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Manual Técnico y de Instalación Manual Técnico y de Instalación Sistema de calefacción por Suelo Radiante Sistema de calefacción por Suelo Radiante www.forofrio.com

Tecnico Suelo Radiante

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SISTEMA DE CALEFACCIÓN

POR SUELO RADIANTE

1

INDICE

Presentación ........................................................................................ 2

FloorStandard, el sistema Standard Hidráulica de Suelo Radiante ................ 2

Razones para trabajar con FloorStandard ................................................. 2

Concepto de Suelo Radiante ................................................................... 3

Aplicaciones y Ventajas ......................................................................... 4

Descripción del sistema FloorStandard ..................................................... 5

Tubos Standard Hidráulica para el sistema FloorStandard ........................... 6

Estructura del suelo .............................................................................. 8

Sistema de regulación ........................................................................... 10

Consejos de diseño e instalación ............................................................ 13

Instalación del suelo radiante ................................................................. 15

FloorStandard, la oferta global ............................................................... 20

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SISTEMA DE CALEFACCIÓN

POR SUELO RADIANTE

Presentación

FloorStandard® es la solución integral de Standard Hidráulica para unambiente de máximo confort con el máximo ahorro energético. La climatización porsuelo radiante proporciona una distribución de temperaturas de máximo confortpor la uniformidad en la disposición de calor. Al impulsar agua a baja temperatura,se reducen las pérdidas de calor entre el generador y el emisor de calor.En el caso de las instalaciones sanitarias y de calefacción, la tecnología hadespegado de forma espectacular en los últimos años con soluciones antesinexistentes y que proporcionan mejoras importantes desde el punto de vistahigiénico, hidráulico, económico, de durabilidad y de mantenimiento de lainstalación. Por ello, el proyectista ha de apoyarse, cada vez más en fabricantessolventes y de tradición reconocida por el diseño, producción y logística de susproductos.Standard Hidráulica, fabricante líder en válvulas para agua, gas y calefacción, con el objetivo primordial de satisfacerlas necesidades del Cliente, ha querido ampliar su gama de productos para instalaciones de calefacción. Con este fin,ha incorporado el Sistema FloorStandard® para suelo radiante.

FloorStandard®, el sistema de Standard Hidráulica para Suelo Radiante

FloorStandard® es un sistema de calefacción por suelo radiante a bajatemperatura. Su funcionamiento en baja temperatura (inferior a 29ºC ensuperficie) garantiza un bienestar y un confort sin igual. Es un método decalefacción por radiación, que utiliza el agua como fluido portador del calor,circulando por un serpentín de tubos de polibutileno, empotrados en una placa dehormigón, la cual constituye el elemento emisor de temperatura. StandardHidráulica, con su oferta FloorStandard®, propone soluciones completas yadaptadas a la instalación de este sistema de calefacción.

El sistema incluye una gama completa de suministro de los diferentescomponentes; paneles aislantes, aislamiento perimetral, tuberías de polibutileno(PB) y multicapa (PE/AL/PE-X), colectores, kit de regulación, aditivos para la conducción óptima de calor, armarios,termostatos.

• Dominio de la tecnologíaStandard Hidráulica aporta al proyectista soluciones completas para las instalaciones interiores del edificio con elsistema FloorStandard®. La conectividad de los elementos y la regulación de fluidos son las tecnologías queStandard Hidráulica ha desarrollado aplicando los conceptos más innovadores.

• Confort, rentabilidad y rapidezEl sistema FloorStandard®, satisface a todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida del proyecto,incluyendo las fases de diseño, contratación, ejecución y operación del edificio. Proyectista, constructora, promotore instalador pueden trabajar en perfecta coordinación con los sistemas y productos que Standard Hidráulica lesaporta.

• Seguridad y CalidadStandard Hidráulica posee en su planta de fabricación la certificación ISO 9001 y sus productos están homologadospor las más importantes agencias certificadoras europeas, tanto para los materiales más tradicionales como paralos nuevos productos.

Razones para trabajar con FloorStandard®

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CATÁLOGO TÉCNICO

Concepto de Suelo Radiante

En el sistema de calefacción de suelo radiante por agua a baja temperatura, todo

el pavimento es emisor de calor. A diferencia del sistema de radiadores en el que

sólo existen focos puntuales, la transmisión de calor se realiza desde abajo hacia

arriba de manera que son los pies los primeros en calentarse y a continuación

el resto del cuerpo.

El efecto sobre las personas es una sensación de confort superior a la de otros

sistemas de calefacción. Además, esta sensación se mantiene aunque la

temperatura del aire esté a tan solo 18 ºC. En consecuencia, el elemento

generador de calor no necesitará funcionar a temperaturas tan altas como en un

sistema tradicional, consiguiendo mayor durabilidad en los equipos productores

de energía y un ahorro de energía que puede llegar hasta un 15% respecto al de un sistema tradicional.

Desde el punto de vista arquitectónico, al estar instalado el sistema bajo el pavimento, proporciona mayor flexibilidad

en el diseño y colocación de los elementos de mobiliario y decoración, al tiempo que mejora la estética de los

espacios interiores. El control de la temperatura en cada una de las habitaciones se realiza de forma independiente

a través de la regulación del flujo de agua caliente y de circuitos separados que se monitorizan con termostatos y

válvulas.

Dentro de este concepto, se incluye también la posibilidad de usar el sistema para el enfriamiento de los espacios

bajo determinadas condiciones. Un efecto adicional de la ubicación del sistema por debajo del pavimento es evitar

totalmente el ruido que produce otro tipo de sistemas.

Los sistemas de suelo radiante funcionan con cualquier elemento de producción de calor, como calderas de gas,

bomba de calor, acumuladores eléctricos y sistema de colectores de placas solares. Asimismo, están diseñados con

la premisa de facilidad de colocación, con un número de componentes muy reducido, larga duración y mínimo nivel

de mantenimiento. También es necesario resaltar que el uso del sistema de suelo radiante es compatible con otro

tipo de sistemas dentro de una vivienda o edificio.

El sistema de suelo radiante está ampliamente extendido en los países europeos. Sin embargo, dadas las

características de su instalación, el diseñador deberá tener en cuenta una serie de condicionamientos y entre ellos,

los del tipo de material que se utilizará como pavimento y las alturas disponibles en la construcción de nueva

vivienda y rehabilitación.

ºC ºC16 20 24

1,7 m

3

1,7 m

2,5 m 2,5 m

16 20 2416 20 24

Calefacciónideal

Calefacción porsuelo radiante

Se muestra la proximidadde FloorStandard® al tipo

de solución ideal para ladistribución de calor.

Calor en el suelo ytemperatura más baja en la

parte superior. Mayorsensación de bienestar.

La temperatura es baja enel suelo y alta en la partesuperior de la habitación.Situación no ideal.

Calefacción porradiadores

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Aplicaciones y Ventajas

Las aplicaciones son amplias y variadas. En cuanto a tipología de proyectos, el sistema de suelo radiante se puedeusar para:

• Residencial, tanto en construcción de casas unifamiliares como en bloques de viviendas• Hoteles• Edificios de oficinas• Hospitales y residencias de tercera edad• Pabellones y campos deportivos• Colegios, universidades y museos• Almacenes y naves industriales• Piscinas• Locales comerciales

Las aplicaciones del sistema de suelo radiante son más frecuentes en suelos con base de cerámica, parquet, mármol,moqueta, linóleo y plásticos. En cualquier caso, en el momento del diseño, se ha de tener en cuenta los coeficientesde conductividad térmica de los materiales antes indicados para redactar el proyecto técnico.

Relación de ventajas del Sistema FloorStandard®:

• Economía. Funciona con agua caliente a baja temperatura (30 a 45 ºC), manteniendo el suelo a unatemperatura uniforme entre 20 y 29 ºC, lo cual permite un ahorro energético de hasta un 15%. Posibilidad de laprogramación de cada estancia de forma individual.

• Bienestar y confort. Se reduce la diferencia térmica entre el suelo y el techo gracias a la disminución de laconvección del aire, consiguiendo el tipo de calor ideal.

• Reversibilidad verano / invierno. En invierno el sistema garantiza un calor suave y confortable, en veranopuede usarse para refrescar el ambiente gracias a la instalación de un generador de agua fría.

• Estética. Se mejora la estética al ser un sistema integrado en el suelo, es invisible. No hay aparatos visibles decalefacción en la casa, tales como radiadores y fan-coils.

• Saludable. El bajo grado de humedad conseguido evita la aparición de ácaros y el desarrollo de alergias. Elsistema de suelo radiante está recomendado para guarderías, hospitales y residencias de ancianos.

• Mejor conservación y durabilidad en los equipos de generación y distribución de calor. El sistema trabaja atemperaturas de hasta 45 ºC frente a otros sistemas que llegan hasta 90 ºC.

• Seguro. Los circuitos empiezan y acaban en los colectores. No hay empalmes ni uniones bajo el suelo.

• Ecológico. Dada la baja temperatura requerida, la instalación de suelo radiante se puede combinar con sistemasde paneles solares y otras energías alternativas.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

POR SUELO RADIANTE

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Descripción del sistema FloorStandard

Standard Hidráulica ha desarrollado el sistema FloorStandard®

de calefacción por suelo radiante cumpliendo con todas las

exigencias actuales de promotores, proyectistas y constructoras

para una instalación moderna, rápida y económica.

Standard Hidráulica pone a disposición del mercado un sistema

completo que soluciona de forma integral la instalación de

transporte, distribución y regulación del calor en cualquier tipo de

edificio. Standard Hidráulica ha creado y diseñado

FloorStandard® como sistema completo, incluyendo en él todos

los componentes y accesorios necesarios para cada instalación.

Nuestra empresa, además, asesora a los proyectistas para que

éstos consigan la mejor solución en cada una de las aplicaciones.

En el caso de calefacción por radiadores, la superficie de los

mismos puede alcanzar una temperatura de hasta 70ºC, ya que no están en contacto directo con las personas. En

el caso de suelo radiante, éstas si están en contacto directo, por lo que la temperatura del suelo no puede sobrepasar

ciertos valores, que son:

- Oficinas 27 ºC

- Zonas de estar 29 ºC

- Cuartos de baño 33 ºC

En las zonas perimetrales de las habitaciones, en las cuales el pie no entra en contacto habitualmente con el

pavimento, se puede admitir una temperatura mayor, de hasta 35ºC.

En comparación con otros sistemas de calefacción, el suelo radiante está más ligado a los elementos estructurales

de la obra, ya que los tubos están sobre la solera y a su vez están recubiertos con mortero. Esto significa que el

proyectista tiene que tener en cuenta las alturas disponibles. Por esta razón, las exigencias de calidad en este tipo

de sistemas son muy elevadas y es absolutamente necesario contar, tanto en proyecto como en ejecución de la obra,

con un fabricante como Standard Hidráulica, el cual garantiza los siguientes aspectos:

• La calidad de los tubos y su durabilidad

• Garantía del sistema durante 10 años

• La fiabilidad del sistema de regulación

• La calidad del diseño y cálculo del proyecto de instalación

El paso o distancia entre tubos puede variar en función de la carga térmica. Desde

valores de 84 mm hasta un máximo de 336 mm. Los cálculos para utilización de

solo calefacción, no son válidos para la aplicación de calefacción y refrigeración.

En todos aquellos casos en que el suelo radiante vaya ha ser usado también en

refrigeración, el calculo del paso debe basarse en esta última aplicación,

tratándose de condiciones en las que la emisión específica del suelo resulta

limitada. Para obtener una emisión estival de 35-40 W/m2, la invernal

correspondiente debe ser entre 90-100 W/m2.

CATÁLOGO TÉCNICO

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SISTEMA DE CALEFACCIÓN

POR SUELO RADIANTE

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Tubos Standard Hidráulica para el sistema FloorStandardEl tubo que se emplea para la distribución del agua para calefacción requiere especial atención por parte delproyectista a sus propiedades y características mecánicas, técnicas y de comportamiento a largo plazo, ya que esteelemento va a formar parte integrante de la estructura del edificio. Standard Hidráulica dispone de dos tipos de tubospara el suelo radiante:

• Polyplumb; tubería realizada en Polibutileno con barrera de oxígeno. La tubería tiene una capa de alcohol devinilo etileno (EVAL) que previene el paso de oxígeno a través de la pared de la tubería.

• MultiStandard®; tubería multicapa PE/AL/PE-X, polietileno reticulado resistente a la temperatura con una capade aluminio que lo hace impermeable al oxígeno.

Tubos Polyplumb y MultiStandard para aplicaciones en suelo radiante.

Características Polyplumb MultiStandard

Resistencia a la corrosión Insensible Insensible

Permeabilidad al oxígeno No No

Transmisión de ruido No No

Manipulación Se curva sin herramienta Se curva con o sin útiles

Colocación / Maleable No guarda la forma No guarda la forma

Resistencia a las

agresiones mecánicas Escasa Media

Localización en placa con

detentor de metales No Si

Técnicas de conexión Compresión Prensado y/o compresión

Tubo Polyplumb

La tubería Polyplumb está realizada en polibutileno (polímero termoplástico isotáctico

cristalizado) y fabricada según la norma BS 7291 parte 1, es flexible y fuerte, adecuada

para sistemas de agua sanitaria caliente y fría, y también para sistemas de calefacción

central. La barrera EVAL previene el paso de oxígeno a través de la pared de la tubería,

protegiendo las partes metálicas de la instalación, según recomendación de la norma

UNE-EN 1264-4. Para proteger la barrera durante la instalación la tubería dispone de una

capa externa de polibutileno. La capa de barrera tiene un recubrimiento fino de adhesivo

en cada lado.

La tubería de polibutileno aporta múltiples ventajas a los instaladores:

• Gran facilidad de manejo• Tubería muy flexible. La extrema flexibilidad permite operar con él en cualquiercondición• Un factor de seguridad vital de diseño de los más altos• Resistente a los impactos accidentales debido a la elasticidad del material• Al tener un índice de rigidez y fragilidad muy bajo, es resistente a reventones por la congelación del agua• Reciclable. El PB es un material completamente reciclable, por lo tanto con un bajo impacto ambiental

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CATÁLOGO TÉCNICO

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Propiedades técnicas Valor Unidad

16 x 2 20 x 2

Coeficiente de dilatación lineal 0,026 mm/m.K

Coeficiente de conductividad térmica 0,45 W/m.K

Temperatura máxima de servicio 70 ºC

Coeficiente de rugosidad 0,007 mm

Diámetro exterior 16 20 mm

Diámetro interior 12 16 mm

Espesor nominal 2 2 mm

Peso 110 150 gr/m

Radio de curvatura mínimo

Sin utillaje - 5 x D ext. 80

Radio de curvatura mínimo

con utillaje

80 100 mm

45 60 mm

Tubo MultiStandard®

Es un tubo multicapa, cuya estructura está formada por tres capas superpuestas: una

capa interna de polietileno reticulado (PE-X), una capa intermedia de aluminio soldada

a testa mediante láser (espesor mínimo 0,25 mm) y una capa externa en polietileno

(PE). La capa intermedia se une a la interior y exterior mediante una capa adhesiva que

cubre la totalidad de la superficie de las capas para garantizar una total adhesión.

El tubo multicapa aporta múltiples ventajas porque une las prestaciones de los tubos

metálicos y los de síntesis:

• Tiene una menor dilatación• Es impermeable al oxígeno gracias a la capa de aluminio• Es insensible a la corrosión por el interior (PE-X) y el exterior (PE)• Es flexible (se trabaja fácilmente a mano)• Es adaptable (guarda la forma dada)

El tubo MultiStandard® se fabrica para instalaciones de suelo radiante en dos diámetros cuyos valores son 16 x 2

y 20 x 2, homologado por AENOR según UNE 53961 EX.

Las propiedades y valores de los tubos MultiStandard® son los siguientes:

El tubo Polyplumb se fabrica y suministra en dos diámetros; 15 x 1,7 y 18 x 2,2

Densidad

Conductividad térmica

Punto de fusión

Temperatura de fragilidad

Coeficiente de expansión

Módulo de elasticidad

0.93 gramos/cm3

22 W / m ºC

125 ºC

-15 ºC

1,3 mm - 10 ºC

400 - 450 N / mm2

PE

AL

PE-X

Adhesivo

Adhesivo

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SISTEMA DE CALEFACCIÓN

POR SUELO RADIANTE

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Estructura del suelo

El suelo, además de los tubos, está constituido desde el punto de vista constructivo por los paneles de aislamiento

que se apoyan lateralmente sobre una banda perimetral para permitir los movimientos de dilatación y horizontalmente

sobre un film de polietileno que evita la transmisión de humedad. Sobre los paneles se vierte la capa de mortero que

tiene como función la difusión del calor sobre la que se coloca el material a usar como pavimento.

Panel aislante

El panel FloorStandard® es un panel moldeado en EPS (Poliestireno

Expandido) con un acabado superficial en film de alta resistencia. Las

características de este film y de los "tetones", anchos y muy resistentes,

confieren al panel capacidad para responder a condiciones de superficie

con gran circulación de paso.

Este panel es universal y puede utilizarse con los tubos Polyplumb de

diámetro 15 mm y 18 mm, y tubos MultiStandard® de diámetro 16

mm y 20 mm, sin necesidad de grapas.

La unión machihembrada de los paneles evita la posible transmisión de puentes térmicos. Los "tetones" moldeados

que incorpora el panel permiten la instalación y fijación del tubo a paso regular (múltiplos de 84 mm) de acuerdo con

las necesidades térmicas. Los paneles realizan la función de guía de los tubos, y también actúan como aislante térmico

y acústico.

El montaje es rápido, fácil y conforme a la norma UNE EN 1264

Las características técnicas y dimensiones del panel FloorStandard® son las siguientes:

1.183

845

45 - 50 - 55

1

84

Film de poliestireno alta

resistencia de 200μ

Dimensiones

TIPO EPS

Largo (mm)

Ancho (mm)

Altura-incluido tetones (mm)

Superficie (m2)

Paso de tubo (mm)

Protección

Densidad (kg/m3)

Espesor aislamiento (mm)

Conductividad térmica (W / m.K)

Compresibilidad (mm) Clase C1

Resistencia a la compresión CS 10 (KPa)

Resistencia térmica (m2 * K / W)

25 25 30

20 25 15

0,033 0,033 0,033

0,5 0,5 0,5

110 110 110

0,61 0,75 0,50

84 mm

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CATÁLOGO TÉCNICO

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Pavimentos

La aplicación y rendimiento del suelo radiante varía en función del tipo de material para pavimento que se utiliza

por encima de la capa de mortero. A la hora de realizar los cálculos, hay que tener en cuenta la resistencia térmica

del revestimiento. La resistencia térmica es:

R = L /

R = Resistencia térmica (m2*K/W)

= Coeficiente de conductividad térmica (W)

L = espesor del revestimiento (m)

La resistencia depende del espesor y el

coeficiente de conductividad térmica de

cada material, como se representa en la

siguiente tabla.

Capa de mortero

La capa de mortero se encarga de la distribución uniforme del calor en el suelo del

edificio. Dicha capa debe ser resistente y, además, estar totalmente nivelada. Para

evitar retracciones y fisuras, conviene utilizar aditivos que aseguren una cubrición

óptima de los tubos para mejorar la conducción del calor. Para ello, es necesario el uso

de un plastificante y un fluidificador de fabricantes de reconocido prestigio y con la

adecuada dosificación.

Banda perimetral con faldón

La banda perimetral realiza funciones mecánicas y térmicas. Aísla, perfecta e

independientemente, la base del sistema y los muros exteriores e interiores,

permitiendo el juego de dilataciones y evitando puentes térmicos. La banda perimetral

con faldón permite que una vez instalado el panel aislante, se pueda poner dicho

plástico encima del mismo, para evitar la filtración del mortero entre el aislamiento y

el forjado. Está fabricado en espuma de poliestireno imputrescible con un espesor de

6 mm y una altura de 150 mm.

Barrera anti-vapor

Siempre que los suelos puedan transmitir humedad será necesario colocar entre el

forjado y los paneles una película de polietileno cuya misión es precisamente la de crear

una barrera para evitar el paso de vapor al conjunto superior. Si el suelo no es húmedo,

los paneles de aislamiento ya efectúan la función de barrera anti-vapor.

0,08

0,10

0,23

0,12

0,20

0,40

0,50

2,90

2,00

MaterialCoeficiente

conductividad (W)

Moqueta

Moqueta gruesa

Parquet - roble

Parquet - abeto

PVC

Caucho

Gres

Mármol

Piedra natural

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Sistema de regulación

Los colectores FloorStandard® permiten una monitorización precisa de cada

bucle instalado. Pueden estar equipados con un mando manual o con una cabeza

electrotérmica, unida a un termostato para la regulación de cada una de las

habitaciones.

Los colectores están realizados en acero inoxidable (AISI 301), lo que les confiere

ligereza y facilidad de colocación. Se pueden colocar en conjuntos de 3 a 12

salidas.

Un sistema de regulación administra la cantidad de calor generado desde el suelo

al espacio a calentar, contando también con la influencia de la temperatura exterior. Es necesario resaltar que un

incremento de temperatura de 1ºC sobre la temperatura exigida, representa un aumento del 6% en los costos de

energía.

Equipos de distribución completo para suelo radiante

El equipo está compuesto por dos colectores, uno para la impulsión, con caudalímetro y otro para el retorno, con

válvulas termostatizables. Los distribuidores disponen de tantas salidas como circuitos existan en la zona de la

instalación que controlan. El colector de impulsión distribuye el agua caliente de la caldera a los diversos circuitos que

componen la instalación. El colector de retorno devuelve el agua que se ha enfriado en el circuito, a la caldera. Los

colectores incorporan también, soportes para la fijación en el armario, tapón en el extremo, purgador automático de

aire y válvula de llenado y vaciado.

El caudalímetro tiene su aplicación en las instalaciones de suelo radiante para regular proporcionalmente el caudal de

cada circuito. La válvula termostatizable permiten controlar la temperatura de forma independiente en cada circuito.

También permite cerrar el paso de agua y aislar el circuito.

Material colectores Acero inoxidable 1.4301

Regulación 0,5 - 5 l/min

Temperatura máxima 70 ºC

Presión máxima 10 bar

Conexión 1"

Conexión para adaptadores Eurocono 3/4"

Nº Salidas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Longitud (A) 260 315 370 425 480 535 590 645 700 755

Dimensión

armario420/430 430/430 550/560 550/560 950/960 950/960 950/960 950/960 950/960 950/960

(*) Para dimensionar el armario, se ha incluido el equipo de distribución y las válvulas de paso.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

POR SUELO RADIANTE

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Page 13: Tecnico Suelo Radiante

Grupo hidráulico de circulación

El grupo hidráulico de circulación recibe el agua que proviene de la caldera a alta temperatura. Mediante la mezcla de

este agua con el retorno desde el suelo, el grupo regula la temperatura de salida con la ayuda de la cabeza

termostática, sobre la que se hace directamente la regulación.

Grupo de mezcla a punto fijo, válvula mezcladora de 3 vías, termostato bimetálico,

bomba recirculadora electrónica de Wilo serie Star RS, termostato de seguridad de

contacto para proteger el circuito de temperaturas excesivas, termómetro, juntas de

goma para estanqueidad del grupo, soporte para válvula de presión diferencial y caja

de aislamiento en EPP. Grupo premontado y comprobado.

Grupo DN 25 con rosca a 1". La válvula mezcladora está regulada por el cabezal

termostático con sonda de contacto, dicha sonda está fijada en la tubería de impulsión

para trabajar con dos lazos de regulación a diferentes temperaturas. La regulación de

salida es asignada manualmente a la temperatura deseada, tarada en el propio cabezal.

Lleva un termostato de contacto de seguridad para actuar la bomba de recirculación.

Grupo hidráulico de circulación de alta temperatura para calefacción y A.C.S. Es una

unidad de control compacta de reducidas dimensiones y lista para instalar. De esta

forma, se reduce el tiempo de instalación y para el instalador significa menos riesgos y

más seguridad en la instalación.

Grupo de mezcla a punto variable. El grupo incorpora la bomba recirculadora,

termómetro, juntas de goma para estanqueidad del grupo, soporte para válvula de

presión diferencial y caja de aislamiento en EPP. Grupo DN 25 con rosca a 1".

El control de la válvula mezcladora de 3 vías se puede realizar empleando un

termostato de regulación de 3 puntos o mediante una centralita.

En el caso de querer asociar un sistema de calefacción por radiadores (alta temperatura) con otro de suelo radiante

(baja temperatura) puede optarse por el kit de regulación.

Kit de regulación montado directamente sobre los colectores, permite regular de una forma sencilla un sistema

mixto de calefacción por suelo radiante y radiadores.

El grupo recibe directamente el agua que proviene de la caldera a alta temperatura para el sistema de radiadores

(hasta 70 ºC). Mediante la mezcla de esta agua con el retorno desde el suelo, el kit regula la temperatura para el

suelo radiante a 45 ºC con la ayuda de la cabeza termostática, sobre la que hace la regulación.

Este cometido lo cumple el kit de regulación, antepuesto al distribuidor de acero inoxidable. El equilibrado de los

circuitos individuales se consigue en el tramo de retorno mediante los caudalímetros integrados.

CATÁLOGO TÉCNICO

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Page 14: Tecnico Suelo Radiante

Actuador electrotérmico

Para zonificar la instalación, calentar únicamente las estancias necesarias, se pueden

colocar termostatos que manden una señal a las cabezas termoeléctricas situadas en los

colectores, de manera que se controle la apertura y cierre de cada circuito en función de

la temperatura de la estancia. Actuador de 2 puntos electrotérmico para la regulación de

la temperatura ambiente. Accionamiento todo-nada, normalmente cerrado. Cuando

recibe la señal del termostato, abre el paso del circuito correspondiente.

Termostato de ambiente

El termostato ambiente regula eléctricamente en combinación con los actuadores

electrotérmicos. El termostato incorpora una rueda selectora para regular la

temperatura, permitiendo elegir al usuario en una escala entre 10 º y 30 ºC. Diseño

actual. Regulador sencillo y de fácil manejo con elemento sensible de membrana. El

funcionamiento es mediante la tensión de vapor. El elemento sensible incorpora una

cápsula de acero inoxidable soldada eléctricamente y que contiene vapor saturado.

Centralita de regulación

Centralita de calefacción digital con sonda ambiente incorporada. Control P, PI o P+PI.

Con display LCD. Reloj semanal y calendario anual. Contador de horas. Compensación de

la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior. Salidas relé 5(2)A

250V y 3P. Entrada digital programable. Alimentación 220V 50Hz. Limitación de las

temperaturas de impulsión y retorno. Regulación a punto fijo de la temperatura de

impulsión para suministro de agua caliente sanitaria. Para servomotores mandando sobre

válvulas de asiento o para una bomba (on/off). Programa básico fijo (ajustado en fábrica)

para emplear en el momento de la puesta en marcha inicial del equipo. Se adapta

fácilmente a las necesidades del edificio, seleccionando uno de los tres modelos básicos

de regulación empleando los parámetros de servicio. Zona de ajuste: 8 - 38 ºC. Caja en

material termoplástico retardante de la llama, de color blanco (RAL 9010). Fácil de

instalar. Apta para montar en paredes o con cajas para empotrar. La conexión eléctrica se hace en la placa base con

bornas para atornillar cables de hasta 2,5 mm2.

Válvula mezcladora termostática

La función de la válvula mezcladora es realizar la mezcla del agua de impulsión de la

caldera con el agua de retorno de una forma estable. Permite obtener la temperatura

necesaria para el sistema de suelo radiante de hasta 150 m2. Si la válvula es manual,

la temperatura del agua mezclada será fijada al realizar la instalación y no se puede

modificar. El sistema es autorregulador, pues la temperatura de retorno aumenta el

caudal de agua que entra en la válvula, reduciendo la entrada de flujo, por lo que reduce

la cantidad de agua caliente.

Regulación 35 ºC - 65 ºC

Máxima presión 10 bar

Máx. temperatura 90 ºC

Precisión ±3 ºC

Máximo caudal 65 l/min (3 bar)

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

POR SUELO RADIANTE

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Page 15: Tecnico Suelo Radiante

Consejos de diseño e instalación

La norma UNE-EN 1264-4, especifica los requisitos para el diseño y la construcción de sistemas de estructuras de

suelo calentado con agua caliente para asegurar que el sistema de calefacción bajo el suelo sea adecuado.

Para el diseño de un sistema por suelo radiante es necesario, en primer lugar, evaluar la potencia demandada en cada

uno de los locales a climatizar, para ello es necesario disponer de los coeficientes de transmisión de calor de cada uno

de los cerramientos, orientaciones y superficie. Una vez resuelto el cálculo de la demanda térmica, seleccionamos la

distancia entre tubos más apropiada en función del tipo de suelo y la temperatura de impulsión a los circuitos.

Para lograr una uniformidad en la transmisión de calor, la tubería debe cubrir toda la superficie de los locales,

exceptuando suelos de armarios empotrados y el bajo de bañeras en los cuartos de baño. Es aconsejable la

disminución de la distancia entre tubos en las zonas de mayores pérdidas de calor en calefacción como puede ser

superficies acristaladas importantes.

Para la distribución de temperaturas homogéneas en los locales a climatizar, la mejor distribución de calor se consigue

con la instalación de una espiral. También es aceptable la forma tipo doble serpentín.

Espiral Doble serpentín Circuito con

zonas frías

Temperatura media igual en

cualquier punto de la habitación.

Distribución uniforme de calor.

Grandes radios de curvatura

Temperaturas medias iguales en

cualquier punto de la habitación.

Distribución uniforme de calor.

Sistema Ventajas Inconvenientes

Espiral

Doble serpentín Pequeños radios de curvatura

1 - Una espiral se puede diseñar de muchas formas, pero siempre con el objetivo de conseguir la mayor uniformidad

en el reparto del calor por el suelo. Después de entrar en el tubo, el agua se enfría constantemente y por lo tanto, el

proyectista debe alternar partes "frías" con "calientes". Hasta la mitad del serpentín podemos considerar el agua como

"caliente" y a partir de ahí como "fría" o menos caliente.

CATÁLOGO TÉCNICO

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Page 16: Tecnico Suelo Radiante

2 - El recrecimiento global del sistema del suelo radiante depende de los elementos que se superponen a partir del

soporte del forjado. Es fundamental que el proyectista realice el cálculo del recrecimiento total sobre todo, tanto en

proyectos de obra nueva como de rehabilitación, dadas las limitaciones existentes en ocasiones, debido a la altura

entre forjados. En el sistema FloorStandard®, el esquema de alturas sería el siguiente.

Superficie total inferior a 40 m2 y longitud máxima de la estancia inferior a 8 m. En este caso la altura mínima del

mortero es de 50 mm.

3 - Para reducir los problemas de corrosión en instalaciones donde se combinan materiales plásticos y metálicos, es

recomendable el uso de tubos que incorporan una capa que sirve de barrera contra el oxígeno.

4 - Para el calculo completo de la instalación es necesario considerar el tipo de pavimento e incorporar sus valores

típicos de resistencia térmica (ver tabla en apartado Pavimentos, página 9).

5 - Las juntas de dilatación son necesarias debido a la existencia de cambios térmicos que producen movimientos en

el mortero que recubre los tubos. Para la realización de juntas, tienen importancia los siguientes criterios:

• Las juntas de dilatación tienen que respetar y continuar las de la propia construcción.• Tiene que existir junta de dilatación en todo el perímetro de la propia construcción.• Será necesario disponer de juntas de dilatación siempre que las superficies superen los 40 m2, o cuando unode los lados de la superficie supere los 8 m.• También dispondrá de junta de dilatación cuando la relación entre los lados de la superficie supere el ratio de 1 a 2.• Siempre existirá junta de dilatación en los pasos de puerta entre huecos.

6 - Si es necesario incorporar junta de dilatación, no es conveniente que dicha junta pase por todos los tubos. Por

ello, el proyectista debe plantear circuitos individuales de manera que haya un serpentín de calefacción por placa

homogénea. Asimismo, será necesario el uso de protección en los lugares donde el tubo pasa de una placa a otra.

Aislamiento perimetral

Zócalo

Pavimento

Panel aislamiento

Forjado

Mortero

Película de polietileno

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Instalación del suelo radiante

El primer paso importante es la realización de un proyecto por un

técnico. De este estudio depende el buen funcionamiento de la

instalación de calefacción por suelo radiante.

Inicialmente se habrán finalizado los enlucidos interiores y se habrán

cerrado las aberturas del edificio, ventanas y puertas exteriores.

Sobre la base o forjado soporte se dispondrán los materiales

aislantes adecuados.

Adaptación de la obra a la calefacción por suelo radiante

Antes de realizar la instalación del suelo radiante se debe asegurar que:

• El forjado esté perfectamente nivelado y lo más limpio y liso posible, sin pegotes de mortero, yeso, cemento nirestos de materiales.• La tabiquería, conducciones de agua y electricidad estén totalmente acabadas.• Los yesos y alicatados estén aplicados.

7 - Los paneles se deben instalar comenzando en una esquina y siguiendo filas

completas. En los finales se cortará el machihembrado y se colocará en el hueco

correspondiente para que toda la superficie quede cubierta por el aislante.

8 - La longitud de unión que transcurre por pasillos suele ser suficiente para

calefactarlos.

9 - La base o forjado soporte deberá estar limpio, nivelado y se tendrá en cuenta que,

con posterioridad a la colocación de los paneles, no se realizará ningún taladro que

traspase la capa de aislamiento.

10 - La altura aconsejable de la capa de mortero por encima de la generatriz superior de los tubos es de 50 mm. El

vertido del mortero se hará en sentido longitudinal de los tubos.

11 - Los tubos que crucen juntas de dilatación se enfundarán 0,5 m antes y 0,5 m después de la junta. Nunca se

usará para el calentamiento de tubos una llama, sino una pistola de aire caliente.

12 - Un colector no debe alimentar circuitos de plantas diferentes. En el caso de plantas diferentes se instalará en la

entrada de cada colector de ida una válvula de equilibrado.

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Ubicación de los colectores

La instalación comienza por la colocación del equipo de distribución. Los colectores se

sitúan siempre a un nivel más alto que los circuitos que alimentan para así poder

purgarlos. Éstos se deben colocar aproximadamente a 70 cm del suelo, para que los

tubos puedan curvarse. El equipo se colocará lo más centrado posible de toda la

instalación. Los lugares más habituales son: armarios empotrados, dentro de los

armarios de la cocina, sala de calderas, debajo de escaleras, etc.

Si la obra tiene varias plantas, debe colocarse un grupo de distribución en cada planta.

De esta manera, se reduce la longitud necesaria de tubo para enlazar los circuitos con

los colectores. La colocación del equipo de distribución de Standard Hidráulica es muy

sencilla, únicamente hay que fijar el grupo de colectores en el armario y a continuación

montar las válvulas de corte.

Colocación de la película de polietileno

En primer lugar se colocará una lámina de film antivapor sobre el forjado para evitar el

contacto del material aislante y posibles humedades. Cuando la habitación se encuentra

sobre terreno natural, sótanos o espacios a la intemperie, la colocación de la película de

polietileno a lo largo de toda la superficie del forjado, actuada de barrera antihumedad.

El film deberá solapar los cerramientos verticales.

Colocación de la banda perimetral y del panel aislante

Previamente a la colocación del panel aislante se colocará el zócalo perimetral, banda

que se situará a lo largo de las paredes y otros componentes del edificio que penetran

en la casa como marcos de puertas, pilares y columnas ascendentes. Esta banda debe

sobrepasar el suelo acabado y no se cortará parte de la banda perimetral que sobresalga

del forjado hasta haberse completado el recubrimiento final del suelo. La película de

polietileno que tiene la banda, se deberá colocar por encima del aislamiento. El zócalo

perimetral debe permitir un movimiento de la placa de hormigón de 5 mm como mínimo

y limitará las pérdidas de calor a través del perímetro del local.

Seguidamente, se instalará la capa de aislamiento situando las planchas aislantes de

forma que las juntas entre paneles no estén alineadas. Para evitar que filtre el mortero,

hay que realizar la unión entre paneles con el machihembrado que llevan incorporados.

Las planchas deben juntarse a tope dejando el babero plástico del zócalo perimetral por

encima de ellas para prevenir las filtraciones de mortero entre el perímetro y las

planchas.

En primer lugar se colocarán todos los paneles enteros y se dejarán para el final

aquéllos a los que haya que realizarles un corte.

Para desplazarse por el panel aislante es oportuno usar tablas de madera.

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Instalación del tubo

En el trazado de los circuitos de climatización en los locales se tendrá en cuenta que la

geometría más adecuada para homogeneizar temperaturas en la habitación es la

distribución en espiral, siempre y cuando la distribución del local lo permita. Se

respetará el radio mínimo de curvatura del tubo.

La separación entre tubos se mantendrá uniforme en el local, exceptuando la banda de

un metro en el perímetro exterior de la habitación en la que puede reducirse el paso cuando las pérdidas de calor sean

importantes como por ejemplo en las proximidades de grandes superficies acristaladas. La distancia mínima a

estructuras verticales es de 100 mm, 200 mm a conductos de humos, hogares o chimeneas francesas abiertas y

huecos de ascensores.

La unión de los extremos del tubo al equipo de distribución se realiza mediante los accesorios de unión al tubo.

Una vez unido uno de los extremos del tubo al colector, se realiza el circuito, que no deberá superar los 150 m y se

une el otro extremo al colector de retorno.

Para facilitar el montaje del tubo, se recomienda que la instalación sea realizada por dos personas: una sostiene y

desenrolla la bobina del tubo y la segunda inserta el tubo entre los tetones. Hay que tener en cuenta lo siguiente:

• El desarrollo de la tubería debe hacerse como para un cable eléctrico, al contrario

del desarrollo tomando como punto de partida el extremo exterior de la corona. Los

cambios de dirección se facilitarán si utilizamos el sentido de curvatura natural de

enrollado del tubo.

• Los tubos de las distintas habitaciones nunca deben cruzarse entre sí.

• La forma de colocación del tubo se realizará de acuerdo a las especificaciones del

diseño.

• Cuando los tubos atraviesen las juntas de dilatación, se deberán proteger con un

tubo corrugado o codos de protección para evitar que se dañen.

• Si la vía del colector de ida es la tercera empezando por la izquierda (por ejemplo), el tubo de retorno se deberá

colocar en la tercera vía del colector de retorno, de manera que tanto el circuito de ida como el de retorno estén

colocados en la misma vía.

El radio de curvatura mínimo correspondería a dos tetones para una curva de 90º o de tres tetones para una curva de

180º. La separación entre tubos será de 2 veces el paso acordado, para dejar sitio al tubo de retorno.

El tubo se puede instalar de formas diferentes:

- Espiral

Consiste en ir realizando una espiral con el recorrido de los tubos. Se comienza la espiral

por el exterior hasta llegar a la mitad de la estancia, donde se comienza el recorrido

contrario. De esta forma el tubo caliente y frío van juntos, lo que permite que la

distribución de temperatura sea uniforme.

- Serpentín

Consiste en repartir el tubo en líneas paralelas. Su inconveniente es que el calor no se

reparte uniformemente dentro de una estancia.

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- Doble serpentín

Consiste en repartir el tubo en líneas paralelas. Al igual que en el caso de la distribución en

espiral, el calor se reparte uniformemente, pero los radios de curvatura son muy pequeños,

por lo que podría haber problemas de chaflanado.

En aquellos extremos donde la pérdida de calor es grande (grandes ventanales, etc.) se

recomienda que el paso sea inferior al resto del circuito.

Llenado de la instalación y la prueba de presión

El llenado de la instalación debe realizarse lentamente, para reducir al máximo la entrada de aire. Se cierran todos los

circuitos excepto el que se quiere llenar. Se abren los grifos de la impulsión y el retorno, para que el aire del circuito

pueda salir y se comienza con el llenado por el grifo del colector de impulsión.

El circuito estará lleno cuando desde el grifo del colector de retorno salga un chorro continuo de agua. Una vez

terminado con el primer circuito, se cierra éste y se continúa con el resto de circuitos hasta terminar de llenar la

instalación completamente. Los purgadores deben servir también para evacuar el aire que pueda quedar en la

instalación.

Las operaciones descritas son esenciales para conseguir el perfecto llenado de los tubos y asegura la correcta

circulación del agua.

Previo a la colocación de la losa de hormigón, es absolutamente necesario realizar la comprobación de la estanqueidad

de los circuitos por medio de un ensayo de control de fuga. La presión de ensayo debe ser dos veces la presión de

servicio con un mínimo de 6 bar. Verificar todas las conexiones comprobando la no existencia de fugas y reapretando

los racores.

Durante el hormigonado, hay que mantener el tubo con esta presión, para que una vez realizado el fraguado el tubo

tenga espacio para su dilatación y poder detectar cualquier deterioro en la instalación. Se recomienda una presión de

3 bar.

Vertido del mortero

Posteriormente se efectuará el vertido del mortero junto con el aditivo, en una proporción de 1-1,5% en peso. Durante

la producción del mortero deben utilizarse solamente aditivos que no aumenten más del 5% el aire dentro del mortero.

La finalidad del aditivo es reducir el contenido de agua y aire, para mejorar la colocación del hormigón y conseguir un

mejor contacto con el tubo, y así maximizar la transferencia de calor.

Cuando se coloca el mortero, la temperatura del mismo y la temperatura del suelo de la habitación no debe caer por

debajo de 5ºC. El área máxima de las placas es de 8 m2 con una longitud máxima de 8 m y una relación máxima de

longitudes de 1 a 2 en caso de locales rectangulares, en caso contrario se situarán juntas de dilatación. A continuación,

se debe proteger la placa de cemento contra la desecación como mínimo durante 3 días.

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Juntas de dilatación

La superficie entre juntas no debe superar los 40 m2, con una longitud máxima de 8 m. Se deberán colocar juntas de

dilatación en los pasos de puertas, siempre que la longitud del recinto sea superior a 2 veces su anchura.

Calentamiento inicial

El calentamiento inicial debe realizarse al menos 21 días después de la colocación del mortero. El calentamiento

comienza a una temperatura de suministro de 20ºC y 25ºC, que debe mantenerse durante 3 días como mínimo. A

continuación, debe aplicarse la temperatura máxima de diseño y mantenerse durante otros 4 días como mínimo.

Revestimiento

Finalmente se colocará el revestimiento que se realizará transcurridos 28 días del vertido del hormigón, respetando

las características de cada tipo de revestimiento. Hay que asegurarse que la resistencia térmica del revestimiento no

supere los 0,15 m2/W ºC. La calefacción debe funcionar antes de colocar el revestimiento con el fin de garantizar una

evaporación máxima del mortero.

Equilibrado de la instalación

Una vez realizado el calentamiento inicial, es necesario proceder al equilibrado de la

instalación para que el calentamiento de cada estancia sea uniforme. Para ello, se

utilizarán los reguladores de caudal de los equipos de distribución. El proyectista indica

el caudal que tiene que circular por cada circuito, por lo que en el caso de tener

reguladores de caudal, solo hay que abrir o cerrar esa vía hasta que el émbolo indique

el caudal proyectado. La vía del circuito más largo se abrirá completamente y para el

resto se realizará una equivalencia con éste. Por ejemplo, si se tiene un circuito de 150

m y otro de 50 m, el primero se abrirá completamente y el segundo la mitad.

Los trabajos de ajuste se realizan con la bomba de circulación en funcionamiento. En primer lugar se quita el precinto.

A continuación girando el volante manual, se ajusta el caudal precalculado en el primero de los circuitos. La lectura se

realiza en la anilla roja del mismo. La escala señala un valor de entre 0,5 y 5 l/min. Realizar el mismo proceso para

los demás circuitos. Después controlar los valores en los primeros circuitos regulados y ajustar por segunda vez según

la necesidad.

Una vez realizado el equilibrado con los reguladores, hay que asegurarse de que el salto térmico entre ida y retorno

no sea superior a 8ºC. Si se tiene un salto superior, hay que ir cerrando las vías hasta conseguir el salto deseado.

Concluido el equilibrado, volver a colocar la capucha roja de precinto y ponerla en su posición.

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Colocación de la regulación

Una vez terminada la instalación del suelo radiante, se procederá a

instalar todos los elementos de regulación, siguiendo las instrucciones

dadas en cada caso.

En las instalaciones de calefacción por suelo radiante, hay una estrecha

relación entre la temperatura del agua, el ambiente interior y el exterior.

Por ser muy baja la t entre la temperatura del agua y el ambiente,

cualquier cambio en la temperatura del agua genera una modificación en

la emisión de calor de la placa radiante del suelo.

Para este tipo de instalación, la mejor regulación es la que se basa en

mantener una temperatura del agua en función de la temperatura

exterior para mantener constante la temperatura ambiente.

Esto se consigue con un sistema de regulación automática mandada por

una centralita electrónica que recibe señal de una sonda exterior, una

sonda en el circuito de ida de agua del suelo radiante y una sonda de

ambiente.

El sistema de seguridad debe cortar la circulación del agua si por un fallo

de la instalación de regulación, la temperatura del agua supera los 60

ºC. Esto se consigue con un termostato, colocado en la tubería, regulado

para que pare la bomba si se sobrepasa esta temperatura. Se colocará

también una válvula antirretorno para evitar el calentamiento por

gravedad.

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temperatura: la reglamentación, los componentes, la instalación…

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