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𝗗𝗢𝗩𝗘 𝗠𝗘𝗧𝗧𝗘𝗥𝗘 𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗨𝗦𝗔𝗥𝗘 𝗟'𝗔𝗖𝗖𝗨𝗠𝗨𝗟𝗢 𝗜𝗡𝗘𝗥𝗭𝗜𝗔𝗟𝗘, 𝗦𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘

Aggiornamento: 25 ott

(post originario del 23/11/2022 con qualche aggiornamento)


Innanzitutto rispondiamo alla domanda: "serve sempre un inerziale" su un impianto in pompa di calore?


La risposta è che serve sempre un contenuto di energia per sbrinare correttamente, una portata d'acqua minima garantita per evitare blocchi e congelamenti, un contenuto minimo di acqua per garantire una corretta termoregolazione della pompa di calore


Per tutto questo può essere sfruttato un accumulo inerziale


Se devi separare idraulicamente i circuiti per garantire ad esempio temperature diverse a vari terminali oppure, come può avvenire nella trasformazione di un impianto a radiatori passando da caldaia a pompa di calore diversificare i salti termici, puoi usare un separatore idraulico, non forzatamente un inerziale


Se vuoi tuttavia garantire tutto quanto sopra, l'inerziale fa per te


Ma qui iniziano di dubbi su come installarlo e fidati, di schemi complicati ne ho visti a decina e qualcuno di questi è anche proprio sbagliato!


Un inerziale collegato male o scelto male, in riscaldamento, peggiora di molto la prestazione energetica della pompa di calore (a pari resa lato impianto), ma in raffrescamento i problemi sono davvero molti di più


Quando serve l'inerziale si può mettere in almeno 20 posizioni.


No? Beh 18+1 sono quelle che conosco io e sicuramente ne ne sfugge qualcuna.


C'è chi è legato al posizionamento sul ritorno, chi ad usarlo come separatore idraulico (a 2, 3 o 4 attacchi), chi sul ritorno del primario con separatore, sul ritorno del secondario con separatore...


C'è chi lo mette striminzito, chi lo sovradimensiona senza logica, chi usa i parametri da "esperienza" tipo tot litri a kW, chi lo calcola.


Io?


Dipende dai casi, sicuramente lo scelgo con cura.


Perchè?


Non tutti gli inerziali sono uguali, soprattutto come dispersione energetica (e qui si apre un mondo di inefficienza e vedremo in un nuovo post ma se cerchi approfondimenti li trovi sul mio libro ).

Usa sempre un inerziale in ErP B, almeno!

E come lo dimensiono?

Ho un foglio di calcolo che riprende vari formule da bibliografia e verifico sempre sul manuale del produttore della pompa di calore.


Pro e contro delle varie tipologie di attacco?

Dipende sempre dal caso. Io ho le mie preferenze ma a volte, usando alcuni sistemi, devo adeguarmi, come devo adeguarmi agli spazi, alle esigenze del cliente etc.


Ti "svelo" ora tre segreti.


L'inerziale non serve per evitare i pendolamenti.

L'inerziale, nei moderni impianti inverter, serve per garantire la corretta quantità di energia (non di acqua) alla pompa di calore ne caso di sbrinamento.

Serve per garantire una minima continuità del servizio di riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, quanto hai impianti ad aria, durante la produzione di ACS della pompa di calore.

Serve per cercare di trasformare un po' di energia elettrica (eccedenza di produzione) in un po' di energia termica a disposizione.

E' indispensabile nelle pompe di calore on/off.

Ma non evita i pendolamenti, al limite li ritarda di 5-10 minuti. Se dovesse evitarli molto oltre, vorrebbe dire che l'inerziale disperde all'inverosimile.


L'inerziale serve anche per ottimizzare il funzionamento delle regolazioni del ciclo frigorifero

Lato pompa di calore, quindi macchina frigorifera, soprattutto se questa è di taglia "grande", è importante che avvengano variazioni di temperatura non troppo rapide affinché la logica di regolazione e tempo di reazione dei componenti dei circuito frigorifero reagiscano (ad esempio pensa alla velocità di apertura degli organi di regolazione che non è istantanea).

C'è quindi bisogno di un volume di acqua (non di energia in questo caso) sufficientemente grande per garantire il rispetto dei tempi di funzionamento del circuito frigorifero.


Ma non basta solo saper dove posizionarli e come sfruttarli.

Devi saperli dimensionare in termine di quantitativo di acqua minima e devi saper calcolare l'energia massima in essi accumulabili, per sfruttare al massimo il loro potenziale.

E per questo ti vengo in aiuto io!


Nell'immagine in fondo all'articolo alcune slide del Per_Corso di Termotecnica sulla progettazione degli impianti, che trovi già disponibile registrato (chiedi pure info) dove per ogni caso sono indicati i pro ed i contro. E' solo una piccola parte dell'enorme programma di questo per_corso completo sulla progettazione degli impianti idronici.


Questi collegamenti, relativi però solo ad applicazioni specifiche lato riscaldamento, sono poi trattati anche nel mio Per_Corso da Caldaia a Pompa di Calore su Radiatori, un per_corso che tramite un caso studio dettagliato, ti guida dal rilievo iniziale dello stato di fatto alla realizzazione di un progetto ineccepibile


Si tratta di Per_Corsi unici nel loro genere, fatto da un professionista (non accademico) per i professionisti che devono poter utilizzare, quanto appreso, nei proprio progetti da subito, attraverso quanto spiegato e fornito a supporto


i loro aspetti, compreso il calcolo del quantitativo di acqua e del contenuto energetico!


Tante conoscenze (nozioni), competenze (unione delle nozioni), esperienza di progetto, cantiere, monitoraggio ed ottimizzazioni, e strumenti di calcolo per progettare in autonomia i tuoi impianti termici ma non solo


Feedback sui miei corsi?

Beh guarda le recensioni sul sito.

Tanti apprezzamenti per la qualità del materiale e per gli obiettivi del corso pienamente raggiunti


ree

(aggiornamento del 02/09/2025)


Nelle versioni 2024 e 2025 del Per_Corso di Termotecnica e del Per_Corso da Caldaia a Pompa di Calore su Radiatori, ho aggiunto altri schemi funzionali per il collegamento degli inerziali ma soprattutto ho inserito tutte le modalità di collegamento dei bollitori inerziali o comunque dei produttori di acqua calda sanitaria.

Anche loro meritano rispetto ma per fortuna sono meno le tipologie di installazione.


Ho aggiunto inoltre un foglio di calcolo dedicato al calcolo del volume minimo delle pompe di calore, sia in funzionamento riscaldamento che refrigeratore.



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