{"id":1596,"date":"2009-09-18T17:21:49","date_gmt":"2009-09-18T15:21:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/?p=1596"},"modified":"2023-01-20T16:13:48","modified_gmt":"2023-01-20T15:13:48","slug":"il-vaso-di-espansione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/1596\/il-vaso-di-espansione\/","title":{"rendered":"Il vaso di espansione"},"content":{"rendered":"<p>Abbiamo parlato dei <a href=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/1558\/il-serbatoio-di-accumulo-negli-impianti-di-raffreddamento\/\">serbatoi di accumulo<\/a> negli impianti di termici, intendendo ovviamente i serbatoi aperti.<\/p>\n<p>I serbatoi di accumulo hanno anche la funzione di &#8220;<a href=\"http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Vaso_di_espansione\">vasi di espansione<\/a>&#8220;,\u00a0\u00a0il vaso di espansione ha una duplice funzione: termica e idraulica.<\/p>\n<p>Dal punto di vista termico la sua funzione \u00e8 quella di consentire all\u2019acqua, fluido incomprimibile, di espandersi o contrarsi. Perch\u00e9 ci\u00f2 sia possibile \u00e8 necessario che il fluido sia a contatto con un gas che possa compensare le dilatazioni e le contrazioni del fluido stesso.<\/p>\n<p>Esistono tre configurazioni possibili:<\/p>\n<ul>\n<li>vaso aperto all\u2019atmosfera;<\/li>\n<li>vaso chiuso, contenente acqua e aria (o altro gas inerte) senza alcuna separazione (autopressurizzato o pressurizzato con aria o gas in pressione introdotto dall\u2019esterno);<\/li>\n<li>vaso chiuso con membrana di separazione fra l\u2019acqua e un gas inerte (azoto).<\/li>\n<\/ul>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Il volume dei vasi di espansione pu\u00f2 essere calcolato con le seguenti espressioni:<\/p>\n<p>per vaso aperto all&#8217;atmosfera:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1793\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/vaso-aperto1-300x34.jpg\" alt=\"vaso aperto\" width=\"300\" height=\"34\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/vaso-aperto1-300x34.jpg 300w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/vaso-aperto1.JPG 776w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>per vaso chiuso senza diaframma:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1796\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/vaso-chiuso-s-diafr1-300x66.jpg\" alt=\"vaso chiuso s diafr\" width=\"300\" height=\"66\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/vaso-chiuso-s-diafr1-300x66.jpg 300w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/vaso-chiuso-s-diafr1.JPG 738w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>per vaso chiuso con diaframma:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1795\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/vaso-chiuso-c-diafr-300x66.jpg\" alt=\"vaso chiuso c diafr\" width=\"300\" height=\"66\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/vaso-chiuso-c-diafr-300x66.jpg 300w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/vaso-chiuso-c-diafr.JPG 738w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>dove:<br \/>\n<em>V<sub>v<\/sub><\/em> = volume del vaso di espansione (L)<br \/>\n<em>V<sub>w<\/sub> <\/em>= volume dell\u2019acqua contenuta nell\u2019impianto (L)<br \/>\n<em>v<sub>1<\/sub><\/em> = volume specifico dell\u2019acqua fredda alla pi\u00f9 bassa temperatura t<sub>1 <\/sub>(m<sup>3<\/sup> \/ kg)<br \/>\n<em>v<sub>2<\/sub><\/em> = volume specifico dell\u2019acqua alla massima temperatura t<sub>2 <\/sub>(m<sub>3<\/sub> \/ kg)<br \/>\n<em>\u03b1 <\/em>= coefficiente di dilatazione lineare dei metalli (vedi tabella)<br \/>\n&#8211; per acciaio <em>\u03b1 <\/em>= 1,2 . 10<sup>-5 <\/sup>(1\/K)<br \/>\n&#8211; per rame <em>\u03b1<\/em> = 1,65\u00a0 10<sup>-5 <\/sup>(1\/K)<\/p>\n<p><em>\u2206<sub>t<\/sub> <\/em>=<em> t<\/em><sub><em>2<\/em> <\/sub>\u2013 <em>t<\/em><sub><em>1<\/em> <\/sub>(\u00b0C)<br \/>\n<em>P<sub>a<\/sub><\/em> = pressione atmosferica, assoluta (bar)<br \/>\n<em>P<sub>i<\/sub><\/em> = pressione assoluta iniziale alla pi\u00f9 bassa temperatura t<sub>1 <\/sub>(bar)<br \/>\n<em>P<sub>f<\/sub> <\/em>= pressione assoluta in esercizio alla pi\u00f9 alta temperatura t<sub>2 <\/sub>(bar)<\/p>\n<p>L\u2019espressione:<br \/>\n<em>V<sub>w <\/sub><\/em>[(<em>v<sub>2<\/sub><\/em>\/<em>v<sub>1<\/sub><\/em>) \u2013 1] \u2013 3 <em>\u03b1\u2206t <\/em>(L)<br \/>\nrappresenta la variazione di volume.<\/p>\n<p>Negli impianti ad acqua calda le temperature di riferimento sono prevalentemente:<br \/>\n<em>t<\/em><sub>1<\/sub><em> <\/em>= la temperatura all\u2019atto del riempimento, 10 \u00b0C<br \/>\n<em>t<sub>2<\/sub><\/em><em> <\/em>= la temperatura massima di mandata dell\u2019acqua 85 : 90 \u00b0C<\/p>\n<p>Negli impianti ad acqua surriscaldata evidentemente la temperatura <em>t<\/em><sub>2<\/sub> assume valori fino a 130 \u00b0C e oltre.<br \/>\nNei circuiti ad acqua refrigerata invece:<br \/>\n<em>t<\/em><sub>1<\/sub> = la temperatura massima raggiungibile dall\u2019acqua a impianto fermo, 35\u00b0C;<br \/>\n<em>t<\/em><sub>2<\/sub> = la temperatura minima di funzionamento, 7\u00b0C, per esempio.<\/p>\n<p>I volumi specifici dell\u2019acqua sono riportati nella seguente tabella.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/tabella-massa-volumica3.JPG\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-1855\" title=\"tabella massa volumica\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/tabella-massa-volumica3.JPG\" alt=\"tabella massa volumica\" width=\"514\" height=\"308\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/tabella-massa-volumica3.JPG 859w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/tabella-massa-volumica3-300x180.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 514px) 100vw, 514px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Dal punto di vista idraulico il vaso di espansione determina e fissa la pressione di riferimento del sistema. Nel punto del circuito in cui \u00e8 inserito il vaso, la pressione \u00e8 eguale alla pressione dell\u2019aria nel vaso aumentata o diminuita della colonna di liquido sovrastante o sottostante.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1801\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.602-300x266.jpg\" alt=\"15.60\" width=\"300\" height=\"266\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.602-300x266.jpg 300w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.602-1024x909.jpg 1024w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.602.jpg 1396w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p><em>Valori di pressione nel punto di inserzione dei diversi tipi di vasi di espansione.<\/em><\/p>\n<p><strong>Vaso di espansione aperto<\/strong><br \/>\nCome dalla sua espressione, si \u00e8 visto che la capacit\u00e0 del vaso deve essere almeno il doppio del volume di espansione dell\u2019acqua e ci\u00f2 allo scopo di impedire che si perda acqua dal troppo pieno nella fase di riscaldamento e ne venga reimmessa di nuova in fase di raffreddamento; nella figura sono riportati anche gli accessori di cui il vaso deve essere dotato.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1802\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.61-300x201.jpg\" alt=\"15.61\" width=\"300\" height=\"201\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.61-300x201.jpg 300w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.61-1024x689.jpg 1024w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.61.jpg 1570w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p><em>Vaso di espansione aperto.<\/em><\/p>\n<p>Il vaso, i tubi di sicurezza e di troppo pieno devono essere protetti dal gelo. Nel caso di impianti con pi\u00f9 caldaie \u00e8 buona norma dotare ogni caldaia di un proprio vaso di espansione, rendendo cos\u00ec possibile l\u2019esclusione di una o pi\u00f9 caldaie.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1803\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.62-300x163.jpg\" alt=\"15.62\" width=\"300\" height=\"163\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.62-300x163.jpg 300w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.62-1024x557.jpg 1024w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.62.jpg 1798w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p><em>Vasi di espansione aperti per tre distinti generatori<\/em>.<\/p>\n<p>Negli impianti di riscaldamento ad acqua calda con vaso di espansione aperto, aventi pressione di esercizio non superiore a 5 bar, occorre prevedere:<br \/>\n&#8211; tubo di sicurezza fra vaso e generatore con diametro correlato alla sua lunghezza virtuale e alla potenza termica del generatore (vedi: \u201cNorme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione\u201d);<br \/>\n&#8211; interruttore termico automatico di regolazione;<br \/>\n&#8211; interruttore termico automatico di blocco;<br \/>\n&#8211; termometro con pozzetto per il termometro di controllo<br \/>\n&#8211; manometro con flangia per manometro di controllo.<\/p>\n<p>Nelle figure sottostanti sono riportati alcuni possibili schemi di collegamento; quello della\u00a0 figura del <em>collegamento del vaso di espansione con tubazioni di carico e di sicurezza,<\/em> \u00e8 tipicamente impiegato nella norma DIN tedesca e i diametri dei tubi, stante questa norma, si possono calcolare con le seguenti espressioni:<br \/>\n&#8211; per il <em>tubo di sicurezza<\/em> che, in caso di sovratemperatura, deve poter sfogare l\u2019eventuale vapore prodotto in caldaia.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-1612 alignleft\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/08\/funzione-tubo-sicurezza.JPG\" alt=\"funzione tubo sicurezza\" width=\"182\" height=\"60\" \/><\/p>\n<p>&#8211; per il<em> tubo di carico o di espansione<\/em> che deve consentire il rapido riempimento della caldaia con acqua proveniente dal vaso<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/08\/funzione-tubo-carico.JPG\" alt=\"funzione tubo carico\" width=\"160\" height=\"50\" \/><\/p>\n<p>&#8211; dove P \u00e8 la potenza del o dei generatori espressa in kW.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1804\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.63-222x300.jpg\" alt=\"15.63\" width=\"222\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.63-222x300.jpg 222w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.63-760x1024.jpg 760w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.63.jpg 862w\" sizes=\"(max-width: 222px) 100vw, 222px\" \/><\/p>\n<p><em>Collegamento del vaso di espansione aperto a una caldaia.<\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1805\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.64-190x300.jpg\" alt=\"15.64\" width=\"190\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.64-190x300.jpg 190w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.64-649x1023.jpg 649w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.64.jpg 1057w\" sizes=\"(max-width: 190px) 100vw, 190px\" \/><\/p>\n<p><em>Collegamento del vaso di espansione con tubazioni di carico e di sicurezza.<\/em><\/p>\n<p>Nel caso di pi\u00f9 generatori di calore che alimentano uno stesso impianto \u00e8 ammessa una tubazione di sicurezza dimensionata per la potenzialit\u00e0 nominale complessiva dei generatori; solo i tratti di collegamento di ogni singolo generatore al tubo di sicurezza comune possono essere dimensionati per la potenza singola. Ove si renda necessario separare i generatori dal vaso di espansione, si devono installare, sulle tubazioni di collegamento di ogni generatore alla tubazione di sicurezza, valvole a tre vie con sezione di passaggio non inferiore a quelle del tubo di sicurezza di pertinenza del generatore in modo da assicurare comunque il collegamento fra il generatore e l&#8217;atmosfera o mediante il tubo di sicurezza o attraverso il tubo di sfogo allacciato alla terza via.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1806\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.65-260x300.jpg\" alt=\"15.65\" width=\"260\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.65-260x300.jpg 260w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.65-889x1024.jpg 889w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.65.jpg 1672w\" sizes=\"(max-width: 260px) 100vw, 260px\" \/><\/p>\n<p><em>Collegamento di due generatori di calore a un&#8217;unica tubazione di sicurezza.<\/em><\/p>\n<p>Il tubo di sfogo deve essere convogliato per impedire che venga arrecato danno alle persone in caso di scarico di acqua. Negli impianti con pressione di esercizio superiore a 5 bar, deve essere installato un secondo interruttore termico automatico di blocco, indipendente dal primo. Per quanto riguarda la posizione della pompa di circolazione, rispetto al punto di collegamento del vaso di circuito, occorre porre molta attenzione perch\u00e9 le pompe di circolazione devono essere installate nella rete di distribuzione dell\u2019acqua in modo da soddisfare ad alcune esigenze manuali e tecniche.\u00a0 Va osservato prima di tutto che su nessuno dei due tubi di sicurezza, di cui \u00e8 dotato un impianto con vaso aperto, possono essere introdotti organi di strozzamento: ebbene, una pompa, di qualunque tipo essa sia, \u00e8 considerata un organo di strozzamento e deve, quindi, essere installata in zone che siano al di fuori dei collegamenti con il vaso. Un altro aspetto importante che deve essere valutato \u00e8 quello relativo all\u2019installazione della pompa nei confronti della caldaia, e, cio\u00e8 in aspirazione (sulla mandata) o in pressione (cio\u00e8 sul ritorno).<\/p>\n<p>Le prescrizioni di sicurezza non danno disposizioni in merito: il problema deve essere risolto in modo da soddisfare la condizione che nessun punto della rete si trovi in depressione. Le reti, infatti, non sono mai perfettamente a tenuta nei confronti dell\u2019aria, che pu\u00f2 penetrare, per esempio, se un corpo scaldante va in depressione, attraverso il premistoppa della valvola di regolazione. Per verificare la pressione nei punti critici della rete occorre esaminare il diagramma delle pressioni lungo il circuito, combinato con lo schema di principio dell\u2019installazione. Si prendano in esame, pertanto, i due casi di pompa sulla partenza \u00a0e pompa sul ritorno.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1807\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.66-300x162.jpg\" alt=\"15.66\" width=\"300\" height=\"162\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.66-300x162.jpg 300w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.66-1024x554.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><em><br \/>\nPompa sulla partenza.\u00a0 Scheda di installazione e diagramma delle pressioni. <\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1808\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.67-300x151.jpg\" alt=\"15.67\" width=\"300\" height=\"151\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.67-300x151.jpg 300w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.67-1024x518.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><em><br \/>\nPompa sul ritorno.\u00a0 Schema di installazione e diagramma dell pressioni.<\/em><\/p>\n<p>Nel caso di pompa sulla partenza nel punto A, dove si collega il vaso di espansione, regna la pressione statica H<sub>A<\/sub>. All\u2019uscita dalla pompa il valore della pressione si \u00e8 accresciuto dell\u2019altezza manometrica della pompa, poi man mano che l\u2019acqua fluisce nel circuito, la pressione diminuisce fino al valore che essa ha all\u2019aspirazione della pompa. La spezzata 1.2.3.4.5.1. \u00e8 la rappresentazione grafica delle variazioni della pressione lungo il circuito. Il punto 4 rappresenta la pressione nel radiatore M. Quando l\u2019acqua circola, la pressione \u00e8 positiva; nel caso, invece, di valvola chiusa, allora la pressione nel radiatore \u00e8 quella che si ha nel ritorno, rappresentata dal punto 5, la cui ordinata \u00e8, comunque superiore di \u0394 alla pressione statica H<sub>A<\/sub>, definita univocamente dal livello dell\u2019acqua nel vaso di espansione. Nel punto 5, cio\u00e8 regna una pressione H<sub>A<\/sub> + \u2206.<\/p>\n<p>Esaminando ancora da pi\u00f9 vicino il problema ci si accorge che non \u00e8 il radiatore pi\u00f9 basso quello in pericolo, bens\u00ec quello pi\u00f9 in alto perch\u00e9 in questo la pressione \u00e8 inferiore di HN rispetto al radiatore pi\u00f9 basso e tale pressione vale:<\/p>\n<p><em>H<\/em><sub>A<\/sub> + \u0394<em> <\/em>&#8211; <em>H<\/em><sub>N<\/sub> = (<em>H<\/em><sub>A<\/sub> &#8211; <em>H<\/em><sub>N<\/sub>) + \u0394<\/p>\n<p>Il termine (<em>H<\/em><sub>A<\/sub> \u2013 <em>H<\/em><sub>N<\/sub>) corrisponde alla differenza fra l\u2019altezza dell\u2019acqua nel vaso e l\u2019altezza del radiatore N. Anche in questo caso, comunque, la pressione \u00e8 positiva.<\/p>\n<p>Si passi a esaminare ora il caso della pompa sul ritorno.<br \/>\nLa linea da 1 a 5 rappresenta anche qui l\u2019andamento della pressione fra il radiatore M e la pompa, ma si nota che essa \u00e8 posta al di sotto della linea della pressione statica fra il radiatore M e la pompa, ma si nota che essa \u00e8 posta al di sotto della linea della pressione statica di un valore pari all\u2019altezza monometrica della pompa.<br \/>\nLa pressione in 5 vale <em>H<\/em><sub>A<\/sub> \u2013 <em>H<\/em><sub>P<\/sub> + \u0394.\u00a0 La pressione nel radiatore pi\u00f9 minacciato e, cio\u00e8, il pi\u00f9 alto, \u00e8:<\/p>\n<p><em>H<\/em><sub>A<\/sub> \u2013 <em>H<\/em><sub>P<\/sub> + \u0394 \u2013 <em>H<\/em><sub>N<\/sub> = (<em>H<\/em><sub>A<\/sub> \u2013 <em>H<\/em><sub>N<\/sub>) \u2013 <em>H<\/em><sub>P<\/sub> + \u0394<\/p>\n<p>Perch\u00e9 questo valore non diventi negativo (e cio\u00e8 depressione nel radiatore pi\u00f9 alto) \u00e8 necessario (se si trascura \u0394 per margine di sicurezza) che <em>H<\/em><sub>A<\/sub> \u2013 <em>H<\/em><sub>N<\/sub> , cio\u00e8 la differenza di livello fra il vaso e il radiatore pi\u00f9 alto, sia maggiore della prevalenza della pompa.\u00a0 In alcuni edifici nei quali<em> H<\/em><sub>A<\/sub> &#8211; <em>H<\/em><sub>N<\/sub> \u00e8 di 3 : 5m \u00e8 probabile che una pompa, con prevalenza leggermente inferiore, sia in grado di assicurare la circolazione dell\u2019acqua nel circuito, senza depressione.<br \/>\nOccorre, quindi, valutare con attenzione caso per caso l\u2019opportunit\u00e0 della disposizione della pompa sulla mandata o sul ritorno. La pompa sull\u2019andata garantisce che nessun punto della rete vada in depressione, d\u2019altro canto gli inconvenienti potrebbero essere quelli di avere la pompa attraversata da acqua ad alta temperatura e di avere una elevata pressione in rete.<br \/>\nNella figura sottostante, \u00e8 schematicamente riportata la strumentazione richiesta dalle norme IPESL per un impianto con vaso aperto.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1809\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.681-300x147.jpg\" alt=\"15.68\" width=\"300\" height=\"147\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.681-300x147.jpg 300w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.681-1024x502.jpg 1024w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.681.jpg 1798w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><br \/>\n<em>Strumentazione di sicurezza secondo norme ISPESL &#8211; vaso aperto.<\/em><\/p>\n<p><strong>Vaso di espansione chiuso<\/strong><br \/>\nAbbiamo gi\u00e0 precedentemente visto, all&#8217;inizio del capitolo, come calcolare la capacit\u00e0 di un vaso chiuso; nell\u2019espressione valida per un vaso chiuso senza diaframma, le pressioni assolute da considerare sono:<br \/>\n<em>P<sub>i<\/sub><\/em> = pressione assoluta iniziale corrispondente alla pressione idrostatica nel punto in cui viene installato il vaso misurata in bar (kg\/cm<sup>2<\/sup>), aumentata di una quantit\u00e0 stabilita dal progettista e, comunque, non inferiore a 0,15 bar;<br \/>\n<em>P<sub>f<\/sub> <\/em>= pressione massima assoluta di esercizio, in bar, pari alla pressione di taratura della valvola di sicurezza, aumentata della sovrappressione della valvola stessa e diminuita di una quantit\u00e0 corrispondente al dislivello di quota esistente tra vaso di espansione e valvola di sicurezza, se quest\u2019ultima \u00e8 posta pi\u00f9 in basso ovvero aumentata, se posta pi\u00f9 in alto.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1810\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.691-300x268.jpg\" alt=\"15.69\" width=\"300\" height=\"268\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.691-300x268.jpg 300w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.691-1024x916.jpg 1024w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.691.jpg 1328w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p><em>Impianto con vaso chiuso senza diaframma.<\/em><\/p>\n<p>Per i vasi chiusi con diaframma, fermo restando il significato di <em>P<sub>f<\/sub><\/em>, la pressione <em>P<sub>i<\/sub><\/em> da introdurre nella funzione per <em>vaso chiuso con diaframma<\/em> \u00e8:<br \/>\n<em>P<sub>i<\/sub><\/em> = pressione assoluta in bar a cui \u00e8 precariato il cuscino di gas, pressione che non potr\u00e0 risultare inferiore alla pressione idrostatica nel punto in cui viene installato il vaso.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1811\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.701-300x150.jpg\" alt=\"15.70\" width=\"300\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.701-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.701-1024x512.jpg 1024w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.701.jpg 1532w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p><em>Impianto con vaso chiuso con diaframma.<\/em><\/p>\n<p>Per i vasi senza diaframma, la loro espressione \u00e8 applicabile solo per i vasi autopressurizzati nei quali, cio\u00e8, la pressione prima del riempimento \u00e8 eguale a quella atmosferica. Per i vasi prepressurizzati, nei quali cio\u00e8 la pressione prima del riempimento \u00e8 maggiore di quella atmosferica, e a pressione variabile durante il funzionamento, la formula da impiegare per la verifica \u00e8 quella per il <em>vaso chiuso con diaframma,<\/em> anche se trattasi di vasi senza diaframma, aumentando il volume risultante dal calcolo di una quantit\u00e0 pari al volume dell\u2019acqua iniziale contenuta nel vaso a impianto freddo; in tal caso il progettista deve indicare, oltre alla pressione di precarica e al volume totale del vaso, anche il volume occupato dal gas a impianto freddo.<\/p>\n<p>Per i vasi prepressurizzati a pressione costante e livello variabile durante il funzionamento, il volume utile del vaso deve essere calcolato come per i vasi aperti. Per i vasi prepressurizzati a pressione e livello\u00a0 costanti durante il funzionamento, il volume del vaso deve essere sufficiente per contenere le escursioni necessarie per l\u2019intervento dei dispositivi di scarico e di reintegro dell\u2019acqua.<\/p>\n<p>Negli impianti di riscaldamento con vaso chiuso di potenza fino a 350 kW, con pressione di esercizio non superiore a 5 bar, \u00e8 necessario prevedere:<br \/>\n&#8211; valvola di sicurezza, tale da consentire lo scarico di un quantitativo orario di vapore (kg\/h) non inferiore a P\/0,58 (dove P \u00e8 la potenza del generatore in kW);<br \/>\n&#8211; interruttore termico automatico di regolazione;<br \/>\n&#8211; interruttore termico automatico di blocco;<br \/>\n&#8211; pressostato di blocco;<br \/>\n&#8211; termometro con pozzetto per termometro di controllo;<br \/>\n&#8211; manometro con flangia per manometro di controllo.<\/p>\n<p>Anche con vasi di espansione chiusi \u00e8 possibile l\u2019esclusione dei generatori di calore purch\u00e8 sulla tubazione di collegamento del generatore al vaso sia installata una valvola a tre vie con le stesse caratteristiche di cui si \u00e8 detto a proposito del vaso aperto e tale da assicurare il collegamento del generatore, o con il vaso di espansione o con l\u2019atmosfera. Negli impianti di riscaldamento con vaso chiuso e pompa di circolazione l\u2019apporto di calore deve essere automaticamente interrotto nel caso di arresto della pompa e ci\u00f2 pu\u00f2 essere attuato con asservimento elettrico pompa-bruciatore oppure mediante flussostato.<\/p>\n<p>I generatori degli impianti con vaso chiuso pressurizzato a pressione costante e livello variabile, ovvero a pressione e livello costanti devono essere protetti con valvola di intercettazione del combustibile oppure con valvola di scarico termico poich\u00e9 in questi impianti non sussiste correlazione fra aumento della temperatura e della pressione. Per impianti con pressione di esercizio superiore a 5 bar deve essere installato un secondo termostato di blocco indipendente dal primo.<br \/>\nNella figura \u00e8 riportata schematicamente la strumentazione richiesta per impianti con vaso chiuso.<\/p>\n<p>Oltre a quanto gi\u00e0 descritto si nota:<br \/>\n&#8211; gruppo di riempimento automatico, che provvede a ridurre la pressione di alimentazione dell\u2019acquedotto e a reintegrare a freddo le eventuali perdite d\u2019acqua; il gruppo di riempimento \u00e8 costituito da riduttore di pressione, valvola di riempimento, valvola di ritegno e filtro.<br \/>\n&#8211; separatore di aria con valvola di sfogo automatica e galleggiante.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1812\" src=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.711-300x127.jpg\" alt=\"15.71\" width=\"300\" height=\"127\" srcset=\"https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.711-300x127.jpg 300w, https:\/\/www.tempco.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/15.711-1024x433.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><em> <\/em><\/p>\n<p><em>Strumentazione di sicurezza e controllo per impianto di riscaldamento con vaso chiuso (la simbologia utilizzata \u00e8 quella prevista nelle norme).<br \/>\n<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>1 bruciatore<\/li>\n<li>2 caldaia<\/li>\n<li>3 valvola di sicurezza<\/li>\n<li>4 valvola di intercettazione combustibile;<\/li>\n<li>5 vaso di espansione a membrana;<\/li>\n<li>6 interruttore termico automatico di regolazione;<\/li>\n<li>7 interruttore automatico di blocco;<\/li>\n<li>8 pressostato di blocco;<\/li>\n<li>9 indicatore di pressione;<\/li>\n<li>10 indicatore di temperatura;<\/li>\n<li>11 pozzetto;<\/li>\n<li>12 scarico accessibile e visibile;<\/li>\n<li>13 pompa del circuito utilizzatore;<\/li>\n<li>14 riduttore di pressione;<\/li>\n<li>15 valvola di non ritorno;<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>16 contatore acqua(eventuale).<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Testo tratto dal &#8220;Manuale del termotecnico&#8221; autore Nicola Rossi, editore Hoepli.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Abbiamo parlato dei serbatoi di accumulo negli impianti di termici, intendendo ovviamente i serbatoi aperti. 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