installation
installation
10.4.1 diffusion de l'oxygène
Risque de détérioration !
!
Évitez de réaliser des installations de chauffage ouvertes
ou des installations mettant en œuvre des conduites
en acier reliées à un chauffage par le sol constitué de
conduites en matière synthétique non étanches à la dif-
fusion d'oxygène.
Pour les chauffages par le sol utilisant des conduites en matière
synthétique non étanches à la diffusion d'oxygène ou les instal-
lations de chauffage ouvertes, les parties métalliques risquent de
se corroder à cause de la diffusion d'oxygène en cas d'utilisation
de corps de chauffe ou de conduites en acier.
Des particules de corrosion, comme les boues, peuvent se déposer
dans le condenseur de la pompe à chaleur et, par une diminution
des sections de passage, entraîner des pertes de performance de
la pompe à chaleur ou son arrêt par déclenchement du pressostat
haute pression.
10.4.2 Remplissage de l'installation de chauffage
qualité de l'eau
Une analyse de l'eau de remplissage doit être effectuée avant le
remplissage de l'installation. Pour ce faire, contactez la société
de distribution d'eau compétente.
Dommages matériels
!
L'eau de remplissage doit être adoucie ou dessalinisée
pour prévenir les risques de dommages consécutifs à
une éventuelle accumulation de tartre. Les valeurs li-
mites indiquées pour l'eau de remplissage au chapitre
« Données techniques/Tableaux de données » doivent
être impérativement respectées.
f Contrôlez ces valeurs limites dans un délai de 8 à 12
semaines après la mise en service ainsi que lors de
la maintenance annuelle.
Remarque
Si l'eau de remplissage présente une conductivité supé-
rieure à 1000 µS/cm, il est conseillé de procéder à une
dessalinisation de celle-ci pour prévenir toute corrosion.
Remarque
Contactez un revendeur spécialisé pour l'achat des adou-
cisseurs ou dessalinisateurs appropriés, ainsi que des
appareils destinés au remplissage et au rinçage des ins-
tallations de chauffage.
Remarque
Si vous traitez l'eau de remplissage par adjonction d'inhi-
biteurs ou d'additifs, les valeurs limites sont les mêmes
que pour la dessalinisation.
10.4.3 Ballon tampon
Pour garantir un fonctionnement optimal de la pompe
à chaleur, il est conseillé d'installer un ballon tampon.
Ce ballon tampon a pour fonction d'effectuer la sépara-
tion hydraulique des circuits pompe à chaleur et chauffage.
Si p. ex. le débit dans le circuit de chauffage est réduit par des
robinets thermostatiques, le débit dans le circuit de la pompe à
chaleur reste constant.
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10.4.4 pompe de circulation (circulateur ballon tampon)
En cas d'utilisation d'un ballon tampon, il convient de tenir compte
des pertes de charges du condenseur, des conduites de liaison, des
coudes, des vannes, etc. lors du dimensionnement de la pompe
de circulation à monter.
8.4.4 Pompe de circulation (circulateur chauffage)
Si on n'emploie pas de ballon tampon, le circulateur pour le circuit
de chauffage devra être dimensionné en fonction des pertes de
charge du condenseur. Le débit pour DT = 10 K de la pompe à cha-
leur (voir "Caractéristiques techniques") doit, pour chaque mode
de fonctionnement de l'installation de chauffage, être assuré par
l'installation d'une soupape différentielle.
10.4.5 deuxième générateur de chaleur externe
Dans le cas d'un fonctionnement bivalent, la pompe à chaleur doit
toujours être installée dans le retour du deuxième générateur (p.
ex. chaudière à fuel).
température de chauffage élevée : Dans les systèmes de chauf-
fage bivalents, le retour eau du deuxième générateur de chaleur
pourra traverser la pompe à chaleur immédiatement après son
arrêt à une température maximale de 60 °C. Au plus tôt 10 minutes
après l'arrêt, la température peut s'élever à 70 °C.
10.4.6 calorimètres
En cas d'installation de calorimètres du côté chauffage, il faut tenir
compte de la perte de charge supplémentaire. Les filtres dans
les calorimètres s'obstruent facilement en raison de la présence
de particules solides en suspension, ce qui augmente encore la
perte de charge.
WWPF 20/27/35/40/52/66 |
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