Op een gesloten cirkel

Anonim

Overzicht van de pompmarkt voor verwarmings- en warmwatersystemen: de technische kenmerken van de apparatuur, de principes van werking en installatie.

Op een gesloten cirkel 13471_1

Op een gesloten cirkel

Op een gesloten cirkel
Pomp voor GVS UP20-15 (Grundfos)
Op een gesloten cirkel
Pomp voor het UPS32-120F-verwarmingssysteem (Grundfos) met flenshouder
Op een gesloten cirkel
RL30 / 70 POMP (WILO)
Op een gesloten cirkel
Om een ​​pomp te selecteren, bepaalt u eerst de parameters van het werkpunt van het systeem, dat wordt toegepast op de grafiek Q, H. De curve van de pompkarakteristieken moet ten minste het werkpunt van het systeem plaatsvinden
Op een gesloten cirkel
Energie-efficiëntieklassen elektrische apparaten
Op een gesloten cirkel
Snelheidswitch bevindt zich op de pompaansluitkast
Op een gesloten cirkel
Een driedelige pomp UPS25-60 (Grundfos) met een natte rotor en een gietijzeren behuizing voor verwarmingssystemen, waarvan de maximale druk 6M is, en de feed is 3,5 m3 / h. De input- en outlet-nozzles van het onkruidpomp bevinden zich in de rij, waardoor het gemakkelijk is om het te monteren. De afstand tussen spuitmonden genaamd de pompbasis is 180 mm
Op een gesloten cirkel
Speciale kranen voor montagepompen (Bugatti)
Op een gesloten cirkel
"American" om pompen aan te sluiten: van gietijzer (voor verwarming) of messing (voor DHW-systemen)

Op een gesloten cirkel

Op een gesloten cirkel
Pompen voor verwarmingssysteem:

A-VA65 / 130 (DAB) met een maximale druk van 6,3 m en levering 3m3 / h;

B-drie-speed pomp voor ster RS25 / 6-3P verwarmingssysteem (WILO) heeft een druk van 6 m en 3,5 m3 / u

Op een gesloten cirkel

Op een gesloten cirkel
Het resultaat van de pompinstallatie met de gietijzeren behuizing in het DHW-systeem. Na het bedieningsjaar is de pomp gefaald vanwege de encoder van de rotor van de elektromotor. Initiële besparingen werden in grote kosten van het verwerven en installeren van een nieuw apparaat. De HULL-pompen voor de DHW zijn gemaakt van corrosiebestendige materialen, zoals roestvrij staal of brons

Niet zo lang geleden was het systeem met gedwongen circulatie van het koelmiddel voor eigenaren van particuliere huizen ontoegankelijke luxe. Dergelijke apparatuur werd uitsluitend gebruikt in gemeentelijke en industriële netwerken. Nu, met verhoogde eisen voor comfort en energiebesparing, worden circulatiepompen op grote schaal gebruikt in het dagelijks leven.

Waarom heb je een circulatiepomp nodig?

Volgens de wetgeving van de natuurkunde is de werking van het waterverwarmingssysteem gebaseerd op de circulatie van het koelmiddel. Voor de verwarmingsinrichtingen om de vereiste hoeveelheid warmte te geven, moet de koelvloeistofstroom voldoende zijn (dit wordt bepaald door de berekening). De circulatie van het koelmiddel kan natuurlijk en gedwongen zijn. Natuurlijk wordt bereikt vanwege het verschil in de dichtheden van verwarmde en gekoeld fluïdum, geforceerd met behulp van een speciale circulatiepomp.

Systemen met natuurlijke bloedsomloop vereisen een aanzienlijk brandstofverbruik als gevolg van de noodzaak om een ​​hoge temperatuur van het water in de toevoerleiding te behouden. Immers, hoe hoger de temperatuur van het water, hoe minder de dichtheid en daarom boven de snelheid van de leidingen. Bij het bedienen van een dergelijk verwarmingssysteem is het moeilijk om een ​​comfortabele temperatuur in het terrein te handhaven, zoals in systemen met natuurlijke bloedsomloop is het problematisch om thermostatisch afsluitklepanker te gebruiken. Is het de moeite waard om te zeggen dat de warme verdieping vandaag populair is zonder een circulatiepomp niet uit te rusten?

De circulatiepomp in het warmwatervoorzieningssysteem (DHS) is vooral nodig, zodat deze onmiddellijk door warm water kan worden verkregen, de kraan op elk punt van waterbehandeling opent. Ook kunnen verwarmde handdoekrails worden aangesloten op het DHW-systeem, waarvoor de koelvloeistofcirculatie noodzakelijk is.

Geldigheid van het tillen van het water, dat water op een bepaalde hoogte verhoogt, dwingen circulerende pompen alleen maar om langs een gesloten cirkel te bewegen. De taak van dergelijke apparatuur is om het vereiste volume van het koelmiddel te pompen en de hydraulische weerstand van pijpleidingen en systeemelementen te overwinnen.

Selectie van pomp en een beetje theorie

De belangrijkste parameters van de circulatiepomp zijn druk (H), gemeten in een waterkolommeters en feed (q) of prestaties gemeten door VM3 / H. De maximale druk is de grootste hydraulische weerstand van het systeem dat in staat is om de pomp te overwinnen. In dit geval is de voeding nul. De maximale voeding wordt de grootste hoeveelheid warmtedrager genoemd, die kan worden overgedragen voor 1 pk de hydraulische weerstand van het systeem, op zoek naar nul. De afhankelijkheid van de druk op de systeemprestaties wordt de pompkarakteristiek genoemd. Vicieuze pompen zijn een kenmerk, in respectievelijk twee en drie-snelheden, twee en drie. Unasosov met een soepel veranderende frequentie van de rotatie van de rotor zijn er veel kenmerken.

De selectie van de pomp wordt uitgevoerd, in de eerste plaats van het nodige volume van het koelmiddel, dat zal rollen met het overwinnen van de hydraulische weerstand van het systeem. Het koelmiddelverbruik in het systeem wordt berekend op basis van het warmteverlies van het verwarmingscircuit en het noodzakelijke temperatuurverschil tussen de directe en omgekeerde lijnen. Heatlopotieri, op zijn beurt, afhankelijk van vele factoren (thermische geleidbaarheid van materialen van het omsluiten van structuren, omgevingstemperatuur, oriëntatie van het gebouw ten opzichte van de partijen van het licht IDR) en worden bepaald door de berekening. Het kennen van warmteverlies, bereken het noodzakelijke verbruik van het koelmiddel volgens de formule q = 0,864 / (tpr.t-teb.t), waar het Q-debiet van de koelvloeistof, M3 / H; PN - noodzakelijk voor het coaten van warmteverliesvermogen van het verwarmingscircuit, kW; TPR. De temperatuur van de invoer (directe) pijplijn; Treight-temperatuur omgekeerde pijplijn. Voor verwarmingssystemen is het temperatuurverschil (TPR-T-T-TOB.T) meestal 15-20 ° C, voor een warm vloersysteem, 8-10s.

Na het verduidelijken van de vereiste stroomsnelheid van het koelmiddel, wordt de hydraulische weerstand van het verwarmingscircuit bepaald. De hydraulische weerstand van de elementen van het systeem (ketel, pijpleidingen, afsluiten en thermostatische fittingen) wordt meestal uit de bijbehorende tabellen gehaald.

Na het berekenen van de massastroomsnelheid van het koelmiddel en de hydraulische weerstand van het systeem, worden de parameters van het zogenaamde werkpunt verkregen. Daarna wordt de pomp, met behulp van fabrikantencatalogi, de pomp gevonden, waarvan de werkcurve liegt niet lager dan het werkpunt van het systeem. Voor drie-speed pompen is de selectie toonaangevend, gericht op de kromme van de tweede snelheid, zodat tijdens gebruik een voorraad was. Om de maximale efficiëntie van het apparaat te verkrijgen, is het noodzakelijk dat het werkpunt in het midden van de kenmerken van de pomp is. Opgemerkt moet worden dat om het optreden van hydraulische ruis in de pijpleidingen te voorkomen, de stroomsnelheid van het koelmiddel niet groter mag zijn dan 2 M / s. Bij gebruik als een koelmiddel antivries met een kleinere viscositeit, wordt de pomp verworven met een vermogensreservaat van 20%.

Overweeg voor de duidelijkheid een voorbeeld van de selectie van een pomp voor een huisje met een oppervlakte van 200m2, waar een tweeluizendsysteem van verwarming van polypropyleenbuizen met een diameter van 32 mm en een lengte van 50m is gemonteerd. Temperatuurschema van verwarmingssysteem - 90/70. Stel dat het warmteverlies van het huis 24 kw is. Dan de vereiste massastroomsnelheid q = 0.8624 / (90-70) = 1,03m3 / h. Hydraulische weerstand wordt gevonden langs de tafel - het is 1,8wbar / m. Voor een pijp met een lengte van 50m is de weerstand gelijk aan 90 mbar, of ongeveer 0,1bar = 1md. We voegen toe aan deze weerstand van de elementen van het systeem, gelijk, zeg, 1mvod.st. Puntparameters: q = 1,1 m3 / h, n = 2m. We selecteren de pomp volgens de Grundfos-catalogus (Denemarken). Voor onze doeleinden is de drie-speed model UPS25-40 geschikt, het systeem is 108.

Energie-efficiëntiepompen

Momenteel betalen fabrikanten van pompapparatuur steeds meer de energie-efficiëntie van hun producten. Volgens deze indicator zijn alle elektrische apparaten verdeeld in klassen, aangegeven door de letters van het Latijnse alfabet, van A tot G. De KCLasses A omvat vandaag de meest economische apparaten. Conventionele pompen met enkelvoudige of drie-speed hebben stroomverbruik bij Classc-niveau. In dit geval is de kracht van de apparaten relatief laag: ze zijn vergelijkbaar met stroomverbruik met gloeilampen op 75 of 100W. Klassen A kan alleen behoren tot de pompen met elektronische rotatiefrequentie van de rotor van de elektromotor. Bovendien kan het een laag geluidsniveau worden opgemerkt dat wordt gegenereerd door hun elektromotoren.

Circulatiepompen met frequentieverordening met 50-70% duurder dan normaal, dus het gebruik ervan moet gerechtvaardigd zijn. Het is bijvoorbeeld niet logisch om een ​​elektronencontrolepomp toe te passen als er geen thermostatisch uitschakelaar in het verwarmingssysteem is en de temperatuur van het verwarmingscircuit (het apparaat) niet verandert door de massastroom van de koelvloeistof te verminderen , en als gevolg van de verandering in de watertemperatuur in de toevoerleiding (met behulp van drie- of vierwegkraan met servo).

Pompapparaat

Circulatiepompen zijn verdeeld in twee grote groepen: met natte en droge rotor. Als volgt van de titel, in de instrumenten van de eerste groep, roteert de rotor direct in het koelmiddel, wat in dit geval de rol van smeermiddel speelt. Stator is geïsoleerd uit de rotor van de huls. De voordelen van een dergelijke pomp zijn eenvoud van ontwerp, kleine afmetingen en gewicht, laag geluidsniveau, een breed scala aan geproduceerde modellen. Kednostats omvatten de mogelijkheid om de rotor te jammen vanwege de accumulatie van sedimenten op het oppervlak, evenals een kleinere reeks omgevingstemperaturen waarin het apparaat normaal kan functioneren. Inbegrepen huizen worden voornamelijk gebruikt pompen met een natte rotor.

De pompen met een droge rotor worden onderscheiden door het feit dat de rotor van de elektromotor is verbonden met de pompwaaieras door het eindafdichting en neemt niet contact op met het koelmiddel. Het voordeel van het genoemde ontwerp ligt in de mogelijkheid om meer vermogensmotoren te gebruiken en als gevolg hiervan in een grotere productiviteit van apparaten. Opgemerkt moet worden een breder scala aan omgevingstemperaturen, aangezien de motor minder is opgehangen aan de koelvloeistof. De nadelen van dergelijke pompen zijn nogal indrukwekkende afmetingen en hoger dan die van de apparaten met een natte rotor, geluidsniveau.

Standaardbereik van bedrijfstemperaturen van die en andere circulatiepompen - 2-110C. Dergelijke indicatoren komen overeen met bijvoorbeeld model UPS25-60 (Grundfos, Denemarken; prijs - 130) of VA 25/180 (DAB, Italië; Prijs 82). Apparaten in het speciale ontwerp zijn in staat om te werken bij een koelvloeistoftemperatuur van -25 tot + 140C. De mogelijkheid van een werking van de pomp met een koelmiddel met een negatieve temperatuur is nuttig voor degenen die het huis lang tijdens het koude seizoen verlaten, de verwarming loskoppelen (het is noodzakelijk dat de niet-vriezende warmtecarrier in de systeem). De lancering van een dergelijke inrichting bij een temperatuur in het huis - 10-15s zal zonder problemen worden gehouden, terwijl de pomp met een conventioneel temperatuurbereik kan worden verwend. De behuizingen van pompen voor verwarmingssystemen zijn gemaakt van gietijzer en voor alleen roestvrijstalen of bronzen systemen voor GVS-alleen. De waaier wordt meestal uitgevoerd vanuit hittebestendig plastic.

Sommige gewetenloze montage-organisaties zijn geïnstalleerd in de DHW-systeempompen met gietijzeren behuizing, waarmee de klant een klein bedrag kan besparen. De vergoeding voor dergelijke besparingen toenemen in het gehalte aan ijzer in het DHW-systeem en de waarschijnlijkheid van het vasthouden van de pomprotor als gevolg van de accumulatie van deposito's, tot aan de uitgang van de elektromotor.

Voor het gemak van het monteren van de invoer- en uitlaatmondstukken van de pomp worden op één regel geplaatst (de zogenaamde in-line versie).

Om de motor te beschermen wanneer de rotor komt, worden sommige pompmodellen geleverd met een thermisch breekt stroomcircuit met oververhitting. Er zijn pompen die niet bang zijn om vast te stellen - met een zogenaamde sferische rotor. Kijkmodellen Het magnetische veld wordt uit de stator verzonden naar de rotor in het waterige medium, door de geleidende delen van de pomp. Geldige dromen van traditionele natte rotorapparaten De bolvormige elektromotor heeft geen lagers. De camera met een rotor is hermetisch gescheiden van de stator met een bolvormig glas roestvrij staal. Dientengevolge blijkt dit type pompen minder gevoelig te zijn voor de effecten van onzuiverheden en limoendeposito's die zijn opgenomen in water. Om het apparaat op te ruimen is zeer eenvoudig te demonteren, zonder de zaak uit de pijpleidingen te verwijderen. Tegelijkertijd hoeft u alleen de elektromotor uit het lichaam los te koppelen en de ring met schroefdraad aan te draaien. Merk op dat de pompen met een bolvormige rotor alleen worden geproduceerd voor GVS-systemen.

Verplottende gevallen om de betrouwbaarheid van het systeem te verhogen, worden zogenaamde dubbele pompen gebruikt. Er zijn één waaier, die afwisselend afwisselend beweegt, dan een andere elektromotor. Dit laatste bevindt zich in het algemene gebouw. Bij het falen van een van hen wordt de tweede automatisch ingeschakeld. Bovendien, voor uniforme ontwikkelingen, vervangen de motoren elkaar op gelijke intervallen. Er is zo'n paar enigszins goedkoper dan twee gewone instrumenten. Het model-up32-80 F (Grundfos) wordt bijvoorbeeld aangeboden tegen een prijs van 644.

Vergelijkende kenmerken van circulerende pompen voor verwarmingssystemen (Voltage- 230V)

Fabrikant Modelnaam Hoofd, M. Feed, M3 / H Stroomverbruik, w Kosten
Grundfos. UPS 25-60 6. 3.8. 90. 130.
Alfa 25-60 6. 3.8. 90. 170.
Upe 25-60 6. 3,3. 100 242.
Wilo. Star Rs 25/6. 6. 3.5 99. 122.
TOP-E 25 / 1-7 7. 6,4. 200. 521.
SCHAR Va 25/180 2.5 3. 55. 76.
VEA 55/180 5,2 3. 91. 82.
Nocchi-pompen. R2S 25-70 7. 4.8. 140. 129.
KSB. Rio 25-7 7. 7,2 185. 235.
Vortex. Hz 401-25 vier 3,2 78. 75.
Westerlijn WP 425. vier 2,3. 78. 62.

Vergelijkende kenmerken van circulatiepompen voor warmwatersystemen (Voltage - 230V)

Fabrikant Modelnaam Hoofd, M. Feed, M3 / H Stroomverbruik, w Kosten
Grundfos. UP15-14B COMFORT. 1,4. 0.73 25. 113.
UP 20-30 N. 3. 2.7 95. 214.
UPS 25-60 B. 6. 3.7. 90. 283.
Wilo. WILO STAR-Z 15 C 1.24. 0,46 28. 177.
WILO STAR-Z 20/1 1,7 1,1 38. 147.
SCHAR Vs 16/150 1.58. 1,8. 48. 135.
Nocchi-pompen. R2X 20-30 3. 2,4. 87. 184.
Vortex. BW 401. vier 3,2 78. 220.

Kenmerken van het gebruik van pompen in GVS-systemen

Meestal vereist de warmwatercirculatie niet veel prestaties. Maar de voorwaarden voor het werk van een dergelijk model verschillen aanzienlijk van de voorwaarden van verwarmingssystemen. Het hoge zuurstofgehalte in leidingwater staat niet toe dat het apparaat in dit geval met een gietijzeren behuizing kan worden gebruikt.

Slecht voorbereid water (met een hoog gehalte aan hardheidszouten) leidt tot de vorming van limoendeposito's op de rotor. De meest intense gebeurt bij watertemperatuur van meer dan 55-60s. Om de apparatuur tegen een dergelijk onheil te beschermen, bieden veel fabrikanten hun apparaten met thermostators die de pomp uitschakelen wanneer het koelmiddel wordt bereikt door de "gevaarlijke" temperatuurkoelvloeistof. Voor het gebruiksgemak en het verminderen van het energieverbruik, is het raadzaam om de circulatiepomp van het DHW-systeem op te nemen en uit te schakelen volgens een specifiek programma.

Als de pomp verbinding maakt met het Modern Boiler Configuratiescherm, is dit probleem opgelost op het programma-niveau. Als een standaardbedieningspaneel of een paneel op de ketel is geïnstalleerd die de verbinding van de circulatiepomp van het DHW-systeem niet ondersteunt, kunt u een pomp kopen met een ingebouwde timer, bijvoorbeeld Model BWZ152 (Vortex, Duitsland) ter waarde van 120.

Voor de werking van de ketel voor het verwarmingssysteem en warmteverwarming in de ketel vervaardigt Grundfos de gecombineerde UPP15-50-pomp. Het bestaat uit twee pompen in een gemeenschappelijk geval. Een van hen is ontworpen om het koelmiddel in het verwarmingssysteem te circuleren, en de andere is de opstartpomp van een indirecte verwarmingsketel. De Disclaimer bevat een schakelklep. De kosten van het model zijn 228.

Fabrikanten en prijzen

De Russische markt wordt op grote schaal weergegeven door pompen zoals Grundfos (Denemarken), Vortex, KSB, WILO (Duitsland), DAB, Wester Line (Verenigd Koninkrijk) IDR. De kosten van circulerende pompen voor verwarmingssystemen zijn relatief laag: 70-80 voor een inrichting met één snelheidsrotatiesnelheid, met een capaciteit van 2-3m3 / H en druk 4-5m. Pompen met frequentiebeheer van dezelfde stroom kost de consument in 120-150. De prijs van krachtiger apparaten die worden gebruikt in de verwarmingssystemen van 700-800m2-huisjes kan tot 500-700 of meer bereiken. Maar de levensduur van de pomp is ten minste tien jaar met continue werking, dus dergelijke kosten kunnen als onbeduidend worden beschouwd. Prijzen voor circulatiepompen voor GVS-systemen beginnen vanaf 80-90.

Montagepomp

De pomp is geïnstalleerd op de toevoerleiding, in de snit van de pijp. Voor de verbinding worden snijbrekende verbindingen met een cape-moer ("American") of speciale kranen voor omsnoering gebruikt. Afsluitkleppen voor montagepompuitrusting bieden Oventrop (Duitsland), Giacini, Bugatti (Italië) en andere fabrikanten. De kosten van één kraan met een diameter van 1 dyum- 7-10. Bij het installeren is het belangrijk dat de rotatie-as van de motor in het horizontale vlak is. Als er een membraanuitbreidingsreservoir in het verwarmingssysteem is, wordt de pomp na het punt van zijn verbinding naar de beweging van het koelmiddel geplaatst. Met dergelijke apparatuurlay-out kunt u de lucht effectiever verwijderen.

Aan het einde van de installatie van het hele systeem produceert het zijn vulling. Je moet niet vergeten dat na het starten van de pomp met een natte rotor, het nodig is om de lucht uit zijn camera te verwijderen. Om dit te doen, stelt u de maximale rotatiefrequentie van de motor in en schroef de beschermkap los. Water met luchtbellen begint het gat te verlaten. Als het uitkomt, draait de dop opnieuw. Trouwens, de aanwezigheid van lucht in de pomp kan geluid veroorzaken.

Preventie van rotorjamming

Soms blijven pompen zonder werk. Om de schachtbehuizing te voorkomen, moeten ze periodiek voor een korte tijd worden opgenomen. Als er een modern configuratiescherm is, zoals loga-matic 4211 (BUDERUS, Duitsland; kosten-1300), verdwijnt de behoefte aan preventieve maatregelen, omdat alles automatisch zal doen. Maar als de rotorijkomen niet konden worden vermeden, moet u niet wanhopen. Schroef de beschermkap aan het einde van de as los, plaats een platte schroevendraaier in de sleuf op de as en controleer de rotor meerdere keren.

Bedankt voor hulp bij het bereiden van het materiaal van Rusklimat, Stk-Group en het representatieve kantoor van Grundfos.

Lees verder