Cómo calcular el volumen de un depósito de inercia
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Cómo calcular el volumen de un depósito de inercia
¿Sabías que contar con un volumen de agua mínimo resulta clave para el buen funcionamiento de las instalaciones de calefacción o climatización? Contar con un volumen mínimo permite garantizar ciclos de funcionamiento largos y eficientes para tus equipos, prevenir desgastes por excesivos arranques y paradas, y garantiza mediciones precisas de temperatura por parte de las sondas. Como puedes ver, factores que impactan directamente en el rendimiento, la eficiencia energética y el tiempo de vida de la instalación.
En el vídeo, te muestro cómo calcular el volumen mínimo de agua necesario en diferentes escenarios, utilizando fórmulas claras y ejemplos prácticos. Te enseñaré a considerar variables como la potencia de los equipos generadores, los ciclos de funcionamiento, y la variación de la temperatura para determinar el volumen óptimo para tu instalación.
No solo te proporciono las herramientas teóricas, sino que también comparto consejos prácticos basados en años de experiencia en el campo. Verás cómo aplicar estos cálculos a casos reales y aprenderás a ajustarlos según las especificaciones de tu equipo y las necesidades de tu instalación.
Al final del vídeo, resumo los puntos clave y proporciono recomendaciones para diferentes tipos de instalaciones, desde sistemas domésticos hasta aplicaciones industriales. Si tienes dudas o necesitas más información, te animo a dejar tus comentarios y preguntas.
Hola Bruno, no me queda claro la relación entre el tiempo y diferencial de temperatura. Entiendo que el tiempo es para definir el ciclo de encendido, pero el diferencial de temperatura también lo es, entonces a cual responde el seteo del equipo?
Hola Pablo.
La cantidad de energía almacenada en el agua es proporcional a la diferencia de temperatura que tiene la instalación entre el arranque y la parada. Cuanto mayor es la diferencia de temperatura, más tiempo podrá funcionar la máquina con la misma cantidad de agua. Si reduzco la diferencia de temperatura, necesitaré más volumen de agua para el mismo tiempo de funcionamiento.
Imagina que parte de un depósito a 12 grados, y que la consigna de mi máquina es 7ºC, que tengo un volumen de agua de 1000 litros y una potencia frigorífica de 1000 kcal/min. Por cada minuto que funcione la máquina, el depósito se enfriará 1 grado (en kcal el calor específico del agua es de 1 kcal/litro·ºC) y por tanto la máquina tardará 5 min en enfriar el depósito.
Si aumento el volumen al doble, el tiempo que tardaré en enfriar el depósito, será el doble.
En cuanto al hecho de que las máquinas tienen un solo punto de consigna de temperatura (set point), en realidad todos los termostatos trabajan con un diferencial de entre 3 y 5ºC (algunos algo menos). Es decir, cuando el fabricante te dice que la máquina para y arranca a 7, en realidad te dice que a lo mejor para a 6 y arranca a 9. A esta diferencia de temperatura entre el arranque y la parada se le llama histéresis o diferencial.
No sé si la duda iba por ahí.
Ya me cuentas.
Un abrazo.
Hola Bruno,
Me surge una duda. En el caso 2, en donde nos interesa que la velocidad de variación sea lenta (1.5º), debemos considerar la potencia mínima de generación o nuestra máxima. Esos 9.55l x kW debemos multiplicarlo por nuestro menor valor de potencia, o por la total del generador?
saludos,
Hola Jesús.
La potencia del menor escalón de parcialización. El caso más desfavorable, en el que se pueden producir variaciones más rápidas de temperatura, es cuando el generador está produciendo y no hay demanda en los circuitos secundarios. Si la instalación tiene un control adecuado, esto se dará durante el arranque y cuando la máquina esté a punto de parar porque se ha alcanzado la consigna, supuesto en el que debería estar parcializando porque se entiende que no hay demanda.
Un abrazo.
Buenas Bruno,
Mencionas que es aconsejable tener un volumen de agua en la instalación de 5 l/kw para equipos inverter (depósito de inercia + elementos de la instalación). En caso de tener una instalación existente donde haya que instalar un depósito de inercia ¿cómo suponemos el volumen de la instalación existente (tuberías, colectores, equipos…) para poder despejar el volumen del depósito de inercia de la ecuación?
Si asumimos un ratio de 14/15 litros por kw para el volumen de la instalación existente como en el cálculo de los vasos de expansión… en ese caso nunca nos haría falta instalar un depósito de inercia ¿no?
Gracias de antemano y un saludo.
Hola David.
El depósito de inercia puede ser necesario por varios supuestos:
1. No haya volumen de agua suficiente en la instalación.
2. Sea necesario un secundario porque el caudal del primario y secundario son diferentes (en este caso puede ser sustituido / complementado por un baipás).
3. Sea necesario un secundario porque la bomba integrada en la BdC no tiene altura suficiente para las pérdidas de carga del secundario (en este caso puede ser sustituido / complementado por el diseño del colector).
Para no instalarlo hay que tener todo esto. En cuanto al volumen de agua, la regla de los 12 litros por Termia es vieja, pero también arbitraria. Lo mejor es medir diámetros y estimar que es lo que hay. Ten en cuenta que poco volumen de agua o caudales poco afinados pueden bloquear la máquina.
Un cordial saludo.