Protection Du Circuit D'eau Contre Le Gel - SystemAir SYSHP MINI M.HP05 DCI MONO Manuel Technique

Pompe à chaleur monobloc de 6,3 à 13,8 kw et de 6,7 à 16,2 kw
Table des Matières

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ƒ Si on utilise des tuyaux métalliques différents du cuivre, s'assurer d'isoler entre eux les deux matériaux pour prévenir la
corrosion galvanique.
ƒ Vu que le cuivre est un matériau délicat, utiliser des instruments appropriés pour le raccordement au circuit de l'eau. Des
instruments inappropriés endommageraient les tuyaux.

3.4 Protection du circuit d'eau contre le gel

La formation de glace peut endommager le circuit hydronique. Comme l'unité extérieure est exposée à des températures
froides qui descendent en dessous de zéro, il faut prendre des précautions particulières pour éviter que le circuit ne gèle.
Toutes les parties hydrauliques doivent être isolées pour réduire la perte de chaleur. L'isolation doit être ajoutée à la tuyauterie
sur le site.
ƒ Le logiciel contient des fonctions spéciales qui, au moyen de la pompe à chaleur, sont en mesure de protéger tout le circuit
contre la congélation.
Quand la température du flux d'eau dans le circuit descend au-dessous d'une certaine valeur, l'unité réchauffe l'eau par le
biais de la pompe à chaleur ou du ruban chauffant électrique ou du réchauffeur supplémentaire. La fonction de protection
antigel s'éteindra seulement quand la température aura atteint une certaine valeur.
ƒ Au cas où il y aurait une coupure de courant, les fonctions susmentionnées ne pourront pas protéger l'unité conte la congélation.
Étant donné qu'une coupure de l'énergie pourrait se vérifier lorsque l'unité est sans surveillance, le fournisseur recommande
d'utiliser un liquide antigel dans le circuit d'eau.
ƒ En fonction de la température extérieure plus basse prévue, s'assurer que le circuit de l'eau est rempli avec la concentration
nécessaire de glycol, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. L'ajout de glycol dans l'équipement influence les
performances de l'unité. Le facteur de correction de la puissance et du débit de l'unité et de la baisse de pression de
l'équipement est indiqué dans les tableaux 3-3.2 et 3-3.3.
Tableau 3-3.2 : Éthylène-glycol
Concentration
d'éthylène
Capacité de
refroidissement
glycol (%)
0
10
20
30
40
50
Tableau 3-3.3 : Propylène-glycol
Concentration
de propylène
Capacité de
refroidissement
glycol (%)
0
10
20
30
40
50
Le glycol non inhibé se transforme en acide sous l'effet de l'oxygène. Ce processus est accéléré par la présence de cuivre et
par les températures élevées. Le glycol acide non inhibé attaque les surfaces métalliques et forme des éléments de corrosion
galvanique en causant des dommages graves à l'équipement. Il est extrêmement important :
ƒ Que le traitement de l'eau soit effectué par un spécialiste qualifié à cet effet.
ƒ Choisir des glycols avec des inhibiteurs de corrosion en mesure de contraster les acides qui se forment par oxydation des
glycols.
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Coefficient de changement
Puissance d'entrée Résistance à l'eau
1,000
1,000
0,984
0,998
0,973
0,995
0,965
0,992
0,960
0,989
0,950
0,983
Coefficient de changement
Puissance d'entrée Résistance à l'eau
1,000
1,000
0,976
0,996
0,961
0,992
0,948
0,988
0,938
0,984
0,925
0,975
Débit eau
1,000
1,000
1,118
1,019
1,268
1,051
1,482
1,092
1,791
1,145
2,100
1,200
Débit eau
1,000
1,000
1,071
1,000
1,189
1,016
1,380
1,034
1,728
1,078
2,150
1,125
Point de congélation
(°C)
0
-4
-9
-16
-23
-37
Point de congélation
(°C)
0
-3
-7
-13
-22
-35

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