Método de dimensionamiento
Circuito de referencia
G
c
Dp
vb
= caudal de diseño en el circuito
G
c
Dp
= pérdida de carga del circuito relativo a G
c
Dp
= pérdida de carga del regulador de presión diferencial
vp
Dp
= pérdida de carga de la válvula de equilibrado
vb
Dp
= pérdida de carga total del circuito = Dp
H
Ejemplo
Para el dimensionamiento y la calibración de los dispositivos de
control de la presión diferencial que deben montarse en una
instalación de calefacción, hay que conocer los caudales de
diseño y las pérdidas de carga del circuito en cuestión (G
Elegida la calibración del regulador de presión diferencial,
conocidos los valores de caudal de diseño y de pérdida de
carga del circuito:
= 0,8 m
/h
3
G
c
Dp
= 20 kPa
c
Utilizando la tabla Dp
, elegimos una válvula que, calibrada a un
diferencial de presión = Dp
set
= 20 kPa debería tener una dimensión tal que
c
el valor G
esté comprendido entre G
c
En la tabla se destaca en amarillo que, en la calibración de 20 kPa,
3
valor de Gc (0,8 m
/h) es intermedio entre G
válvula de medición DN 20 (4). Se elige el DN 20, buscando la mejor
relación entre necesidad de regulación, pérdida de carga y economía de
instalación.
5÷30 kPa (50÷300 mbar)
Δp
SET
5 kPa
10 kPa
Código
DN
Med. G
G
G
min
max
min
(m
3
/h)
(m
3
/h)
(m
3
/h)
140340
15
1/2 " 0,05 0,45
0,05 0,60
140350
20
3/4 " 0,10 0,65
0,10 0,85
(4)
140360
25
1 "
0,25
0,90
0,25 1,20
32
1 1/4 "
0,40
3,50
0,40 4,50
140370
140370
40
1 1/2 "
0,50
4,50 0,50
Se elegirá una válvula serie 140,
Dp
c
Dp
Dp
H
c
+ Dp
vb
c
y G
, indicado en la tabla.
mín
máx
(2)
y G
máx
mín
15 kPa
20 kPa
25 kPa
(1)
G
G
G
G
G
G
G
max
min
max
min
max
min
max
(m
3
/h)
(m
3
/h)
(m
3
/h)
(m
3
/h)
(m
3
/h)
(m
3
/h)
(m
3
0,05 0,70
0,05 0,75
0,05 0,80
0,10 1,00
0,10 1,05
0,10 1,10
(2)
(3)
0,25 1,50
0,25 1,55
0,25 1,60
0,40
5,00 0,40
5,50 0,40
6,00 0,40
5,50
0,50 6,00
0,50 7,00
0,50 7,50
N 20 y calibrada a 20 kPa
álculo Dp
circulación:
Dp
= Dp
H
Dp
: suponiendo que se haya elegido un regulador de Dp DN 20, la
vb
pérdida de carga de la válvula de equilibrado va desde un valor
mínimo (posición "todo abierto" para el circuito más desfavorecido)
hasta un valor creciente según la calibración del caudal en los
circuitos menos desfavorecidos. Se obtiene el siguiente gráfico:
Cód. 142150 3/4"
Δp (mm c.a.)
10.000
5.000
2.000
1.000
500
vp
200
100
60
0,05
Dp
= 3,5 kPa, válvula toda
Dp
vb
= 30 kPa, válvula en regulación de
vb
Dp
= pérdida de carga del circuito relativa a G
c
Dp
: la pérdida de carga del regulador de Dp se obtiene utilizando el
+ Dp
vp
vp
gráfico Kvs con el dispositivo en posición 'todo abierto', que es la
condición ideal de servicio. Se obtiene el siguiente gráfico:
Serie 140 gráfico Kvs
y Dp
Δp (mm c.a.)
).
c
c
10.000
5.000
2.000
1.000
500
(1)
el
(3)
para la
200
100
60
0,25
30 kPa
Dp
G
G
min
max
= 3 kPa
vp
/h)
(m
3
/h)
(m
3
/h)
El valor de pérdida de carga total del circuito que debe utilizarse para
0,05 0,90
dimensionar la bomba de circulación es el siguiente:
Dp
0,10 1,20
= 3,5 + 20 + 3 = 26,5 kPa
H
0,25 1,70
Nota: si G
6,00
diseño, o bien en caso de calibración práctica en campo, es preferible
calcular el Dp
0,50 7,50
,
es representativo de las condiciones medias de regulación.
para el dimensionamiento de la bomba de
H
+ D
+ Dp
vb
pc
vp
Posición
0,5
1
1,5
0,8
0,1
0,25
0,5
abierta-línea azul
1/2"
3/4" 1"
0,8
0,5
1
2,5
y Dp
deben ser "estimados" y no calculados en fase de
c
c
utilizando el gráfico Kv
vp
nom
Δp (kPa)
2
2,5
3
3,5
4
100
50
30
20
10
5
≈ 3,5
2
1
0,6
1
2,5
5
3
G (m
/h)
caudal-línea roja
=20 kPa
c
Δp (kPa)
1 1/4"
1 1/2"
100
50
20
10
5
3
2
1
0,6
5
10
G (m
3
/h)
de la válvula serie 140, que