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Aula de solar térmica. |
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Fluido caloportador.
-Debido a que los colectores y los conductos que transportan el fluido caloportador se encuentran a la intemperie, es necesario que éste esté protegido contra las bajadas de temperatura, ya que a pesar de que el aislante con que se recubren los conductos les previene en cierta medida de pérdidas caloríficas, frente a muy bajas temperaturas se necesita una protección química que impida su congelación. De la misma forma también es necesario asegurarse de que el punto de ebullición del caloportador esté por encima de los 100ºC para evitar problemas en momentos en los que no hay circulación y sin embargo los colectores están recibiendo gran cantidad de energía solar.
-El uso de “glicoles” es lo más generalizado. Mezclado con el agua en determinadas proporciones impide la congelación hasta un límite de temperaturas por debajo de 0ºC según su concentración. Por otro lado el punto de ebullición se eleva haciendo que el caloportador que de protegido contra temperaturas demasiado altas.
-La elección de la concentración dependerá de las temperaturas históricas de la zona de ubicación y de las características que aporte el fabricante.
-Es necesario tener en cuenta que cualquier mezcla seleccionada variará las características del fluido (calor específico, peso específico, densidad, etc) y esto influirá de forma decisiva en el cálculo de conducciones y circulador al provocar grandes variaciones en la resistencia hidráulica del circuito. |
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Vehículo para el transporte de calor. Congelación, ebullición, etc. |








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