Cirkulationspumpe. Enhed og arbejde. Sådan vælges og installeres


Hvorfor er det nødvendigt?

Hvilke funktioner har pumper til et varmesystem?

System med radiatorer og gulvvarme

Jo længere du går, jo højere temperatur. Når der modtages varme fra jorden, skal den regenereres, dvs. opvarmet. Regenerering op til 1,8 m er muligvis hovedsagelig på grund af solstråling, regn og smeltevand. Regenerering takket være varmen fra de dybere lag på jorden er så lille, at det ikke betyder noget. Fra jordopsamleren absorberes varmen mest om vinteren, mens den hovedsageligt genvindes om foråret og sommeren. Jordregenerering drives hovedsageligt af solstråling samt nedbør, hvilket sikrer, at jorden akkumulerer varme i den næste vintersæson.

Det er klart, at de pumper et kølemiddel; men opvarmning uden pumpe kan også fungere?

  1. Tvungen cirkulation udligner temperaturen på kølemidlet i forskellige dele af kredsløbet og accelererer cirkulationen kraftigt. Et af hovedproblemerne er, at radiatorerne tættest på kedlen altid er meget varmere end de fjerne. Årsagen er netop den langsomme bevægelse af vand gennem rørene.
  2. Pumpen til varmesystemet gør det muligt at dispensere med en mindre påfyldningsdiameter
    ... Med naturlig cirkulation er problemet med hydraulisk modstand meget akut; en af ​​metoderne til løsning af det er brugen af ​​en bevidst overvurderet rørdiameter. En kontur lavet med et rør med et tværsnit på 32-50 millimeter vil dog være ret dyrt og ødelægge rummets æstetik.
  3. Tvungen cirkulation tillader fyldning uden hældning
    , nødvendigt både for at fremskynde cirkulationen og for at fortrænge luft ud i det fri.
  4. Endelig er en varmepumpe et must i systemer med høj hydraulisk modstand (for eksempel med radialfordeling). Uden den vil forskellen skabt ved opvarmning i princippet ikke være tilstrækkelig til cirkulation.

Vigtigt: Nogle typer kedler fungerer ikke i tyngdekraftssystemer. Sørg for at læse instruktionerne til understøttede konfigurationer, når du køber.

De akkumulerede parametre og varmeledningsevne er højere end vand og mineraler, og jo lavere porøsitet. De har ikke brug for et stort overfladeareal, fordi rørene føres lodret ned i jorden. Normalt er den op til 100 meter dyb. Derefter skal du få tilladelse fra kontoret for vandressourcer. Hvis rørene er mere end 100 meter dybe, skal vi indhente tilladelse fra Minedrift. En speciel samlingsprobe indsættes i hullet. Den frie plads fyldes derefter med fyldmateriale. Afstanden mellem disse elementer skal være mindst 6 meter.

Billedet viser en Dakon Pyro pyrolysekedel, der kun kan arbejde i tvungne cirkulationssystemer.

Omkostninger

Kan varmepumpen give problemer?

Har tvangscirkulationssystemer ulemper?

Nogle funktioner ved tilslutning af pumpen til opvarmning

Normalt kan jordens type og struktur bestemmes nøjagtigt efter den første boring. Baseret på disse data bestemmes det, om den beregnede sondelængde vil være tilstrækkelig, eller om der skal bores et dybere hul. Jorden er vand. Grundvand er også en fremragende solvarmepumpe. Derefter drænes det kolde vand ned i absorptionsbrønden. Grundvand indeholder mange mineraler, men også mange urenheder. Af denne grund kræves yderligere varmevekslere for at beskytte fordamperen i varmepumpen.

  1. Elforbrug
    ... Det er lille, men mærkbart, når man arbejder døgnet rundt. En elektrisk pumpe med en kapacitet på 100 watt vil forbruge 72 kilowatt-timer pr. Måned under døgndrift, hvilket ved nuværende russiske takster vil koste omkring 250-300 rubler.
  2. Systemets volatilitet
    ... Det er klart, at dette ikke er et problem med en bestemt enhed, men af ​​et projekt som helhed. Det skal dog huskes, at hvis du kun stoler på tvungen cirkulation, vil en ledningsbrud eller tyveri forberede dig på en ekstremt ubehagelig overraskelse.

Rådgivning: Problemet med kortvarige blackouts kan løses ved at installere en UPS til en varmepumpe. Selv en budgetenhed tillader med et forbrug på 50-100 watt at holde ud i et par timer på et batteri.

Husk, at selvom vandtesten har vist, at den ikke overstiger producentens godkendte standarder, er vi ikke 100% sikre på, at sammensætningen ikke vil ændre sig i fremtiden. En faktor, der skal overvejes, når man planlægger dybden af ​​en brønd, der interagerer med en varmepumpe, er niveauet på grundvandsbordet, men det er variabelt. Moderne varmepumper bruges for eksempel til kølerum om sommeren, når temperaturen inde i bygninger normalt er højere end temperaturen i jorden eller på dybt vand. Gratis køling er en funktion, der giver dig mulighed for at bruge en naturlig kølekilde, dvs. jord eller vand, til effektivt at reducere indendørs varme.

Klassifikation

Hvilke tekniske egenskaber giver dig mulighed for at klassificere disse enheder i grupper?

Rotortype

Husker du generelt elektriske motorers enhed? Rotoren, der er udstyret med permanente magneter, roterer i det konstant skiftende elektromagnetiske felt i statorviklingen. Lejer giver en minimum friktionskoefficient.

Det er meget vigtigt, at dette er den mest økonomiske måde at opnå kølemidlet på, da det i dette tilfælde ikke er nødvendigt at bruge varmepumpens kompressor. Brug af "gratis køling" -udstyr giver yderligere betydelige fordele. Først og fremmest har varmen fra bygningen, der smelter sammen med jorden, en positiv effekt på regenerering af jorden efter vinteren og afkøling efter brug til opvarmningsformål.

Hastighedskontrol

Hovedfordele: Integreret mixer til kontinuerlig drift uden dugpunktsbegrænsning. Tilstanden "fri afkøling" har en positiv effekt på jordens regenerering om sommeren. Formålet med en cirkulationspumpe installeret i et varmesystem er at give et varmemedium - oftest til alle modtagere i denne installation. For at pumpen kan udføre opgaven, skal den justeres korrekt til installationens størrelse. Nogle centralvarmekedler er fabriksinstalleret med cirkulationspumper, især til flydende brændstoffer og gas.

Lad os mentalt adskille rotoren fra statoren med et tyndt rustfrit stålglas og fylde det med vand. Ja, stålet vil delvis afskærme det elektromagnetiske felt; derudover vil de inducerede hvirvelstrømme opvarme glasset.

Vi får dog et ekstremt fejltolerant system uden hovedproblemet med centrifugalpumper - konstante lækager af pakdåsen mellem selve motoren og pumpehjulet.

I andre tilfælde installeres cirkulationspumpen i varmesystemet med retur eller forsyning. Ældre tyngdekraftsvarmesystemer brugte ikke cirkulationspumper. Fordelingen af ​​vand i systemet sker automatisk. Det opvarmede vand strømmer til den øverste del af kredsløbet, mens den kolde strøm falder ned. Rør med store tværsnit bruges til opvarmning, og der er en stor mængde væske i systemet. Når afstanden fra kedlen øges, falder vandgennemstrømningshastigheden.

Ved at installere en cirkulationspumpe i varmesystemet, der får vandet til at bevæge sig, elimineres de ovennævnte ulemper ved tyngdekraftssystemet, og varmelegeme kan installeres under kedlen. Cirkulationspumpen kan installeres i et tyngdekraftsvarmesystem uden at skulle genbruge hele systemet.

Sådan fungerer den såkaldte vådrotor varmepumpe:

  • Løberen er fastgjort direkte til rotoren;
  • Kølefunktionen udføres af varmebæreren. Den lille mængde varme, der genereres inde i pumpen af ​​de inducerede strømme, tjener til at opvarme huset.
  • Den samme kølevæske udfører også funktionen af ​​at smøre lejerne.

Brug af moderne materialer (inklusive keramik) gør funktionsfejl i denne klasse af enheder ekstremt sjældne.

Pumpeegenskaber. Karakteristikken er en graf over afhængigheden af ​​løftehøjden og strømningshastigheden - dette svarer til pumpens effektivitet. Begge disse værdier bestemmer egnetheden af ​​en given pumpe til det system, hvor den skal installeres.

I princippet skal disse værdier angives i varmesystemets design, men ofte udføres især gamle systemer uden et projekt, og derefter forbliver installatørens følelse og oplevelse. Elektronisk styret cirkulationspumpe. Vær opmærksom på vandretningens retning, som skal svare til pilen på kroppen, når pumpen installeres. Installer afspærringsventiler opstrøms og nedstrøms for pumperne, som kan fjernes i en nødsituation uden at dræne vandforsyningssystemet. For langvarige pumper anbefales vandets kvalitet i varmesystemet, og det anbefales derfor at installere et filter, der fanger enhver forurening.

Men hvis du har brug for et stort hoved og høj ydeevne, har du brug for en kraftig elmotor, hvor rotoren bruger sin egen vikling i stedet for permanente magneter. Den drives af kontaktbørster med udskiftelige grafitkontakter. Det vil ikke længere være muligt at placere hele denne struktur i en ledende væske.

Sådan betjenes cirkulationspumpen korrekt

Rengør filteret med jævne mellemrum. Cirkulationspumper med lukket sløjfe, hvor der er mindre vandtab, mindre korrosion og mindre kedelsten, er mere robuste end dem, der fungerer i åbne systemer såsom kedler med fast brændsel. Sørg også for, at pumpen ikke kører tør uden vand. Dette kan ske, hvis varmesystemet varmes op. Dette kan forhindres ved blødning.
Cirkulationspumpe med regulator. Cirkulationspumper er udstyret med manuel eller automatisk hastighedsregulering. Pumpen forventes at køre med maksimal hastighed, da den giver maksimal effektivitet. I varmesystemer, hvor varmelegemet styrer termostatiske ventiler, opstår trykudsving på grund af lukning eller åbning af ventiler på radiatorerne. Dette kan forårsage alvorlig drift af varmesystemet. Ved at bruge elektronisk styrede, trinløs cirkulationspumper med hastighed får du konstant systemtryk, hvilket eliminerer behovet for systemdrift.

En typisk kraftfuld pumpestation til opvarmning er den mest almindelige centrifugalpumpe med en separat ventil og et pumpehjul i den. Motorakslen overfører moment til pumpehjulakslen; for at kompensere for vibrationer og mulig aksial forskydning kan koblingen mellem dem være elastisk.

Stationen er monteret på sin egen seng og kræver et separat fundament.

Varmepumpeproducenter arbejder konstant på at forbedre dem.Varmepumpesystemet er en meget afhængig tre kæder, som kan sammenlignes med tre gear. Når en af ​​dem stopper, holder hele systemet op med at fungere. Den første ordning er den nederste kilde, det vil sige solenergibatteriet placeret i miljøet. Et sådant naturligt batteri af energi kan knuses, grundvand eller luft. Varmepumpen modtager varme fra omgivelserne og overfører den til varmesystemet.

Pointen er, at varmen altid strømmer fra en "kilde" til en "varmekilde". Varmepumpen bruger den naturlige strøm af varme fra kulde til kulde i et lukket kølemiddelkredsløb med en fordamper, kompressor, kondensator og ekspansionsventil. Varmepumpen "pumper" varme fra omgivelserne til en højere temperatur, der kan bruges til opvarmning.

Råd: Den enkleste måde at gøre samlingen mellem motoren og spændingen elastisk bogstaveligt på knæet er at forbinde flangerne i enderne af akslerne ikke med bolte, men med segmenter af et forstærket gummibælte.

Faktisk er det netop dette skema for enheden, der kaldes en pumpe med en tør rotor.

Konvertering af luft fra udeluft til opvarmning af bygningen foregår i tre kredsløb. I returløkken ekstraheres fri varme fra miljøet og transporteres til varmepumpen. I kølemiddelkredsen øger varmepumpen den lave temperatur på den genererede varme til den høje temperatur. I cirkulationen af ​​varmemediet fordeles varmen rundt om bygningen.

Udenfor trækkes ventilatoren ind i varmepumpens fordamper. Her afgiver luften varme til kølemidlet, og lufttemperaturen falder. Der udledes kold luft fra varmepumpen. Kølemiddel - den gas, der cirkulerer i varmepumpens lukkede sløjfe, strømmer også gennem fordamperen. Kølemidlet har et meget lavt kogepunkt. I fordamperen modtager kølemidlet varme fra luften og begynder at koge. Den kogende gas sendes til en kompressor, der drives af elektricitet eller varme.

Tryk

Som regel måles det i meter og betyder højden på vandsøjlen, som denne pumpe til varmesystemet kan skabe.

Den typiske forståelse af denne parameter af ledere koger ned til det faktum, at hovedet naturligvis skal være større end variationen i højden mellem det laveste og højeste punkt i konturen.

Dette synspunkt er simpelt, klart, logisk og ... helt forkert.

Typer af cirkulationspumper

Fra kompressoren tilføres gassen til en varmeveksler, som overfører varme til varmesystemet og derefter afkøles og kondenserer. Da trykket stadig er højt, skubbes kølemidlet gennem ekspansionsventilen, hvor der opstår et trykfald, så kølemidlet vender tilbage til sin oprindelige temperatur. Kølemidlet omdirigeres til fordamperen, og processen gentages.
Varmemediet cirkulerer i en lukket sløjfe og overfører varmeenergien fra det opvarmede vand til varmtvandsvarmeren og inde i bygningens varmesystem. Kølemidler anvendt i luftpumper. Fra ovenstående beskrivelse er det klart, at kølemidlets fysiske og termodynamiske egenskaber har en dominerende indflydelse på størrelsen og den gensidige andel mellem energistrømme.

Det vil kun være nødvendigt at overvinde vandsøjlens modstand i højden ind i huset: hvis der er en lås på toppen af ​​kredsløbet, som pumpen skal skubbe gennem et smalt rør helt ned til bunden af varmesystemet.

Situationen er ærligt talt fjernhentet. Simpelthen fordi i et veldesignet kredsløb ved dets øverste punkt er en udluftning obligatorisk - en Mayevsky-ventil, en ventil eller en automatisk udluftning.

Alle kølemidler, der anvendes i varmepumper, overholder kravene i Kyoto-protokollen, Montreal-konventionen.Effektivitet, som er den parameter, der tester en potentiel kunde. Effektiviteten af ​​en varmepumpe afhænger af temperaturforskellen mellem bundvarmekilden og kølelegemet, og i tilfælde af luftkildevarmepumper reducerer en reduktion i opvarmningssæsonen betydeligt den gennemsnitlige årlige effektivitet af sådanne varmeapparater. Når varmepumpen er meget brugt, og dens effektivitet og varmekapacitet falder, når lufttemperaturen falder, er det normalt nødvendigt at bruge en ekstra varmekilde.

Det tryk, der genereres af varmepumperne, skal kun overvinde kredsløbets hydrauliske modstand. Mere kræves ikke af dem. Desuden er det overtryk, som pumpen skaber, skadeligt: ​​ved ethvert spjæld ved en overvurderet trykforskel vises vandstøj.

Kapaciteten på varmepumper med moduleret varmeydelse er forskellig, hvor vi normalt beskæftiger os med minimums-, maksimum- og nominelle værdier ved en given frekvens af kompressoren styret af inverteren. Værdierne i bogstaverne er henholdsvis temperaturen i grader Celsius for den udvendige luft, som i dette tilfælde er den lavere kilde til varmepumpen og varmevand, som er varmemediet i den interne installation af bygningen .

Luftkildevarmepumper bruger energi lagret i den omgivende luft eller udledt luft til opvarmning, afkøling eller klargøring af varmt vand. De kan installeres som kompakte enheder i eller uden for hjemmet. Tæt koblede varmepumper er enheder, hvor kondensatoren, fordamperen, kompressoren, ekspansionsventilen og cirkulationspumpen er placeret i et hus.

Ydeevne

Denne parameter, i modsætning til den foregående, er enkel og forståelig for den mest analfabeter sælger. Dette er bare vandmængden i kubikmeter, som enheden kan pumpe over inden for en time.

Hvad afhænger af ham? Ensartetheden af ​​fordelingen af ​​kølevæskens temperatur langs kredsløbet.

Overvurderet ydeevne er dog ikke mindre skadelig end tryk:

  • Elforbruget vil stige, og det er absolut uberettiget.
  • Igen vil der være støj. Og ikke kun på gasspjæld, men også på alle ventiler.
  • Den vil stige over den krævede returtemperatur, hvilket betyder, at kedelens effektivitet falder. Varmestrømmen på varmeveksleren er lineært afhængig af deltaet i temperaturer mellem forbrændingsprodukterne og kølemidlet.

Hastighedskontrol

Lad os nu afsløre en lille hemmelighed. Det er ikke så skræmmende at gå glip af ydelsen og hovedtrykket, hvis pumpestyringskredsløbet understøtter ændring af pumpehjulshastigheden. Faktisk er langt størstedelen af ​​moderne enheder i stand til dette: kun de mest budgetmodeller forblev single-speed.

Skiftehastigheder kan trædes, med tre eller fire faste tilstande, og trinløse. I sidstnævnte tilfælde fordobles prisen på enheden i det mindste; men besparelserne i elektricitet i forhold til pumper med trinomskiftning af hastigheder kan nå meget imponerende 80 procent.

Typer af pumper

Der er mange typer pumper, der bruges til at cirkulere væsker. Disse design ligner afløbsenheder. Deres kroppe er lavet af rustfrit stål. Rotoren og akslen (pumpehjulet er monteret på den) er oftest lavet af keramik. Rotoren drejes af en elektrisk motor. Vandet, der kommer ind i cirkulationspumpen, pumpes på den ene side ind i rørledningen placeret på den anden side. Kølevæsken bevæger sig gennem systemet på grund af centrifugalkraft. Det overtryk, der oprettes i systemet, sigter mod at overvinde den modstand, der opstår i mange sektioner af rørledningen.
Cirkulationspumper kan i henhold til driftsprincippet opdeles i to underarter: Våd og tør.

Lad os bemærke nogle af funktionerne i varmecirkulationspumper med den såkaldte Våd rotor

... Hovedtrækket ved denne type enhed er, at pumpehjulet og rotoren er i den pumpede væske. I dette tilfælde er hjulet (rustfrit metal) adskilt fra statoren med et specielt glas. Pumpeakslen kan ikke kun være af keramik, men også af metal. Væsken, der pumpes af pumpen, deltager samtidig i udførelsen af ​​2 funktioner: køling af motoren og smøring af gnidningsdelene.

Med hensyn til designfunktionerne for pumper af denne type bemærker vi, at deres samling er baseret på det såkaldte modulære princip. Dets essens er som følger. Selve modulerne vælges under hensyntagen til kravene til cirkulationsenheder. Afhængigt af den krævede ydelse og tryk. Pumpens modulopbyggede design gør det let at reparere. Faktisk udføres det ved blot at udskifte et mislykket modul.

Vær opmærksom på følgende omstændigheder. Brugen af ​​en pumpe med en "våd" rotor frigør brugeren fra behovet for regelmæssigt at fjerne luft fra spolen ved at udstyre afgangsrørene. Selve pumpen fjerner luft.

Fordelene ved enheder af "våd" type inkluderer:

- relativt lavt støjniveau under drift - små overordnede dimensioner og lav vægt af enheden - lavt elforbrug - relativt langvarig uafbrudt drift - nem installation, vedligeholdelse og reparation.

Den mest betydningsfulde ulempe ved pumper af denne type betragtes som den relativt lavt effektivitetsniveau

... Som regel er det mindre end 50%. Dette skyldes først og fremmest, at det er vanskeligt at sikre rotorens tætning af høj kvalitet. I betragtning af dette faktum anbefales sådanne modeller naturligvis kun at installeres i varmesystemer til små private huse. Det vil sige hvor den samlede længde af rørledningerne er relativt kort.

Det skal også huskes uafbrudt drift af "våde" enheder er kun mulig, hvis de er korrekt installeret

... Hovedkravet er, at skaftets position skal være strengt vandret. Kun med et sådant arrangement af akslen er det muligt at sikre fuld vandsmøring af lejerne.

I tilfælde, hvor det er nødvendigt at pumpe store mængder væske i forskellige varmesystemer, enheder med tørre rotorer

... De fik deres navn på grund af det faktum, at motorerne til sådanne enheder ikke har direkte kontakt med den pumpede væske. Dette er deres karakteristiske træk. Pumpesektionen og den elektriske motor er isoleret fra hinanden ved hjælp af en "mekanisk mekanisk tætning".


STU (mekanisk mekanisk tætning) er baseret på 2 ringe med polerede overflader. En af dem, kaldet dynamisk, er monteret på en aksel. Det drejer sig med ham. En anden, kaldet statisk, er fastgjort i pumpehuset. Ringene er i tæt kontakt takket være foråret, der presser dem sammen. Til deres fremstilling anvendes normalt agglomereret kul. Nogle modeller under ekstreme forhold bruger keramiske ringe eller metalringe.

STU henviser til de såkaldte dynamiske tætninger. De hjælper med at forsegle aksler, der roterer i væsker. Det sker på følgende måde. Rummet mellem ringens overflader er fyldt med en tynd flydende film, da vandtrykket i systemet er højere end atmosfærisk tryk. Takket være denne film er pumpen forseglet. Derudover fungerer det som både et smøremiddel og et kølemiddel til kontaktfladerne.Under forskellige driftsforhold for pumpeindretningen er friktionen mellem overfladerne forskellig. Friktion kan være blandet, grænse eller tør. Tør friktion observeres i fravær af en smørende film. Det fører til meget hurtig ødelæggelse af gnidningsoverflader. I andre tilfælde bestemmes levetiden af ​​driftsforholdene (sammensætning, væsketemperatur).

Pumpeanordninger med en "tør" rotor er opdelt i 3 undertyper.

1. Konsol. Et karakteristisk træk ved cantileverpumper er enheden monteret på en enkelt platform. I dette tilfælde er akserne på både pumpen og motoren placeret langs en linje. De bruges i vid udstrækning til organisering af vandforsyning i byerne til løsning af virksomheders produktionsbehov. 2. Monoblok. De tilhører kategorien lavtryksanordninger. Et fælles hus bruges til montering af pumpen og elmotoren. Disse enheder er uhøjtidelige i drift, lette at vedligeholde i drift. De bruges i vid udstrækning til at løse problemer med offentlige forsyningsvirksomheder i organisationen af ​​teknisk kommunikation. Disse to underarter har et særpræg - placeringen af ​​indløbs- og udløbsrørene i en bestemt vinkel. 3. "In-line" pumper. Den største forskel mellem pumper i denne kategori sammenlignet med tidligere modeller er muligheden for direkte installation på rørledningen. Grenrørene til sådanne enheder er placeret i en linje. De er kendetegnet ved højere pålidelighed. En mekanisme tilvejebringes for at kompensere for den naturlige produktion af ringe, der opstår som et resultat af udnyttelse. Ved hjælp af klemfjederen justeres delene selv.

Effektiviteten af ​​pumper med en "tør" rotor er mærkbart højere end for analoger med en "våd" rotor.

Det når undertiden 80%. Disse enheder er dog ikke uden nogle ulemper, herunder: - tilstedeværelsen af ​​et højt støjniveau. I denne henseende anbefales deres installation at udføres i et separat rum med god lydisolering; - forpligtelsen til at opretholde renlighed, både kølevæske og luft inde i rummet. Udseendet af luftturbulens under driften af ​​pumpen fører til tiltrækning af støvpartikler. Som et resultat af indtrængen af ​​sådanne partikler i huset brydes tætheden. Derfor bliver det nødvendigt at kontrollere niveauet af støv i luften omkring pumpen samt sammensætningen af ​​kølemidlet.

Valg efter egenskaber

Hvordan vælger jeg en pumpe til et varmesystem?

Det er klart, at klasse A-energieffektivitet og trinløs hastighedsregulering er velkomne. Det er også klart, at reparation af den tyskproducerede Wilo-varmepumpe eller den danske Grundfos kræves umådeligt sjældnere end den kinesiske blæksprutte. Men hvad med pres og ydeevne?

Tryk

Beregningen af ​​pumpen til opvarmning ved tryk afhænger primært af længden på varmekredsen. Som allerede nævnt skal pumpen overvinde den hydrauliske modstand af rør, fittings og ventiler.

Eksperter fra Wilo tilbyder en ret simpel formel til beregning:

I det:

  • H er det hoved, vi beregner i meter;
  • R er trykfaldet pr. Lineær meter af røret, der anses for at være lig med 0,01-0,015 meter tryk pr. Lineær meter af kredsløbet (længden af ​​både flow og retur tages i betragtning);
  • ZF - korrektionsfaktor for fittings og ventilers modstand. Det tages lig med 1,3 for fittings og moderne afspærringsventiler; brugen af ​​gashåndtag eller termostat i hovedkredsen øger tryktabet med yderligere 1,7 gange.

Lad os prøve, som et eksempel, at beregne trykket for to-rørs opvarmning lagt langs konturen af ​​et hus, der måler 8x10 meter.

Den samlede længde af husets omkreds er (8 * 2) + (10 * 2) = 36 meter.

Dobbeltrørsopvarmning tvinger dig til at multiplicere omkredsen med 2.

Vi installerer ikke termostaten i hovedkredsløbet.

I alt har vi brug for en pumpe med et tryk på 0,015x72x1,3 = 1,4 meter.

Ydeevne

Hvad med præstationsberegningen?

De fleste kilder foreslår beregning af pumpen til opvarmning ved hjælp af komplekse formler, der er bundet til vandets specifikke varmekapacitet. I praksis kan beregningen dog forenkles meget:

Q = N / (T1-T2), hvor:

  • Q er den krævede værdi i kubikmeter i timen;
  • N er kedelens termiske effekt i kilowatt;
  • T1 og T2 - fremløbs- og returtemperatur.

Lad os give et eksempel. En kedel med en kapacitet på 18 kilowatt, som har et udløb på 90 grader, til en returtemperatur på 65 C har brug for en pumpe med en kapacitet på 18 / (90-65) = 0,72 m3 / h.

Sådan fungerer cirkulationspumpen.

Driftsprincippet for alle pumpeenheder af denne type består af følgende vigtige punkter: • pumpen er tilsluttet et vandforsynings- eller varmesystem; • mekanismen trækker væske ind gennem indløbsrøret; • pumpehjulet, når det drejer, skaber en centrifugalkraft, som igen skaber et øget vandtryk; • væske under tryk kommer direkte ind i hovedrørledningen. Således tillader hovedet skabt af cirkulationsenheden, at kølemidlet let kan klare systemets hydrauliske modstand.

Forbindelse

Lad os ikke gå ind i junglen: vi må hellere overlade konfigurationen og forbindelsen af ​​kraftige pumpestationer til ingeniørerne. Lad os se, hvad opvarmning med en pumpe kan være i et relativt lille privat hus.

Åbent system

Ja, en lille pumpe fungerer godt. Er der brug for ham der? Lad os bare sige, at det er nyttigt.

Det kan bruges til at fremskynde cirkulationen i et fuldt fungerende tyngdekraftsvarmesystem. Ud over en mere ensartet opvarmning af radiatorerne, som en bonus, får vi en meget hurtigere opvarmning af huset efter fyring af kedlen.

Selve kredsløbsdesignet forbliver i dette tilfælde ganske typisk:

  • Efter kedlen stiger fyldningen skarpt og danner den såkaldte booster manifold.
  • En åben ekspansionsbeholder er monteret på det øverste punkt. Det kompenserer for ændringen i kølevæskens volumen under opvarmning; al luft fortrænges der. Derudover kan tanken bruges til at føde kredsløbet.

Tip: Ventilen til påfyldning af systemet med en central vandforsyning er selvfølgelig mere praktisk at sætte i bunden. Dog vil det være vanskeligt at kontrollere vandstanden. Det er bedre at dræne vandforsyningen direkte i tanken.

  • Yderligere går konturen med en hældning på flere grader ned til kedlen. Undervejs afgiver vandet varme til radiatorerne, der er skåret parallelt med hovedkredsløbet.

Hvordan og hvor skal pumpen installeres i dette tilfælde?

Foran kedlen, på returledningen. En lavere vandtemperatur øger enhedens ressource lidt.

Forbindelsesdiagrammet skal være sådan, at det ikke forstyrrer den naturlige cirkulation:

  • Hovedkredsløbet afbrydes af en kugleventil. Når pumpen kører, lukkes bypasset, så pumpen ikke driver vand i en cirkel.
  • Pumpeforbindelser foretages med en mindre diameter før og efter ventilen i hovedkredsløbet.
  • Fastgørelsen er udstyret med et par afspærringsventiler; derudover placeres en sump foran pumpehjulet. I systemer med et lille volumen udføres dets funktion med succes af et konventionelt grovfilter.

Før os er en perfekt udført modernisering af det fungerende tyngdevarmesystem.

I normal tilstand fungerer opvarmningen med tvungen cirkulation, men hvis strømforsyningen går tabt og med bypassventilen åben, begynder systemet at fungere som en normal tyngdekraft.

System med radiatorer og gulvvarme

Hvordan designer man med egne hænder et arbejdssystem med to kredsløb - radiatorer og gulvvarme?

Det er selvfølgelig mere praktisk at gøre konturerne uafhængige. Hvordan implementeres dette?

Her er instruktionen:

  • Efter kedlen monteres en hydraulisk pil med flere par udgange. Det er i enkle vendinger et tykt rør mellem levering og retur. Ved at tage kølemidlet fra forskellige par dyser kan du få forskellige temperaturer og forskelle.
  • Hovedpumpen opretholder cirkulationen ved en konstant returtemperatur gennem en hydraulisk kontakt.Den ekstra tager vand (eller andet kølemiddel) fra et par hydrauliske pilterminaler tæt på returledningen og sørger for cirkulation inde i det varme gulv og opretholder en konstant temperatur i det. Radiatorkredsløbet er forbundet uafhængigt af hinanden til et andet par terminaler.

Som et resultat kan radiatorer og gulvvarme opvarme huset både sammen og uafhængigt.

Hvilket tryk skaber cirkulationspumpen?

  • Den elektriske forbindelse er sikkerhedskopieret uden afbrydelser og styres også af et termisk relæ, der slukker for enheden, efter at forbrændingen i kedlen er stoppet, og temperaturen er faldet under indstillingen ....

    Hvilke moderne pumper præsenterer

    Enhver, der ønsker at vælge en pumpe, skal kende forskellen mellem moderne robotprøver og de gamle, som alle kender. Du kan finde ud af mere om dette…. Men overvej graferne for dem, der er interesserede i processen.

    Det vides, at GRUNDFOS er en trendsætter i denne sag. De nyeste modeller fra dette firma, ALPHA2- og ALPHA3-serien, har computerkontrol, og de er i stand til at arbejde ikke kun ved faste hastigheder, men også til at vælge hastighed og strømforbrug optimalt - med den bedste energibesparelse, dvs. tilpasse sig netværket, hver gang det ændres.

    I det foregående eksempel, på en konventionel pumpe, når radiatorerne blev lukket, steg hovedet, og effekten steg tilsvarende. Men med den automatiserede mulighed - tværtimod, når en del af radiatorerne (kredsløb) er lukket, falder både strømningshastigheden og trykket på pumpen, og følgelig effekten - se grafen - pumpen ændrer hastighed og flytter til et punkt på en anden graf. Hovedet, i modsætning til det første eksempel, voksede ikke, men faldt med værdien af ​​H2.

    Valg ved tryk

    Nogle ejere af varme netværk vil beregne den krævede strømningshastighed for kølemidlet, hydraulisk modstand ved forskellige strømme for at oprette en tidsplan ... for at vælge en pumpe på videnskabelig basis ... Men de fleste forstår, at dette er unødvendigt, og intet godt vil komme af denne satsning og læse videre ...

    Faktisk er alt allerede beregnet for længe siden, og det viser sig, at der simpelthen ikke er nogen uegnede cirkulationspumper til salg.

    Hver sådan enhed hører til en bestemt standardstørrelse. Disse er følgende værdier - 25/40, 25/50, 25/60, 25/80 ... Det første ciffer betyder simpelthen forbindelsestrådens diameter, oftere er det 25 mm - "tomme", sjældnere 32 eller 20 mm. Den anden figur karakteriserer pumpen fuldstændigt - dette er det oprettede hoved i kilopascal - for det første eksempel er det 40 kPa, hvilket er cirka 4 m vandsøjle tidligt.

    Strømningshastigheden af ​​kølemidlet med et sådant pumpehoved i konventionelle opvarmningsnetværk vil være normal - overførsel af energi vil blive sikret, hvis pumpen naturligvis er tilpasset sit opvarmede område. Til hvilket han faktisk blev designet.

    Lad os se nærmere på graferne for den forældede Grundfos UPS 25-40 pumpe, som kun har 3 faste hastigheder. Med et tryk på 2,5 meter vil det give mere end 1,0 kubikmeter i timen - lige hvad du har brug for til et lille hus.

    Sådan håndteres ældre pumper korrekt

    Pumper med 3 faste hastigheder er billige og almindelige. Disse gamle prøver, testet tid, skønt de bruger overskydende elektricitet, men ikke i kosmisk skala, da deres egen kraft ikke er stor inden for 10 - 100 W. Og de er slet ikke i stand til at tømme lommen til ejeren af ​​huset uden brug.

    Ikke desto mindre tilrådes det at vælge pumpens rotorhastighed i overensstemmelse med den aktuelle varmeeffekt. I lavsæsonen kræves et minimum af energioverførsel. Og i koldt vejr skal du indstille (sandsynligvis) den højeste pumpehastighed, så det tager tilstrækkelig kølemiddel fra kedlen, der kører med fuld kapacitet….

    Hvis den nyeste pumpe er valgt

    Hvis den nyeste pumpe med elektronisk styring, type ALPHA2 fra GRUNDFOS, anvendes, vil den elektroniske styring beslutte alt for os og vælge en hastighed, så energiforbruget er minimalt.

    GRUNDFOS, faktisk, for at arbejde på radiatoren, beder brugeren om at tænde AUTOADAPT-tilstanden og bekymrer sig ikke om noget andet.

    På graferne falder varmepunktets betjeningssted et eller andet sted i det skyggefulde område. Nu, med den automatiske lukning af de termiske hoveder på radiatorerne, reducerer pumpen sin energi og giver et tilstrækkeligt lavere hoved og lavere strømningshastighed for kølemidlet. Hele systemet vil være afbalanceret med hensyn til flow og løftehøjde.

    Det er også muligt at betjene tilstande med "ét tryk", "proportionalt tryk" osv., Som du kan blive bekendt med lidt mere detaljeret - hvordan man indstiller den optimale tilstand på varmepumper med elektronisk styring

    Sådan vælges en pumpe til et varmesystem

    Vi vender tilbage til hovedspørgsmålet - valget af en cirkulationspumpe til et privat hus - hvad man skal gøre, hvis du har brug for at købe en cirkulator, men det er ikke klart, hvilken der passer til ...

    Det blev bemærket ovenfor, at man ved salg hovedsagelig kan finde tre standardstørrelser af cirkulationspumper - til 40 kPa, 60 kPa og 80 kPa tryk (for eksempel 25/40 - til 4 m vandsøjle). Det viser sig, at hver standard størrelse er velegnet med hensyn til effekt (med hensyn til tryk og strømningshastighed). kølemiddel) til et bestemt opvarmet område. Så 25/40 pumpen er ret anvendelig op til et husareal på 120 kvadratmeter. i vores klima. Og i varmebesparende huse kan den klare 160 kvm M. Og 25/60 bør ikke bruges med et areal på mindre end 160 kvadratmeter, men det vil klare levering af et kølemiddel til et areal på 240 kvadratmeter. Men det er bedre at henvende sig til producentens anbefalinger. Dette er hvad GRUNDFOS anbefaler til sine produkter (den første mulighed er et produkt med fast hastighed, konventionelle pumper)

    Hvad forkeres der oftere, når du vælger

    Når man vælger en pumpe, går brugerne ofte ud fra princippet "du kan ikke forkæle grød med olie." Efter at have rådført sig med sælgeren i butikken, der er glad for at sælge alt, hvad der ikke er nødvendigt, og som er dyrere, beslutter de ofte at tage en mere kraftfuld pumpe, bare i tilfælde ...

    Som et resultat er der i et almindeligt hus på 120 kvadratmeter installeret en dyr kraftfuld pumpe 25/80 eller endda alle 32-120 til 7 radiatorer. Som til forfærdeligheden for de underjordiske gnavere begynder at køre vand langs det sparsomme varmesystem med en frygtelig støj. Og også at bruge elektricitet til at overvinde betydelig hydraulisk modstand (diameteren af ​​rør i små systemer er ikke stor) i en dobbelt eller tredobbelt størrelse af den krævede.

    Det anbefales at vælge en cirkulationspumpe med den krævede standardstørrelse. Fortrinsvis fra en velrenommeret producent.

    teplodom1.ru

    Du åbner vandhanen - og vandet strømmer ud af det i en træg strøm. Der er stadig nok til at vaske hænderne eller skylle opvasken med sorg i halvdelen, men det er ikke længere muligt at tage et fuldt brusebad. Situationen er endnu værre med komplekse husholdningsapparater - gasvarmeren starter simpelthen ikke, og den berygtede "Fejl" vises på displayet på vaskemaskinen eller opvaskemaskinen.

    Situationen er meget trist, men desværre er den ret almindelig. I højere grad møder beboere i lejligheder i byhøjhuse det - i de højeste timer med vandindtag falder trykket i vandforsyningssystemet på de øverste etager kraftigt. Men ejere af huse "på jorden", der er forbundet med byens vandforsyningsnetværk, er slet ikke forsikret mod dette - vi må indrømme, at kvaliteten af ​​offentlige tjenester ofte stadig er meget langt fra acceptable indikatorer. Derfor er det nødvendigt at træffe foranstaltninger.

    Det ser ud til, at vejen ud er indlysende. Det er nødvendigt at installere en pumpe for at øge vandtrykket, og problemet forsvinder af sig selv. En sådan foranstaltning bliver imidlertid ofte en "halv løsning", det vil sige, at den ikke fjerner problemet fuldstændigt. Og i nogle tilfælde bliver installationen af ​​en sådan pumpe et helt ubrugeligt spild af penge, da der kræves en dybere, systematisk tilgang.

    Det vigtigste er at forstå årsagerne til det svage vandtryk.

    I den tekniske dokumentation af pumpeudstyr i artikler og beskrivelser om dette emne kan forskellige trykenheder i vandforsyningssystemet bruges på instrumentvægte. For straks at afklare dette problem vil vi give et lille bord, der hjælper dig med at navigere i fremtiden:

    BarTeknisk atmosfære (kl.)VandmålerKilopascal (kPa)
    1 bar11.019710.2100
    1 teknisk atmosfære (kl.)0.9811098.07
    1 meter vandsøjle0.0980.119.8
    1 kilopascal (kPa)0.010.01020.1021

    Vi har ikke brug for for høj nøjagtighed på husstandsniveau, derfor kan vi for at vurdere vores forhold med et helt acceptabelt fejlniveau gøre med et omtrentligt forhold:

    1 bar ≈ 1 ved ≈ 10 mH2O Kunst. ≈ 100 kPa ≈ 0,1 MPa

    Så hvilket tryk anses for normalt for et vandforsyningsnetværk i hjemmet?

    I henhold til gældende regler skal den endelige forbruger forsynes med vand med et tryk på ca. 4 bar. Med et sådant pres sikres driften af ​​næsten alle eksisterende VVS- og husholdningsapparater - fra almindelige vandhaner og cisterner til hydromassagedusjer eller badeværelser.

    I praksis er et sådant jævnt tryk imidlertid ekstremt sjældent. Desuden er afvigelser til en mindre eller større side meget vigtige. Begge disse fænomener kan alvorligt påvirke den korrekte drift af vandforsyningssystemet til hjemmet. Så hvis tærsklen på 6 ÷ 7 bar overskrides, kan der forekomme trykaflastning på rørforbindelserne, på lukke- og kontrolventilerne. Med bølger op til 10 bar er der stor sandsynlighed for mere alvorlige ulykker.

    Men i princippet er det ikke svært at håndtere øget tryk - det er nok at installere en speciel enhed, en reducering ved indgangen til et hus eller en lejlighed, som vil udjævne trykket i den interne ledninger i vandforsyningssystemet, og udelukke fænomenet vandhammer. Ved korrekt valg eller justering af reduktionsbeholderen opretholdes det optimale vandtryk på alle punkter i vandindtaget.

    Problemet er meget mere akut, hvis der er en systematisk mangel på vandtryk i systemet. Og her er det til at begynde med værd at prøve at finde ud af, hvad der er årsagen til dette fænomen. Nå, til dette er det først og fremmest nødvendigt at have en klar idé om, hvilket tryk der er i dit lokale vandforsyningssystem til hjemmet, om det ændrer sig afhængigt af tidspunktet på dagen eller tidspunktet for vandindtag, hvordan tingene er for eksempel med naboer på trappen og på stigerøret - over og under ... Sådan information kan på mange måder tydeliggøre billedet.

    Den nemmeste måde er selvfølgelig at måle trykket ved hjælp af en konventionel manometer. En sådan enhed er ikke så dyr, og det giver mening at installere den permanent ved indgangen til en lejlighed eller et hus. Endnu bedre - at montere et groft vandfilter med en indbygget manometer ved indløbet - to problemer løses på én gang. Det vil kun forblive i en bestemt periode at regelmæssigt tage og registrere aflæsninger cirka fire gange ved banke - i spidsforbrugstimer om aftenen og om morgenen i "normal" dag- og nattilstand. Så vil det være muligt at foretage en foreløbig analyse af situationen.

    Du kan have en bærbar manometer på gården eller leje den fra venner. Det er let at forbinde det midlertidigt, f.eks. Ved hjælp af en fleksibel slange, til vandudløbene på blanderne eller endda direkte til tudene, hvis gevindforbindelsen tillader det.

    Du kan også lave et hjemmelavet simpelt manometer, der på trods af det primitive design ikke desto mindre er i stand til at give meget nøjagtige resultater.

    For at fremstille en sådan enhed skal du bruge et gennemsigtigt plastrør, der er ca. 2000 mm langt. Dens diameter betyder ikke meget - det vigtigste er, at det er praktisk at oprette en tæt forbindelse med = dens forbindelse med et beslag, som f.eks. Skrues på en tappetud i stedet for en splittedyse.

    Inden målingen påbegyndes, er røret forbundet med vandhanen (i princippet kan det være et hvilket som helst andet vandudløb) og er placeret lodret. Der foretages en kortvarig opstart af vand, og derefter opnår de en sådan position, så væskeniveauet er omtrent på den samme vandrette linje med forbindelsespunktet, så der ikke er noget luftspalte på vandhanens side ( vist i diagrammet - venstre fragment). I denne position måles højden af ​​rørets luftsektion (ho).

    Derefter lukkes den øverste åbning af dækhuset tæt med et stik for at forhindre luftudløsning. Hanen åbnes helt. Vandet, der klemmer luftsøjlen, vil stige. Når positionen stabiliseres efter et minut eller to, er det fortsat at måle højden på den eksperimentelle luftsøjle (han).

    Med disse to værdier er det let at beregne trykket ved hjælp af følgende formel:

    PB = Ro × (ho / han)

    PB - tryk i vandforsyningssystemet på dette tidspunkt.

    Ro Er det oprindelige tryk i røret. Det ville ikke være en stor fejl at forveksle det med atmosfærisk, dvs. 1.0332 på.

    ho og han - værdier af højden af ​​luftsøjlen opnået eksperimentelt

    Lommeregner til eksperimentel bestemmelse af tryk i vandforsyningen

    Hvis der foretages målinger flere steder, og aflæsningerne er forskellige, er dette et sikkert tegn på, at en mulig årsag til utilstrækkeligt pres på et bestemt VVS- eller husholdningsapparat ligger i defekter i vandforsyningssystemets indre ledninger. Det er muligt, at de gamle rør er tilgroet med rust eller kalk, og intet yderligere udstyr vil ændre situationen - rørene skal ændres.

    Årsagen til trykfaldet kan være filtre, der ikke er blevet ændret eller ikke er blevet renset i lang tid - og ved at udføre passende forebyggende vedligeholdelse straks placeres alt på plads.

    Aflæsningerne skal sammenlignes med lignende parametre i nabolejligheder beliggende på samme niveau - de skal være omtrent ens. Nogle gange hjælper dette med at identificere et problem, der ligger i VVS-røret.

    Det ville være rart at finde ud af situationen i nabolande lejligheder lodret - hvor meget problemet med lavt tryk påvirker dem. Med en stigning i gulvhøjden skal trykket (i meter vandsøjle) falde med ca. overskydende værdi.

    Og endelig, hvis det selvfølgelig er muligt, er det ønskeligt at finde ud af trykket på "liggestolene" i huset, det vil sige på samlerne i kælderen, som stigrørene er forbundet med ved indgangene. Det er muligt, at forsyningsselskaber opfylder deres forpligtelser, og vandtrykket til stigrørene er normalt.

    Dette betyder, at problemets område vil være lokaliseret - ofte er "initiativtager" til alle problemer ejeren af ​​lejligheden, der bor i samme stigerør, der, når han udfører reparationer i sit badeværelse, indsnævrede rørets diameter af en eller anden grund - "denne måde er billigere", "så det er mere praktisk og smukkere", "En erfaren blikkenslager foreslog, at" eller endda "alt er fint med mig, og resten generer mig ikke." Her skal du enten forhandle på gode vilkår eller tage administrative foranstaltninger gennem forsyningsselskaber.

    Hvis trykket på husopsamleren er svagt, skal du "søge sandheden" hos forsyningsselskaberne, da kvaliteten af ​​den service, de leverer, ikke opfylder kravene. Om det vil være muligt at opnå noget er stadig et stort spørgsmål, da du kan høre mange grunde: fra dem, der kræver udskiftning af hovedrørledninger til umuligheden i øjeblikket at installere nyt pumpeudstyr til erstatning for det forældede.

    Hvad kan man gøre?

    Hvis alle de skridt, der er taget i den "administrative plan", ikke har givet resultater, og der ikke er tilstrækkeligt pres til at sikre, at VVS og husholdningsapparater fungerer korrekt, skal der træffes teknologiske foranstaltninger. Her skal du installere et eller andet ekstra udstyr. Men igen ville det være naivt at sige, at en pumpe til øget vandtryk bliver et universalmiddel.

    En sådan foranstaltning vil kun blive effektiv, når der altid tilføres vand næsten uafbrudt, men dets tryk er ikke nok til at udløse husholdningsapparater. For eksempel kan ejeren af ​​et privat hus tilsluttet et lysnettet, hvor der konstant observeres et tryk på ikke mere end 1 - 1,5 bar, muligvis installere en pumpe ved indgangen til huset eller endda foran trækpunkt, hvilket kræver højere ydeevne. I en vis grad er dette tilladt i bybygninger i flere etager, men igen - med en stabil vandforsyning, men med et "underskud" af tryk.

    Hvis trykket "falder" op til det punkt, at der ofte er en fuldstændig forsvinden af ​​vand fra vandhanerne på de øverste etager, vil hævepumpen ikke retfærdiggøre sig selv på nogen måde. For det første er han nødt til at "stole" på det mindste tilladte tryk i røret for en given model for at afgive den ønskede værdi, men han kan ikke skabe noget ud fra et tomrum. For det andet, ved at øge trykket, skaber pumpen nødvendigvis et bestemt vakuum bagved. Hvis trykket er utilstrækkeligt, bliver et åbent tryk på en eller anden nederste etage til et "hul", gennem hvilket luft kan suges ind. Pumpen begynder at forsøge at pumpe luft, og i bedste fald vil den simpelthen slukke konstant, hvis den er udstyret med et tørløbende beskyttelsessystem, men hvis ikke, brænder den hurtigt ud. Og for det tredje forbedrer ejeren af ​​pumpen uforvarende situationen hos naboerne på en eller anden måde ved at forbedre situationen i hans lejlighed.

    Hvad er vejen ud? Der er flere af dem, men ikke alt vil være let at implementere.

    1. Installer en pumpestation, der fungerer i automatisk tilstand, helst med en pumpet lagermembranbeholder med den maksimalt mulige volumen. Hovedelementet i en sådan station er en selvtilførende centrifugalpumpe, dvs. den er i stand til uafhængigt, selv med et "nul" indgangstryk, at hæve vand fra en bestemt dybde (for eksempel fra en kældersamler eller en autonom kilde) og skabe et meget betydeligt udløbstryk.

    Den trykafbryder, der normalt er inkluderet i stationssættet, vil sikre, at pumpemotoren kun tændes, når trykket i vandforsyningen til hjemmet (lejligheden) falder til under det indstillede niveau. Lagertanken skaber en reservetilførsel med vand, som også vil være under pres og forbruges i tilfælde, hvor vandforsyningen i hovedstaden midlertidigt afbrydes.

    Således hæver pumpestationen både vand opad og skaber det nødvendige tryk i systemet og giver en vis vandforsyning. Jo større volumen af ​​lagertanken, jo mindre ofte tænder pumpen.

    Løsningen er fremragende, kan man sige - optimal for private husstande, men i bygninger i flere etager kan der opstå mange vanskeligheder med den. Hvis trykket i stigerørene er svagt, lider mange beboere på de øverste etager af dette. Hvis de begynder at komme ud af situationen på denne måde, vil en reel rivalisering "for strømmen" blusse op i huset, da den samlede mængde indkommende vand stadig vil være utilstrækkelig for alle. Igen, den samme situation, som blev nævnt ovenfor - sugning af vand fra rørene vil føre til luftning med alle de deraf følgende konsekvenser. Skandaler og retssager, "opsigelser" af hinanden til den opererende organisation eller til "vodokanalen" er uundgåelige. Og installationen af ​​en sådan station uden kendskab til offentlige forsyninger kan godt ende med en anstændig bøde, da udstyret indfører en ubalance i den samlede drift af vandforsyningssystemet derhjemme.

    Der er en yderligere begrænsning: Selvpumpende pumper er normalt begrænset i dybden (i tilfælde af en høj bygning - højde) af vandstigning - ca. 7 ÷ 8 meter. Det vil sige, at på første eller anden sal - det vil gøre, den tredje - allerede med en strækning og højere - er det usandsynligt, at det vil klare det.

    2. Installer en voluminøs tank med fri strømning i dit hjem, så den konstant genopfyldes i normale vandforsyningstimer, selvom der ikke er tilstrækkeligt tryk. Den enkleste flydeventil forhindrer tanken i at blive overfyldt.

    Hvis en sådan beholder til mindst 200 ÷ 500 liter kan installeres i loftets højde, vil vand fra den enten flyde med tyngdekraften til vandindtagspunkterne, foran hvilke almindelige kompakte trykforstærkende pumper kan installeres, eller det vil være muligt at montere en stigende pumpe, hvis effekt og ydeevne er tilstrækkelig til alle forbrugsenheder. Som en mulighed - en kompakt pumpestation med en lille volumen hydroakkumulator, som allerede vil blive tilført fra lagertanken. I dette tilfælde behøver tanken ikke at løftes op, men det er muligt at finde det mest hensigtsmæssige sted for den under de eksisterende forhold.

    Den største hindring for gennemførelsen af ​​et sådant projekt er trængsel i standardbylejligheder: der er simpelthen ingen steder at installere selv den største kapacitet. Igen synes en sådan løsning at være optimal for en privat udvikler.

    Det er dog meget muligt, at det vil være muligt at samarbejde med naboer, der også har et lignende problem med at installere en kollektiv lagertank med stor kapacitet, for eksempel på loftet i et hus. Ordningen vil være den samme - vand strømmer til hver lejlighed ved tyngdekraften, og derefter beslutter ejerne selv, på hvilke punkter de skal installere en boostpumpe.

    3. Den tredje mulighed indebærer også samarbejde - dette er installationen på de indsamlede midler til en kraftfuld pumpestation med en imponerende lagertank og en hydraulisk akkumulator, så udstyrets effekt og produktivitet er nok til hele stigrøret. Så i kælderen vil det være muligt at have en betydelig fri strømning og trykforsyning med vand, og alle beboere vil ligeledes modtage det i den rigtige mængde og med det krævede tryk.

    Det er klart, at dette er let at sige, men meget vanskeligt at udføre, da det kan være ekstremt vanskeligt at overtale folk. Ikke desto mindre er der mange eksempler på en sådan kollektiv interaktion mellem beboerne i huset.

    Nu hvor de vigtigste mulige anvendelser af pumper, der øger vandtrykket, er blevet overvejet, kan du gå til udstyrsoversigten.

    Valg af en pumpe for at øge vandtrykket

    Så hvis situationen kun kan rettes fuldstændigt ved at installere en pumpe for at øge vandtrykket, skal du vide, hvordan du vælger den rigtige enhed som denne.

    Alle pumper i denne klasse kan opdeles i to store grupper - dette er enheder med tør og våd rotor.

    • Pumper med en våd rotor er mere kompakte, mindre støjende, kræver ikke vedligeholdelsesarbejde, da smøring af alle gnidningsdele leveres af den pumpede væske. De installeres direkte ved at skære i et rør, f.eks. Foran et husholdningsapparat eller et vandindtagspunkt, og kræver ikke yderligere fastgørelseselementer.

    Ulempen ved dem er lave ydeevneindikatorer og det ekstra vandtryk, der oprettes. Derudover er der begrænsninger for installationsmetoden - pumpens elektriske drevs rotorakse skal placeres vandret.

      Pumper med en tør rotor kan straks skelnes eksternt på grund af deres udtalt asymmetriske form - kraftenheden, der har sit eget luftkølesystem, er placeret på ventilatorhjulets akse. Dette arrangement involverer oftest yderligere konsolmontering af enheden til vægoverfladen.
  • Sådanne enheder har normalt højere ydeevneegenskaber, og med det rigtige valg og installation er de undertiden i stand til at "betjene" flere udtrækningspunkter på én gang.

    Pumper med en tør rotor kræver regelmæssig smøring af friktionsenheder, og under drift kan de skabe, omend en lille, men stadig mærkbar støj - dette skal også tages i betragtning, når man vælger et sted til deres installation.

    Generelt er enheder af denne klasse af begge typer, både i design og i princippet for drift og i henhold til installationsreglerne, meget lig cirkulationspumper, der er indbygget i kredsløbet i et autonomt varmesystem. For ikke at gentage mig selv kan den læser, der er interesseret i disse spørgsmål, blive sendt til den tilsvarende publikation.

    Hvad du har brug for at vide om cirkulationspumper?

    Disse kompakte anordninger giver en stabil strømning af kølemidlet gennem varmesystemets kredsløb. Om enheden, beregning af de krævede driftsparametre, valg og installation cirkulationspumper læses i en særlig publikation af vores portal.

    Den grundlæggende forskel er, at cirkulationspumper som regel fungerer i konstant tilstand, mens varmesystemet er i drift. Apparater, der er designet til at øge trykket i vandforsyningssystemet, har ikke brug for en sådan tilstand - de skal kun fungere, når det er nødvendigt, når det er nødvendigt at give tryk.

    Der er to måder at løse dette problem på.

    • Nogle billige pumper har kun manuel kontrol - det vil sige, at brugeren tænder dem uafhængigt efter behov. Dette er bestemt ikke den bedste tilgang, givet nogle menneskers glemsomhed. Derudover, hvis enheden for eksempel sikrer drift af en vaskemaskine, tages vand til vask og skylning med jævne mellemrum i overensstemmelse med programmet, det vil sige det meste af pumpeudstyrets indsatscyklus er ikke påkrævet .
    • Den optimale løsning er at installere en enhed udstyret med en strømningssensor. Pumpen startes kun, når hanen åbnes, og selvfølgelig, hvis der er vand i rørledningen. Dette frigør enheden fra unødvendigt arbejde og forhindrer den i at blive overophedet eller udbrændt fra tørløb.

    Flowføleren kan leveres med pumpen eller købes separat. Den installeres altid efter pumpen i retning af vandbevægelse.

    Hvis vandtrykket i vandforsyningssystemet er ustabilt, det vil sige det kan være normalt, men på bestemte tidspunkter bliver det utilstrækkeligt, så kan en valgfri, men meget nyttig tilføjelse være en trykafbryder, der er installeret ved indløbet foran pumpen.

    I dette tilfælde skiftes pumpens strømforsyningskredsløb gennem et relæ, som kan konfigureres på en sådan måde, at det kun fungerer og tænder for strømmen til enheden i tilfælde af utilstrækkeligt tryk i systemet. Ved normale hovedværdier starter pumpen ikke, selv efter at flowføleren er udløst.

    Når du vælger en pumpe, skal der tages hensyn til den nødvendige forskel, hvormed trykket skal hæves for korrekt drift af VVS eller husholdningsapparater. Vent ikke på "out-of-the-line" værdier - normalt ligger denne parameter i området 0,8 ÷ 1,5 bar (8 ÷ 15 meter vandsøjle).

    Hvis der købes en pumpe til installation på et varmt vandforsyningsrør (der er sådanne situationer), skal dens egenskaber svare til driftsforholdene ved forhøjede temperaturer i den pumpede væske. Disse oplysninger er typisk angivet i produktpasene.

    En vigtig parameter er enhedens ydeevne - mængden af ​​pumpet vand pr. Tidsenhed. Kapaciteten skal være højere end den gennemsnitlige strømningshastighed på det forbrugspunkt, foran hvilket udstyret er installeret.

    Når du vælger en model, skal du selvfølgelig foretrække "velrenommerede" mærker og samtidig specificere, hvordan service til en overkommelig pris er tilgængelig i dit område, og hvilke garantiforpligtelser der gælder for denne enhed.

    Flere populære kvalitetsmodeller er vist i tabellen:

    ModelnavnIllustrationKort beskrivelseOprettet yderligere vandtryk
    Grundfos UPA 15-90 og UPA 15-90NEn af de mest populære modeller af den berømte danske. Indbygget flow sensor. Stille betjening, små dimensioner. Normalt installeret foran et bestemt forbrugspunkt (vaskemaskine, gasvandvarmer osv.).Model UPA 15-90 - støbejernshus, UPA 15-90 - rustfrit stål. Minimumsindgangstrykket er 0,2 bar. Effekt - 110 W. Maksimal produktivitet - op til 25 l / min.8 m vand. Kunst.
    "Wilo-PB-201 EA"Kirtelfri pumpe. Drivkraft - 200 W. Der er en luftkøling af motoren. Indbygget flowmåler - udløst ved en gennemstrømningshastighed på mindst 2 l / min. Tilslutningsrør - 1 ″. Øget produktivitet - op til 55 l / min. Stille arbejde. Konsol til montering på overfladen. I stand til at give pres på flere forbrugspunkter.15 m vand. Kunst.
    "Jemix W15GR-15 A"Pump med "tør rotor" og luftkølet drev ". Effekt -120 W. Designet til brug i koldt og varmt vandforsyningssystem - tilladt vandtemperatur - op til 110 ° С. Produktivitet - nominelt 10 l / min, maksimalt - 25 l / mi. Rør til at banke i et rør - 15 mm. En strømningssensor er inkluderet i leveringsomfanget. Styreenheden giver dig mulighed for at vælge manuel eller automatisk driftstilstand.10 ÷ 15 m vand. Kunst.
    "Aquatica 774715"Billig pumpe, normalt designet til et forbrugspunkt. Tør rotor. Messing krop. Asynkron, næsten lydløs motor. Lavt strømforbrug - kun 80 watt. Tilslutningsrør - ¾ ". Tre driftsformer. Produktivitet - 10 l / min. Kun til koldt vand.op til 10 m vand. Kunst.

    Video: installation af en pumpe i en lejlighed for at øge vandtrykket

    Valg af pumpestation

    Så den anden mulighed for en radikal løsning på problemet med at sikre et normalt vandtryk er at installere en pumpestation.

    Denne enhed er en overfladecentrifugal selvindsugende pumpe. Den kan være konventionel eller udstyret med en injektor - denne teknologiske tilføjelse øger pumpens evne til at hæve vand fra en betydelig dybde, men gør dens drift mere støjende.

    Pumpestationen kan have en indbygget hydroakkumulator af membrantype, eller dette element af den krævede mængde købes separat. En forudsætning er tilstedeværelsen af ​​en trykafbryder, men i dette tilfælde er den allerede installeret efter selve pumpen - når den indstillede trykgrænse er nået i akkumulatoren, er strømforsyningen til strømforsyningen slukket.

    Arbejdstrykket i akkumulatoren er altid noget for stort - det beregnes på en sådan måde, at den korrekte drift af alle VVS- og husholdningsudstyr sikres, og samtidig opretholdes en vis reserve. Når vandet strømmer ud, falder trykket, og når det når en bestemt nedre grænse, der er forudindstillet af producenten eller af brugeren selv, lukker relæet - og pumpen regner igen cyklussen med at genopfylde vandreserven til den øvre tærskel.

    Faktisk øger pumpestationen ikke bare vandtrykket - det skaber det selv i et lukket vandforsyningssystem og holder det konstant på et givet niveau. Og tilstedeværelsen af ​​en hydraulisk akkumulator gør det muligt at håbe på en reservetilførsel med vand, hvis forsyningen fra en ekstern kilde (hovednetværk) pludselig stopper.

    I dette tilfælde er der ikke behov for en strømningssensor - pumpen reagerer ikke på den aktuelle vandstrøm, men på trykniveauet i lagertanken.

    Som regel er pumpestationer udstyret med manometre - for at gøre det lettere at visuelt overvåge arbejdet.

    Installation af en pumpestation er meget mere kompliceret end en konventionel step-up pump. Det er bedre ikke at håndtere dette problem alene, men at invitere en passende specialist.

    Under installationen skal man huske på, at der praktisk talt ikke er nogen helt lydløse pumpestationer. Dette betyder, at det er nødvendigt at give et sted til det, som for det første ville være ved indgangen til vandforsyningen til huset eller lejligheden, og for det andet ville det give den nødvendige lydisolering til boliger.

    Hydroakkumulatoren, der er inkluderet i pumpestationen, kan være ret lille, bare et par liter. Det skal dog huskes, at ved at vinde i kompakthed kan du miste i varigheden af ​​enhedens drift og i forbruget af elektricitet - jo mindre tankvolumen, jo oftere vil pumpeenheden tænde og slukke, jo hurtigere er det " motorressource "forbruges.

    Intet forhindrer dig i at købe en hydraulisk akkumulator med den krævede mængde - de sælges separat. En 24 liters tank er normalt tilstrækkelig til to personer. For en familie på 3-5 personer kræves der allerede en hydraulisk akkumulator med en kapacitet på 50 liter.

    Nå, hvis ledig plads tillader det, og der er afbrydelser i tilførslen af ​​vand fra bynetværk, vil en tyngdekraftopbevaringstank med en flydeventil ikke forstyrre - pumpestationen tager vand fra den. Denne ordning er allerede nævnt ovenfor.

    Da en pumpestation normalt er installeret for at sikre driften af ​​hele vandforsyningsnetværket i et privat hus eller lejlighed, er det nødvendigt at være særlig opmærksom på det tryk, det skaber, og produktiviteten, når man vælger en model. Det nytter ikke meget, hvis trykket er utilstrækkeligt under hensyntagen til højden og afstanden for trækpunkterne i det længste afsnit. I praksis med privat boligejendom kan dette for eksempel være en havehane, gennem hvilken haven er irrigeret. Derfor skal du, når du vælger, fokusere på de fjerneste punkter i højde og længde. Hvis dette bare er blandere, er et hoved på 10 ÷ 15 meter (1 ÷ 1,5 bar) nok til dem. I tilfælde af installation af udstyr, der kræver specielle trykparametre, tages de som basis.

    Lommeregneren nedenfor hjælper dig med hurtigt at beregne det krævede pumpehoved:

    Lommeregner til beregning af det nødvendige hoved på en hjemmepumpestation

    Det næste vigtige kriterium er spørgsmålet om pumpestationens produktivitet. Dens kapacitet skal være tilstrækkelig til at sikre tilstrækkelig strømning selv på toppen af ​​husstandens forbrug, i den næsten utrolige situation, når alle vandhaner er tændt på samme tid.

    Der er en speciel beregningsmetode, der er baseret på det faktum, at hvert punkt i vandforbruget har sit eget gennemsnitlige vandforbrug målt f.eks. I liter pr. Sekund.

    Hovedtyperne af vandpunkter (hjemme)Gennemsnitligt forbrug (liter pr. Sekund)
    Bidet0.08
    Håndvaskarmatur0.1
    Toilet cisterne0.1
    Køkkenarmatur0.15
    Opvaskemaskine0.2
    Badekar med bruser0.25
    Standard brusekabine0.25
    Brusekabine eller badekar med hydromassage0.3
    Vaskemaskine0.3
    Kran (¾ ") til husholdningsbehov (vanding, vask af bilen, rengøring osv.)0.3

    Der er en speciel formel, der ikke kun giver den samlede forbrugsværdi, men også tager højde for de sandsynlige parametre - det foretager en korrektion for antallet af trækpunkter.

    Det giver sandsynligvis ingen mening at give hele formlen fuldt ud, da der er en lommeregner nedenfor, hvor alle forholdene allerede er fastlagt, og beregningen bliver ikke vanskelig.

    Lommeregner til beregning af den krævede ydelse for en pumpestation

    Og endelig en kort oversigt over de populære modeller af kompakte pumpestationer til VVS-systemet.

    ModelnavnIllustrationKort beskrivelse af modellenDet genererede hoved / ydeevne
    "Jileks Jumbo 70/50 N-50 N"Pumpestation fra en velkendt russisk producent. Effekt - 1,1 kW. Fremstillingsmateriale - rustfrit stål. Membranakkumulator 50 liter. Manometer, trykafbryder, overophedning og tørløbsbeskyttelse. Vægt - 19,3 kg.50 meter (5 bar) 4,2 m³ / time
    Grundfos Hydrojet JP 6 24Automatisk pumpestation (Danmark). Effekt - 1,4 kW. Rustfrit stål. Hydraulisk akkumulator til 24 liter. Komplet sæt - manometer, trykafbryder, kontraventil, beskyttelse mod overophedning og "tørløb". Vægt - 20,7 kg.48 meter (4,8 bar) 4,5 m³ / time
    "HAMMER NST1000A"Kvalitetspumpestation fremstillet i Kina. Effekt - 900 W. Stålhus med korrosionsbeskyttende belægning. Materialet i pumpens arbejdskammer er rustfrit stål. Hydraulisk akkumulator til 24 liter. Manometer, automatisk udstyr med trykafbryder, indbygget groft vandfilter. Beskyttelsessystemer. Vægt - 16 kg.42 meter (4,2 bar) 3,6 m³ / time
    GARDENA 5000/5 eco inoxModerne automatisk pumpestation med originalt layout. 1,2 kW. "Eco-mode" til minimalt energiforbrug. Indbygget manometer, kontraventil, groft vandfilter. Alle beskyttelsesgrader. Akkumuleringstank til 24 liter. Vægt - 17 kg.50 meter (5 bar) 4,5 m³ / time

    stroyday.ru

    Andre relaterede artikler:

    Forskelle mellem enheder med "tørre" og "våde" rotorer

    Afhængigt af om rotoren er i kontakt med væske, er der to typer pumper - "tør" og "våd". Hver af typerne har sine egne designfunktioner og omfang.

    "Våd" cirkulationspumpe: fordele og ulemper

    Den "våde" rotor er i væsken, og dens stator er beskyttet mod kontakt med fugt ved hjælp af en speciel rustfri stålbøsning. Ulempen ved modeller af denne type er lavere effektivitet sammenlignet med "tørre" designs. Fordele - relativt "stille" betjening, nem vedligeholdelse og reparation.

    Moderne modeller er udstyret med pålidelig automatisering, takket være hvilken du nemt kan styre deres ydeevne, vælge driftstilstande og derved kontrollere strømforbruget. Cirkulationspumper med "våde" rotorer er velegnede til installation i systemer, hvor væskemængden er konstant eller let variabel.

    Modelens designfunktioner med en "våd" rotor

    Funktioner ved betjening af modeller med "tørre" rotorer

    "Tørre" rotorer kommer ikke i kontakt med væsker, de er forseglet med O-ringe i rustfrit stål, keramik eller kulstofagglomerat. Disse elementer justeres omhyggeligt; når de roterer, vises en vandfilm, der beskytter delene af elmotoren. Ringene slides gradvist op, når enheden bruges. En trykfjeder bruges til at tilvejebringe en tætning. Hun klemmer delene og tilpasser sig således konstant hinanden.

    Under drift skaber pumpen luftturbulenser, der løfter fine støvpartikler ud i luften. Hvis de kommer ind, kan de kompromittere tætheden af ​​O-ringene og beskadige mekanismen. En tynd film med vand er nødvendig for at forhindre støv i at trænge ind mellem enhedens dele. Ulempen ved en tør rotor er mærkbar støj under drift. Disse modeller placeres bedst i separate rum.

    Diagram over designet af en "tør" pumpe af det tyske mærke Wilo

    Cantilever, lodrette og bloktørre modeller

    Afhængigt af designfunktionerne er der tre typer "tørre" pumper:

    • lodret;
    • konsol (vandret);
    • blok.

    Udsugningsdyserne på udkragningsmodellerne er placeret på ydersiden af ​​spolen, indgangene er på den modsatte side. Motoren er monteret vandret. De lodrette modeller er så navngivet, fordi deres motorer er monteret lodret. Grenrørene i dem er placeret på samme akse. Særlige ved blokpumper er, at væsken kommer ind i aksial retning og kommer ud i radial retning.

    Hvad er en cirkulationspumpe, og hvad er den til?

    En cirkulationspumpe er en enhed, der ændrer bevægelseshastigheden for et flydende medium uden at ændre trykket. I varmesystemer er det installeret til mere effektiv opvarmning. I systemer med tvungen cirkulation er det et uundværligt element, i tyngdekraften kan det installeres, hvis det er nødvendigt at øge den termiske effekt. Installationen af ​​en cirkulationspumpe med flere hastigheder gør det muligt at ændre mængden af ​​overført varme afhængigt af temperaturen udenfor og derved opretholde en stabil temperatur i rummet.

    Valg af cirkulationspumpe til et varmtvandssystem

    Cirkulationspumpe uden sektion

    Der er to typer af sådanne enheder - tør og våd rotor. Enheder med en tør rotor har en høj effektivitet (ca. 80%), men de er meget støjende og kræver regelmæssig vedligeholdelse. Enheder med en våd rotor fungerer næsten lydløst, med normal kølevæskekvalitet kan de pumpe vand uden fejl i mere end 10 år. De har en lavere effektivitet (ca. 50%), men deres egenskaber er mere end nok til opvarmning af ethvert privat hus.

    Hvorfor installeres cirkulationspumper i varmesystemer

    Takket være den tvungne cirkulation af kølemidlet kan du skabe et mere behageligt mikroklima i huset. Værelserne opvarmes meget hurtigere og bedre. Samtidig reduceres kravene til kedeleffekten og energiforbruget. Pumperne bruges både i radiatoropvarmningssystemer og til indretning af varme gulve.

    Hvis modellen er valgt korrekt, øges systemets effektivitet som helhed, og omkostningerne til opvarmning falder. Den eneste mulige ulempe er støj under drift, men ofte vises fremmede lyde ikke på grund af pumpen, men på grund af fejl i installationen af ​​systemet eller når luft kommer ind i rørene.

    Forenklet diagram over tilslutning af cirkulationspumpen til varmesystemet

    Varmtvand cirkulationspumpe

    Den konstante cirkulation af varmt vand i huset er mindre end 500 kvm. m er ikke et presserende behov. For dem, der af hensyn til deres egen komfort besluttede at købe en cirkulationspumpe, vil det være nyttigt at lære om kriterierne for dens valg.

    En cirkulationspumpe er en enhed, der "driver" vand gennem et lukket system (varmtvandskredsløb).

    For ikke at vente på, at varmt vand strømmer fra vandhanen, har varmtvandssystemet brug for en cirkulationspumpe. Pumpen giver bevægelse af vand i en lukket cirkel.

    I systemer uden cirkulation, jo længere afstanden fra vandvarmeren til trækpunktet er, jo længere er ventetiden på vand. At arrangere en cirkulerende vandforsyning er ikke dyrere end at købe en kedel af høj kvalitet af et velkendt mærke. Lad os finde ud af, hvad den person, der vælger cirkulationspumpen, skal vide.

    Eksempler på cirkulationspumper.

    Tryk

    - indikatoren for cirkulationspumpen, som giver dig mulighed for at bedømme den maksimalt mulige højde af vandforsyningen. For et sommerhus er dette afstanden fra det laveste punkt til varmtvandssystemets højeste punkt, korrigeret for den samlede længde af rørledningen.

    Cirkulationspumpe: parametre

    • pumpeeffekt - en indikator for, hvor meget elektricitet enheden bruger. Strøm bestemmer i høj grad andre egenskaber ved enheden;
    • cirkulationspumpens ydeevne (eller volumenstrømmen eller væskens cirkulationshastighed) - det betyder den mængde vand, som pumpen kan bevæge sig gennem rørledningerne pr. tidsenhed.

    Cirkulationspumpe: beregning

    Kontakt fagfolkene - kun de er i stand til tilstrækkeligt at beregne de egenskaber, som cirkulationspumpen skal have. Og så vil de være ansvarlige, hvis der opstår problemer med systemets funktion på grund af en fejl i beregningerne.

    Det er nødvendigt at tage højde for mange faktorer, der påvirker enhedens funktion: rørledningens længde og højde, dens hydrauliske modstand, egenskaberne ved de vandpunkter, der er forbundet med dette afsnit af systemet osv.

    Det anslåede varmtvandsvand, der strømmer ud af vandhanen, tages i betragtning. Forresten er den maksimalt tilladte værdi af den sidste parameter 4,5 bar, men minimumet reguleres ikke af noget reguleringsdokument undtagen muligvis lokale instruktioner og anbefalinger

    Det er nødvendigt at installere en kontraventil på cirkulationspumpens afgangsrør. Uden det kan koldt vand komme ind i rørledningen og cirkulere i en lukket sløjfe i stedet for varmt vand. Hvilket kan forårsage kondens i pumpen.

    Antallet af vandhaner, der kan være åbne på samme tid, er også vigtigt.Enkel logik dikterer, at hvis du opretter et tryk i cirkulationsrørledningen, for eksempel 5 bar, så når en ventil åbnes, vil trykket overstige den tilladte værdi, og strålen kan beskadige VVS-udstyret

    Men hvis vand forbruges samtidigt gennem 4-5 aftrækningspunkter, vil hovedet i hver af dem være relativt lavt.

    Udtrykket "komparativ" betyder i dette tilfælde, at mængden af ​​vand vil være nok til at skylle dine hænder, men ikke nok til et normalt brusebad.

    Et multikredsløbsdiagram med fordelingsmanifold såvel som specielle trykaflastningsventiler hjælper med at forhindre denne situation.

    Udskiftelighed af cirkulationspumper

    Et særskilt problem, når du vælger en varmtvandscirkulationspumpe, er enhedens udskiftelighed med en pumpe til varmesystemet. På trods af enhedernes overfladiske lighed er udskiftelighed begrænset.

    Princippet om udskiftelighed

    cirkulationspumper gælder ikke for de såkaldte "twin pumper" - enheder, der sikkerhedskopierer hinanden.

    Problemet ligger i forskellen i driftstemperaturer for den pumpede væske: 60-65 ° С for varmt vand og 90-95 ° С for varmebæreren.

    Om nødvendigt kan en cirkulationspumpe til opvarmning bruges på varmtvandsledninger, men ikke omvendt! Bemærk, at hverken en solid kraftreserve eller høj ydeevne, der adskiller pumperne i varmesystemet, simpelthen ikke er nødvendige til varmt vandforsyning.

    Hovedkonklusioner:

    • cirkulationspumpen til varmt vandforsyning vælges på omtrent samme måde som til varmesystemet;
    • det giver ingen mening at bruge en enhed, hvis ydelse er højere end en vandvarmer, der er tilsluttet dette kredsløb;
    • beregningen af ​​parametre for en cirkulationspumpe er ret kompliceret, derfor skal den overdrages til specialister: hvis den udføres alene, vil besparelserne være ubetydelige, og sandsynligheden for fejl er for høj.

    Artiklen bruger billeder fra smedegaard.com, wilo.com, dabpumps.com, grundfos.com, salmson.com

    Hvor ellers bruges cirkulationspumper?

    • I koldt og varmt vandforsyningssystemer

    Installation af en pumpe giver dig mulighed for at opnå en stabil varmtvandstemperatur og et godt tryk i systemet. Du behøver ikke at hælde koldt vand ned i afløbet, mens du venter på, at varmt vand kommer ud af vandhanen. Dette sparer ressourcer.

    • I innovative varmesystemer

    Sol- og geotermisk opvarmningsteknologi er endnu ikke særlig almindelig, men der er også installeret pumper i dem for at cirkulere kølemidlet.

    • I klimaanlæg

    Cirkulationspumper kan håndtere mere end bare varme væsker til opvarmning af boliger. De bruges lige så godt til køling og aircondition.

    • I varmegenvindingssystemer

    Recuperatoren er en enhed, der varmer indblæsningen på grund af den fjernede luft. En pumpe er nødvendig for at cirkulere ethylenglycol i et sådant system.

    Varmtvandspumpe

    Hvad påvirker driften af ​​cirkulationsudstyr

    Pasberegninger og parametre tager ikke højde for individuelle driftsforhold. Dette skal tages i betragtning, når du vælger udstyr og derefter i løbet af arbejdet. Ydelse afhænger i høj grad af eksterne forhold, blandt hvilke:

    • omgivelsestemperatur. For eksempel medfører start af varmesystemet efter en lang inaktiv periode, især om vinteren, en forøgelse af belastningen på enheden, indtil rummet opvarmes, og selve pumpen accelererer;
    • rørdiameter - effekt afhænger direkte af kommunikationens tværsnit. Jo større Ø, desto kraftigere skal udstyret være. Ellers vil enheden ikke klare den øgede belastning;
    • Det anbefales ikke at bygge en pumpe med en rørdiameter, der er større end eller mindre end Ø på varmenettet, i systemet. Misforholdet påvirker ydeevnen.

    For ikke at forveksle med at vælge en enhed med den krævede effekt, er det bedst at kontakte en specialist.Professionelle udfører beregninger, rådgiver den optimale model. Du kan stole på dem, når du installerer pumpen, og praktiske råd og anbefalinger vil bidrage til den kompetente og rationelle drift af enheden.

    Kan jeg bruge en cirkulationspumpe til kunstvanding

    Vanskeligheder med vanding af planter er et presserende problem for mange gartnere. Cirkulationspumpen er universel, derfor hjælper den også med at løse den. Som regel er "ondskabens rod" et svagt vandtryk. Der er behov for store mængder vand, men vandforsyningssystemet er ofte ikke i stand til at pumpe det med den krævede hastighed og det krævede tryk. Ved at installere en pumpe kan du give det ønskede hoved.

    Pumperne bruges i drypvandingssystemer, der kræver et driftstryk på 0,2-4 atmosfærer. For at organisere et sådant system installeres lagertanke på en bakke, og cirkulationspumper er tændt i flere timer om dagen. Dette giver dig mulighed for at opnå større vandingseffektivitet end ved installation af tyngdekraftsystemer, som ofte ikke lever op til forventningerne.

    Når du vælger en model, skal du være opmærksom på de vigtigste parametre: effekt, maksimalt tryk, volumen og løftehøjde for den pumpede væske. Hvis du har problemer med beregningen, behøver du ikke købe en pumpe "i øjet", kontakt en specialist. Hvad angår producenterne, har varemærkerne Halm, Wilo (Tyskland), Grundfos (Danmark), Pedrollo (Italien), AlfaStar (Polen) vist sig godt på markedet for pumpeudstyr. Produkterne fra disse mærker har vundet tillid hos købere over hele verden. Hvis budgettet tillader det, er det bedre at købe modeller fra disse producenter.

    Sådan beregnes trykket i cirkulationspumpen

    Det er imidlertid forkert at tro, at begrebet tryk ikke finder anvendelse på cirkulationsudstyr. Det er umuligt at øge kølemidlets hastighed uden at øge denne parameter. Dette er indbyrdes forbundne metrics, der direkte påvirker ydeevnen.

    Definition af ydeevne

    For cirkulationsudstyr er produktiviteten den pumpede varmebærers volumen. I dette tilfælde tages der højde for belastningen på enheden. Jo lavere hastighed og jo højere rekyl, jo bedre effektivitet. For enheder med en våd rotor, der bruges i husholdningsnetværk, er effektiviteten ca. 60%. Bestræbelser på at sikre produktivitet sigter mod at opretholde den.

    Formelle beregninger indikerer, at pumpens produktivitet skal være ca. 0,6 m af pumpehovedet pr. 10 m kølemiddel. Samtidig tages der højde for standarderne til vedligeholdelse af varme, som beregnes som følger: til opvarmning af 10 kvm. m kræver 1 kW varmeudstyrseffekt.

    Baseret på de opnåede data beregnes det nødvendige antal radiatorer og volumen pumpet væske. Pumpen vælges med en lidt højere effekt, fordi operationelle tab er uundgåelige.

    pumpe
    Grundlæggende ydeevneoplysninger er normalt markeret direkte på pumpehuset

    Trykparametre

    Med hensyn til pumpeudstyr indebærer parameteret "tryk" niveauet for vandret lodret stigning af vand til en bestemt højde. Mange producenter tager denne indikator med i modelmarkeringen og skal angive den i pas. For eksempel betyder en kombination af tal 25-40:

    • 25 - sektion af rør i varmesystemet (i mm). Parameteren kan specificeres i inches: 1 ″ eller 1¼ ”(1,25 ″ = 32 mm);
    • 40 - væskehøjde. Maksimumet er 4 m, og trykket er 0,4 atmosfærer.

    Hvilket tryk cirkulationspumpen skaber, afhænger ikke kun af kølemidlets lodrette bevægelse. Når vandet cirkulerer vandret, er der et produktivitetstab.

    En nominel lift på 4 m betyder ikke, at pumpen bruges “fuldt ud”. Producenten opretter parametre, der tager højde for bevægelsen langs netværket, hvor væsken stiger til det øverste punkt, først for radiatoren og derefter for hele systemet (for eksempel når man distribuerer returledningen øverst).

    VIGTIGT at vide: Den maksimale hastighed for kølemiddel i husholdningsnetværk er 1,8-2 m.

    varmesystem
    Med et flerkredsløbssystem er der installeret en separat enhed til hver "gren" til at cirkulere kølemidlet

    Kedler

    Ovne

    Plastvinduer