Principiul Temperarii Miezului de Beton

58
INCALZIRE/RACIRE PRIN SUPRAFETE RADIANTE Sef lucr,ec.dr.ing.Ioan Caldare PRINCIPIUL TEMPERARII MIEZULUI DE BETON I. Temperarea miezului de beton REHAU cu module BKT prefabricate II. UPONOR TABS-temperarea structurilor de beton

Transcript of Principiul Temperarii Miezului de Beton

Page 1: Principiul Temperarii Miezului de Beton

INCALZIRE/RACIRE PRIN SUPRAFETE RADIANTE

Sef lucr,ec.dr.ing.Ioan Caldare

• PRINCIPIUL TEMPERARII MIEZULUI DE BETON

• I. Temperarea miezului de beton REHAU cu module BKT prefabricate

• II. UPONOR TABS-temperarea structurilor de beton

Page 2: Principiul Temperarii Miezului de Beton

• I. Temperarea miezului de beton REHAU cu module BKT prefabricate

Page 3: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Modul REHAU-BKT DM*• Modul REHAU-BKT în modul de pozare al tevilor meandru dublu cudimensiuni variabile compus din teava RAUTHERM S etansa laoxigen, 17x2,0/20x2,0 mm, din polietilena reticulata peroxidicRAU-PE-Xa cu strat cu bariera de oxigen (DIN 4726) din EVAL siplasa tip grilaj otel beton.• Teava REHAU RAUTHERM S cu distanta de pozare VA 15 fixatacu sârma de legare REHAU de plasa tip grilaj otel beton incl.conducte de legare 2x2 m fixate pe marginea plasei.• La capatul conductelor de legare se afla un racord rapidREHAU NP 7.2. si un dop orb cu îmbinarea manson alunecatorbrevetata si cu etanseitate permanenta. Producerea presiunii de verificare de 6 bar are loc pe santier.

Page 4: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Modul REHAU-BKT DM*

Page 5: Principiul Temperarii Miezului de Beton
Page 6: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Randamentele de încalzire si racire specifice ale

modulelor REHAU-BKT enumerate mai sus se refera la urmatorii parametride proiect, resp. de functionare:

• Parametri de proiect: Constructia tavanului = tavan din beton 280 mm, sapa de beton 70 mm, pâsla nepiuata 10 mm, pozitie teava în “faza neutra”.

• Parametri de functionare situatie de racire: temperatura încaperii 27°C, tur = 17 °C, retur = 19°C

• Parametri de functionare situatie de încalzire: temperatura încaperii 21°C, tur = 28 °C, retur = 26°C

Page 7: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Modul REHAU BKT EM*• Modul REHAU-BKT în modul de pozare al tevilor meandru simplucu dimensiuni variabile compus din teava RAUTHERM S etansa laoxigen, 17x2,0/20x2,0 mm, din polietilena reticulata peroxidic• RAU-PE-Xa cu strat cu bariera de oxigen (DIN 4726) din EVAL siplasa tip grilaj otel beton.• Teava REHAU RAUTHERM S cu distanta de pozare VA 15 fixatacu sârma de legare REHAU de plasa tip grilaj otel beton incl.conducte de legare 2x2 m fixate pe marginea plasei.• La capatul conductelor de legare se afla un racord rapidREHAU NP 7.2. si un dop orb cu îmbinarea manson alunecatorbrevetata si cu etanseitate permanenta. Producerea presiunii de verificare de 6 bar are loc pe santier.

Page 8: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Modul REHAU BKT EM*

Page 9: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Randamentele de încalzire si racire specifice ale modulelor REHAU-BKT enumerate mai sus

se refera la urmatorii parametri de proiect,resp. de functionare:

• Parametri de proiect: Constructia tavanului = tavan din beton 280 mm, sapa de beton 70 mm, pâsla nepiuata 10 mm, pozitie teava în “faza neutra”.

• Parametri de functionare situatie de racire: temperatura încaperii 27°C, tur = 17 °C, retur = 19°C

• Parametri de functionare situatie de încalzire: temperatura încaperii 21°C, tur = 28 °C, retur = 26°C

Page 10: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Temperarea miezului de beton REHAU cu module

prefabricate REHAU RAUFIX• Module prefabricate REHAU RAUFIX pentru regimul de racire siîncalzire cu dimensiuni variabile, compus din teava RAUTHERMS RAU-PE-Xa, 20x2,0 mm din polietilena reticulata peroxidic.• Teava conform DIN 16892 etansa la oxigen conform DIN 4726,nr.de înregistrare DIN CERTCO 3V226 sau 3V227 PE-Xaconfectionata pe sine REHAU RAUFIX.• Adecvat pentru montare pe armatura inferioara din tavanul debeton, în cadrul lucrarilor de armare si constructie în rosu.• Inclusiv conducta de legatura si trecere prin tavan pentru racordulmodulelor în afara tavanului de beton la distribuitorul REHAU, resp.pentru racordul direct la reteaua de tevi.

Page 11: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Moduleprefabricate REHAU RAUFIX

Page 12: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Modul REHAU RAUFIX

• Module REHAU RAUFIX în modul de pozare meandru simplu sau meandru dublu, compus din teava RAUTHERM S 20x2,0 mm, din polietilena reticulata peroxidic RAU-PE-Xa cu strat cu bariera de oxigen (DIN 4726) din EVAL si sine REHAU RAUFIX.

• Teava RAUTHERM S cu distante de pozare VA 15 fixata prin sine

• REHAU RAUFIX, incl. conducte de legatura 2x2 m fixate pe margine.

• Producerea presiunii de verificare de 6 bar are loc pe santier.

Page 13: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Modul REHAU RAUFIX

Page 14: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Randamentele de încalzire si racire specifice ale modulelor REHAU-BKT enumerate mai sus

se refera la urmatorii parametri deproiect, resp. de functionare:

• Parametri de proiect: Constructia tavanului = tavan din beton 280 mm, sapa de beton 70 mm, pâsla nepiuata 10 mm, pozitie teava în “faza neutra”.

• Parametri de functionare situatie de racire: temperatura încaperii 27°C, tur = 17 °C, retur = 19°C

• Parametri de functionare situatie de încalzire: temperatura încaperii 21°C, tur = 28 °C, retur = 26°C

Page 15: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Temperarea miezului de beton – Componente comune ale sistemului

1-Teava si tub de protectie RAUTHERM S

Material: polietilena reticulata peroxidic (PE-Xa)

2-Bara de distantare REHAU BKT

Page 16: Principiul Temperarii Miezului de Beton

3-Carcasa de cofrare REHAU-BKT-PE

Page 17: Principiul Temperarii Miezului de Beton

4-Sârma de legare REHAU-BKT

Page 18: Principiul Temperarii Miezului de Beton

5-Dispozitiv de rasucire REHAU pentru sârma de legare

Page 19: Principiul Temperarii Miezului de Beton

6-Cablu de legare REHAU

Page 20: Principiul Temperarii Miezului de Beton

7-Tub de protectie REHAU ca protectie în domeniul introducerii tevilor în distribuitorul circuitului de încalzire, precum si la

traversarea rosturilor de dilatatie din sapaconform DIN 18560.Material:polietilena

• 8-Racord rapid REHAU

Page 21: Principiul Temperarii Miezului de Beton

9-Dop orb REHAU

• 10-Manometru REHAU

Page 22: Principiul Temperarii Miezului de Beton

• II. Uponor Tabs – temperarea structurilor

de beton

Page 23: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Soluţii ideale, tehnici de viitor prin temperarea structurilor clădirilor

• Sistemul Uponor de temperare a structurilor poate fiutilizat atât în regim de încălzire cât şi de răcire. Cu sistemul TABS (Thermo Activ Building System) nefolosim de capacitatea de delimitare a planşelor dinbeton pentru construcţii de birouri sau clădiri publice.• Astfel cu acest sistem obţinem o soluţie comfortabilăşi convenabilă din punct de vedere al costurilor

Page 24: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Modulele TABS realizate din sistemul PE-Xa sunt betonate direct în structura de

rezistenţă.

Page 25: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Elementul de traversare Uponor al planşeului estepatentat şi permite, ca după înlăturarea cofrajelor

să poziţionăm sub planşeu traversările.

Page 26: Principiul Temperarii Miezului de Beton

• Elementele de distanţare Uponor sunt şi ele patentateşi nu permit ţevilor să se scufunde sau să pluteascăîn beton, menţinându-le echidistant faţă de planul superior

sau inferior al planşeului.• Cu sistemul TABS ne este deschisă calea pentruutilizarea surselor alternative de energie (de exemplupompe de căldură). Cu acest sistem Uponor de temperare a structurilor în

lume funcţionează peste un milion de m2 de astfel de planşee, care asigură confortul termic utilizatorilor acestora.

Page 27: Principiul Temperarii Miezului de Beton
Page 28: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Solutia eficienta Uponor de temperare a structurii cladirilor.

• Cu sistemul de termoactivare a betonului (TABS) Uponor, inerţia clădirii este utilizată pentru reducerea eficientă a vârfurilor de consum a sistemelor de răcire în birourile şi clădirile administrative si cu aceasta costurile operaţionale se vor reduce de asemenea

Page 29: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Climat confortabil cu costuri reduse

• Trendul în arhitectură sunt solutiile ecologice si utilizarea energiei regenerabile. Conceptele ecologice sunt aprobate dacă sunt si economice ; motivul nu este numai costul ridicat al energiei dar standardele ridicate cer o izolare termică a clădirii. Noile dezvoltări tehnologice oferă soluţii inteligente.

• Prin sistemul Tabs Uponor se poate ajunge la o economisire de până la jumate a costurilor faţă de un sistem tradiţional de climatizare cu răcirea aerului sau sistemele tip split. Pentru a obţine o clădire ecologică care foloseşte eficient enegia regenerabilă trebuie să ţinem cont de următoarele: sistem eficient de izolare, geamuri izolatoare selective, recuperatoare de căldură, colectori solari, pompe de căldura, utilizarea energiei cumulate în sol. Sisemul Uponor creează unealta pentru aplicarea acestor avantaje tehnologice

Page 30: Principiul Temperarii Miezului de Beton
Page 31: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Mai intai activat apoi obtinerea de profit

• Sistemul Tabs Uponor este un sistem inovativ de răcire si de distribuire a energiei în clădire.Pe intreaga perioada a unei zile placa de beton pre-răcit care formează tavanul va prelua surplusul de enegie apărut în încăpere de la diverse surse .In timpul nopţii sistemul va elibera / ceda ,prin circularea continua a apei, căldura acumulată în placa de beton. Sistemul Tabs este folosit in special la răcire dar poate fi folosit si pentru încălzirea de bază a încăperii. Activarea masei de beton a clădirii înseamnă practic stocarea energiei termice apărute şi atenuarea vârfurilor de temperatură pe timpul zilei.

• Datorită acumulării de caldură temperatura din încăpere nu poate fi controlată la o valoare fixă dar fluctua între o marjă confortabilă de 21° -26 ° C . Pentru a obţine confortul şi a avea un sistem economic de răcire şi încălzire putem menţine temperatura apei între 18 – 26 °C (medie anuală) foarte aproape de temperatura camerei.

Page 32: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Răcire cu triplă protecţie folosind ţeava PEX-a UPONOR:

• - protectie la zgărieturi,

• - protectie impotriva difuziei de oxigen si

• - ţeava pex cu durată mare de viaţă.

Page 33: Principiul Temperarii Miezului de Beton
Page 34: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Simplu construiţi sistemul

• Începând de la ţevi si sistemul de cuplare Quick&Easy intregul sistem va fi usor de montat. Montajul la faţa locului a circuitelor este recomandat pentru suprafeţe şi straturi mai dificile. Modulele pre-asamblate sunt perfecte pentru suprafeţe simple rectangulare.

• Teava PEX-a este produsă din polietilenă cu cel mai mare grad de reticulare,care include stratul de EVOH(etyl vinyl alcohol) pentru a impiedica difuzia de oxigen si un strat de PE pentru protecţie mecanică. Reticularea conferă materialului o stabilitate de formă şi o durabilitate extraordinară.

• Prin sistemul unic de conectare a tevilor,respectiv Q&E,in intregul sistem se va folosi doar material din plastic perfect igienic.

Page 35: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Avantajele dumneavoastra• Forme speciale a circuitelor circuite prin montajul direct pe şantier.• Rapiditate şi uşurinţă în instalare cu module pre-asamblate.• Distanţele standard a ţevilor garantează o putere potrivită.• Teava Uponor 20x20mm cu bariera de oxigen si protecţie mecanică

suplimentare de înaltă calitate.• Sistem patentat de conectare a tevilor şi alte componenet pentru

uşurinta montajului.• Piesă de sistem patentat pentru instalaţii complexe si probe de

presiune.• Sistem de fixare patentat pentru poziţionarea exactă pe verticală a

ţevilor.

Page 36: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Nu poti sa vezi ceea ce simţi• Trendul pe viitor este folosirea sistemelor radiante invizibile, cu ţevi

încorporate în elementele constructive pentru a controla condiţiile interioare de temperatură. Sistemele de recirculare a aerului, ventilo-convectoarele şi aparatele de climatizare tip split consumă multă energie şi lucrează la temperaturi ineficiente a apei.

• Adiţional un sistem redus de ventilaţie poate menţine calitatea aerului interior şi să balanseze ocazional umiditatea aerului.

• Daca sistemul de termoctiavare Uponor acoperă doar necesarul de bază, poate fi combinat cu încălzire prin pardoseală sau convectoare de pardoseală / radiatoare sub ferestre.

• Sistemul de radiaţie Uponor este asociat cu o răcire silenţioasă cu funcţionare lină care vă ajută să scăpaţi de incovenientele apărute la instalatiile standard de climatizare: debite ridicate de aer recirculat , zgomot ,senzaţie de curent, ridicarea prafului sau sindromul de “imbolnăvire a clădirii”.

Page 37: Principiul Temperarii Miezului de Beton
Page 38: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Tehnică si performanţă• Sistemul Tabs Uponor impreună cu ţeava robustă PEX-a Uponor

20 mm în interiorul structurii clădirii controlează automat temperatura din structura de beton cât si întregul climat din interior. Sistemul integrat de încălzire şi răcire într-o structură comună.

• Dacă suprafaţa de tavan/pardoseală este mai caldă decât temperatura camerei – sistem de încălzire Uponor

• Dacă suprafaţa de tavan/pardoseală este mai rece decât temperatura camerei – sistem de răcire Uponor

• Ideal pentru clădiri cu mai multe etaje, sistemul TABS poae fi instalat în:

• Plăci de beton armat , 150-400 mm grosime• Aplicaţii speciale• Pereţi

Page 39: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Sfatul proiectantului

• Sistemul de termoactivare a betonului Uponor controlează temperatura sensibilă a încăperii la un nivel de confort în funcţie de cedările interioare şi exterioare de răcire

• Proprietăţi termice ridicate a învelişului clădirii de la 1 W/(m2K) la 0.6 W/(m2K)

• Umbrirea controlată a geamurilor este necesară• Sistem complementar de încălzire pentru acoperirea

vârfurilor (ex. Încălzire prin pardoseală• Tavanul fals suspendat reduce schimbul termic între

încăpere şi suprafaţa tavanului, din această cauză nu este recomandat. Dacă este posibil evitarea tavanului fals înălţimea clădirii poate fi redus şi implicit costurile privind materialele de construcţii utilizate.

Page 40: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Avantajele sistemului• costuri reduse la instalare,economii de 30%-50%• costuri de operare si intreţinere reduse,economii de până la 50%• tehnică de instalare rapidă• poate utiliza toate suprafetele(tavan,pereti si pardoseala)• temperatură redusă a apei pt încălzire poate oferi pâna la 30 W/mp• temperatură ridicată a apei pt răcire poate oferi pâna la 60 W/mp• temperatura medie a apei pe intregul parcurs al anului este 18-26 grade C• poate fi folosit cu echipamente care folosesc energii regenerabile (pompe

de căldură geotermale, solare, pompe de căldură sol-apă, etc)• transferă cedările termice de vârf – inerţia termică mare a sistemului permite

absorbirea puterilor cedate în perioda de vârf şi cedarea pe perioda cu cedare redusă

• grad înalt de auto-reglare datorită diferenţei kici de temperatur între încăpere şi suprafaţă

Page 41: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Utilizare sistemului Uponor Tabs

• Utilizare sistemului Uponor Tabs trebuie luat in considerare inca din faza initiala a proiectarii pentru a putea monta corect sistemul si de a beneficia de suport tehnic adecvat.

• Idela pentru a fi utilizat în sisteme non-rezidenţiale :• birouri• spitale• muzee• galerii de artă• clădiri publice• universităţi• librării• bănci• showroom-uri

Page 42: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Tavane utilizabile

• Tavanele având o construcţie fără izolaţii termice sau goluri de aer sunt ideale pentru maximalizarea avantajelor sitemului de activare a betonului.

• Izolarea termică a pardoselii reduce cedarea de căldură din direcţia pardoselii.

• Montarea utilităţilor gen : cabluri, conducte, ţevi este posibilă

Page 43: Principiul Temperarii Miezului de Beton
Page 44: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Găurirea tavanului este posibilă pe toată durata de viaţă a clădirii cu respectarea distanţelor

faţă de ţevile montată în miezul de beton

Page 45: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Performanţe termice

Page 46: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Termoactivarea - soluţia viitorului – Concluzii

• - Diferenţa majoră dintre sistemele standard de climatizare si sistemul Tabs este posibilitatea de a stoca căldura din încăpere si transfera răcirea în clădire la perioade diferite.

• - Conţinutul de apă aflată în circuitele încorporate utilizează masa de beton pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor

• - Utilizare adecvată pentru clădiri multi-etajate• - Necesitatea de răcire este distribuită pe o perioada mai

lungă de timp, folosirea împreună cu sisteme alternative de climatizare duce la o eficientizare si mai mare a sistemului si scad costurile de operare si întreţinere.

Page 47: Principiul Temperarii Miezului de Beton

2

• - Este posibilă utilizarea sistemelor de răcire/încălzire apropiate de temperatura camerei, crescând eficienţa generatorului (răcire 16/20°C , încălzire 28/24°C)

• - Temperatura pardoselii apropiată de căldura încăperii este igienic si produce un climat sănătos.Mişcarea aerului si a prafului este redusă folosind preponderent radiaţia în loc de convecţie.

• - Libertatea de a ne folosi de spaţiu datorită sistemului de răcire înglobat în structură

• - Utilizarea tavanului fals nu este permisă datorită transferului redus de căldură între tavan si încăpere

Page 48: Principiul Temperarii Miezului de Beton

3

• - Renunţarea la tavan fals comparată cu sistemele de aer condiţionat cu canale de aer de mari dimensiuni poate aduce avantaje economice importante prin reducerea materialului de construcţii utilizat

• - Pentru atingerea unor valori joase a puterii de răcire a clădirii este foarte importantă proiectarea adecvată a construcţiei în acest sens: izolare termică eficientă (sub 1 W/m2K ), umbrire eficientă a zonelor, materiale selective împotriva radiaţiei solare, etc.

Page 49: Principiul Temperarii Miezului de Beton
Page 50: Principiul Temperarii Miezului de Beton
Page 51: Principiul Temperarii Miezului de Beton
Page 52: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Element de susţinere

• Pentru menţinerea precisă a distanţei ţevii faţă de armăturile de beton (DGBM 298 08 790,1) pentru grosime de armături până la 15 mm, înălţime variabilă în funcţie de construcţia planşeului

• Material : oţel

• Nr. Preconizat: 4 buc/ m2

Page 53: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Element de susţinere

Page 54: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Piesă suport ţeavă de tavan

• Element suport pentru ţeavă pentru posibilitate de executare probă de presiune fără deteriorarea ţevii , pentru a defini concret poziţia de ieşire a ţevii din placa de beton şi conectarea uşoara la sistemul de distribuţie. Modulele pot fi conectatre în serie

• Dimensiuni: Lungime/lăţime/ înălţime 540 x 39 x 29 mm

• Înălţime maximă : 57 mm , ( la punctul de conectare

Page 55: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Piesă suport ţeavă de tavan

Page 56: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Tub de protecţie (copex) din HDPE

Page 57: Principiul Temperarii Miezului de Beton

Niplu de cuplare Q&E – PPSU cu 2 inele din PEX pentru conectare

ţevilor PE-Xa

Page 58: Principiul Temperarii Miezului de Beton