Desacoplador hidráulico.
Las instalaciones de calefacción pueden necesitar un Desacoplador hidráulico para funcionar correctamente. De hecho aveces es la única solución para conseguir que un circuito de calefacción mejore el rendimiento y llegue el calor a todas las zonas del circuito de calefacción.
Principios básicos de un desacoplador hidráulico
El Desacoplador Hidráulico es cada vez más utilizado en los circuitos de calefacción. Cuanto mayor es una instalación de calefacción y más radiadores tiene, la bomba de nuestra caldera tendrá que superar una mayor perdida de carga para distribuir correctamente el agua de la calefacción por todos las tuberías y radiadores de la vivienda.
Si a esto le sumamos que la vivienda tenga un circuito de calefacción que da servicio a varias plantas como sucede en las viviendas unifamiliares podemos encontrarnos con zonas del circuito que no lleguen a calentar correctamente.
También debemos tener en cuenta que si en nuestra instalación no hay un adecuado retorno a caldera del circuito de calefacción con toda probabilidad tendremos problemas para calentar la instalación y la bomba de nuestra caldera sufría un mayor desgaste.
Este tipo de problemas pueden resolverse instalando un Desacoplador hidraúlico.
El Desacoplador hidráulico puede recibir también otros nombres, separador hidráulico, aguja hidráulica y compensador hidráulico según cada fabricante y jergas de los instaladores.
En definitiva el Desacoplador Hidráulico es un accesorio de los circuitos de calefacción cada vez más solicitado para resolver problemas de circulación y recirculación de los circuitos de calefacción y radiadores.
Funcionamiento de un Desacoplador Hidráulico.
Un desacoplador hidráulico funciona con el principio básico de ser un colector donde convergen y se mezclan los flujos de caudal de un circuito de calefacción.
Debe tenerse la precaución de estimar en caudal litros/ horas del circuito para elegir el desacoplador hidráulico adecuado a nuestro circuito de calefacción.
Una vez queda instalado se consiguen dos grandes ventajas, garantizamos que la caldera mantenga un equilibrio térmico entre el agua de impulsión y el agua de aspiración del circuito de calefacción que evite antes de tiempo la entrada en modulación de la caldera o el paro de caldera según sea el sistema de control de potencia con el que contemos.
Esto evitará que nuestra caldera se detenga en la producción de calefacción cuando todavía se necesita potencia en zonas alejadas del circuito o plantas superiores de la vivienda.
La segunda ventaja que obtendremos se produce como consecuencia de colocar una 2ª bomba impulsora a circuito y radiadores después del Desacoplador Hidráulico.
Si nuestro circuito de calefacción es sinuoso, presenta anomalías de calentamiento sobre todo en viviendas de varias alturas y se requiere distribuir el agua del circuito de calefacción a todos los radiadores de la vivienda para que estos calienten más confortablemente el Desacoplador Hidráulico y una bomba impulsora mejorarán notablemente la situación.
Con el Desacoplador Hidráulico conseguiremos que nuestra caldera mantenga un régimen de funcionamiento y temperatura estable, capaz de aportar de forma constante la potencia térmica de la caldera sin que esta sea afectada por problemas de diseño o problemas en la circulación del agua dentro del circuito de calefacción y radiadores.
En Openclima somos expertos en Desacopladores Hidráulicos para circuitos de calefacción consulta tus dudas con nosotros.
NO ESTOY SEGURO DE LA PUBLICACIÓBN; LO REENVIO:
Me han hecho una instalación monotubular con siete radiadores sobre tubo de 15 mm de diámetro; Los dos primeros calientan pero el sistema de la caldera (nueva) corta la combustión cuando los dos primeros están bastante calientes y el resto de la cadena no calienta. Hemos probando haciendo circular el flujo de agua en un sentido y en el inverso con el mismo resultado. ¿Qué opciones tengo aparte de abrir en canal la casa (otra vez) y hacer una instalación bitubular, anillo de Tichelmann?
Para bien o para mal me han hecho una instalación mono tubular con siete radiadores sobre tubo de 15 mm de diámetro; Los dos primeros calientan pero el sistema de la caldera (nueva) corta la combustión cuando los dos primeros esatan bastante calientes y el resto de la cadena no calienta. Hemos probando haciendo circula el flujo de agua en un sentido y el inverso con el mismo resultado. ¿Que opciones tengo aparte de abril en canal la casa (otra vez) y hacer una instalación bitubular?
Muchas gracias anticipadas y saludos,
Buenas,
Tengo una instalación de calefacción bitubular en mi casa, y los fontaneros que la instalaron sólo colocaron una llave de paso a la salida del circuito, una para la ida y otra para el retorno. Mi pregunta es si es necesario colocar más llaves de paso en el circuito. Tengo todos los radiadores a la misma altura y un total de 65 elementos x 60, mas dos toalleros de 1.60 de aluminio, con tubo de cobre de 1″ casi toda la instalación, 3/4″ en detonaciones y de 3/8 como finales a los radiadores. Todos los radiadores tienen sus llaves y detectores.
Gracias
Hola, he leído muchos post vuestros y me gustaría aclarar algunas dudas que tengo.
Tengo una calefacción con caldera de gasoil (20Kw) en la planta baja y una instalación monotubo en la primera planta de dos anillos (sin colector). Su funcionamiento es correcto a pesar de los inconvenientes comentados sobre este sistema, que los he conseguido solucionar.
El caso es que me gustaría hacer instalación de radiadores en la planta baja, por supuesto tengo claro que la instalación la realizaría bitubo ya que me gusta mucho mas el rendimiento y reglaje de ésta. En cobre 22ø y derivaría a 15ø para radiadores.
Bien, sustituiría «el empalme» de anillos de la planta superior y colocaría dos colectores de una entrada y tres salidas para impulsión y retorno recogiendo así los dos anillos de la primera planta y el anillo de la planta baja, todo con llaves de corte para su futura manipulación independiente de cada circuito.
Tengo dudas en cuanto a si al realizar esta ampliación, sería conveniente colocar una bomba de recirculación en el retorno de la zona nueva. Además de añadirle un vaso de expansión en ese circuito como apoyo al existente de la caldera.
También tengo dudas de como independizar la planta superior y la planta baja. No se si para este caso serviría colocar válvulas de zona con micro (y donde deberían ir instaladas) y como hacer que actúen en caldera y válvulas desde el termostato.
Como puedo calcular el volumen de agua de toda la instalación para saber si tengo que ampliar el vaso de expansión?
Y como puedo saber el límite de elementos que soporta la potencia de la caldera?
Muchas gracias, a ver si consigo aclararme un poco.
He visto varios videos de ustedes. Tengo una preguntilla haber si mepueden ayudar.
Estoy instalando radiadores de aluminio en mi casa. Exactamente 7 y un toallero en el baño. Quiero comprar una termo-estufa de pellets de 15kw. La tubería es de diametro 15 PB ( Polibuteno serie 5 )
Me gustaria cual de los dos planos iria mejor en mi casa ya que es para calefaccion y agua sanitaria.
Hola Oscar. Hemos visto los 3 croquis que ha enviado por correo-e. Pasamos a comentarlos:
1º Croquis que nos ha enviado, lleva la referencia «Estoy haciéndolo así»
– Este tipo de distribución hidráulica se denomina mono-tubular, es sencilla de realizar pero tiene un bajo rendimiento, debido a la perdida de carga que genera este tipo de circuito y su particular forma de distribuir la masa de agua que circula por su interior. Esto afectará al esfuerzo de la bomba circuladora y al confort.
Los circuitos mono-tubulares obligan a que toda la potencia térmica generada en la caldera, (termo-estufa) pase por el 1º radiador del circuito, esto es debido a que todos los radiadores carecen de retorno a caldera salvo el último radiador del circuito y es por éste último radiador por donde retorna todo el agua del circuito a caldera. Para compensar este problema en el pasado los circuitos con esta distribución hidráulica ubicaban como primer radiador uno de pequeñas dimensiones y el tamaño de los radiadores aumentaba a medida que el circuito se alejaba de la caldera.
Debe tenerse en consideración que en este tipo de diseño que nos apunta en el croquis si usted cierra la llave de uno de los radiadores del circuito, ya sea porque dese reducir la temperatura en una habitación o por que instala una llave termostatica que corte por alcanzar la temperatura de consigna, el resto de los radiadores dejara de funcionar también. Para evitar esto debería instalar en los radiadores válvulas especificas para circuitos de calefacción mono-tubulares.
Un circuito mono-tubular provoca inconvenientes como lento calentamiento del circuito y radiadores que se traduce en zonas de la vivienda que tardan en alcanzar el confort térmico, notable diferencial térmico entre temperatura de ida y retorno del circuito de calefacción que en el caso de aparatos que combustionan combustibles fósiles (Pelet) generen condensaciones en la cámara de combustión de la caldera llegando a un envejecimiento prematuro salvo que la caldera se dote de un circuito de recirculación para compensar las diferencias térmicas comentadas en el circuito de la caldera.
Nuestra sugerencia con este croquis Nº1 si todavía está a tiempo es que evite hacerlo.
2º Croquis que nos ha enviado, lleva la referencia » 2 Opción»
-Este tipo de circuito se denomina por su distribución, bitubular. Es más equilibrado y permite un calentamiento más homogéneo, cada radiador retorna por separado al colector de retorno del circuito que va hacia la caldera y se eliminan todos los inconvenientes de la anterior circuito comentado. Permite ajustes de caudal por cada radiador en función de las necesidades de la instalación y las perdidas de carga a superar por parte de la bomba son inferiores.
Le sugerimos si puede que opte por esta opción.
3º Croquis que nos ha enviado, lleva la referencia «Así lo estoy haciendo»
– En este croquis nos remite el detalle de conexión de los radiadores para formato de circuito mono-tubular lo interpretamos como complemento del 1º Croquis ya comentado anteriormente.
Por último comentarle que existe un tercer tipo de distribución para circuitos de radiadores denominado anillo de Tikelmann o de retorno invertido, considerados hidraulicamente circuitos de igual fricción, diríamos que son los mejores. Su principio se basa en que todos los radiadores quedan hidraulicamente a la misma distancia de la caldera independientemente del lugar de la vivienda donde estén instalados, si desea información sobre ellos indiquenoslo y con mucho gusto le informamos.
Esperamos haberle ayudado.Gracias por comentarnos su caso
Buenas tardes.
Vale muchas gracias. E echo otro plano para ver si me a quedado claro al 100%.
Coloco dos tubos por ejemplo de 22 diametro a la altura de cada radiador coloco en la entrada una T con salida por ejemplo a 15 y salida de a otra T así en todos los radiadores.
Es correcto asi??
Actualmente los tubos son de diametro 15 exterior voy a cambiarlos a 22 exterior.
Saludos Oscar.
Hemos visto el último plano que nos ha enviado Oscar y le confirmamos que el resultado será notablemente mejor si realiza la instalación con la distribución que describe en él.
En cuanto a la sección de la tubería no es necesario que todo el circuito lo realice en 22 mm tenga en cuenta que a medida que nos alejamos de la caldera el caudal que se requiere va disminuyendo, por este motivo puede ir con 22 mm hasta el 4º radiador y pasado el 4º radiador puede hacerlo en 15 mm.
La masa de agua total en el interior del circuito, radiadores incluidos debe guardad un equilibrio con el vaso de expansión de la termo-estufa.