ES
vaciar el depósito. No se debe cerrar la llave de entrada (si eventualmente el agua llega la Ta
máxima evacuará cierto volumen de agua, que será reemplazado por agua de red a menor Ta).
Se puede tapar el colector con una lona opaca y segura que evite que la radiación solar actúe
sobre el colector.
• Circuito de ACS: Una válvula de seguridad de presión 5 bar y temperatura 90ºC, garantiza un
óptimo rango de servicio.
SALIDA EVACUACIÓN PRIMARIO
SALIDA ACS
ESTRUCTURA SOBRE SUELO
14. PROTECCIÓN CONTRA LA CONGELACIÓN
14.1 Circuito solar
El fluido caloportador del circuito solar contiene un porcentaje de glicol, que varia según las
condiciones climáticas de la ubicación del sistema. Este porcentaje se establece en función del
mínimo histórico de la zona por lo que el circuito queda protegido de heladas. Debe quedar
claramente reflejado en la ficha técnica del fluido anticongelante la mínima temperatura que puede
trabajar la mezcla de glicol-agua. El circuito primario está cargado, listo para el cliente con una
concentración del 50% propilenglicol, que garantiza un punto de congelación inferior a -35ºC.
14.2 Circuito de ACS
Los ensayos de congelación efectuados con el sistema en los laboratorios frigoríficos de
CENIFER demuestran que en situación de reposo y a un a Ta de agua dentro del depósito inicial
de 6 ºC, el sistema se mantiene por encima del punto de congelación mas de 9 días (235 horas)
consecutivos a -10 ºC, sin radiación solar alguna.
Tª Cámara ºC
-10
En caso de congelamiento, el propio sistema con una radiación mínima, se encarga de descongelar
el agua del depósito.
15. PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
Se recomienda la conexión al sistema de protección contra rayos del edificio con cable de cobre de
16 mm
2
de sección como mínimo.
16
SALIDA EVACUACIÓN DEPÓSITO
ENTRADA AGUA FRÍA
Tª Inicio ºC
6
TAPA ACCESO A DESVIADOR Y VÁLVULA DE LLENADO
TAPA ACCESO A VÁLVULA DE LLENADO
Tª Final ºC
0.2
Tiempo (horas)
235