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Calcolo potenza teorica serpentino solare

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  • Calcolo potenza teorica serpentino solare

    Salve,
    ho un accumulo (300lt) riscaldato da pannelli solari termici attraverso la serpentina inferiore (1,7mq)
    Dalla serpentina superiore voglio estrarre il calore necessario il riscaldamento (tipo a bassa entalpia - rete riscaldante sotto intonaco).

    Sapendo che il serpentino superiore è di 0,9mq esiste una formula per calcolare la potenza teorica estraibile dall'accumulo attraverso questo serpentino? Soprattutto questa potenza quant'è nel caso più sfavorevole di un salto termico tra 50°C e 30°C?

    Dal quaderno 16 Caleffi (pag. 6 http://www.caleffi.com/sites/default...lica_16_it.pdf ) ho trovato la formula
    Pot[kcal/h] = Sup[mq] * K * DeltaTemp[C°] con costante K tra 500 e 520 [adeguata]
    ovvero
    9.000 = 0,9 * 500 * 20 = 10,8 Kw

    Questa formula però valuta solo il delta di temperatura e non i valori assoluti.
    Questa distinzione (tra delta e valori assoluti) è presa in considerazione in alcuni datasheet:

    Esempio
    Solarspeicher Boiler Warmwasserspeicher 300 L Liter | eBay
    --traduzione della tabella a mezza pagina--
    Capacità di riscaldamento in funzionamento continuo 60-80 ° C / 70-90 ° C WT 1 (serpentino inf.) kW 23/30 34/46 61/73Capacità di riscaldamento in funzionamento continuo 60-80 ° C / 70-90 ° C WT 2 (serpentino sup.) kW 13/20 25/33 35/47

    Grazie a chiunque mi sappia rispondere o mi indirizzi verso fonti per il calcolo.
    A presto

  • #2
    Le formule che devi usare sono:

    1) P = K * S * DT (che è la formula che hai già usato), dove DT = Taccumulo - Tmedia nella serpentina
    2) P = Q * (T2 - T1) dove T2 è la T di uscita dalla serpentina e T1 è la T di ingresso nella serpentina, e Q è la portata sul circuito

    Se esprimi il tutto in kcal/h non hai bisogno di moltiplicare per il calore specifico nella seconda formula.

    Le due formule sono tra loro legate dal fatto che Tmedia è approssimabile da (T1+T2)/2.

    Una volta che conosci quant'è la portata, quant'è la T di ritorno T1, quant'è la T media in accumulo, puoi calcolare con precisione la T2 di uscita e da lì la potenza scambiata.

    Buon lavoro...
    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

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    • #3
      Qui http://www.energeticambiente.it/fai-...lietilene.html al #15 il grande wilmorel ha messo gia' un foglio di calcolo.... anche se la dicussione era partita su un altro scambio direi che puoi vedere se torna....
      AUTO BANNATO

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      • #4
        Grazie per le risposte!

        E' stato molto utile confrontarmi con voi, per gli spunti e i link che mi avete fornito.

        Mi è rimasto un dubbio.

        Perché in alcune schede tecniche (tipo quella tedesca riportata nel mio post iniziale) tenendo il DELTA T ingresso/uscita COSTANTE, la potenza del serpentino diminuisce al diminuire della temperatura assoluta?
        Nell'esempio se il serpentino scambia temperatura tra 80° e 60° ha una potenza di 25Kw mentre
        se lo stesso serpentino lavora tra le temperature di 90° e 70° la potenza e di 33Kw

        Esiste una formula che tenga conto di questo caso? Che campo di validità avrebbe questa formula? Sotto una certa temperatura potrebbe perdere di precisione?

        Grazie

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        • #5
          Guarda la formula n.1: si suppone che la T media che ottieni dallo scambio sia costante (T ingresso è la fredda, T uscita è la T acs, la T media sarà in mezzo), ma se la T di lavoro è maggiore, maggiore è anche la potenza (aumenta il DT a parità degli altri parametri).
          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

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