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La corrosione è la causa più comune di guasti nei sistemi di riscaldamento. È responsabile del peggioramento delle prestazioni del riscaldamento, delle perdite e delle fuoriuscite d'acqua, dei guasti ai componenti e della ridotta durata dell'intero sistema. Scopri come combattere efficacemente la corrosione nel riscaldamento.
Perché la corrosione è così pericolosa? Il processo corrosivo danneggia i materiali metallici strutturali dei sistemi di riscaldamento e porta a una serie di problemi. Inizia attaccando e degradando la superficie dei materiali, ma progressivamente penetra sempre più in profondità, può persino creare una fessura o un foro nel riscaldamento o compromettere i giunti. Ciò porta a una pericolosa fuoriuscita del fluido operativo.
La ruggine, inoltre, si stacca e si libera nel fluido operativo. Le particelle di ruggine intasano il sistema, riducendo il flusso e le prestazioni termiche del riscaldamento e possono danneggiare le parti mobili del sistema.
Esistono diversi tipi di corrosione dei metalli. Nei sistemi di riscaldamento si possono incontrare i seguenti:
Corrosione da ossigeno: si verifica quando l'ossigeno nel sistema di riscaldamento reagisce con il metallo (radiatori con aria).
Corrosione galvanica: è un fenomeno elettrochimico che si verifica a causa della reazione tra diversi metalli collegati da una soluzione conduttiva elettricamente.
Corrosione batterica: è il risultato del metabolismo dei microrganismi nell'acqua del riscaldamento.
La corrosione galvanica è anche chiamata corrosione bimetallica o elettrolitica. In parole semplici, si tratta della formazione di ruggine a causa dell'interazione reciproca di diversi metalli. La corrosione galvanica si verifica quindi a condizione che:
ci siano 2 o più tipi diversi di metalli collegati da una soluzione conduttiva elettricamente (ad esempio, acqua comune, ma spesso basta l'umidità),
questi metalli abbiano un potenziale di corrosione diverso e non siano isolati.
Questi metalli collegati si chiamano cella galvanica.
E come avviene la corrosione galvanica? Quando si soddisfano le condizioni sopra descritte, uno dei metalli (quello meno nobile) diventa anodo e l'altro catodo. La soluzione conduttiva trasferisce quindi elettroni dall'anodo al catodo, il che accelera significativamente la corrosione dell'anodo. Il catodo rimane intatto, o meglio, la sua corrosione è rallentata proporzionalmente a quanto è accelerata la corrosione dell'anodo.

Corrosione galvanica - il killer silenzioso dei sistemi di riscaldamento.
Nella pratica, questo fenomeno si può riscontrare nei sistemi di riscaldamento realizzati con diversi materiali metallici. Questo è indesiderabile, un buon progettista dovrebbe sempre tenere conto della corrosione galvanica e progettare l'intero sistema, inclusi tutti i componenti, con un unico materiale metallico senza impurità, oppure con materiali aventi lo stesso o simile potenziale di corrosione. Se ciò non è possibile, è necessario isolare adeguatamente i materiali che potrebbero formare una cella galvanica.
Anche la caldaia e altri componenti del riscaldamento possono creare una cella galvanica, quindi nella loro scelta è necessario considerare il loro potenziale di corrosione nell'ambito dell'intero sistema.
La ruggine nel riscaldamento è pericolosa per due motivi:
Danneggia la superficie dei materiali strutturali, causando varie perdite. Può verificarsi una fuoriuscita del fluido operativo dai radiatori e la durata complessiva del riscaldamento si riduce significativamente.
Le particelle di ruggine si liberano nel fluido operativo e circolano nel sistema di riscaldamento. Progressivamente intasano il riscaldamento e i singoli componenti, spesso portano al blocco delle parti mobili del sistema (soprattutto delle pompe) e ad altri guasti.
È possibile prevenire le conseguenze negative dei processi corrosivi con una corretta manutenzione del sistema di riscaldamento.
La prevenzione deve corrispondere alle cause dei diversi tipi di corrosione:
Contro la corrosione da ossigeno si può agire semplicemente con uno sfiato regolare del riscaldamento. Lo sfiato è molto importante anche per le prestazioni ottimali del riscaldamento.
La corrosione galvanica è il risultato di una combinazione inadeguata di materiali strutturali del sistema, in questo caso può aiutare solo un progettista qualificato e un progetto di riscaldamento di qualità.
La corrosione microbica può essere prevenuta con una disinfezione adeguata dell'acqua prima di immetterla nel sistema (se l'acqua viene prelevata da un pozzo o da una trivellazione).
Con un filtro magnetico si rimuovono in modo efficace e semplice tutte le particelle di ruggine liberate dal fluido operativo. I filtri magnetici vengono installati automaticamente nei moderni sistemi di riscaldamento, ma il loro utilizzo è altamente raccomandato anche nei sistemi più vecchi.

Dissipatore con filtro e magnete Caleffi.
Perché i filtri magnetici sono indispensabili al giorno d'oggi? I moderni sistemi di riscaldamento sono energeticamente molto meno esigenti rispetto a quelli più vecchi, ma sono anche più complessi. Di solito sono composti da molti componenti e parti, il che comporta l'uso di diversi materiali strutturali con vari potenziali di corrosione. Questi, come abbiamo già scritto sopra, possono facilmente creare una cella galvanica indesiderata.
Inoltre, nei sistemi moderni vengono utilizzate pompe con un forte magnete, che aumenta l'efficienza operativa della pompa, ma cattura anche frammenti metallici magnetici e fanghi, il che può portare a un peggioramento delle sue prestazioni o addirittura al blocco.
La soluzione a questi problemi è proprio l'installazione di un filtro magnetico per il riscaldamento. Questo dispositivo rimuove in modo molto efficace tutti i metalli, i fanghi metallici e la ruggine dal fluido operativo. Li cattura semplicemente con un forte magnete, che poi basta pulire circa una volta all'anno. Poiché il filtro magnetico per il riscaldamento funziona solo sulla base delle leggi fisiche, il suo funzionamento è completamente efficace, senza costare nemmeno un centesimo.