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02.07.2014 Views

CALORfFRROS DE AIRE. -CALEFACCIÓN POR AGUA 563 algunos centímetros para la circulación del aire, se mantiene a temperatura elevada. El descenso del combustible, de un piso al inferior, produce una calefacción metódica que permite llegar al agotamiento del combustible, de modo que en eÍ cenicero no se encuentran vestigios de carbono. Por último, en este hogar, el aire circula con menor resistencia que en los de parrilla; por lo tanto, el tiro puede reducirse al mínimo y regularse la introducción del aire de un modo muy preciso; esto explica la posibilidad de reducir la alimentación a una sola carga cada veinticuatro horas. En el calorífero representado en las figuras 1559 y 1560, el aire frío que ha de caldearse sube por detrás del hogar, lame los tubos de humo - de palastro - colocados debajo de la primera pantalla de palastro, al llegar al extremo de ésta, sube, para seguir a lo largo de una segunda fila de tubos de humo entre las dos pantallas y, finalmente, va a acumularse en la parte superior de una cámara, de donde arrancan los conductos de aire caliente para la calefacción. La lentitud de combustión, la continuidad de marcha-que contribuye de un modo eficaz a evitar el enfriamiento nocturno-y la . facilidad de regulación, hacen de este calorífero un tipo muy indicado para la calefacción de grandes edificios y especialmente de iglesias. El aire caliente obtenido es, por lo demás, perfectamente respirable, como pa'sa siempre que se caldea en aparatos donde no está en contacto c:on superficies metálicas al rojo. El hogar Perret da, también, excelentes resultados en la calefacción ind~strial (estufas, secaderos, etc.) y dondequiera que haga falta una gran cantidad constante de calor obtenido con economía y, principalmente, en sitios donde sea menester un caldeo continuo, pues la puesta en marcha-más dificultosa que en los caloríferos de hogar pequeño-haría costoso un servicio intermitente. CALEP ACCIÓN POR AGUA CALIENTE, Calefacción por agua a baja presión. -:- La calefacción por agl1a caliente y a baja presión está basada en el hecho de que el agua caliente, a igualdad de volumen, es menos pesada que el agua fría. Esta calefacción se realiza por un movimiento circulatorio y continuo del agua, la cual, después de haber sido calentada-en una caldera, se eleva por una serie de tubos y, una vez enfriada, vuelve ~ la caldera por otra tubería (fig. 1561). Una caldera, llena de agua, se instala en el punto m'ás bajo del edificio que se desea calentar; de ella sale un tubo que lleva el agua a un recipiente, colocado en la parte más alta del edificio y llamado

564 CALEF ACCIÓN Y VENTILACIÓN I ! I I I I I I I ~ ~ ~ ~ .~ t ~ ~ ~ - -- - - t t -.? -"" .... t \.. ..... t ~ ~ reciPiente de expansión; de éste parten lo~ tubos, para alimentar los aparatos (radiadores, por ejemplo) de los distintos pisos que se trata de calentar, de donde vuelven a la caldera. Caldeada a 60 Ó 90°, el agua transmite - por metro cuadrado y hora-360 ó 390 calorías. Cuando el agua sale de la caldera está a una temperatura de unos 90° y no tiene más de 30° cuando vuelve a entrar en ella. Por tanto, conviene considerar como temperatura media la ~ de 60° y fijar en 400 calorías la cantidad de calor transmitida-por hora y por metro cuadrado de superficie de calefacción. Siendo Q el número de calorías necesarias, se requerirá, pues, una superficie de calefacción igual Q a 400' Llamemos t a la temperatura del agua, al entrar en los aparatos, y t.' a la temperatura de salida; pasando de t a t', cada metro Clíbico de agua habrá desprendido: 1000 X (t - t') X 1 calorías; como acabamos de decir, ordinariamente se toma t = 90° Y t' = 30°; la diferencia t-t' es, pues, igual a 60°, que corresponde a 60000 calo rías por metro cúbico. Pero Fig.1561. como no se aprovecha la Esquema de una instalación de caldeo, por agua a baja presión. totalidad de este c.alor en la calefacción, tomaremos por ejemplo 50000 calorías por metro cÚbico, de modo que deben circular m3de 50~OO agua por hora para suministrar las Q calorías necesarias. Los tubos pueden ser de fundición, lisos o provistos de aletas, de cobre y también de hierro. Las calderas de ordinario son sencillas y de la mayor superficie . de calefacción posible.

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aparatos (radiadores, por ejemplo) de los distintos pisos que se trata<br />

de calentar, de donde vuelven a la caldera.<br />

Caldeada a 60 Ó 90°, el agua transmite - por metro cuadrado y<br />

hora-360 ó 390 calorías.<br />

Cuando el agua sale de la caldera está a una temperatura de<br />

unos 90° y no tiene más de 30° cuando vuelve a entrar en ella. Por<br />

tanto, conviene considerar<br />

como temperatura media la<br />

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de 60° y fijar en 400 calorías<br />

la cantidad de calor transmitida-por<br />

hora y por metro<br />

cuadrado de superficie de calefacción.<br />

Siendo Q el número<br />

de calorías necesarias,<br />

se requerirá, pues, una superficie<br />

de calefacción igual<br />

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Llamemos t a la temperatura<br />

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como acabamos de decir, ordinariamente<br />

se toma t = 90°<br />

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es, pues, igual a 60°, que<br />

corresponde a 60000 calo<br />

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Fig.1561.<br />

como no se aprovecha la<br />

Esquema de una instalación de caldeo,<br />

por agua a baja presión.<br />

totalidad de este c.alor en<br />

la calefacción, tomaremos<br />

por ejemplo 50000 calorías por metro cÚbico, de modo que deben<br />

circular<br />

m3de<br />

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agua por hora para suministrar las Q calorías<br />

necesarias.<br />

Los tubos pueden ser de fundición, lisos o provistos de aletas,<br />

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