حساب المعلمات واختيار مضخة لتدفئة منزل خاص

هنا سوف تجد:

  • ما هو حساب مضخة نظام التدفئة؟
  • اختيار المضخة حسب خصائصها الرئيسية
  • كيفية حساب مضخة دوران التدفئة من قوة المرجل
  • كيفية اختيار مضخة الدورة الدموية حسب البيانات التي تم الحصول عليها
  • جدول اختيار المضخة التجريبية
  • التجويف في نظام التدفئة وفي نظام تزويد المياه
  • توصيات تركيب المضخة

تتمثل المهمة الرئيسية لمضخة الدوران في تحسين دوران المبرد من خلال عناصر نظام التدفئة. إن مشكلة دخول المياه المبردة بالفعل إلى مشعات التدفئة معروفة جيدًا لسكان الطوابق العليا من المباني السكنية. ترتبط حالات مماثلة بحقيقة أن المبرد في مثل هذه الأنظمة يتحرك ببطء شديد ولديه وقت ليبرد حتى يصل إلى أقسام دائرة التسخين الموجودة على مسافة كبيرة.

عند تشغيل أنظمة التدفئة المستقلة في المنازل الريفية ، حيث يتم تداول المياه بطريقة طبيعية ، يمكنك أيضًا مواجهة مشكلة عندما يتم تسخين المشعات المثبتة في أبعد نقاط الدائرة بالكاد. هذا أيضًا نتيجة للضغط غير الكافي لسائل التبريد وحركته البطيئة عبر خط الأنابيب. يسمح تركيب معدات الضخ الدورانية بتجنب مثل هذه المواقف في كل من المباني السكنية والمنازل الخاصة. من خلال خلق الضغط المطلوب بالقوة في خط الأنابيب ، توفر هذه المضخات سرعة عالية في حركة الماء الساخن حتى إلى العناصر الأبعد في نظام التدفئة.

تزيد المضخة من كفاءة التدفئة الحالية وتسمح لك بتحسين النظام عن طريق إضافة مشعات إضافية أو عناصر أتمتة

تُظهر أنظمة التدفئة ذات الدوران الطبيعي للسائل الذي ينقل الطاقة الحرارية فعاليتها عند استخدامها لتدفئة المنازل في منطقة صغيرة. ومع ذلك ، إذا قمت بتجهيز هذه الأنظمة بمضخة دوران ، فلا يمكنك فقط زيادة كفاءة استخدامها ، ولكن أيضًا توفير التدفئة ، مما يقلل من كمية الطاقة التي يستهلكها المرجل.

من خلال تصميمها ، فإن مضخة الدوران هي محرك ، ينقل عمودها الدوران إلى الدوار. يتم تثبيت عجلة ذات شفرات على الدوار - المكره. بالتناوب داخل غرفة عمل المضخة ، تدفع المكره السائل المسخن إلى خط التفريغ ، مكونًا تدفق سائل التبريد بالضغط المطلوب. يمكن أن تعمل النماذج الحديثة لمضخات الدوران في عدة أوضاع ، مما يخلق ضغوطًا مختلفة لسائل التبريد الذي يتحرك من خلالها في أنظمة التدفئة. يتيح لك هذا الخيار تدفئة المنزل بسرعة في بداية الطقس البارد عن طريق تشغيل المضخة بأقصى طاقة ، وبعد ذلك ، عندما تتشكل درجة حرارة هواء مريحة في المبنى بأكمله ، قم بتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل الاقتصادي.

جهاز مضخة الدوران للتدفئة

تنقسم جميع مضخات الدوران المستخدمة لتجهيز أنظمة التدفئة إلى فئتين رئيسيتين: الأجهزة ذات الدوار "الرطب" و "الجاف". في المضخات من النوع الأول ، تكون جميع عناصر الدوار في وسط سائل التبريد باستمرار ، وفي الأجهزة ذات الدوار "الجاف" ، يكون جزء فقط من هذه العناصر على اتصال مع وسيط الضخ. تختلف المضخات ذات الجزء الدوار "الجاف" بقوة أكبر وكفاءة أعلى ، ولكنها تُحدث الكثير من الضوضاء أثناء التشغيل ، وهو ما لا يمكن قوله عن الأجهزة ذات الدوار "الرطب" ، والتي تنبعث منها حد أدنى من الضوضاء.

ما هو حساب مضخة نظام التدفئة؟

تم تجهيز معظم أنظمة التدفئة المستقلة الحديثة المستخدمة للحفاظ على درجة حرارة معينة في أماكن المعيشة بمضخات طرد مركزي تضمن الدوران المستمر للسائل في دائرة التسخين.

من خلال زيادة الضغط في النظام ، يمكن تقليل درجة حرارة الماء عند مخرج غلاية التسخين ، وبالتالي تقليل الاستهلاك اليومي للغاز الذي يستهلكه.

يسمح الاختيار الصحيح لنموذج المضخة الدائرية بترتيب الحجم لزيادة مستوى كفاءة المعدات أثناء موسم التدفئة وتوفير درجة حرارة مريحة في الغرف في أي منطقة.

التحكم في سرعة مضخة الدوران

سرعات المضخة هي قدرة الأداة على تغيير الأداء. من السهل معرفة مدى توفر الأوضاع - لن يشير الوصف إلى قوة واحدة ، بل عدة (عادةً ثلاثة).

قراءة المزيد: كيفية اختيار التثبيت للمرحاض: نظام تعليق ، أي تثبيت أفضل ، اختيار ، أيهما تختار

بنفس الطريقة ، تتم الإشارة إلى سرعة الدوران والإنتاجية في ثلاثة إصدارات. على سبيل المثال: 70/50/35 واط (الطاقة) ، 2200/1900/1450 دورة في الدقيقة (سرعة الدوران) ، الرأس 4/3/2 م.

هناك نماذج تقوم تلقائيًا بتغيير سرعة العمل (ومن ثم الأداء) ، اعتمادًا على درجة الحرارة المحيطة.

لتغيير الوضع ، يوجد مفتاح خاص على غلاف المضخة. يُنصح بالطرز اليدوية للتعيين على وضع الطاقة القصوى وإيقافه إذا لزم الأمر. في الأجهزة التلقائية ، تحتاج فقط إلى إزالة المنظم من القفل.

إن وجود أوضاع السرعة ليس فقط لزيادة الراحة. كما أنه مبرر اقتصاديًا. يمكن توفير ما يصل إلى 40٪ من الطاقة بواسطة جهاز الوضع مقابل الجهاز التقليدي.

معظم موديلات مضخة الدوران لها وظيفة لضبط سرعة الجهاز. كقاعدة عامة ، هذه أجهزة ثلاثية السرعات تسمح لك بالتحكم في كمية الحرارة التي يتم إرسالها لتدفئة الغرفة. في حالة حدوث نوبة برد حادة تزداد سرعة الجهاز ، وعندما تصبح أكثر دفئًا تنخفض ، بينما يظل نظام درجة الحرارة في الغرف مريحًا للبقاء في المنزل.

لتغيير السرعة ، يوجد رافعة خاصة موجودة على غلاف المضخة. هناك طلب كبير على نماذج أجهزة التدوير المزودة بنظام تحكم أوتوماتيكي لهذه المعلمة اعتمادًا على درجة الحرارة خارج المبنى.

لتغيير السرعة ، يوجد رافعة خاصة موجودة على غلاف المضخة. هناك طلب كبير على نماذج أجهزة التدوير المزودة بنظام تحكم أوتوماتيكي لهذه المعلمة اعتمادًا على درجة الحرارة خارج المبنى.

معظم موديلات مضخة الدوران لها وظيفة لضبط سرعة الجهاز. كقاعدة عامة ، هذه أجهزة ثلاثية السرعات تسمح لك بالتحكم في كمية الحرارة التي يتم إرسالها لتدفئة الغرفة. في حالة حدوث نوبة برد حادة تزداد سرعة الجهاز ، وعندما تصبح أكثر دفئًا تنخفض ، بينما يظل نظام درجة الحرارة في الغرف مريحًا للبقاء في المنزل.

اختيار المضخة حسب خصائصها الرئيسية

الخصائص التقنية الرئيسية لأي مضخة للتدفئة هي:

يجب أن تضمن هذه المعلمات دورانًا كافيًا لسائل التبريد من أجل النقل الفعال للطاقة الحرارية من المرجل إلى المشعات ، وبالتالي يجب أن تتوافق مع كل من قوة النظام نفسه والمقاومة الهيدروليكية فيه أثناء دوران المبرد. لذلك ، من أجل إجراء الاختيار الصحيح لمضخة لنظام التدفئة ، من الضروري معرفة هاتين القيمتين.

حساباتهم الدقيقة ، التي يستخدمها المتخصصون ، مرهقة ومعقدة نوعًا ما.لذلك ، من خلال الاختيار الذاتي ، يمكنك استخدام حسابات مبسطة باستخدام الصيغ البسيطة أدناه ومؤشرات المتوسط ​​الموصى بها والتي ستسمح لك بتحديد الخصائص المثلى لمضخة الدوران. علاوة على ذلك ، يمكن للجميع تقريبًا إجراء مثل هذه الحسابات.

ثلاثة خيارات لحساب الطاقة الحرارية

قد تنشأ صعوبات عند تحديد مؤشر الطاقة الحرارية (R) ، لذلك من الأفضل التركيز على المعايير المقبولة عمومًا.

الخيار 1... في البلدان الأوروبية ، من المعتاد مراعاة المؤشرات التالية:

  • 100 واط / قدم مربع - للمنازل الخاصة ذات المساحة الصغيرة ؛
  • 70 واط / قدم مربع م. - للمباني الشاهقة ؛
  • 30-50 واط / قدم مربع - لأماكن المعيشة الصناعية والمعزولة جيدًا.

الخيار 2... المعايير الأوروبية مناسبة تمامًا للمناطق ذات المناخ المعتدل. ومع ذلك ، في المناطق الشمالية ، حيث توجد صقيع شديد ، من الأفضل التركيز على معايير SNiP 2.04.07-86 "شبكات التدفئة" ، والتي تأخذ في الاعتبار درجة الحرارة الخارجية التي تصل إلى -30 درجة مئوية:

  • 173-177 واط / م 2 - للمباني الصغيرة ، لا يزيد عدد طوابقها عن طابقين ؛
  • 97-101 واط / م 2 - للمنازل من 3-4 طوابق.

الخيار 3... يوجد أدناه جدول يمكنك من خلاله تحديد الطاقة الحرارية المطلوبة بشكل مستقل ، مع مراعاة الغرض ودرجة التآكل والعزل الحراري للمبنى.


الجدول: كيفية تحديد ناتج الحرارة المطلوب

كيفية تحديد قوة نظام التدفئة وتدفق المضخة المطلوب

تعتمد الطاقة الحرارية المطلوبة لنظام التدفئة على كمية الحرارة المطلوبة للتدفئة المريحة للمنزل وتتناسب بشكل مباشر مع حجمه وخصائص العزل الحراري للمواد التي تنطلق منها جدرانه وسقفه وسقفه وأرضيته ، النوافذ والأبواب مصنوعة. ليس من الصعب حساب حجم منزل أو جزء منه ساخن. شريط القياس والآلة الحاسبة كافيان هنا.

من الصعب حساب فقد الحرارة بدقة من خلال الهياكل الخارجية ، حيث يجب مراعاة ميزات المواد وسمكها وتصميمها. لذلك ، من أجل عملية حسابية مبسطة ، يمكنك استخدام القيم المتوسطة الموصى بها من 1-1.5 كيلو واط من الطاقة الحرارية لكل 10 م 2 من غرفة مُدفأة بارتفاع سقف يصل إلى 3 أمتار ، وإذا كانت الغرفة معزولة جيدًا ، فأنت يمكن استخدام قيمة أقل ، وإذا لم تكن معزولة أو غير كافية ، فمن الأفضل استخدام قيمة أكبر.

على سبيل المثال ، بالنسبة للمنزل المعزول جيدًا بمساحة 120 مترًا مربعًا ، ستكون هناك حاجة لما يقرب من 12 كيلو وات من الطاقة الحرارية. إذا تم اختيار مضخة الدوران لنظام التدفئة الدوراني الطبيعي الحالي ، فيمكن عندئذٍ مراعاة قوة الغلاية المثبتة.

حساب سعة المضخة المطلوبة

بعد تحديد الطاقة الحرارية للتدفئة ، يمكنك البدء في حساب العرض (السعة) لمضخة الدوران. للقيام بذلك ، يمكنك استخدام صيغتين بسيطتين. أولهم: P = Q / (1.16 x ΔT) ، (kg / h أو l / h) حيث:

  • Q- طاقة التسخين المحسوبة مسبقًا (W) ؛
  • ΔT هو الفرق بين درجة حرارة أنبوب الإمداد و "العودة" ، والتي تكون ، كقاعدة عامة ، في حدود 20 درجة مئوية للأنظمة التقليدية ، وللتدفئة الأرضية - حوالي 5 درجات ؛
  • 1.16 - المعامل الذي يأخذ في الاعتبار الحرارة النوعية للماء ، W × h / kg × о С (بالنسبة لمواد التبريد الأخرى (مضاد التجمد ، الزيت) سيكون مختلفًا إلى حد ما ، وإذا لزم الأمر ، يمكن العثور عليه في الكتب المرجعية أو على الإنترنت) .

صيغة أخرى: P = 3.6 x Q / (s × ΔT) ، (l / h) حيث: s هي السعة الحرارية للناقل الحراري (للمياه 4.2 kJ / kg × ° C). باستخدام أي من هذه الصيغ ، من الممكن تحديد أنه ، على سبيل المثال ، بالنسبة لنظام ثنائي الأنابيب بطاقة حرارية تبلغ 12 كيلو وات ، ستكون هناك حاجة لمضخة ذات السعة التالية (الإمداد): P = 12000 / (1.16 × 20) = 517 لتر / ساعة أو 0.5 متر مكعب / ساعة

حساب الرأس المطلوب للتغلب على المقاومة الهيدروليكية

من أجل اختيار مضخة الدوران لنظام التدفئة ، بالإضافة إلى السعة ، من الضروري تحديد رأسها (الضغط) ، الذي يجب أن تخلقه للتغلب على المقاومة الهيدروليكية الحالية. لكن عليك أولاً معرفة حجم هذه المقاومة. لإجراء عملية حسابية مبسطة ، يمكنك استخدام الصيغة: J = (F + R × L) / p × g (m) حيث:

  • L هو طول خط الأنابيب إلى أبعد مشعاع (م) ؛
  • R هي المقاومة الهيدروليكية المحددة لقسم الأنبوب المستقيم (Pa / m) ؛
  • p هي كثافة سائل التبريد (للمياه - 1000 كجم / م 3) ؛
  • F - زيادة المقاومة في صمامات التوصيل والإغلاق (Pa) ؛
  • ز - 9.8 م / ث 2 (تسارع الجاذبية).

يمكن العثور على القيم الدقيقة لـ R و F للأنابيب المختلفة ، وصمامات التوصيل والإغلاق من أنواع مختلفة في الأدبيات المرجعية. لحسابنا المبسط ، يمكنك استخدام متوسط ​​البيانات لهذه القيم التي تم الحصول عليها تجريبيًا: R - 100-150 Pa / m (كلما كان قطر الأنابيب أكبر وسطحها الداخلي أكثر سلاسة ، قلت المقاومة) ؛ يمكن أخذ F اعتمادًا على نوع التركيبات:

  • بالإضافة إلى ما يصل إلى 30٪ من الخسائر في الأنبوب المستقيم - لكل وصلة توصيل في هذا القسم ؛
  • ما يصل إلى 20 ٪ - لخلاط ثلاثي أو أجهزة مماثلة ؛
  • حتى 70٪ - للجهة المنظمة.

يمكنك أيضًا استخدام الصيغة التي اقترحها المتخصصون في شركة Wilo الشهيرة لتصنيع المضخات للحساب: J = R × L × k ، m حيث: k هو المعامل الذي يأخذ في الاعتبار الزيادة في المقاومة في التحكم والإغلاق الصمامات:

  • 1.3 - أنظمة تسخين بسيطة بأقل عدد ممكن من التركيبات ؛
  • 2.2 - في وجود صمامات التحكم ؛
  • 2.6 - للأنظمة المعقدة.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه إذا تم توفير الدوران في نظام به دائرتان أو أكثر من دوائر الأسلاك (الفروع) بواسطة مضخة واحدة فقط ، فيجب أخذ مقاومتها الكلية في الاعتبار لتحديد ضغطها. إذا تم تزويد كل دائرة بمضخة منفصلة ، فيجب إجراء حساب الطاقة الحرارية ومقاومة كل منها على حدة. عدد طوابق المبنى ، عند حساب الضغط ، لا يلعب دورًا كبيرًا. لأنه في نظام تسخين مغلق ، تتم موازنة عمود السائل لخط الإمداد بعمود "الإرجاع".

عدد سرعات مضخة الدوران

تم تجهيز معظم الموديلات الحديثة لمضخات الدوران بقدرة على ضبط سرعة الجهاز. غالبًا ما تكون هذه نماذج ثلاثية السرعات ، والتي يمكنك من خلالها ضبط كمية الحرارة التي تدخل الغرفة. لذلك ، في حالة البرودة الشديدة ، تزداد سرعة المضخة ، وفي حالة ارتفاع درجة الحرارة ، يتم تقليلها بحيث تظل درجة حرارة الهواء في الغرف مريحة للعيش.

لتغيير التروس ، يوجد ذراع خاص موجود على جسم الجهاز. تحظى نماذج مضخات الدوران المجهزة بنظام التحكم التلقائي في السرعة لتشغيل الجهاز ، اعتمادًا على التغيير في درجة حرارة الهواء الخارجي ، بشعبية كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا مجرد أحد الخيارات لهذا النوع من الحسابات. تستخدم بعض الشركات المصنعة طريقة حساب مختلفة قليلاً عند اختيار المضخة. يمكنك أن تطلب من أخصائي مؤهل إجراء جميع الحسابات ، وإبلاغه بتفاصيل الجهاز لنظام تدفئة معين ووصف شروط تشغيله. عادة ، يتم حساب مؤشرات الحمل القصوى التي سيعمل بها النظام. في الظروف الحقيقية ، سيكون الحمل على الجهاز أقل ، بحيث يمكنك شراء مضخة دوران بأمان ، تكون خصائصها أقل قليلاً من المؤشرات المحسوبة. لا ينصح بشراء مضخة أكثر قوة ، لأن هذا سيؤدي إلى تكاليف غير ضرورية ، لكن النظام لن يحسن الأداء.

بعد الحصول على جميع البيانات الضرورية ، يجب دراسة خصائص تدفق الضغط لكل نموذج ، مع مراعاة سرعات التشغيل المختلفة. يمكن تقديم هذه الخصائص في شكل رسم بياني. يوجد أدناه مثال على مثل هذا الرسم البياني ، حيث يتم أيضًا تمييز الخصائص المحسوبة للجهاز.

باستخدام هذا الرسم البياني ، يمكنك تحديد نموذج مناسب لمضخة الدوران للتدفئة وفقًا للمؤشرات المحسوبة لنظام منزل خاص معين

تتوافق النقطة A مع المؤشرات المطلوبة ، وتشير النقطة B إلى البيانات الحقيقية لنموذج مضخة معين ، أقرب ما يمكن من الحسابات النظرية. كلما كانت المسافة بين النقطتين A و B أصغر ، كلما كان نموذج المضخة مناسبًا لظروف التشغيل المحددة.

حسابات أداء المضخة

الإنتاجية (التدفق) هي مؤشر على الحجم الذي تضخه الوحدة في وقت معين. على سبيل المثال ، لترات في الدقيقة أو لترات في الساعة أو متر مكعب لنفس الفترات الزمنية.

للحسابات ، هناك حاجة لثلاث كميات:

  1. الإمداد وعودة فرق درجة حرارة الماء (Δt).
  2. قوة المرجل (N) ؛
  3. السعة الحرارية للماء هي القيمة القياسية = 1.16.

تؤخذ درجات حرارة سائل التبريد عند مخرج المرجل وعند مدخل أنبوب الإرجاع إلى المرجل. إذا لم يكن من الممكن إجراء قياسات ، فاخذ مؤشر متوسط ​​تقريبي - وهذا هو:

  • 20 درجة مئوية لنظام مشعات ؛
  • 15 درجة مئوية إذا تم تركيب مسخنات مخفية ؛
  • 10 درجات مئوية للمساكن البلدية التي لا ترتفع فيها درجة حرارة المشعات ؛
  • 5 درجات مئوية لنظام التدفئة تحت الأرضية.

س = N: (1.16 * Δt)

دعنا نعطي مثالاً على غلاية بقوة 8 كيلو وات وفرق درجة الحرارة 15 درجة مئوية.

ق = 8000 (عرض): (1.16 * 15) = 8000: 17.4 = 460 لتر / ساعة.

من الممكن تحويل لتر / ساعة إلى متر مكعب بقسمة الإجمالي على 1000. أي 460 لتر / ساعة = 0.46 متر مكعب / ساعة. اتضح أن مضخة الدوران الضعيفة ستكون كافية لمثل هذا النظام.

يجب ألا تأخذ الجهاز بهامش أو مع نقص في الطاقة. سيؤثر كل من العمل بإجهاد و "نصف القوة" سلبًا على الآلية.

عادةً ما يُشار إلى أداء هذا الجهاز في الصيغ بالحرف Q. وتعكس هذه القيمة مقدار الحرارة المزاحة لكل وحدة زمنية.

س = 0.86R: TF-TR ، أين

R هي الطاقة الحرارية المطلوبة لتسخين الغرفة (kW) ؛ TF هي درجة حرارة الناقل الحراري في أنبوب الإمداد للنظام (° C) ؛ TR هي درجة الحرارة في خط الأنابيب عند مخرج النظام (° С) ).

اقرأ المزيد: مخططات أنظمة التهوية في خيارات تنفيذ مبنى سكني

في البلدان الأوروبية ، يعتمد مؤشر R على ظروف التشغيل ، ومن المعتاد حسابه وفقًا للمعايير:

  • في المنازل التي لا يوجد بها أكثر من شقتين ، يتم أخذ طاقة مضخة الدوران للتدفئة تساوي 100 واط / متر مربع ؛
  • في المباني السكنية - 70 واط / متر مربع.

كيف تحسب مضخة لنظام التدفئة

عندما يتم حساب المضخة للمباني ذات العزل الحراري السيئ ، يجب زيادة قيمة المؤشرات المذكورة أعلاه. إذا كان المبنى معزولًا جيدًا ، فاستخدم قيمة R تتراوح من 30 إلى 50 واط / متر مربع.

لحساب أداء مضخة الدوران لنظام التدفئة في المنزل ، تحتاج إلى معرفة إحدى المعلمات التالية:

  • أ) منطقة ساخنة من المبنى ؛
  • ب) قوة مصدر الحرارة (المرجل).

إذا كنت تعرف المنطقة الساخنة لجميع الغرف ، فأنت بحاجة أولاً إلى حساب الطاقة المطلوبة لمصدر الحرارة باستخدام الصيغة.

Q هي الطاقة الحرارية المطلوبة ، كيلوواط.

S - منطقة ساخنة لجميع المباني ، م 2

80 وات / م 2 - مبنى سكني مكون من 4 طوابق

100 وات / م 2 - مبنى مكاتب حتى 4 طوابق

120 وات / م 2 - منزل خاص لا يزيد عن 4 طوابق

مثال الحساب 90 × 120/1000 = 10.8 كيلو واط المرجل مطلوب لمنزل خاص مساحته 90 مترًا مربعًا.

Q2 - معدل تدفق المضخة بالمتر المكعب / ساعة

Q هي الطاقة الحرارية المطلوبة ، كيلوواط.

1.16 - السعة الحرارية النوعية للماء ، W.

t1 - درجة حرارة الماء الخارج من المرجل في درجة حرارة مئوية

T2 - درجة حرارة الماء عند مدخل الغلاية في C.

(t1 - t2) هو فرق درجة الحرارة ، وعادة ما يتم تحديده اعتمادًا على نوع نظام التدفئة ، وبالنسبة لأنظمة الرادياتير القياسية فهو 20 درجة مئوية ، والتدفئة الأرضية 5 ، وأنظمة درجات الحرارة المنخفضة الأخرى 10 أو 15 درجة.

كيف تحسب مضخة لنظام التدفئة

الخطوة التالية هي حساب وتحديد رأس المضخة.

عادةً ما يُشار إلى أداء هذا الجهاز في الصيغ بالحرف Q. وتعكس هذه القيمة مقدار الحرارة المزاحة لكل وحدة زمنية.

R هي الطاقة الحرارية المطلوبة لتسخين الغرفة (kW) ؛ TF هي درجة حرارة الناقل الحراري في أنبوب الإمداد للنظام (° C) ؛ TR هي درجة الحرارة في خط الأنابيب عند مخرج النظام (° С) ).

في البلدان الأوروبية ، يعتمد مؤشر R على ظروف التشغيل ، ومن المعتاد حسابه وفقًا للمعايير:

  • في المنازل التي لا يوجد بها أكثر من شقتين ، يتم أخذ طاقة مضخة الدوران للتدفئة تساوي 100 واط / متر مربع ؛
  • في المباني السكنية - 70 واط / متر مربع.

عندما يتم حساب المضخة للمباني ذات العزل الحراري السيئ ، يجب زيادة قيمة المؤشرات المذكورة أعلاه. إذا كان المبنى معزولًا جيدًا ، فاستخدم قيمة R تتراوح من 30 إلى 50 واط / متر مربع.

س = 8000 (ث). (1.16 * 15) = 8000.17.4 = 460 لتر / ساعة.

R هي الطاقة الحرارية المطلوبة لتسخين الغرفة (kW) ؛ TF هي درجة حرارة الناقل الحراري في أنبوب الإمداد للنظام (° C) ؛ TR هي درجة الحرارة في خط الأنابيب عند مخرج النظام (° С) ).

  • في المنازل التي لا يوجد بها أكثر من شقتين ، يتم أخذ طاقة مضخة الدوران للتدفئة تساوي 100 واط / متر مربع ؛
  • في المباني السكنية - 70 واط / متر مربع.

قبل اختيار النموذج المرغوب لمضخة الدوران ، يجب أن تتعامل مع الحساب الهيدروليكي للنظام. ترتبط قيمة قدرة عمل المضخة ارتباطًا وثيقًا بإخراج الحرارة لنظام التدفئة المعني. وبالتالي ، يجب أن يوفر حجم المبرد الذي تضخه هذه الوحدة طاقة حرارية للمشعات في جميع الغرف. لذلك ، تتطلب الحسابات قيمة الطاقة الحرارية المطلوبة لتدفئة المباني والمبنى بأكمله.

على سبيل المثال ، يمكنك استخدام منزل خاص بمساحة 100 متر مربع. سيكون ناتج الحرارة في حدود 10 كيلو واط ، على التوالي. علاوة على ذلك ، يتم حساب أداء المضخة وفقًا للصيغة التالية: G = 3600Q / (c∆t) ، حيث G هي الكمية المطلوبة من سائل التبريد (kg / h) ، Q هي الطاقة الحرارية للنظام (kW) ، s هي السعة الحرارية النوعية للماء التي تساوي 4.187 kJ / kg С ، Δt - هي فرق درجة الحرارة في أنابيب الإمداد والعودة.

عند اختيار المضخة ، يمكنك ملاحظة أنه في جواز السفر الفني ، بدلاً من وحدات التدفق الكتلي ، يشار إلى الوحدات الحجمية. في هذه الحالة ، من الضروري تحويل كتلة الماء إلى حجمها باستخدام كثافة 0.983 طن / م 3 عند t = 60 درجة مئوية: 0.43 / 0.983 = 0.44 متر مكعب / ساعة. ستكون القيمة الناتجة هي الأداء التشغيلي المحسوب للجهاز.

كيفية حساب مضخة دوران التدفئة من قوة المرجل

غالبًا ما يحدث أنه تم شراء المرجل مسبقًا ، ويتم اختيار العناصر المتبقية من النظام لاحقًا ، مع التركيز على مؤشرات الطاقة الخاصة بالسخان التي أعلنتها الشركة المصنعة. في كثير من الأحيان ، يتم شراء مضخة دورانية لتحديث أنظمة تسخين الدورة الدموية الطبيعية من أجل توفير إمكانية تسريع حركة المبرد.

إذا كانت قوة المرجل معروفة ، فاستخدم الصيغة: Q = N / (t2-t1)

س - معدل تدفق المضخة بالمتر المكعب / ساعة ؛

N هي قوة المرجل في W ؛

t2 - درجة حرارة الماء بالدرجات المئوية عند مخرج المرجل (مدخل النظام) ؛

T1 - على خط العودة.

حساب المقاومة الهيدروليكية للنظام

مضخة العمل
قد لا يكون الحساب على أساس قدرة المرجل كافيًا ، لأن النظام يختلف عن النظام في الطول وقطر الأنبوب ووجود الانحناءات وعدد المشعات والتجهيزات - وهذه كلها عقبات في مسار التدفق.

تعتبر معرفة المقاومة الهيدروليكية أمرًا مهمًا لمعرفة الرأس المطلوب.

الرأس - مؤشر على مدى ارتفاع مضخة معينة يمكنها نظريًا رفع عمود من الماء. يعكس قدرة المضخة على التغلب على مقاومة النظام.

لا يمكن حساب الضغط الدقيق في المنزل إلا إذا كان هناك وصول إلى الأدبيات الفنية. صيغة الحساب الدقيقة كما يلي:

H = (R * L + Z): p * V.

  • H هي القيمة المطلوبة (الرأس).
  • R - مقاومة المقطع المستقيم (100 - 150 - تم الحصول عليها تجريبياً).
  • L هو الطول الإجمالي للأنابيب.
  • ض - جدول البيانات. مقاومة كل تركيب وحديد التسليح.
  • P هي كثافة المبرد.
  • V هي سرعة حركة المبرد.

وللحسابات التقريبية ، ما عليك سوى قياس الطول الإجمالي للأنابيب وتقدير عدد التركيبات.

لكل 10 أمتار من الأنابيب ، ستكون هناك حاجة إلى 0.6 متر من رأس المضخة (يتم قياس التدفق والعودة ، وتقريبهما إلى عشرات ويضرب المؤشر الناتج في 0.6).

تتم إضافة النتيجة من 20-70٪ (الحد الأدنى لمؤشر الأنظمة البسيطة ، الحد الأقصى - للتركيبات المحملة بشكل زائد).

كمرجع:

  • يأخذ الخلاط ثلاثي الاتجاهات 20٪ من السرعة ؛
  • تركيب - 30٪ ؛
  • التتابع الحراري - 70٪.

لا تتاح دائمًا لأصحاب المنازل الخاصة فرصة الاتصال بمركز خدمة إصلاح المضخات. يجب أن يتقن كل مالك للوحدة إصلاح مضخة الدوران بيديك.

تم وصف مبدأ تشغيل نظام التدفئة الدوراني الطبيعي في هذا الموضوع.

كيفية اختيار مضخة الدورة الدموية حسب البيانات التي تم الحصول عليها

بعد الانتهاء من الحسابات وتحديد المعلمات الرئيسية (التدفق والضغط) ، سننتقل إلى اختيار مضخة دوران مناسبة. للقيام بذلك ، نستخدم الرسوم البيانية لخصائصها التقنية (ب) ، والتي يمكن العثور عليها في جواز السفر أو تعليمات التشغيل. يجب أن يحتوي هذا الرسم البياني على محورين بقيم الرأس (عادةً بالمتر) والتدفق (السعة) بالمتر المكعب / ساعة أو لتر / ساعة أو لتر / ثانية. في هذا الرسم البياني نرسم البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الحساب ، في البعد المناسب وعند تقاطعها نجد النقطة (أ). إذا كان أعلى منحنى خاصية المضخة (A3) ، فإن هذا النموذج لا يناسبنا. إذا كانت النقطة تقع على الرسم البياني (A2) أو أسفلها (A1) ، فهذا خيار مناسب. ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه إذا كانت النقطة أقل بكثير من الرسم البياني (A1) ، فهذا يعني أن المضخة ستحتوي على احتياطي طاقة زائد ، وهو أمر غير عملي أيضًا ، لأنها ستستهلك المزيد من الكهرباء وستكون تكلفتها أيضًا أعلى من النموذج ، سيكون الرسم البياني المميز أقرب ما يمكن إلى نقطتنا.

هناك نماذج من المضخات لا تحتوي على سرعات واحدة ، بل 2-3 سرعات. لن تحتوي الرسوم البيانية لخصائصها على سطر واحد ، ولكن على التوالي ، خطان أو ثلاثة. في هذه الحالة ، يجب أن يتم اختيار المضخة وفقًا لجدول السرعة التي سيتم استخدامها أو مع مراعاة جميع الخطوط في حالة استخدام جميع السرعات.

جدول اختيار المضخة التجريبية

منطقة ساخنة (م 2)الإنتاجية (م 3 / ساعة)طوابع بريدية
80 – 2400.5 إلى 2.525 – 40
100 – 265هو نفسه32 – 40
140 – 2700.5 إلى 2.725 – 60
165 – 310هو نفسه32 – 60

ملحوظة: في العمود الثالث ، الرقم الأول هو قطر الفتحات ، والثاني هو ارتفاع الرفع.

باستخدام البيانات المحددة ، يمكنك بسهولة تحديد الجهاز المناسب لتشغيل مستقر وطويل الأجل دون الكثير من المتاعب.

التجويف في نظام التدفئة وفي نظام تزويد المياه

التجويف هو عملية تتشكل خلالها جزيئات البخار في نظام التسخين بسبب انخفاض الضغط. تحدث هذه العملية إذا انخفض معدل تدفق السوائل أو زاد في الأنابيب.


تجويف نظام التدفئة

إذا كان نظام التدفئة يتميز بدرجات حرارة منخفضة جدًا أو عالية جدًا ، فقد يكون لهذه الظاهرة تأثير سلبي. يتجمع البخار الذي يتكون في شكل فقاعات ، وإذا انفجرت ، يؤدي ذلك إلى إتلاف المادة التي تتكون منها الأنابيب أو المكونات الأخرى لنظام التدفئة.

سيضمن الجهاز المحدد بشكل صحيح والحساب الذي تم تنفيذه بشكل صحيح لقوة مضخة دوران التدفئة أن تشغيل نظام التدفئة ونظام إمداد المياه سيكون أكثر كفاءة.

إذا لم تتمكن من إجراء مثل هذه العمليات بشكل مستقل مثل حساب مضخة للتدفئة ، أو كنت تشك في صحتها ، فمن الأفضل تكليف متخصص في هذا المجال بهذا الأمر. لن يساعد الاختصاصي فقط في اختيار المضخة أو إجراء الحسابات ، بل سيتعامل أيضًا بشكل مباشر مع تركيب المضخة.

كيفية اختيار مضخة دوران الماء الساخن؟

عليك أن تعرف عند اختيارك أن مضخة الدورة الدموية يجب أن تتعامل مع المهام التالية:

  1. تكوين ضغط في نظام إمداد الماء الساخن قادر على التعامل مع المقاومة الهيدروليكية التي تظهر في بعض العناصر.
  2. توفير الأداء المطلوب وتعزيز حركة الحرارة عبر النظام وهو ما يكفي لتدفئة المنزل

بناءً على الأهداف ، يعد حساب مضخة الدوران لنظام التدفئة ضروريًا من أجل تحديد احتياجات المنزل للطاقة الحرارية والنظام بأكمله في المقاومة الهيدروليكية. إذا كنت لا تعرف مثل هذه المعلمات ، فسيكون من المستحيل تحديد الجهاز.

راجع الجدول لمعرفة كيفية اختيار مضخة الدوران للتدفئة.

جدول إخراج الحرارة

طاولة إخراج الحرارة لمضخات الدورة الدموية

غلايات

أفران

نوافذ بلاستيكية