I miscelatori termostatici ECOSAN sono indispensabili per il risparmio di acqua e di energia.
Il loro impiego è previsto dalla legge sul risparmio energetico che limita a 48°C la temperatura di distribuzione dell’acqua sanitaria.
In molti paesi l’uso del miscelatore termostatico è ritenuto indispensabile anche per la prevenzione della “legionella pneumophila”.
Negli impianti con accumulo di acqua calda sanitaria per non correre il rischio di sviluppare questo pericoloso microrganismo la tem-
peratura nel serbatoio non deve mai scendere sotto i 60°/65°C. L’acqua a questa temperatura non si può utilizzare direttamente e
quindi è indispensabile l’installazione di un miscelatore termostatico per ridurre e mantenere costante la temperatura dell’acqua che
viene distribuita.
ECOSAN – Caratteristiche di funzionamento e di sicurezza.
La temperatura costante è ottenuta con il movimento di un “cassetto” che regola in permanenza la quantità di acqua calda e fred-
da. Ogni variazione di temperatura è corretta quasi istantaneamente da un elemento termostatico a cera e polvere di rame. Per evi-
tare il pericolo di scottature un dispositivo blocca l’erogazione dell’acqua calda se improvvisamente manca l’alimentazione fredda.
Diametro da utilizzare
Il dimensionamento è importante per ottenere un buon risultato di sensibilità del miscelatore termostatico e di precisione della
temperatura. Per un calcolo rapido abbiamo approntato uno specchietto indicativo che considera la tipologia dell’impianto.
Calcolo rapido
n. apparecchi
ABITAZIONI
BAR
2
3
4
5
1/2”
1/2”
1/2”
10
3/4”
1/2”
1/2”
15
1”
3/4”
1/2”
20
1”
3/4”
3/4”
30
1” 1/4
1”
1”
50
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
100
1” 1/2
1” 1/2
1” 1/2
2
1/2”
1”
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/2
1” 1/2
2”
MAGIC
3
1/2”
3/4”
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/2
1” 1/2
PALESTRE - CAMPI SPORTIVI
4
1/2”
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/2
RUBINETTI TRADIZIONALI
BAR
2
3/4”
1” 1/4
1” 1/2
2”
2”
2”
—
BAR
3
3/4”
1” 1/4
1” 1/2
1” 1/2
1” 1/2
2”
—
4
1/2”
1”
1” 1/4
1” 1/2
1” 1/2
1” 1/2
—
Queste indicazioni sono approssimative e considerano una perdita di carico del 20% ed il coefficinete di contemporaneità.
Per un calcolo più preciso è necessario:
– prevedere la quantità massima di acqua miscelata da utilizzare in 1 minuto moltiplicando il numero degli apparecchi per le sin-
gole portate e moltiplicare il totale per il coefficiente di contemporaneità.
Portata media in lt./min.
degli apparecchi
Coefficienti di
contemporaneità
– scegliere il Ø del miscelatore da utilizzare sulla ta-
bella delle portate
ECOSAN –
Portata litri/minuto
portate nette considerando una perdita di carico del
20%
– esempi di calcolo
palestra con 20 docce, 10 lavabo – rubinetti temporizzati MAGIC – bar 3
30 x 7 – tot. litri 210
210 x 0.86 = 180 l/min. – si sceglierà ECOSAN Ø 1” 1/4
palestra con 20 docce, 10 lavabo – rubinetti tradizionali – bar 3
20 x 12 = 240 l/min. – 10 x 10 = 100 l/min. – tot. litri 340
340 x 0.86 = 292 l/min. – si sceglierà ECOSAN Ø 1” 1/2
villetta con 4 appartamenti con doppi servizi – 4 cucine – bar 2
8 x 25 = 200 l/min. – 4 x 10 = 40 l/min. – tot. litri 240
240 x 0.33 = 79 – si sceglierà ECOSAN Ø 1”
lavabo
bidet
vasca
doccia
lavello
bagno
MAGIC
10
6
15
12
10
25
7
n.apparecchi
1-2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
80
100
abitazioni
1
0.70
0.60
0.50
0.33
0.27
0.23
0.21
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
alberghi
collettività
1
1
1
1
0.82
0.67
0.57
0.52
0.47
0.42
0.40
0.35
0.33
0.32
0.31
palestre
campi sportivi
1
1
1
1
1
1
1
1
0.86
0.76
0.68
0.57
0.49
0.46
0.44
BAR
Ø
1/2”
3/4”
1”
1” 1/4
1” 1/2
2”
1
28
43
53
82
155
212
2
40
63
75
118
225
300
3
50
76
92
145
270
370
4
58
90
108
167
320
430
20
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
C
I
–
T
H
E
R
M
O
S
T
A
T
I
C