Võimas tsirkulatsioonipump. Küttesüsteemi paigaldamise reeglid. Kuidas arvutada tsirkulatsioonipumba võimsust kütmiseks

30.07.2019 Katlad
Hinnang: 1 517

Veidi madalamal kaalume koostamiseks kõige tavalisemat pumba arvutusskeemi õige valik. Selleks peate teadma põhitõdesid spetsifikatsioonid. Tsirkulatsioonipump eramaja kütmiseks, kuidas selle võimsust arvutada.

Esiteks, tsirkulatsioonipump kütmiseks peab taluma süsteemi läbiva vedeliku kõrget temperatuuri umbes 110°C. Teised olulised parameetrid on töörõhk ja vooluhulk. Töörõhk või teisisõnu töörõhk mõõdetuna veesamba meetrites. Töövoolu puhul on mõõtühik 1/h.

Elektroonilised tsirkulatsioonipumbad reguleerivad oma kiirust automaatselt vastavalt juhtventiilide sulgemisele. Seda tüüpi seadmete puhul on võimalik kahte tüüpi reguleerimist. Ringluspumba pöörlemiskiirust reguleeritakse automaatselt nii, et vooluringis püsiks konstantne rõhk, olenemata juhtventiilide avanemisastmest, st tsirkulatsioonipumba pöörlemiskiirus kohandub automaatselt vastavalt ventiilide avanemise funktsioonile, vähendades vooluringi rõhk lineaarselt. Tõepoolest, kui termostaatventiilid on suletud, väheneb võrgus ringleva vooluhulk, mis toob kaasa rõhukadude vähenemise ühistes sektsioonides. Nii saab tsirkulatsioonipump oma pead vähendada ehk kiirust juhib välis- või veetemperatuur. Pideva vooluhulgaga seadmetes vähendab tsirkulatsioonipumpade juhtimine tsirkulatsioonipumba rõhku lineaarselt, kui transporditava vee temperatuur langeb. Seda tüüpi juhtimist saab kasutada tehase seiskamise ja taaskäivitamise kiirendamiseks. See teine ​​variant on energeetiliselt huvitavam. . Muutuva kiirusega muunduri kasutamine: Ringluspump vähendab automaatselt oma kiirust, et säilitada konstantne diferentsiaalrõhk võrgu valitud punktis.

Nagu varem mainitud, enne selle või selle ostmist kaasaegne mudel tsirkulatsioonipump kütmiseks, on vaja arvutada küttevõimsus. Millist õhutemperatuuri soovite? Kui palju soojust tuleb eraldada, et tuba ühtlaselt soojendada?

Soojuse hulga arvutamiseks peate teadma köetava ruumi mitmeid omadusi. Uuri ruumi pindala: era- või kortermajas. Kütmiseks korterelamu 1 m2 vajab 70 vatti võimsust. Eramu puhul suureneb see näitaja 100 vatti. Kuid norme saab vähendada vahemikku 29-49 vatti 1 m2 kohta. See juhtub siis, kui hoonel on hea soojusisolatsioon. Sellised normid on kehtestatud Euroopa riikides.

Enamik neist ei paku tegelikult segisteid. seadme sisemine regulaator töötab vastavalt neeldunud voolu mõõtmisele, selle manomeetrilise kõrguse kujutisele. Tarbimine on võrdeline pinnaga, võrdeline voolukiirusega. Tsirkulatsioonipumba elektriline voolukiirus, mis on võrdeline pinnaga, väheneb proportsionaalselt voolukiirusega. Mõned elektroonilised tsirkulatsioonipumbad võimaldavad ka päevast ja öist programmeerimist. Viimane vastab oluliselt vähenenud pöörlemiskiirusele.

Traditsiooniliste pumpade puhul aktiveeritakse öine juhtimine kesksüsteemi juhtimisega ja uutel tsirkulatsioonipumpadel koos püsimagnetid regulaator on tsirkulatsioonipumba sisse ehitatud ja naaseb normaalsele tööle, kui vee temperatuur tõuseb umbes kümme kraadi.


Soojusvõimsuse tabel

Venemaal ja SRÜ riikides on kehtestatud järgmised nõuded:

  • elamud ≤ 3 fl. on vaja soojendada võimsusega 174 kuni 177 vatti 1 kohta, tingimusel et tänav on vastavalt -25 ° C kuni -30 ° C;
  • elamud ≥ 3 fl. kuumutatakse võimsusega 97–101 vatti 1 kohta samal temperatuurirežiimil.

ruumi soojendamise jõudlus

Lisaks peate enne kütmiseks tsirkulatsioonipumba ostmist arvutama pumba võimsuse parameetrid. Täpsemalt etendus, mida vajad ruumi soojendamiseks.

Parameetrite programmeerimine ja visualiseerimine

Elektroonilised tsirkulatsioonipumbad saab programmeerida infrapuna kaugjuhtimispuldi abil Pult: juhtimisrežiim ja parameeter. Elektroonilise tsirkulatsioonipumba maksumus sõltub paigaldatud võimsusest: alla 200 W pumpade puhul on hinnavahe võrreldes traditsioonilise tsirkulatsioonipumbaga väike. 250 W juures tähendab kiiruse muutus rohkem kui kahekordistamist.

Brändi x ringluspumpade hind. Taimed üheastmeliste süsteemidega konstantse või muutuv vool topeltjuhtimisega küttega põranda tasandil sanitaarseadmete jaoks kuum vesi mis nõuavad öötööd. Ja me võime uhkusega öelda, et see on uus.

See tsirkulatsioonipumba võimalus arvutatakse järgmise valemi abil:

P \u003d Q / (1,16 x ΔT) (kg / h), kus ΔT on temperatuuride erinevus:

  • Arvesse võetakse süsteemi siseneva vee t°C ja tagasi pöörduva vee t°C. Seal on keskmised. Kahetoru jaoks küttesüsteem see indikaator on 20 ° C ja sooja põranda puhul 5 ° C.
  • 1,16 on vee erisoojusmaht. Kui seda kasutatakse, peaksite selle parameetri välja selgitama. Tänu sellele valemile arvutatakse küttesüsteemi jõudlus Euroopas.

Venemaal tehakse küttearvutused järgmise valemi järgi:

Parim esitus filmiga "Tööstusharu juhtiv tõhusus"

Pumpade konstruktsioon ja tööomadused. Tsirkulatsioonipumbad on põhielement kaasaegsed süsteemid küte. Neid kasutatakse külmutusagensi takistamatu ringluse tagamiseks kogu paigaldise või selle teatud osas, suurendavad soojusülekannet ja annavad rohkem tõhus kasutamine soojusenergia, mis on tingitud asjaolust, et see välistab vajaduse soojendada jahutusvedelikku väga kõrge temperatuur, tavaliselt süsteemide jaoks, millel on looduslik ringlus.

P \u003d 3,6 x Q / (c x ΔT) (kg / h). Selles valemis on "c" vee erisoojusmaht, see võrdub 4,2

Selleks, et vedeliku ringlus küttesüsteemis toimuks õigesti, on kõigepealt vaja head rõhku. Loodud rõhu tõttu ületab vedelik loomuliku takistuse. Hüdraulilise takistuse ületamiseks on võimalik iseseisvalt arvutada vedelikule avaldatavat survejõudu. Selleks valige süsteemist punkt, mis on vedeliku liikumist põhjustavast seadmest kõige kaugemal ehk pumbast.

Lisaks tagab tsirkulatsioonipump täiendava soojusregulatsiooni. Tsirkulatsioonipumba kasutamine on vajalik ka püsiva veetemperatuuri hoidmiseks sooja tarbeveevarustuses. Kuna need pumbad töötavad tavaliselt pidevalt ja pidevalt, peavad need vastama teatud nõuetele, nagu kõrge töökindlus, madal töömüra, ökonoomsus ja tõhusus. Üldjuhul on küttesüsteemi tõrgeteta töö tagamiseks soovitatav varustada ka varupump, mis juhul, kui suured installatsioonid tuleb paigaldada ja ühendada võrku.

See on ahela kõige viimane radiaator:

J \u003d (F + R x L) / p x g (m).


Pumba tööpunkt

Sel juhul L on lõigu pikkus meetrites; R - hüdrauliline takistus torujuhtme sektsioonis, mõõdetuna; p on töövedeliku tihedus; F on torujuhtme takistus ühikutes Pa; g on vaba langemise kiirendus 9,832 m/. Kõik ülaltoodud on vabalt saadaval ja on loetletud tootjate või tootjate kataloogides tehnilisi juhiseid kaubaga kaasas olev. Arvutusprotsessi lihtsustamiseks saate takistuse ligikaudse hinnangu. Katse käigus saadi järgmised andmed: R on vahemikus 105 kuni 150.

Oote- ja tööpumba tööaega reguleerides on võimalik perioode kahjustusteta pikendada. Konstruktsioon Küttepaigaldistes kasutatakse peamiselt kahte konstruktsiooni – monoplokk-tsirkulatsioonipumpa ja torupump. Monoblokk-tsentrifugaalpumpadele Töötav ratas isekandev pump. Ühendus pumba ja mootori vahel toimub tavaliselt painduva siduri kaudu. Imemisäärik on suunatud võlli teljele ja kolb on võlliga risti. Tsirkulatsioonipumpade torustikud on omakorda kütteseadmetes enim kasutatavad.

Torujuhtme iga ühendusõmbluse läbimisel kaob 30% ja paisuventiil võtab kuni 70%. Mikser, mis asub juhtseadmes, lisab 20%. Piisav lihtsal viisil Tsirkulatsioonipumba õige valiku pakkusid välja Wilo spetsialistid E. Buscher ja K. Walter.

Nende arvutuste kohaselt:

Nemad iseloomulik tunnus on imi- ja väljalaskeavade telje paigaldamine ja nende paigaldamine otse torujuhtmetele. Tsirkulatsioonipumbad saab sukeldada isoleeritud mootoriga. Sest sukelpumbad kõik pumba ja mootori pöörlevad osad töötavad vees. Seda tüüpi tsentrifugaalpumba puhul kasutatakse vedelikku võlli laagrite määrimiseks ja samal ajal mootori jahutamiseks. Sel põhjusel on vaja tagada vedeliku voolu järjepidevus läbi nende pumpade. See on võimalik eelkõige siis, kui võll on horisontaalselt, nii et näiteks mootori vertikaalsesse asendisse asetamine võib põhjustada pumba kiirema rikke.

J = R x L x k

Kus k on koefitsient, mis vastutab suurenenud koormuse eest. Eeldati, et OS-is (küttesüsteem), millel pole keeruline struktuur veetorud k = 1,3; OS-is paisuventiiliga k = 2,2 ja mõlema seadmega k = 2,6.

Valik

On hädavajalik, et vedeliku rõhu ja voolu graafik süsteemis oleks maksimaalselt tööpunkti lähedal. Tuginedes ülaltoodud valemitele ja arvutustele koordinaatgraafikul, kus abstsiss on voolukiirus, ordinaat on pea, märgime välja arvutatud näitajate lõikepunkti.

Pumba korpuse valmistamiseks kasutatav materjal on tavaliselt malm, rootori võll on sageli keraamilisest materjalist ja laagrid on keraamilised või grafiit. Peamine eristavad tunnused Nende pumpade vaikne töö ja asjaolu, et need ei vaja hooldust.

Nende puuduseks on suhteliselt madal efektiivsus. Isoleeritud mootoriga pumbad Neid kasutatakse peamiselt rohkem kui 2 kW jaoks. Reeglina eelistatakse sarnase pumba valimisel keraamiliste tihenditega pumpasid. Valides on siiski soovitatav valida jahutusvedeliku tüüp ja selle temperatuur. Tootjad pakuvad sarnaseid grafiittihenditega pumpasid, roostevabast terasest, alumiiniumoksiid ja teised. Tavalistes töötingimustes on tihendite eluiga tavaliselt umbes 2-4 aastat.


Tsirkulatsioonipumba E4 ja E6 tööomadused

Pärast joonise valmimist otsime kataloogist tsirkulatsioonipumpa koos meile vajalike näidikutega. Vajalikust kõrgemate parameetritega tsirkulatsioonipumpa ei tasu osta. Selliste seadmete maksumus on suurem ja sellise pumba töö on üldiselt ebaratsionaalne.

Need ei vaja täiendavat hooldust ega sõltu mootori pöörlemissuunast. Paigalduse töökindluse suurendamiseks saab töö- ja ootepumbana kasutada korraga ja eraldi nn topeltpumpasid, mis on kaks ühise korpusega pumpa. Neid soovitatakse üldiselt suure hulga tsirkulatsioonikontuuridega küttesüsteemide jaoks. Pumpade põhiomadused Üks pumba põhiomadusi on selle hüdrauliline karakteristik, mis tagab ühtlase kiiruse rõhu ja pumba vahel.

On oluline, et elektriregulaatoriga saavutate märkimisväärse energiasäästu, seadistades samal ajal selle töö dünaamilise režiimi.

Pöörake tähelepanu seadmete mürale. Ärge paigaldage lähedusse müra tekitavat pumpa elutoad. Pumbad koos märg rootor töötada palju vaiksemalt.

Tulemuste kontrollimine

Pumba võimsusarvutuste tulemust kontrollime eelnevalt läbimõeldud projekti näitel, mis töötati välja kõiki norme arvesse võttes. Võtame konkreetsed arvud ja arvutame antud parameetrid. Esmalt määrati hoone kütmiseks vajalik toodetava soojusenergia tase. See ulatus 45,6 kW-ni. Vedeliku voolukiirus süsteemis on 2,02. Teel on keti viimasel mitu takistust. See on termostaatventiil ja 4 torujuhtme ühendusõmblust. Samal ajal võtame arvesse 10% arvestamata kahjude koefitsiente.

Reeglina määrab selle katseliselt kindlaks ja annab tootja graafiku kujul ning selle kalle sõltub pumba tiivikust. Graafiku vertikaaltelg näitab tavaliselt pea ja horisontaalset voolu. Maksimaalne rõhk on võimalik siis, kui pump töötab suletud ventiil st nullvooluga. Kui klapp järk-järgult avaneb, väheneb rõhk ja vool suureneb. Teoreetiliselt võib see allapoole suunatud kõver ulatuda horisontaalteljeni, kui vedelikul on energiat liikumises ja pea puudub.

Kuna torusüsteemis on hõõrdumise ja takistuste tõttu alati takistus, siis pumba tegelik jõudlus lõpeb ristumiskohas ja võimsusega. Mida suurem on pumbatava vedeliku maht, seda suurem on selle liikumise kiirus ja ka takistus võrgus. Sellest järeldub, et toitmise tagamiseks on vaja kõrget pead. Selle seose graafiline esitus on parabool, mida tuntakse toruvõrgu funktsioonina. Pumpade ja torustike võrgu ristumispunktid määravad pumba töörežiimi.

Siis selgub: H \u003d (0,141 + 0,29 + 0,63 + 0,11) * 1,1 \u003d 1,295 m.

Sellest arvutusest selgub, et selle süsteemi jaoks sobiv tsirkulatsioonipump peab tekitama kõrguse 2,02 ja 1,295 m. Deutsche Vortex HZ 401 tsirkulatsioonipump ja Grundfosi pump UPS 25-40 vastavad nendele parameetritele täielikult.

Kaasaegne autonoomne süsteem küte pole mõeldav ilma hea tsirkulatsioonipumbata. Selle abiga kasulik seade on võimalik tõsta kodu kütte kvaliteeti ja töö efektiivsust kordades kütteseadmed. Et valida tootjate arvukate pakkumiste hulgast sobiv mudel spetsiifiline süsteem, peaksite tegema küttepumba õige arvutuse, samuti võtma arvesse mitmeid olulisi praktilisi nüansse.

Selles etapis on pumba pea ja torujuhtme takistus tasakaalus. Pumba juhtimine Soojuspumbad peamiselt kasutatakse elektriajamiga tsentrifugaalpumpasid. Need võivad olla järkjärguline või sujuv võimsuse reguleerimine. Pumba juhtimise eesmärk on tagada pumba töötamine jaama praeguste töötingimuste jaoks õigel kiirusel, võimalikult madala elektrikuluga ning vältida lubamatu müra tekkimist erinevates tingimustes.

Reeglina valitakse küttesüsteemide tsirkulatsioonipumbad nende põhjal maksimaalne koormus. Seega enamikul juhtudel ületab pumba võimsus nõutavat võimsust. See toob ühelt poolt kaasa tarbetult suure energiatarbimise ja teisest küljest, kui seatud temperatuur termostaatventiilide abil hoitud, vähendatakse reguleerimata pumba toiteallika ebaproportsionaalset rõhulangust, mis tekitab müra. Astmeta reguleerimine võimaldab oluliselt säästa energiat ja parandada tingimusi mürataseme tõstmiseks kehade voolu reguleerimisel - termostaat radiaatori ventiilid, kahe-, kolme- ja neljasuunalised ventiilid.

Miks on küttesüsteemi pumpa vaja?

Enamik elanikke ülemised korrused sisse korterelamud külmade patareide nähtus on hästi teada. See on tingitud süsteemi normaalseks tööks vajaliku rõhu puudumisest. Jahutusvedelik liigub aeglaselt läbi torude ja jahtub juba alumistel korrustel. Sama olukorraga võivad kokku puutuda ka eramaja omanikud: küttesüsteemi kõige kaugemas kohas on torud liiga külmad. Tsirkulatsioonipump aitab probleemi tõhusalt lahendada. Pange tähele, et jahutusvedelik võib väikestes eramajades olla üsna tõhus, kuid isegi sel juhul on mõttekas sellele mõelda, kuna õige seadistus süsteem, vähendab see üldisi küttekulusid.

Moduleerivaid kontrollereid kasutatakse tavaliselt koos automaatse juhtimissüsteemiga. Reeglina kasutavad madala küttetasemega paigaldised enamasti samm-sammult tsirkulatsioonipumpasid. Valik tsentrifugaalpump Tsentrifugaalpumba valik piirdub tavaliselt pumba valikuga, mis tagab täielikult küttesüsteemi vajalikud parameetrid. Tsentrifugaalpumba valimisel antud kütte paigaldus eksperdid soovitavad võtta arvesse mitmeid tegureid, näiteks pumba hüdrodünaamilisi omadusi koos süsteemi omadustega - voolu- ja rõhukadu arvutuslikult; energiatarbimise vähendamine pumba töö ajal vähendatud soojusvõimsusega režiimides soojal ja öisel perioodil; paigaldises reguleerventiilide vedelikuvoolust tuleneva müra vältimine soojusenergia kvaliteedi kontrollimiseks.

Lihtsustatult on selline pump rootoriga mootor, mis on sukeldatud jahutusvedelikku. Rootor pöörleb, põhjustades vee või muu kuumutatud vedeliku liikumise läbi süsteemi etteantud kiirusega, tekitades vajalik rõhk. Pump võib töötada erinevates režiimides. Näiteks seadet maksimumi seadistades saab omanike puudumisel maha jahtunud maja kiiresti soojaks kütta. Seejärel taastage seaded, mis võimaldavad teil saada suurim arv soojust madalaima hinnaga. On olemas "kuiva" ja "märja" rootoriga tsirkulatsioonipumpade mudelid. Esimesel juhul on pumba rootor vedelikku ainult osaliselt sukeldatud ja teisel juhul täielikult. Märg rootorpumbad tekitavad töö ajal vähem müra.

Hea on meeles pidada, et ainult korralikult valitud tsirkulatsioonipumba korral, mis töötab ilma ülekoormuseta pikaajaline pumba hooldus ja katkematu ja tõhus töö süsteemid. Paigaldamine Tsirkulatsioonipumba saab paigaldada toite- või tagasivoolutorustikku. Soovitatav on asetada see horisontaalasendisse, et vältida õhu kogunemist. Eksperdid soovitavad ka tagada, et pump oleks kergesti ligipääsetav, et see ei segaks töö ajal hooldust.

Kuidas valida õiget soojuspumpa? 5 parameetrit soojuspumba optimaalseks valikuks

Soojuspumbad on populaarne küttesüsteemide valik uusehitiste ja renoveeritavate peremajade jaoks. Nende populaarsusele on kaasa aidanud kaks tegurit: pumba töö tagastatakse säästlikult energiakulude omanikele ja pumbad on uut tüüpi keskkonnasõbralik sääst, mis võimaldab tagada keskkonnasäästliku ja tõhusa tootmise. Milline pump just teie koju sobib, kuidas valida õige?

Kuidas arvutada pumba parameetreid?

Kütteks õigesti valitud veepump peaks lahendama kaks probleemi:

  • luua süsteemis rõhk, mis suudab ületada selle üksikute elementide hüdraulilise takistuse;
  • tagama piisava soojuse ülekandmise läbi süsteemi hoone kütmiseks.

Sellest lähtuvalt tuleb tsirkulatsioonipumba valikul välja arvutada hoone soojusenergia vajadus, aga ka kogu küttesüsteemi hüdrauliline takistus. Ilma nende kahe näitajata on lihtsalt võimatu sobivat pumpa valida.

Kasulikku teavet tsirkulatsioonipumba valimise kohta leiate järgmisest videost:

Pumba jõudluse arvutused

Pumba võimsus, mida arvutusvalemites tavaliselt tähistatakse Q-ga, peegeldab soojushulka, mida saab ajaühikus liigutada. Arvutusvalem näeb välja selline:

Q = 0,86R/TF-TR kus:

  • Q - mahuvool, kub. m/h;
  • R - nõutav soojusvõimsus ruumide jaoks, kW;
  • TF - temperatuur süsteemi toiteallikal, Celsiuse kraadid;
  • TR - temperatuur süsteemi väljalaskeava juures, Celsiuse kraadid.

Ruumi soojusvajadus (R) arvutatakse olenevalt tingimustest. Euroopas on tavaks arvutada see näitaja standardi alusel:

  • 100 W/sq. m suurune väike eramaja, milles ei ole rohkem kui kaks korterit;
  • 70 W/sq. m suurune korterelamu.

Kui arvutused tehakse madala soojusisolatsiooniga hoonete kohta, tuleks indikaatori väärtust suurendada. Tootmisruumide, aga ka väga kõrge soojusisolatsiooniga hoonete arvutuste tegemiseks on soovitatav kasutada indikaatorit vahemikus 30-50 kW / ruutmeetri kohta. m.

Kvaliteetsed mudelid on valmistatud vastupidavast terasest, samuti keraamilisest võllist ja laagritest. Sellise seadme kasutusiga on vähemalt 20 aastat. Kuuma veevarustussüsteemi jaoks ei tohiks valida malmkorpusega pumpa, kuna sellistes tingimustes kukub see kiiresti kokku. Eelistada tuleks roostevaba terast, messingit või pronksi.