Temperature decay in PPR pipes embedded in ceramic brick masonry

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46421/sispred.v3.2975

Keywords:

Polypropylene random copolymer, Temperature decay, Hot water

Abstract

ABSTRACT: In the transport of hot water in a pipeline, there is a loss of energy in the form of heat to the environment, with a consequent drop in water temperature. Polypropylene random copolymer (PPR) pipe is one of the options available on the market for use in building hot water systems, as it has properties that provide high temperature resistance and low thermal loss. However, the technical manuals for these pipes do not provide information on this loss for different flow rates and installation methods. Thus, this work aims to determine the temperature decay in PPR pipes embedded in masonry for different diameters and speeds, with a theoretical model based on the literature on heat transfer and computational simulations in the Ansys® software. The results of the two methods showed small differences, with the highest value equal to 0.0119% for the DN20 tube with a velocity of 0.5 m s-1. Thus, the formulations used in the model can be used in the design of building hot water systems, with the possibility of changing different parameters according to the characteristics of the installation.

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Author Biographies

Takashi Uehara, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus São Paulo

Student of Civil Engineering at the Federal Institute of Education, Science and Technology of São Paulo (IFSP) - Campus São Paulo. 

Armando Traini Ferreira, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus São Paulo

PhD in Civil Engineering, Professor at the Federal Institute of Education, Science and Technology of São Paulo (IFSP) in the Architecture and Urbanism and Civil Engineering courses.

References

AMANCO. Manual técnico: Linha Amanco PPR. Joinville: [s.n.], 2010. Disponível em: http://assets.production.amanco.com.br.s3.amazonaws.com/uploads/gallery_asset/file/37/baixa_amco_atualizacao_manual_tecnico_amanco_PPR_2010_v11.pdf. Acesso em: 21 maio 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15813-1: Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria parte 1: Tubos de polipropileno copolímero random PP-R e PP-RCT – requisitos. Rio de Janeiro, 2018. 41 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5626: Sistemas prediais de água fria e água quente – projeto, execução, operação e manutenção. Rio de Janeiro, 2020. 63 p.

BENEDICTO, S. M. de O. Desempenho de sistema predial de água quente. 200 f. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2009.

BORGES, T. P. de F. Síntese Otimizada de Sistemas de Aquecimento Solar de Água. 139 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.

BORGNAKKE, C.; SONNTAG, R. E. Fundamentos da termodinâmica. 8. ed. São Paulo: Blücher, 2018. 730 p.

BOTELHO, M. H. C.; RIBEIRO JUNIOR, G. de A. Instalações hidráulicas prediais utilizando tubos plásticos. 4. ed. São Paulo: Blücher, 2014. 416 p.

CHAGURI JUNIOR, J. J. Sistemas prediais de aquecimento de água a gás: parâmetros de dimensionamento e gerenciamento. 104 f. Dissertação (Mestrado em Energia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

INCROPERA, F. P. et al. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 643 p.

MORAN, M. J. et al. Introdução à engenharia de sistemas térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 604 p.

TIGRE. PPR: Termofusão: Catálogo técnico. Joinville: [s.n.], 2012. Disponível em: https://www.tigre.com.br/themes/tigre2016/downloads/catalogos-tecnicos/ctppr-termofusao.pdf. Acesso em: 01 out. 2022.

Published

14/10/2023

How to Cite

UEHARA, T.; TRAINI FERREIRA, A. Temperature decay in PPR pipes embedded in ceramic brick masonry. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE SISTEMAS PREDIAIS, 3., 2023. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2023. p. 136–143. DOI: 10.46421/sispred.v3.2975. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/index.php/sispred/article/view/2975. Acesso em: 16 may. 2024.