Pumpa za vodu za grijanje

U rješavanju organizaciju grijanje vlastite domove velika većina kuće radije sustav grijanja vode. Postupci za dobivanje topline može varirati - ovisno o dostupnosti energije koja prevladava u učinkovitosti regija goriva određenog pristupa. To je, zapravo, kotao se može podesiti ovisno o okolnostima, plin, električnu struju, solid-- dugo gori ili automatsku opskrbu gorivom, dizel i sl .A distribucija toplinske energije na pomaka u većini slučajeva provedeno pomoću cjevastog cirkulira voda za hlađenje - ili posebno odabrana tehničke tekućine.

Pumpa za vodu za grijanje

pumpa vode za

grijanje Pri projektiranju sustava za grijanje vode, bilo sami ili uz pomoć stručnjaka, potrebno je stručno pristupiti izbor jedinica, sklopova i dijelova kotla i radijatora do cijevi i zadnji vrata - sve mora biti u skladu s planiranim parametrima koje generirasustav. Jedna od ključnih uloga igra i pumpa za vodu za grijanje od sustav, opremljeni s uređajem za prisilne cirkulacije, uvijek je stabilan u radu i visoke učinkovitosti

. Stoga ova publikacija će biti potpuno odani nijanse pumpa uređaja, kriteriji za njihov odabir i osnovna pravila instalacije.

Dakle, trebam cirkulirajuće pumpe za grijanje vode?

Članak Sadržaj

  • 1 Dakle, trebam cirkulirajuće pumpe za grijanje vode?
  • 2 Kako se cirkulacijskim pumpama?
    • 2.1 Video: pogonima i postrojenjima «Grundfos»
  • 3 Cirkulacijska crpka Kako odabrati cirkulacione pumpe ispravan?
    • 3.1 Nezavisni izračun parametara
      • pumpe 3.1.1 performansi Kalkulator pumpa
      • 3.1.2 Kalkulator za pritisak izazvan
  • 4 pumpe nekoliko savjeta o instalaciji
    • cirkulacije pumpe 4.1 Video: kako razlikovati pravi «Grundfos» krivotvorenja

Zasigurno, mnogi od proračuna vlasnika će se pitati - ali ako ne može učiniti ne „gnjaviti” s pumpom. Uostalom, u maloj kući s malo razgranatih krugova, moguće je organizirati zagrijavanje prirodna cirkulacija krug.

Da, naravno, takva mogućnost. Za to je potrebno pravilno postaviti ekspanzijsku posudu, pokupiti cijev odgovarajućeg promjera i montirati ih s određenim pristranosti optimalno organizirati radijatore. Jednom riječju, kada se govori o jednostavnosti sustava s prirodnom cirkulacijom, ova izjava je vrlo upitan.

Glavna prednost prirodnom cirkulacijom - nije ljubav ga na napajanje( ako, naravno, kotla - volatile).U sve ostalo - to je znatno slabije od prisilne cirkulacije.

Najjednostavnija shema sustava grijanja s prirodnom cirkulacijom

krug najjednostavniji grijanje s prirodnom cirkulacijom

Toplinska izračuni pokazuju da čak i kada najoptimalnije uvjete - visoke učinkovitost kotla, racionalna distribucija svih komponenti, čiste, ne obraslih depoziti cijevi i minimalno zapornim ili drugih Elementi za pojačanje, prirodni porast tlaka za strane i stvaranje odstupanje temperaturna razlika će biti u roku od 0,6 atmosfere. To očito nije dovoljno da prevlada jak hidraulički otpor u razgranata mreže ili čak kada je slučaju više sile - dogodilo blokadu u cijevima s suziti unutarnje svjetlo ili čak trenutak plinski kotao za zaustavljanje može dovesti do debalans sustav grijanja i njegova dugo su « dovesti u život.”

Dakle ukratko prednosti i nedostatke prirodne i prisilne cirkulacije:

1. Prednosti prirodne cirkulacije, kao što je već spomenuto, može se pripisati samo full-kolebljivost i relativnu jednostavnost kotla cijevi. No, nedostaci - popis:

- Potreba koristiti različite cijevi, uključujući i dovoljno velikog promjera, što dovodi do porasta troškova projekta, a na poteškoće u instalaciji. Sustav zahtijeva vrlo pažljive proračune toplinske , s točnim poštivanje padinama, uz obavezno pogledom visinske položaja pojedinih elemenata u odnosu na ostale i drugim nijansama.

- Prijenos toplinske energije na velike udaljenosti( visina) je jednostavno nemoguće. A visina i duljina generiranog krug je ograničen.

- niska stopa prirodnog kretanja dovodi rashladno sredstvo u potpunosti nepotrebnih gubitaka energije, distribucija topline neravnine po pomaka, a znači - smanjiti ukupnu učinkovitost sustav i učinkovitost.

- sustav s prirodnom cirkulacijom, vrlo je teško primamljiva preciznim prilagodbe, optimizirati raspodjelu toplinskih tokova na na pomaci kuće.

2. A sada - o prisilnom cirkulacijom za krugove grijanja. Do

njegovi nedostaci pripisuju ovisnost o dostupnosti vlasti - u slučaju neuspjeha u opskrbi električnom energijom zaustavlja grijanje.

- Pa, kao prvo, ne postoji ništa zaustavljanja organizirati cijeli sustav na takav način da se može raditi u oba načina - dovoljno instalirati uređaj za ispumpavanje na « povratnu cijev » ispred kotla. Na primjer, slika reproducira sve isti uzorak, ali s naznakom mjesta priključka cirkulacijske crpke. O obvezujući nalog će biti opisani u nastavku.

Ista shema, ali s pumpom za cirkulaciju dodana je

ista shema, ali je dodao kako Cirkulator

- Drugo, mi ćemo se složiti da sada još uvijek nije „osvit elektrifikaciju zemlje.”I, stavljate ruku na svoje srce, daj si iskren odgovor na pitanje - koliko često, koliko redovito i za ono trajanje u određenom području( grad, selo ), isključiti struju. Ako je - samo dosadne epizode povezane s nekim izvanrednim situacijama, sve se može riješiti instalacije UPS sustav. Potrošnja energije u optočnih crpki su obično vrlo male, pa čak i mali UPS, učinit će to lako podržava sve operativne sustav grijanja.

Osim ako, naravno, ipak postoje mjesta gdje se prekida u opskrbi električnom energijom su sustavno i dugo, u tim zajednicama bodovi su definitivno bolje organizirati shemu grijanja prirodnom cirkulacijom.

No, ugradnja crpne opreme odjednom daje sustava grijanja mnoge prednosti:

  • oštro smanjena potrošnja materijala stvorio sustav - cijevi velikih promjera ne mora biti nužno. A to je - još i olakšavanje postupka instalacije.
  • skladu s potrebnim mjerama toplinsku izolaciju cjevovoda , toplinska energija može prenijeti na velike udaljenosti i visine, što je vrlo važno za sustav grijanja u velikoj kolibi, nekoliko katova ili proširenja.
  • Učinkovitost sustava grijanja dramatično se povećava. Potrošnja energije za pogon pumpe ne ide bilo usporedbu s dobitkom, što se postiže račun poboljšati učinkovitost sustava.
  • postaje moguće „zoniranje” sustava grijanja pomoću opcije prijenosa razlikuje topline - konvencionalne radijatore ili konvcktor voda « tople podove”.
  • sustav grijanja pretvara „fleksibilan» - lako pada u prilagodbe poput općenito , a posebno njegove područja. U bilo kojem okruženju, izboru , može održavati poseban stupanj topline. Ako je potrebno, možete brzo organizirati preraspodjelu topline s naglaskom na određenom području.
  • sustav s prisilnom cirkulacijom je puno lakše pokretanje i redovito održavanje.

Vjerojatno više uvjerljiv nije potrebno: okvir kruži sustav grijanja pumpa za vodu može se smatrati žurna potreba. Ako on i dalje ne isplati, a potom u sljedećem održavanje grijanje s prirodnom cirkulacijom ili njena rekonstrukcija, ovo pitanje treba staviti u kategoriju prioriteta.

A sada bliže pumpe na uređaju i odaberite željene modele.

Kako se cirkuliraju pumpe?

Gotovo sve cirkulacijske crpke su organizirane u centrifugalnom krugu. U posebnoj komori( pužnice) rotira impeler( rotora) koji odbacuje dolaznog toka tekućina od centra prema komori rubova. Zbog centrifugalne sile tijekom vrtnje kotača centar 9na ulaz) stvara razrjeđivanje regiju, a izlaz - visoki krvni tlak. Ova je razlika dovoljna da se stvori neprekidan tijek cirkulacije u krugu grijanja.

glavni problem koji s kojima se suočavaju programere pumpi ovog tipa - kako osigurati pouzdanu električnu izolaciju. Prvi bold nastojalo još početkom XX stoljeća, kada su stvoreni prvi cirkulacijske pumpe s rotora, potpuno izolirani od vode( suhi tip).Nešto kasnije, razvijene su instalacije s rotorima u mediju za hlađenje( mokro tip).

Naravno, budući da se stalno poboljšana dizajn, ali svejedno cirkulacijski krug pumpe se koriste do današnjeg dana - „mokro” „suho” i

Насосы "сухого" типа обычно достаточно массивны и требуют консольной установки

Pumpe „suho” tipa obično zahtijevaju dovoljno masivan i postavljanje konzola

1. Pumpe „suhi” tipa obično masivna, s tipičnim donesena u motor kupe strani izdužena. Oni su prilično bučni, i postaviti se u rezidencijalnoj četvrti s ove točke gledišta nepraktičan.

egzemplarni suha » pumpa pokazala( regija napunjen rashladnim sredstvom, označen zelena boja ):

Примерная схема устройства насоса "сухого" типа

Predviđeno jedinica crpke kruga‘suhi’tipa

motora( ključ 2.), koji tijekom operacije zahtijevahlađenje, tako često na to postaviti kućište( predstavlja . 1), skrivena pod ventilatora koji .

rotora na kuglične ležajeve odjeveni( . 6 pos), a unutarnji dio motora dodatno je zaštićen( 7 poz.) O-prsten( ponekad - vrsta potisni).

motor uređaj je spojen na kućište pumpanje dijela( ključ . 9), preko metalnog ( lijevano željezo, mesing) nosiva prirubnica( ključ , 3) vijcima ili vijcima. Brtva( ključ 8) osigurava nepropusnost ovog sučelja.

Košuljica

rade vratila( poz. 5), par brtvena prstena( poz. 11) napravljen od posebnog materijala koji osigurava čvrsto ih stane na svaki drugi obzir različitosti vanjski atmosferski tlak i pritisak stvorili pumpe. Prstenovi su izrađeni od posebnog ugljena agregata od keramike ili, rjeđe, od nehrđajućeg čelika. Stvaranje

rad glava daje okretanjem kotača ( poz. 12), koji dolaze iz ispusta ulaznoj točki u komoru( poz. 10) na rubovima tekućem „puža”.Kako bi se spriječilo nakupljanje

zraka pod uvjetom zračnog ventila ( poz. 4).Često je moguće postaviti na pokazivač kontrole tlaka na izlazu - brojka pokazuje prigušena rupu za to( 13 poz.).

Pumpe „suhi” tipa s visokom produktivnosti, učinkovitosti dođu do 80%.No, u isto vrijeme, oni zahtijevaju za sebe puno više pažnje - O-prstenovi koji se povremeno mijenjaju tako brzo istrošiti. Obično takve pumpe su instalirani u odvojenim sobama zbog buke i njihove potrebe za posebnim uvjetima. Uobičajeno područje primjene - snažne Heat bodova ili sustava grijanja, gdje je pumpanje performanse opreme igra ključnu ulogu. Domaći sustavi se koriste u iznimnim slučajevima - ne postoji dovoljna pumpa s „mokrim rotorom”.

2. Pumpe „mokri tipa» je uvijek mnogo manji( s jednakim metriku izvedbe).Ako je „suh” pumpe obično zahtijevaju instalaciju konzola je „mokro” samo izrezati u cijevi.

"Классический" вид циркуляционного насоса с "мокрым" ротором

«klasični» tipa optočna pumpa s „mokrim” Rotor

Dodatni sustav za hlađenje ne treba - višak topline uvijek ispušta kruži tekućina prođe kroz njega.

Shematski Uređaj za „mokro” cirkulacijske pumpe može prikazati sljedeće način :

Схема устройства насоса с "мокрым" ротором

shema uređaja za pumpanje s „mokro” rotor

stator motora( poz. 4) ovom slučaju nalazi u zatvorenoj metal „kupa”( tipku 8.).Rotor također ima uobičajenu motorna četka kolektor mehanizam, elektrotehnički je organiziran drugačije, kao što rotirati u tekućem mediju za hlađenje( također prikazano , kao u prva shema zelenkaste pozadini).Osovine rotora( poz. 7) uležištena na obje strane ležajnog rukavca( poz. 2), a fluid za prijenos topline u krug djeluje kao sredstvo za podmazivanje ne osuši. To je razlog zašto je važno da zrak ne akumuliraju i ležajevi su uvijek bili u „mokrom” stanje unutar pumpe. Da bi se to postiglo, vratilo motora za svaku lokaciju pumpe se isključivo u vodoravni položaj, a izlaz zraka predviđen je vijak s navojem čep-ventil( točka 6), za brtvljenje je osigurana sa brtvom u upletena stanje

U ostatak( po 5 .) -isto CAMERA „puž” željeza ili mjedi tijela, rotor( 3 poz.), koji stvara centrifugalnu akceleraciju tekućine i pad tlaka na ulazu i izlazu iz pumpe. .

Prednost( 1 poz.) - ne treba složen i brzooiznashivayuschiesya pečata na rotirajući mjesta. Konvencionalni brtve su fiksne zglobova( poz. 10) u potpunosti riješiti problem brtvljenja pumpu.

rotacije rotora u tekućem mediju chto¸ Naravno, zbog povećane otpornosti na vodu znatno smanjuje učinkovitost takve crpke( tipično brojka je približno 50%). Ipak , upotreba „mokre” pumpa je opravdano u smislu individualnog sustava grijanja:

  • Te pumpe rade gotovo nečujno - čak i instalirati u stambenim područjima( na primjer, kolektor « toplo kat"), oni ne donose nikakvu nelagodu.
  • Slaba učinkovitost u potpunosti se isplati uz nisku potrošnju energije. Dakle, početna pumpe kategorija performanse, koje su više vjerojatno koristi za grijanje malih kuće i vikendice imaju potrošnju energije brandova od 25 do 50 vata - u usporedbi s malim žarulje.
  • skladu s operativnim zahtjevima, oni mogu trajati desetljećima, potpuno bez ikakvog intervenciju - preventivno održavanje ili popravak. Glavna stvar je ne ostaviti rotor suho. Inače, dugo računa, postoji jednostavno ništa razbiti ili ogrebotine( za razliku od kolektorskog motora, u kojoj je četkica nositi , ili „suho” pumpe krug postupno abradable pečata).

Dakle, nema potrebe da cjepidlačiti posebno - za kućne autonomnim sustavima grijanja će biti dovoljno pumpa s „mokrim” rotora. One su udobne

još i da imaju modularni dizajn - može lako rastaviti na sastavne dijelove, od kojih je, u slučaju neuspjeha svaki od njih može biti zamijenjena korisnu.

Tipično, takve pumpe imaju modularni dizajn

Tipično, takve crpke imaju modularni dizajn

na slici označavaju:

1 - radna komora kućišta crpke. Najčešće od sivog lijeva, iako postoje modeli bakarskih slitina( mesing ili bronca).

2 - rotor. Iz iskustva dolazi do znatnih opterećenja otpora na tekućinu, stoga je izrađen od jakih polimernih kompozita s ojačanjem staklenih vlakana.

3 - rotor električnog pogona crpke s permanentnim magnetima.

4 - radna osovina( osovina) rotora. U suvremenim modelima crpki izrađeni su od visoko-čvrstih kermeta. Na strani, leži na radijalnom ležaju u kućištu ležaja od nehrđajućeg čelika. S suprotnom( stranom motora) - na nosećem ležaju. Na oba mjesta postoje jaki klizni ležajevi izrađeni od kombinacije grafita i keramike.

5 - kućište s elektromotornim pogonskim motorom. Može biti lijevano željezo ili prešani - nehrđajući čelik.

6 - priključna kutija, koja spaja kabel za napajanje. Također se obično nalazi i regulator načina rada crpke( ako je to predviđeno projektom).

7 - ventil( zračni vijak) za ispuštanje zraka iz kućišta crpke nakon punjenja sustava grijanja.

Montaža svih modula u jednoj konstrukciji izrađena je vijčanim spojem i uopće nema nikakvu složenost.

Video: uređaj i instalirati cirkulacijska pumpa « Grundfos »

Kako odabrati cirkulacione pumpe ispravan?

Sada da cirkulacijska pumpa uređaj definirana jasnoća postigli, neophodno je da se bave ovim uređajem parametre odabira za određeni sustav grijanja. Kada

S vanjskom sličnošću, crpke se mogu ozbiljno razlikovati u svojim radnim parametrima

sličnost pumpe mogu se značajno razlikovati radne parametre vanjskih

takvih pumpi, pogotovo od jednog proizvođača može biti vrlo slični jedni drugima, pa čak i nekoliko različitih veličina ili boja. Ipak , postoje razlike između njih i to mora uzeti u obzir pri odabiru. Koji su glavni kriteriji za odabir?

  • napona - u pravilu koristi u kućanskih aparata s jednofazni napon napajanja 220 U AC frekvencije 50 Hz.
  • Potrošnja energije - ovisno o modelu i načinu rada. Na pumpi koje imaju nekoliko prijelaz na vodu crpne brzinama, obično na stambene ploče obložene s naznakom potrošnje energije i struje u svakoj od načina. Međutim, gotovo svi pumpe se koriste u svakodnevnom životu, maksimalna snaga trošila rijetko prelazi 50 - 70 vata.
Neki se parametri često navode na kućištu crpke

Neki parametri su često ukazuje na pumpi stambenog

  • nužno uzeti u obzir maksimalnu temperaturu dizane tekućine. Za crpke namijenjene za grijanje, kao u pravilu, najviše dopuštene - 110 stupnjeva, što je s ogromnim dionica je više nego dovoljno. Od
  • dimenzionalni količine prvenstveno se odnose promjera str ezbovoy dijelova i duljinom instalacije. Većina crpki u u Rezai u krug pomoću matice spajanjem American ( prirubnice) veze s maticama se često su uključene u paketu pumpe. Najbolje koristiti u privatnim stambenim promjera za europske metrički klasifikaciji - 25 ili 32 mm( 1 i 1 ¼ inča).Standardne duljine ugradnje crpki ove klase su 130 ili 180 mm.
  • Zaštita električni aparati - u pravilu, moderni cirkulacijske pumpe imaju na međunarodnoj klasifikaciji klasa zaštite IP44 .To znači da su uređaji zaštićeni od gutanja čvrsta stranih predmeta i čestica većih od 1 mm( prvi broj - „4”), te su u potpunosti osigurani od dodir s električnim kontaktima vodenog spreja ili kapi koje lete iz bilo kojeg kuta(druga znamenka je "4").
  • na kućištu često su navedene vrijednosti i maksimalnog nazivnog izlaznog tlaka( obično oko 10 bar).U praktičnoj primjeni, ova vrijednost ne govori mnogo. Mnogo važnije su vezane mjerenja - performanse stroja i stvoriti pritisak vode.
  • Pumpa - količina tekućine koja je u stanju da se pumpa po jedinici vremena. Obično je ova vrijednost naznačena u m3 / sat.
  • količina generira tlak se mjeri u metrima( dm) vodenog stupca.
  • Vrlo često, glavni tehnički parametri Naos dostavljena u svojoj tvornici ime modela. Na primjer, Danski naziv tvrtke pumpa Grundfos « ALPHA2 L 25-40-180» kaže da je to od modela linije « Alfa2 L», dvije mlaznice, ulazna i izlazna ima promjer od 25 mm proizvedene vodetlak - 40 dm ( 4 m ), duljina sklop pumpa - 180 mm.

S ovim sve lako razumjeti, ali kako bi se utvrdilo koji je model najprikladniji za određeni sustav grijanja? Ovdje - malo više komplicirano, kao morati kopati u izračunima .

Nezavisni izračun parametara

pumpa najlakši način u ovom slučaju - da se prosječnu vrijednost korištenjem tablice. Međutim, potrebno je napraviti niz upozorenja:

Ova tablica je dizajniran za gotovo idealnim uvjetima - visoka maksimalna učinkovitost kotla i pumpe, optimalna omjer volumena rashladnog sredstva u sustavu za napajanje jedinice( 10 ÷ 12 l / 1kW ).Za izračune je snimljena stanje trostruki punu cirkulaciju rashladne tekućine na sat vremena.

Napominjemo da stupci snaga kotla tri vrijednosti - za uobičajene radijatora za grijanje iz razlike temperature na ulazu i izlazu iz T-20 ° C za konvekcijom sheme -? T = 15 ° C , a sustav« grijani kat”, u kojoj je razlika temperatura je uvijek pod uvjetom da minimalna - t = 10 ° C .(Potpuni tablica nije - postoji samo jedan isječak iz njenog grijane površine do 1100 m²) .

planirana površina grijanja( kvadratnih, M) potrebne toplinske snage( kW) na diferencijalne temperature rashladne tekućine na ulazu i izlazu iz kotla( At) parametri pumpe( minimum)
Dt = 20 ° Dt = 15 ° Dt = 10 °produktivnost ( m ³ / h) generira tlak( bez hidrauličnog otpora i grananja sustav)
200 28,0 21,0 14,0 1,25 1,0 46,0
350 35 0 23,0 2,0 2,0 70,0
500 52,0 35,0 3,0 2,0 116,0
900 87,0 58,0 5,0 3,0
1100 140.0 105,0 70,0 7,0 3,0

, međutim, nije tako jednostavno. Naravno, podaci dobiveni u donekle može postati referenca za stjecanje željeni uzorak, ali još uvijek može biti u krivu, jer s dobivene vrijednosti ne uzimaju se u obzir, na primjer, hidraulične karakteristike otpornosti sustava grijanja i njegove razgranata .Otpornost vrijednost( gubitak tlaka stvorili pumpom) može biti značajno:

grijaći elementi Primjerične gubitak tlaka elementa( kPa)
kotao za grijanje i obično do 5
kotao kompaktnog od 5 do 15
Nezavisne izmjenjivača topline( akodual-sustav) 10 do 20
kalorimetra( m topline) 15 do toplinskog izmjenjivača 20
indirektno kotao 2 do 10
Telovoy pumpa 10 do 20
Hladnjak otopl I 1
grijanje konvektora od 2 do 15
ventilu radijator 10
Troputni ventil 10 do 20
povratnog toka od 5 do 10
sati koriste zaslon predfilter( neto mesh) 15 do 20
hidraulični otpor plastičnih cijevi 150 pa 1 pog.metr

tako da je bolje da se plan kuće( stana), papir, olovku, kalkulator i shvatiti sve opcije sami. To nije tako teško i mnogo puta ne uzeti .

1. Za početak, moramo definirati potrebnu izlaz topline za grijanje, koji će biti pokriven naš sustav grijanja. Da zaključimo ovo područje svih prostorija, dobivanje vrijednosti Σso.

Do

2. tablici specifična snaga( Qs) definirali željenu vrijednost na temelju regija smještaju:

Regija Rusiji, gdje u izgradnji Specifična snaga QS( kW) 10 m²
južnim dijelovima zemlje( Sjevernom Kavkazu, Kaspijskog, Priazovskiye, Prichernomorsky regija) 0,7 ÷ 0,9
Chernozemye Central, Južna Volge 1,0 ÷ 1,2
Središnja regija Europske, Primorsko 1,2 ÷ 1,5
sjeverne Europe područja, Ural, Sibir 1.6 ÷ 2.0

3. zamjena podaci u formule M = Σ tako × Q : 10

Na primjer, potrebno je provesti izračun kućišta koji se nalazi u središnjem području( Ryazan regije).Ukupna površina kućici, pokriveni sustavom grijanja je 200 m².

M = 200 × 1,3 / 10 = 26 kW .4.

kapacitet crpke izračunava se prema slijedećoj formuli: G =

M / T × Ct

M - potrebna snaga kotao, snaga , pronašli smo ranije( u W).

T - pad temperature u sustavu za grijanje, koje je gore spomenuto - 20, 15 i 10 stupnjeva.

Cm - koeficijent uzimajući u obzir specifični toplinski kapacitet tekućine koristi kao rashladno sredstvo. Voda se pretpostavlja da je 1.16.Ako je sustav ispunjen sa drugom tekućinom, na primjer, sredstva protiv smrzavanja i aditivi sa prikladno, ova vrijednost treba biti navedeno u svojim karakteristike.

U našem slučaju, možemo pretpostaviti za obične radijatore za vodu što su rashladne tekućine

G = 26000/20 × 1,16 = 1121

dobivena je vrijednost izražena u kilogramima po satu, što se slažu, nije praktično. No, ne postoji ništa lakše nego da to prevesti u jedinicama - jednostavno podijeliti s gustoćom vode na prosječnoj temperaturi od oko 70 ° -970 kg / m³.Kao rezultat toga, dobili smo

G = 1121/970 = 1,21 m³ / sat

Isti izračun, ali je puno brže može biti izvedena s predloženim kalkulator:

Kalkulator crpke
Unesite traženi vrijednost i pritisnite „Izračunaj”
odrediti snaga kotla transfer
u W
Navesti tip prijenosa topline uređaja
radijatori grijanje konvektori podžbukni Radiant kat
vode specifičan omjer toplinske gustoće
voda

5. sljedeća najvažnija vrijednost za pravilan odabir pumpe - to stvorio pritisak vode( često se naziva stupca vode).

glavni smy ff itd stražnji je da je crpka stvoriti silu koja će nadvladati otpor protoka u svim dijelovima sustava. U tom slučaju, vertikalni uspon rashladnog sredstva u obračunu sebe , a ne prihvaćeni, jer je u potpunosti kompenzira stražnjem smjeru sile na nizvodnim dijelovima kruga. No, otpor cijevi, ventile, topline i drugih elemenata je vrlo važno.

Kao što čitatelj može vidjeti, čitati tablicu iznad, svaki element daje grijanja pad određenim pritiskom. Prema um , naravno, potrebno je provesti cijeli detaljan izračun - usput, to je upravo ono što je učinjeno pomoću posebnih aplikacija. Međutim, iskustvo pokazuje da je u uvjetima ograničenih sustava, skala od kuće ili stana, uzeti u obzir dovoljno dugo cijev, a zatim dovesti u formulu faktor korekcije na „složenost”.

formula je kako slijedi:

H = Σ ᴸ × R × Zr

H - izračunato glava pumpe( vrijednost se može dobiti u paskalima , Pa )

Σ ᴸ - kumulativna ukupna duljinakruga grijanja, uključujući oba ponude i povratnom vodu .Ako osigurana voda toplo kat, svakako treba uzeti u obzir da je cjelokupan opseg sve sklopove, vezano uz jednu pumpu.

R - otpor metara cijevi dio. Se odnosi na stol - plastične cijevi za vrijednost od 150 Pa / m

Zr - faktor s obzirom na zasićenje sustava zaporni ventili, spojnice, regulatori temperature, izmjenjivači topline i slično .- svi ti elementi, da stvaraju gubitak tlaka. Vrijednost ovog koeficijenta je utvrđeno da:

1,3 - ako se koriste standardne osnovana armatura i ventila.

1,7 - kada se koristi u sustavu za termostatskog elementa( tri - ili četiri ventila način, do željene razine temperature).

2,2 - visoko razgranatim sustavom s velikim brojem oblikovanih i regulatorne elemente.

Pretpostavimo smatramo potreban tlak za sustav u ukupnoj dužini od 170 m cijevi i postavite termostat na svakom radijatoru. Koeficijent u ovom slučaju to je bolje da se 2 2

H = 170 × 150 × 2.2 = 56,1 tisuća Pa

prevesti metara stupca vode( otprilike, ali uz prihvatljivu razinu preciznosti), potrebno je podijeliti rezultat od 10000. prijemnu 5 6 metara .

Dakle, u našem primjeru, odredili smo izbor pumpe - produktivnost Minimalno 1,23, zaokruženo na 2 m³ / h sa glave 5,6 generira - uz zaokruživanje 6m .Izračun

Kalkulator tlak, po
pumpe Unesite tražene podatke i kliknite na „Izračunaj”
Navesti ukupnu duljinu cijevi krugova( Supply + povratnih cijevi)
Odredite vrstu koristi u zapornom i kontrolni ventili
standardnih okova i lopta ventili Termostatski kontrolira opsežan sustav s velikim brojem zaustavljanjai kontrolni ventili
otpor cijevi

pretjerano napuhati parametri kupili opremu nema smisla.Čak dao formula već postavio određenu slobodu, što bi trebalo biti dovoljno za sve „više sile”.Višak kapaciteta i tlaka jednostavno ostaju neiskorišteni pa čak i stvoriti određenu neravnoteže u sustavu grijanja, će dovesti do nepotrebnog prekomjernog korištenja električne energije.

nekoliko savjeta o instalirate Cirkulacijska crpka

Ugradite pumpu za sustav grijanja obično ne uzrokuje velike poteškoće , posebno kada se koristi polipropilenske cijevi. Alati i komponente potrebne za ovaj dio.

Tipičan set alata i pribora za ugradnju cirkulacijske crpke

tipičan set alata i pribora za ugradnju u optoku

pumpe

Odaberite i zavarena na krug gayki- „američki” na udaljenosti koja odgovara duljini uređaja za pričvršćivanje - jednostavan zadatak za iskusnog majstora. I onda će se postaviti samo same pumpe, za stavljanje brtvila i zategnite Amerikanca na obje strane.

Nakon što su spojnice s navojnim maticama ugrađene u cijevi, sama pumpa se instalira - to je jedna minuta

Nakon vezanja s ovratnikom orasima ugrađen u cijevi, instalacije same pumpe - to je jedna minuta

Međutim, prilikom ugradnje crpke još uvijek ne mogu zaboraviti broju nijanse.

  • god pumpa ili instaliran, preporučljivo je montirati mreže( „izvrtati”) filtar ispred njega uz protok rashladnog sredstva. Kontaktirajte čvrstih čestica u „mokro” pumpi ležajevima mogu ih oštetiti ili smanjiti učinkovitost uređaja.
  • Nakon pumpa Preporučuje se instalirati nepovratni ventil - ova mjera ima za cilj preokrenuti trenutni prevencije kada je snaga pumpe isključeno i da se zaštititi od mogućih hidrauličnih
  • udara u konvencionalnim radijatora ili toplinskih sustava cirkulacije pumpe konvektora preporuča se postaviti točku s najnižom temperaturom - na linijepovratak u neposrednoj blizini kotla.
Tipični položaj crpke u sustavima grijanja radijatora

Tipična instalacija mjesto u radijator sustava grijanja

  • Ako organizirani sustav « toplo kat» pumpa, naprotiv, stavlja se samo na terenu. Varijacije u temperaturi su male, ali je rizik od emitiranje sklopove - dovoljno ozbiljne .Da bi se izbjegla mogućnost jaz protoka s Naso tavitsya prije hranjenja razvodnik.
  • bi se omogućilo prebacivanje sustav za prisilno prirodne cirkulacije rashladne tekućine, pumpa se može montirati = poru sljedećoj shemi:
Preporučena shema za instaliranje cirkulacijske crpke

preporuča instalacija kruga

cirkulacijske pumpe - sama pumpa montirana na utvrđenoj sindikata gayki- „American”( točka 5.)( 1 poz.).,

- kao što je već spomenuto, prije pumpa montirana mesh fil tt c pročišćavanje klanje( 3 poz.) I odmah iza toga - ventil protoka natrag( 4 poz.).

- Upravljanje ovom čvoru pomoću tri ventila( 2 poz.).To ostavi otvorenu ili ravni dio - za prirodnu cirkulaciju, ili obrnuto - odjeljak s crpkom. Usput, ventil na ravnom dijelu mogu biti uključeni i za fino balansiranje sustava, dok je pumpa - u ovom slučaju igra ulogu zaobići.

  • Pro je spomenuto, ali je korisno prisjetiti - pumpe za „mokre” princip djelovanja može se postaviti u položaj koji omogućuje strogu rotor vodoravno. Oko
  • pumpa ugradnje utičnica mora biti osigurana, tako da je dovoljno duljine kabela bez napetosti. U većini slučajeva, izlaz pumpe potrebno je na terenu u krug. Instalacija
Prilikom postavljanja crpke ne zaboravite na potrebu pravilnog priključivanja na mrežu

pumpa ne zaboravite o potrebi za njegovu pravilnu priključenje na elektroenergetsku mrežu

  • nakon instalacije crpku ili u svakom slučaju nemoguće je uključiti kompletan punjenje sustav rashladnog sredstva - čak kratak prazan hod može oštetiti uređaj.
  • prije punjenja i puštanja u rad opreme poželjno je da se temeljito isperite čistom vodom, kako ne bi ostati čvrste inkluzije u šupljine cijevi.
  • Unatoč tome što ima stupanj zaštite IP44 , ali se u potpunosti isključiti mogućnost kontakta s priključne kutije prskanja.
  • Ako je crpka opremljena sa zračnim ventilom, a zatim provjerite prije početka prisutnost zraka i pustite ga. Prisutnost zračnih jastuka za pumpu - neprihvatljivo.
  • Ako pumpa ima nekoliko načina rada, odabrana optimalna, u najvećoj mogućoj mjeri odgovarajuće parametre sustava. Napuhati opterećenje ne smije biti - kao što smo rekli.

U tom smislu, posebno praktičnost su moderni cirkulacijske pumpe, koji su opremljeni sa elektronskom kontrolom i podešavanje uređaja stvara tlak u sustavu, stalno održavanje potrebne parametre, ovisno o pre-made memoriranih stanica .

Primjer moderne cirkulacijske crpke s elektroničkom kontrolom

primjer moderne cirkulacijske crpke s elektronički kontroliranim

I na kraju, posljednji savjet. Prilikom odabira pumpe ne bi trebali uzeti nepoznatih proizvođača. Takav kupnje je napravio dugo , i bolje kupiti stvarno kvalitetnu uređaj koji će trajati dugi niz godina bez ikakvih smetnji u radu. Dakle, ne brinite, možete kupiti branded proizvoda europskih tvrtki «Hoffmann» , «Grundfos» , «Wilo» , «Pedrollo» «DAB» , «Ebara» .Među ruskim proizvoda mogu se prepoznati po pumpama « JEELEX » zaštitni znak( «Jeelex» ).

Video: kako razlikovati pravu «Grundfos» iz falsifikat

troškove čak i većina kvalitetnih pumpi - ne toliko da se regres u tome da se potpuno neopravdano „Penny štedi» - sve to se može pretvoriti u mnogo neugodnih posljedica.

instagram viewer