à fonctionner à des débits plus faibles de
l’ordre de 15 l/h.m
2
avec pour conséquence d’atteindre rapidement
des températures élevées. Ci-dessous un tableau indiquant pour
différentes surfaces de capteurs, un débit de 50 l/h m
2
et une
vitesse de circulation de 0,3 à 0,5 m/s (perte de charge entre 1 et
2,5 mbar/m) les diamètres mini. des tubes à utiliser.
Capteurs DIETRISOL PRO C250V/ C250H
Capteurs DIETRISOL POWER 15 (10)
Débit
mini
(15 l/h.m
2
)
m
3
/h
Débit
optimal
(20 l/h.m
2
)
m
3
/h
Nbre
de
capteurs
Surface d’entrée capteurs
Nbre
de
capteurs
Surface d’entrée capteurs
Débit
Tube
par batterie
m
2
multi-batterie
m
2
par batterie
m
2
multi-batterie
m
2
(50 l/h.m
2
)
Ø ext.
(mm)
section
(mm)
(l/min)
(m
3
/h)
4
9,4
6 (9)
10,3
10,3
0,15
0,20
8,4
0,5
22
314
5
12
7 (10)
12,0
12,0
0,20
0,25
10,4
0,7
6
14
8 (12)
13,8
13,8
0,25
0,30
12,5
0,8
28
491
8
19
10 (15)
17,2
17,2
0,30
0,10
14,6
0,9
10
24
12 (18)
20,6
0,40
0,50
16,7
1
12
30
30,0
17 (26)
29,2
0,50
0,60
25,0
1,5
35
804
16
40,0
23 (35)
39,6
0,60
0,80
33,4
2
42
1195
24
60,0
35 (53)
60,2
1,00
1,20
50,0
3
52
1810
32
80,0
1,30
1,60
67,0
4
54
2250
40
100,0
1,50
2,00
84,0
5
60
2800