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SIBRAPE
Treinamento
TÓPICOS ABORDADOS
  Sistema Solar
  Produtos
  Kit Instalação
  Dimensionamento dos coletores solares
  Arranjo Hidráulico
  Vazão nos Coletores
  Dimensionamento da Bomba Hidráulica
  Instalação dos Sensores de Temperatura
  Instalação Hidráulica na CM
  Exercícios
SISTEMA SOLAR
PRODUTOS
TAMANHOS:
PLC 2000 – 2,00m x 0,35m = 0,70m²
PLC 3000 – 3,00m x 0,35m = 1,05m²
PLC 4000 – 4,00m x 0,35m = 1,40m²


CARACTERÍSTICAS
 Fabricado em Polipropileno
 Atóxico
 Tratados contra raios UV
 Não calcifica dentro dos tubos
 Leves e fáceis de instalar
 Classificação A no INMETRO        Coletor Placalor
 5 anos de garantia
 Suporta altas vazões (40mca)
 Manutenção zero
KIT INSTALAÇÃO


   1.   Tampão Macho
   2.   Conector Fêmea
   3.   Conector Macho
   4.   Tampão Fêmea
   5.   Super Filtro
   6.   Válvula Ventosa
   7.   Lubrificante
   8.   Controlador de temperatura
DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES
    RELAÇÃO DE ÁREA: área coletora necessária para repor as perdas
    térmicas diárias da piscina.
  Relação da área                                        Clima
   recomendada               Muito Quente       Quente             Frio           Muito Frio



Aplicações Temperatua Fechada Aberta Fechada Aberta Fechada Aberta Fechada Aberta

  Clubes       26ºC a 30ºC   70%     80%     90%     100%     100%     110%     110%     120%

Residências 30ºC a 32º
e academias     C            80%     90%    100%     110%     110%     120%     120%     130%

Fisioterapia
   e Spas         34ºC       120%   130%    130%     140%     140%     150%     160%     170%

                         Cuiabá , Campo Belo Horizonte,          São Paulo,
Exemplos de referências                                                          Campos do
                            Grande,        Araçatuba, Rio de Florianópolis,
  quanto as variações                                                          Jordão, Curitiba,
                        Fortaleza, Recife, Janeiro, Brasília, Poços de Caldas,
      climáticas                                                               porto Alegre etc
                          Salvador, etc           etc          Londrina, etc.
DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES
      Em caso de instalação com desvio do
      Norte Geográfico, ou seja, Leste ou Oeste,
      deve-se fazer uma compensação de no mínimo 10%.




     Pontos fundamentais para o dimensionamento:
   O cálculo da área coletora é baseada na área de espelho d’água da
    piscina, nunca pelo volume de água.
   Cálculos de área: A ²círculo = 3,1416 x r²
                      Elipse = 3,1416 x R x r
   Para piscinas externas é fundamental a utilização da capa térmica.
DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES
                         Fórmula de cálculo do nº de coletores:

              Nº de coletores = Área piscina x Relação de Área
                                     Área do Coletor Utilizado


Exemplo: P ara u m a p is cina re s id e ncial, com áre a d e 32 m 2, ins talad a e m u m a
re gião d e clim a qu e nte , s e m cob e rtu ra (ab e rta), com cap a térm ica, u tilizand o-s e
cole tore s P LAC ALO R P LC 2000 – 2,00m x 0,35m , ins talad os voltad os p ara o
norte , calcu la-s e :
                                                                 Nº de coletores = 32 x 1 .1 0
Áre a d o cole tor u tilizad o = 0,7 m ²
                                                                                    0,7
Áre a d a p is cina a s e r aqu e cid a = 32 m ²            Nº de coletores = 50,29   Nº
R e lação d e áre a conform e tab e la = 1 1 0              de coletores = 50
ARRANJO HIDRÁULICO
              TIPOS DE BATERIAS:
 1. Bateria única




É formada por vários coletores, lado a lado, com uma entrada
de alimentação de água da piscina e uma saída de água quente.
Esta bateria não pode ultrapassar 20m² de área.
ARRANJO HIDRÁULICO
                  TIPOS DE BATERIAS:
     2.   Baterias em série




É formada por no máximo 03 baterias, com no máximo 20m² cada, e
todas tem que ter a mesma metragem quadrada. Podem até variar
de tamanho de coletores.
A alimentação é feita por uma única entrada de água e a saída da água
quente também.
ARRANJO HIDRÁULICO
  TIPOS DE BATERIAS:
   3.   Baterias em paralelo




         É formada também por no máximo 03
         baterias, com no máximo 20m² cada, e
         todas tem que ter a mesma metragem
         quadrada. Podem até variar
         de tamanho de coletores.
         A alimentação é feita por alimentações
         independentes e a saída da água
         quente também.
ARRANJO HIDRÁULICO
             TIPOS DE BATERIAS:
4.   Baterias mistas


                            É formada por baterias em
                            série com alimentação em
                            paralelo. Seguem as
                            mesmas regras,ou seja,
                            20m² por bateria e no
                            máximo 03 baterias. São
                            comumente usadas para
                            piscinas de grande porte e
                            por vezes na dificuldade de
                            áreas de exposição dos
                            coletores.
VAZÃO NOS COLETORES
   Faixa de vazão de MAIOR desempenho térmico: 250 a 300 litros/h/m²

       Área influente = Área do coletor x Nº coletores x Nº baterias
                                          por bateria       em paralelo
                     Vazão = Faixa de vazão x Área Influente




Exemplo: 2 b ate rias e m s érie d e 1 0 cole tore s P LAC ALO R P LC 4000:
PLC 4000 = 1 ,4 m ² Áre a cole tora influ e nte = 1 0 x 1 ,4 = 1 4,0 m ²
                 300 litros / / ² x 1 4,0 m ² = 4.200 litros /
                             hm                               h
                         = 4.200 litros / = 4,2 m ³/
                                           h              h
                            1 .000 litros / ³
                                           m
VAZÃO NOS COLETORES
                                  ÁREA INFLUENTE


                                         Temos duas situações de área influente:
  Área
 coletora
influente
                                         • Baterias em Série – o cálculo da área
                                         influente será a área quadrada da primeira
                                            bateria, pois o mesmo volume de água
                                           que alimentará a primeira bateria, será
                                               usada para a segunda e terceira.

                                        • Baterias em paralelo – o cálculo da área
                                         influente será a área quadrada das baterias
          Área          Área
                                         que serão alimentadas, ou seja, se tivermos
         coletora      coletora           duas baterias teremos que alimentá-las ao
        influente     influente
                                           mesmo tempo, portanto temos que ter 2x
                                           o volume de água (se compararmos com
                                                      baterias em série).
DIMENSIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA
               Para calcular a bomba hidráulica ideal,
               são necessários 3 passos:

  VAZÃO NOS COLETORES (Área Influente)

  ALTURA MANOMÉTRICA (Altura que os coletores
   ficarão em relação ao nível da bomba)

  CONSULTAR CURVA DA BOMBA HIDRÁULICA
   (Vazão da bomba com relação a altura que a água
    tem que chegar nos coletores)

   OBS.: Existem perdas de cargas em registros, válvula do filtro, conexões, etc. que devem
   ser calculados.
DIMENSIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA
                                  Exemplo 1:
• Piscina Residencial em área aberta com 36m² de espelho d’água, clima quente
                 • 02 baterias em série com coletor PLC 3000
                     • Telhado face Norte e altura de 6,0m

  1) Nº de Coletores – 36m² x 1.10 = 37,71 Coletores = 38 Coletores
                         1,05m²

  2) Formamos 02 baterias em série com 19 Coletores PLC 3000. Teremos
     então baterias com 19,95m² cada.

  3) Vazão nos Coletores - minha área Influente então é 19,95m², portanto a
     vazão será 300 litros/h/m² x 19,95m² = 5.985 litros/h

  4) Bomba Hidráulica – consultando a tabela de curva das bombas Sibrape,
     a BAP Fit 50 1/2cv é a ideal.
DIMENSIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA
                                  Exemplo 2:
• Piscina Residencial em área aberta com 36m² de espelho d’água, clima quente
                • 02 baterias em paralelo com coletor PLC 3000
                     • Telhado face Norte e altura de 6,0m

 1) Nº de Coletores – 36m² x 1.10 = 37,71 Coletores = 38 Coletores
                        1,05m²

 2) Formamos 02 baterias em paralelo com 19 Coletores PLC 3000. Teremos
    então baterias com 19,95m² cada.

 3) Vazão nos Coletores - minha área Influente então é 19,95m², portanto a
    vazão será 300 litros/h/m² x 39,90m² = 11.970 litros/h

 4) Bomba Hidráulica – consultando a tabela de curva das bombas Sibrape,
    a BAP Fit 100 1cv é a ideal.
INSTALAÇÃO DOS SENSORES


            O sensor nas placas deve ficar
            Exposto.




                  Já o sensor da piscina deve
                  ser instalado no cano de en-
                  trada da bomba. Normalmen-
                  te é usado um pocinho.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA CM
                                                                          BOCAIS DE
                                                                           RETORNO



                                                 RETORNO
                                                  SOLAR

                                                        BY PASS

                                             ALIMENTAÇÃO
                                                 SOLAR

                                                                                VÁLVULA DE
                          SENSOR                                                 RETENÇÃO
                RALO DE
                 FUNDO




                                                                                       FILTRO
                                 BOMBA
                               HIDRÁULICA


                                                                  DRENO




Obs: S is te m a d e ins talação com a b om b a d a p is cina.
EXERCÍCIOS
                                  Exercício 1:
         • Piscina Residencial em área aberta na cidade de São Paulo
• Tamanho – 9,00m x 4,50m x 1,50m + praia lateral de 3,00m x 1,50m x 0,60m
   • Telhado face Norte medindo 19,00m de comprimento x 3,80m de largura
                                • Altura – 7,00m
                   • Casa de máquinas – 10,00m de distância
                • Bomba Hidráulica existente – vazão de 8,8 m³/h


                                 Exercício 2:
       • Piscina Residencial em área aberta na cidade de Ribeirão Preto
                      • Tamanho – 6,00m x 3,00m x 1,40m
   • Telhado face Oeste medindo 6,00m de comprimento x 5,50m de largura
                               • Altura – 6,00m
                   • Casa de máquinas – 5,00m de distância
               • Bomba Hidráulica existente – vazão de 5,6 m³/h
EXERCÍCIOS
                                               Exercício 1:
                      • Piscina Residencial em área aberta na cidade de São Paulo
            • Tamanho – 9,00m x 4,50m x 1,50m + praia lateral de 3,00m x 1,50m x 0,60m
               • Telhado face Norte medindo 19,00m de comprimento x 3,80m de largura
                                             • Altura – 7,00m
                                • Casa de máquinas – 10,00m de distância
                             • Bomba Hidráulica existente – vazão de 8,8 m³/h


1) Nº de Coletores – 45m² x 1.20 = 51,42 Coletores = 51 Coletores
                       1,05m²

2) Formamos 03 baterias em série com 17 Coletores PLC 3000. Teremos
   então baterias com 17,85m² cada.

3) Vazão nos Coletores - minha área Influente então é 17,85m², portanto a
   vazão será 300 litros/h/m² x 19,95m² = 5.355 litros/h

4) Bomba Hidráulica – consultando a tabela de curva das bombas Sibrape,
   a BAP Fit 50 1/2cv é a ideal.
EXERCÍCIOS
                                           Exercício 2:
                 • Piscina Residencial em área aberta na cidade de Ribeirão Preto
                                • Tamanho – 6,00m x 3,00m x 1,40m
             • Telhado face Oeste medindo 6,00m de comprimento x 5,50m de largura
                                         • Altura – 6,00m
                             • Casa de máquinas – 5,00m de distância
                         • Bomba Hidráulica existente – vazão de 5,6 m³/h


1) Nº de Coletores – 18m² x 1.10 = 28,28 Coletores = 28 Coletores
                       0,70m²

2) Formamos 02 baterias em série com 14 Coletores PLC 2000. Teremos
   então baterias com 9,80m² cada.

3) Vazão nos Coletores - minha área Influente então é 9,80m², portanto a
   vazão será 300 litros/h/m² x 9,80m² = 2.940 litros/h

4) Bomba Hidráulica – consultando a tabela de curva das bombas Sibrape,
   a BAP Fit 33 1/3cv é a ideal.
MUITO OBRIGADO

     Fábio Martins
Representante Comercial
    (11) 3402.8164 /
       9974.7409
   fabiomartins@sibrape.com.br
       www.sibrape.com.br

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  • 2. TÓPICOS ABORDADOS  Sistema Solar  Produtos  Kit Instalação  Dimensionamento dos coletores solares  Arranjo Hidráulico  Vazão nos Coletores  Dimensionamento da Bomba Hidráulica  Instalação dos Sensores de Temperatura  Instalação Hidráulica na CM  Exercícios
  • 4. PRODUTOS TAMANHOS: PLC 2000 – 2,00m x 0,35m = 0,70m² PLC 3000 – 3,00m x 0,35m = 1,05m² PLC 4000 – 4,00m x 0,35m = 1,40m² CARACTERÍSTICAS  Fabricado em Polipropileno  Atóxico  Tratados contra raios UV  Não calcifica dentro dos tubos  Leves e fáceis de instalar  Classificação A no INMETRO Coletor Placalor  5 anos de garantia  Suporta altas vazões (40mca)  Manutenção zero
  • 5. KIT INSTALAÇÃO 1. Tampão Macho 2. Conector Fêmea 3. Conector Macho 4. Tampão Fêmea 5. Super Filtro 6. Válvula Ventosa 7. Lubrificante 8. Controlador de temperatura
  • 6. DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES RELAÇÃO DE ÁREA: área coletora necessária para repor as perdas térmicas diárias da piscina. Relação da área Clima recomendada Muito Quente Quente Frio Muito Frio Aplicações Temperatua Fechada Aberta Fechada Aberta Fechada Aberta Fechada Aberta Clubes 26ºC a 30ºC 70% 80% 90% 100% 100% 110% 110% 120% Residências 30ºC a 32º e academias C 80% 90% 100% 110% 110% 120% 120% 130% Fisioterapia e Spas 34ºC 120% 130% 130% 140% 140% 150% 160% 170% Cuiabá , Campo Belo Horizonte, São Paulo, Exemplos de referências Campos do Grande, Araçatuba, Rio de Florianópolis, quanto as variações Jordão, Curitiba, Fortaleza, Recife, Janeiro, Brasília, Poços de Caldas, climáticas porto Alegre etc Salvador, etc etc Londrina, etc.
  • 7. DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES Em caso de instalação com desvio do Norte Geográfico, ou seja, Leste ou Oeste, deve-se fazer uma compensação de no mínimo 10%. Pontos fundamentais para o dimensionamento:  O cálculo da área coletora é baseada na área de espelho d’água da piscina, nunca pelo volume de água.  Cálculos de área: A ²círculo = 3,1416 x r² Elipse = 3,1416 x R x r  Para piscinas externas é fundamental a utilização da capa térmica.
  • 8. DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES Fórmula de cálculo do nº de coletores: Nº de coletores = Área piscina x Relação de Área Área do Coletor Utilizado Exemplo: P ara u m a p is cina re s id e ncial, com áre a d e 32 m 2, ins talad a e m u m a re gião d e clim a qu e nte , s e m cob e rtu ra (ab e rta), com cap a térm ica, u tilizand o-s e cole tore s P LAC ALO R P LC 2000 – 2,00m x 0,35m , ins talad os voltad os p ara o norte , calcu la-s e : Nº de coletores = 32 x 1 .1 0 Áre a d o cole tor u tilizad o = 0,7 m ² 0,7 Áre a d a p is cina a s e r aqu e cid a = 32 m ² Nº de coletores = 50,29 Nº R e lação d e áre a conform e tab e la = 1 1 0 de coletores = 50
  • 9. ARRANJO HIDRÁULICO TIPOS DE BATERIAS: 1. Bateria única É formada por vários coletores, lado a lado, com uma entrada de alimentação de água da piscina e uma saída de água quente. Esta bateria não pode ultrapassar 20m² de área.
  • 10. ARRANJO HIDRÁULICO TIPOS DE BATERIAS: 2. Baterias em série É formada por no máximo 03 baterias, com no máximo 20m² cada, e todas tem que ter a mesma metragem quadrada. Podem até variar de tamanho de coletores. A alimentação é feita por uma única entrada de água e a saída da água quente também.
  • 11. ARRANJO HIDRÁULICO TIPOS DE BATERIAS: 3. Baterias em paralelo É formada também por no máximo 03 baterias, com no máximo 20m² cada, e todas tem que ter a mesma metragem quadrada. Podem até variar de tamanho de coletores. A alimentação é feita por alimentações independentes e a saída da água quente também.
  • 12. ARRANJO HIDRÁULICO TIPOS DE BATERIAS: 4. Baterias mistas É formada por baterias em série com alimentação em paralelo. Seguem as mesmas regras,ou seja, 20m² por bateria e no máximo 03 baterias. São comumente usadas para piscinas de grande porte e por vezes na dificuldade de áreas de exposição dos coletores.
  • 13. VAZÃO NOS COLETORES Faixa de vazão de MAIOR desempenho térmico: 250 a 300 litros/h/m² Área influente = Área do coletor x Nº coletores x Nº baterias por bateria em paralelo Vazão = Faixa de vazão x Área Influente Exemplo: 2 b ate rias e m s érie d e 1 0 cole tore s P LAC ALO R P LC 4000: PLC 4000 = 1 ,4 m ² Áre a cole tora influ e nte = 1 0 x 1 ,4 = 1 4,0 m ² 300 litros / / ² x 1 4,0 m ² = 4.200 litros / hm h = 4.200 litros / = 4,2 m ³/ h h 1 .000 litros / ³ m
  • 14. VAZÃO NOS COLETORES ÁREA INFLUENTE Temos duas situações de área influente: Área coletora influente • Baterias em Série – o cálculo da área influente será a área quadrada da primeira bateria, pois o mesmo volume de água que alimentará a primeira bateria, será usada para a segunda e terceira. • Baterias em paralelo – o cálculo da área influente será a área quadrada das baterias Área Área que serão alimentadas, ou seja, se tivermos coletora coletora duas baterias teremos que alimentá-las ao influente influente mesmo tempo, portanto temos que ter 2x o volume de água (se compararmos com baterias em série).
  • 15. DIMENSIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA Para calcular a bomba hidráulica ideal, são necessários 3 passos:  VAZÃO NOS COLETORES (Área Influente)  ALTURA MANOMÉTRICA (Altura que os coletores ficarão em relação ao nível da bomba)  CONSULTAR CURVA DA BOMBA HIDRÁULICA (Vazão da bomba com relação a altura que a água tem que chegar nos coletores) OBS.: Existem perdas de cargas em registros, válvula do filtro, conexões, etc. que devem ser calculados.
  • 16. DIMENSIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA Exemplo 1: • Piscina Residencial em área aberta com 36m² de espelho d’água, clima quente • 02 baterias em série com coletor PLC 3000 • Telhado face Norte e altura de 6,0m 1) Nº de Coletores – 36m² x 1.10 = 37,71 Coletores = 38 Coletores 1,05m² 2) Formamos 02 baterias em série com 19 Coletores PLC 3000. Teremos então baterias com 19,95m² cada. 3) Vazão nos Coletores - minha área Influente então é 19,95m², portanto a vazão será 300 litros/h/m² x 19,95m² = 5.985 litros/h 4) Bomba Hidráulica – consultando a tabela de curva das bombas Sibrape, a BAP Fit 50 1/2cv é a ideal.
  • 17. DIMENSIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA Exemplo 2: • Piscina Residencial em área aberta com 36m² de espelho d’água, clima quente • 02 baterias em paralelo com coletor PLC 3000 • Telhado face Norte e altura de 6,0m 1) Nº de Coletores – 36m² x 1.10 = 37,71 Coletores = 38 Coletores 1,05m² 2) Formamos 02 baterias em paralelo com 19 Coletores PLC 3000. Teremos então baterias com 19,95m² cada. 3) Vazão nos Coletores - minha área Influente então é 19,95m², portanto a vazão será 300 litros/h/m² x 39,90m² = 11.970 litros/h 4) Bomba Hidráulica – consultando a tabela de curva das bombas Sibrape, a BAP Fit 100 1cv é a ideal.
  • 18. INSTALAÇÃO DOS SENSORES O sensor nas placas deve ficar Exposto. Já o sensor da piscina deve ser instalado no cano de en- trada da bomba. Normalmen- te é usado um pocinho.
  • 19. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA CM BOCAIS DE RETORNO RETORNO SOLAR BY PASS ALIMENTAÇÃO SOLAR VÁLVULA DE SENSOR RETENÇÃO RALO DE FUNDO FILTRO BOMBA HIDRÁULICA DRENO Obs: S is te m a d e ins talação com a b om b a d a p is cina.
  • 20. EXERCÍCIOS Exercício 1: • Piscina Residencial em área aberta na cidade de São Paulo • Tamanho – 9,00m x 4,50m x 1,50m + praia lateral de 3,00m x 1,50m x 0,60m • Telhado face Norte medindo 19,00m de comprimento x 3,80m de largura • Altura – 7,00m • Casa de máquinas – 10,00m de distância • Bomba Hidráulica existente – vazão de 8,8 m³/h Exercício 2: • Piscina Residencial em área aberta na cidade de Ribeirão Preto • Tamanho – 6,00m x 3,00m x 1,40m • Telhado face Oeste medindo 6,00m de comprimento x 5,50m de largura • Altura – 6,00m • Casa de máquinas – 5,00m de distância • Bomba Hidráulica existente – vazão de 5,6 m³/h
  • 21. EXERCÍCIOS Exercício 1: • Piscina Residencial em área aberta na cidade de São Paulo • Tamanho – 9,00m x 4,50m x 1,50m + praia lateral de 3,00m x 1,50m x 0,60m • Telhado face Norte medindo 19,00m de comprimento x 3,80m de largura • Altura – 7,00m • Casa de máquinas – 10,00m de distância • Bomba Hidráulica existente – vazão de 8,8 m³/h 1) Nº de Coletores – 45m² x 1.20 = 51,42 Coletores = 51 Coletores 1,05m² 2) Formamos 03 baterias em série com 17 Coletores PLC 3000. Teremos então baterias com 17,85m² cada. 3) Vazão nos Coletores - minha área Influente então é 17,85m², portanto a vazão será 300 litros/h/m² x 19,95m² = 5.355 litros/h 4) Bomba Hidráulica – consultando a tabela de curva das bombas Sibrape, a BAP Fit 50 1/2cv é a ideal.
  • 22. EXERCÍCIOS Exercício 2: • Piscina Residencial em área aberta na cidade de Ribeirão Preto • Tamanho – 6,00m x 3,00m x 1,40m • Telhado face Oeste medindo 6,00m de comprimento x 5,50m de largura • Altura – 6,00m • Casa de máquinas – 5,00m de distância • Bomba Hidráulica existente – vazão de 5,6 m³/h 1) Nº de Coletores – 18m² x 1.10 = 28,28 Coletores = 28 Coletores 0,70m² 2) Formamos 02 baterias em série com 14 Coletores PLC 2000. Teremos então baterias com 9,80m² cada. 3) Vazão nos Coletores - minha área Influente então é 9,80m², portanto a vazão será 300 litros/h/m² x 9,80m² = 2.940 litros/h 4) Bomba Hidráulica – consultando a tabela de curva das bombas Sibrape, a BAP Fit 33 1/3cv é a ideal.
  • 23. MUITO OBRIGADO Fábio Martins Representante Comercial (11) 3402.8164 / 9974.7409 fabiomartins@sibrape.com.br www.sibrape.com.br