Уменьшение мощности циркуляционного насоса

Уменьшение мощности циркуляционного насоса

Уважаемые, подскажите. Есть система отопления с установленным ЦН 25/4, однофазный, минимальная мощность — 40 Вт. Как оказалось, этой мощности слишком много для нормального прогрева системы отопления (ленинградка однотрубка, теплоноситель попросту пролетает мимо радиаторов даже на 1-й скорости). Как относятся нынешние циркуляционники к уменьшению напряжения вольт на 30-40? Или есть другие способы занизить мощность ЦН (регуляторы оборотов, допустим для вытяжной вентиляции?). В данный момент «придушиваю» напор краном после насоса, но такое решение не нравится, боюсь насосу каюк придет вскоре.

А что мешает сделать байпасную линию с краном?

Как раз насос и стоит на байпасе, а на основной трубе есть шаровый клапан для перехода на ЕЦ при выключении насоса. Не получится.
А если регулировать обороты вот таким регулятором: » > ? Посоветуйте, решение было бы более-менее доступным.

alexposter , для центробежного насоса прикрытие выхода = облегчение режима!

alexposter написал :
мощности слишком много для нормального прогрева системы отопления (ленинградка однотрубка, теплоноситель попросту пролетает мимо радиаторов даже на 1-й скорости

Вот это интересно: поскольку циркуляция идёт непрерывно, радиаторы всё равно прогреваются до температуры ТН, соответствующей конкретному участку контура. При увеличении скорости потока должно происходить выравнивание температур по всему контуру, а дальше уже все вопросы к котлу и его автоматике — если он отдаёт ТН должное количество калорий в единицу времени, то куда им деваться, кроме как на обогрев? Какова разница температур на входе и выходе?
А по сути вопроса — дросселирование краном на выходе ц/б насосу не вредно.

alexposter написал :
Как раз насос и стоит на байпасе, а на основной трубе есть шаровый клапан

  • Ну вот его и приоткройте.

Malevich написал :
Вот это интересно: поскольку циркуляция идёт непрерывно, радиаторы всё равно прогреваются до температуры ТН, соответствующей конкретному участку контура.

  • нет. не совсем так. Прогрев радиаторов в «ленинградке» осуществляется посредством конвекции (на магистрали под радиаторами нет заужений). В случае сильной циркуляции ТН пролетает по магистрали, не затекая должным образом в радиаторы, т.к. турбулентность препятствует нормальной конвекции ТН (напомню, система заточена специально под ЕЦ, но беда в том, что при ЕЦ последние радиаторы прогреваются плохо — не хватает скорости теплоносителя, вся теплоотдача на первых радиаторах). На циркуляции по 1-й скорости насоса именно это и происходит, котел тактует часто, расход газа большой. Сейчас придушиваю краном подачу — как результат радиаторы лучше прогреваются, котел реже включается, расход газа на — 2-3 куба меньше в сутки.

iyri написал :
шаровый клапан

  • Ну вот его и приоткройте.
  • не шаровый кран, а шаровый клапан в закрытом корпусе. Открывается сам при ЕЦ, т.к. шарик всплывает.

alexposter написал :
Как оказалось, этой мощности слишком много для нормального прогрева системы отопления (ленинградка однотрубка, теплоноситель попросту пролетает мимо радиаторов даже на 1-й скорости).

Если теплоноситель пролетает мимо радиаторов, то это неправильная система отопления.
Уменьшение потока только ухудшит ситуацию.
Горячий подвод к радиатору сверху? может остался воздух в радиаторах?

ksiman написал :
Горячий подвод к радиатору сверху? может остался воздух в радиаторах?

  • нет подводов сверху. Все радиаторы — чугун по 12 секций подключены по схеме «низ-низ», сейчас все радиаторы и магистраль примерно одинаковой температуры. Воздуха в радиаторах тоже нет.

ksiman написал :
Если теплоноситель пролетает мимо радиаторов, то это неправильная система отопления.

  • эта система называется горизонтальная однотрубная, или в народе «ленинградка».

ksiman написал :
Уменьшение потока только ухудшит ситуацию.

  • практика показала, что уменьшение протока ситуацию только улучшило.

alexposter написал :
на магистрали под радиаторами нет заужений

Теперь понятно. По ленинградке иную картинку смотрел.

Malevich написал :
Теперь понятно. По ленинградке иную картинку смотрел.

у меня из всех кранов, показанных на схеме, присутствуют только на подаче в каждый радиатор, и то не вентиль, а шаровый кран.

alexposter написал :
Как относятся нынешние циркуляционники к уменьшению напряжения вольт на 30-40?

Плохо относятся, вылетает быстро. Опыт есть — один Хрюнфос у меня накрылся (другой причины не нашли кроме как заниженное напряжение) и второй у одного кулибина видел, сам признался что экспериментировал с пониженным напряжением (ЛАТРом изменял). Если что и делать то только то что Вам уже предложили ( «давить» гидравлику) или менять насос. Но последнее, на сколько правильно понимаю, не получится т.к. итак минимальный по характеристикам насос. Остается только гидравлика.
Не знаю как у Вас, у меня на даче то же так же сделана такая как и у Вас схема. 25-40 работает на средней скорости и все батареи работают нормально. Правда, у меня есть одно не соответствие Вашей схеме. Где-то в середине от основной трассы сделан опуск на первый этаж для 3-х батарей. Но на них на входе вентили открыты на 1/3 оборота (из 4-х), выход из батареи открыт полностью. Все работает без проблем.

alexposter написал :
у меня из всех кранов, показанных на схеме, присутствуют только на подаче в каждый радиатор, и то не вентиль, а шаровый кран.

Источник:
http://mastergrad.com/forums/t178049-umenshenie-moshchnosti-cirkulyacionnogo-nasosa/

Разгонять дальше или уже тормозить: на какой скорости должен работать насос отопления?

Все современные системы отопления оснащены циркуляционным насосом. С помощью которого, в трубах происходит беспрерывный оборот горячей воды, в результате чего и нагревается помещение.

Они выпускаются в разных комплектациях и могут иметь 3 скорости: минимальную, среднюю и высокую.

Какую ставить скорость на насосе отопления при малой мощности котла

Регулировка мощности циркуляционного насоса, как правило, проводится с целью повысить или, наоборот, снизить его производительность. Чем выше его скорость, тем быстрее горячая вода проходит по трубам и тем больше тепла она отдаёт. В свою очередь, чем она ниже, тем медленнее жидкость проходит по системе, быстрее остывает и соответственно теплоотдача будет меньше.

Минимальную мощность отопительного оборудования устанавливают преимущественно весной. В это время на улице уже довольно тепло, но сам дом прогревается недостаточно и есть необходимость в небольшом подогреве помещения.

Скоростные режимы насосов могут отличаться в зависимости от модели и комплектации. В среднем минимальный показатель составляет 30—35 л/мин, максимальный — 80—90 л/мин.

Для чего нужно проверять настройки

Чтобы удостовериться в максимальной производительности прибора перед началом эксплуатации рекомендуется проверить его настройки. Делается это, как правило, по двум параметрам.

Шумоизоляция. Существует несколько причин, по которым отопительный прибор может издавать сильный шум:

  • неправильный монтаж;
  • воздух в трубах;
  • перепады напряжения;
  • неисправность устройства.

Чтобы избежать этих проблем установку лучше доверить мастеру, который проведёт комплексную диагностику, убедится в правильности монтажа и функциональности аппарата.

Равномерный обогрев. Главной причиной неравномерного обогрева радиаторов является недостаточная мощность. Невысокая скорость способствует быстрому остыванию воды, в результате чего тепло просто не доходит в конец системы.

К аналогичной проблеме приводит также завоздушенность или неправильно подобранный режим терморегулятора. Может повлиять на производительность прибора и неправильный монтаж. Особенно это касается алюминиевых и биметаллических батарей, которые должны быть установлены максимально ровно.

Как должны работать циркуляционные насосы с электронным управлением

Модели с электронным типом отопления имеют два вида регулировки скорости: ручной и автоматический. Ручное регулирование подразумевает установку мощности прибора на нужном уровне. Корректировка перепадов давления при этом не осуществляется.

Фото 1. Схема управления циркуляционным насосом DAB EVOSTA с электронным регулированием. Выбор режима работы делается одной кнопкой.

В случае с автоматической регулировкой снижение или увеличение скорости осуществляется самой системой и напрямую зависит от температуры в трубопроводе. Автопилот сам определяет оптимальный уровень работоспособности и при необходимости снижает энергопотребление, не уменьшая при этом производительности.

Важно! Автоматическое снижение скорости насоса возможно только после гидравлической балансировки системы.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается про разные виды циркуляционных насосов и их характеристики.

Перепад температуры на улице — повод включить другую скорость

Наличие нескольких режимов в насосе отопления позволит корректировать уровень обогрева в том или ином помещении. Эта функция важна при резком перепаде температуры на улице. В таком случае прибор можно вручную перевести на необходимую мощность или же включить автопилот, и система сама подстроится под нужную температуру.

Источник:
http://ogon.guru/otoplenie/komponenti-sistemi/nasos/na-kakoy-skorosti.html

Количество насосов в отопительной системе

В небольших частных домах можно встретить гидравлический разделитель, коллектор и несколько насосных групп. Но сколько должно быть насосов в системе отопления в зависимости от мощности котла и площади дома, узнаем в данной статье.

Читайте также  Укладка линолеума на бетонный пол - обзор лучших способов

Для чего нужен насос в отопительной системе?

Насос необходим для циркуляции носителя тепла от котла отопления к приборам и обратно. Дополнительные насосы обычно нужны, если насос котла не справляется и не обеспечивает необходимую циркуляцию в отопительной системе. Такая проблема может быть из-за большой длины ветки.

Отдельно устанавливать насосно-смесительный узел, который обеспечивает подмес носителя тепла для снижения температуры, можно в системе «Теплый пол».

Но, так ли нужны дополнительные насосы в системе небольшого дома с 3 ветками радиаторов, где насос котла самостоятельно можно продавить систему.

Обычно устанавливают группы быстрого монтажа или насосы из-за непонимания гидравлики, а именно неумения произвести расчет расхода теплоносителя и напора. В таком случае думают только о своем заработке.

Отопительная система с одним насосом

К такой системе можно отнести частный дом площадью до 200 кв.м, с хорошим утеплением.

Настенные котлы обычно имеют циркуляционный насос и мощность до 30 кВт. Если учесть теплопотребление дома 100 Вт на 1 кв.м., то получаем 300 кв.м. Но необходимо учесть гидравлическое сопротивление отопительной системы из пластиковых труб, поэтому принимаем 200 кв.м.

Если котел настенного типа, то значит он электрический или газовый. Если второй вариант, то он имеет выпуски для подключения бойлера косвенного нагрева, а если электрический, то необходим 3-х ходовой кран для приоритета нагрева бойлера.

Как выбрать количество контуров отопления?

Есть установленные ограничения длины веток:

  1. Для петли Тихельмана до 50 м.
  2. Для тупиковой разводки до 25 м.

Для дома 200 кв.м. должна быть 1 попутка или 2 тупиковые ветки.

При помощи тройников производится распределение в котельной или на каждом этаже с устройством шаровых кранов. На обратке можно установить грязевик.

Если в доме установлена система теплого пола, то лучше устроить группу автономной циркуляции.

Где нужно установить гидрострелку и несколько насосов?

Если дом имеет большую площадь, а еще бассейн и другие помещения, которые требуют отопления, то в таком случае можно использовать несколько насосов. 1 насос не сможет обеспечить нормальную циркуляции носителя тепла для такого количества помещений.

В таких домах обычно используют котлы напольного типа, которые не оснащены циркуляционными насосами. Если он есть, то его функцией является отвод тепла от котла до гидравлического разделителя.

Как выбрать циркуляционный насос?

Главной функцией насоса является прокачка нужного количества воды через котел для ее нагрева, а также через радиаторы, чтобы они отапливали помещение. Если насос выбрать неправильно, то появятся проблемы в отоплении.

Большинство проблем системы отопления связаны с неправильным выбором диаметров труб, а не с насосом.

Если насос выбран слишком мощный, то появится шум из-за большой скорости теплоносителя. Если напор насоса недостаточен, то последние радиаторы не будут греться, а котел станет тактовать. Вода будет нагреваться, но не прокачиваться с нужной скоростью через радиаторы отопления.

Расчет циркуляционного насоса

Для того чтобы выбрать циркуляционный насос, необходимо знать следующие данные:

  1. Q- Вт, тепловая мощность отопительной системы. Определяется тепловым расчетом. На вскидку можно посчитать 100Вт/м2, но это не совсем верно.
  2. G- кг/час, расход теплоносителя в системе отопления, определяемый по формуле:

  1. H — напор циркуляционного насоса (м или Па).

Формула расчета напора циркуляционного насоса отопления, где:

Rпотери напора, вызванные трением в трубах (Па/м), можно принять 100-150 Па/м),

L – длина самой длинной ветки (подача+обратка от котла до самого дальнего радиатора), (м)

ZFкоэффициент местного сопротивления, для термостатического вентиля (1,7), арматуры/фасонных деталей(1,3),

10000 — коэффициент пересчета единиц (1 м = 10 000 Па).

Если дом 2 этажа 10х10 и Q=20 кВт, то расход воды будет следующим:

Для того чтобы найти напор насоса можно посчитать длину трубы до дальнего радиатора и от него до котла. Если отопительная система еще не установлена, то можно произвести примерный расчет:

  1. От котельной на 2 этаже по диагонали будет дальний радиатор.
  2. Необходимо измерить периметр дома и прибавить высоту до крыши. Примерно это длина стояка подачи-обратки по вертикали и длина подачи-обратки по горизонтали.
  3. 2 этажа 10х10 6 м, получаем 46 м. Из них 23 м – подача и 23 м – обратка.

Таким образом, можно посчитать напор насоса.

На графике нужно найти рабочую точку и ближайшие показатели будут вам подходить.

Источник:
http://baltgazservice.ru/stati/otoplenie/kolichestvo-nasosov-v-otopitelnoj-sisteme/

Формула расчета насоса для системы отопления

При эксплуатации отопительных систем с естественной циркуляцией теплоносителя владельцы квартир и частных домов часто сталкиваются с проблемой недостаточного прогрева радиаторов, установленных в отдаленных комнатах.

Все зависит от протяженности отопительного контура. Если его длина составляет более 30 метров, уровень давления воды становится недостаточным для сохранения необходимой температуры в его максимально удаленных точках.

Чтобы добиться стабильной работы оборудования, используются устройства, обеспечивающие ритмичную циркуляцию теплоносителя. Предварительный расчет насоса для системы отопления дает возможность определить параметры, необходимые для выбора наиболее оптимальной модели.

Для чего необходимы расчеты

Большинство современных систем автономного обогрева, использующихся для поддержания определенной температуры в жилых помещениях, укомплектованы насосами центробежного типа, которые обеспечивают бесперебойную циркуляцию жидкости в отопительном контуре.

За счет увеличения давления в системе можно снизить температуру воды на выходе отопительного котла, сократив тем самым суточный расход потребляемого им газа.

Правильный выбор модели циркуляционного насоса, позволяет на порядок повысить уровень эффективности работы оборудования в отопительный сезон и обеспечить комфортную температуру в помещениях любой площади.

Что нужно знать, чтобы рассчитать мощность

Чтобы понять сам алгоритм расчета циркулярного насоса, необходимо оттолкнуться от какого-либо параметра, в точности которого сомневаться не приходится. Для этого нужно открыть технический паспорт помещения, в котором планируется установка автономной отопительной системы, и узнать его площадь. Например, возьмем отдельно стоящее здание (частный дом) площадью 300 м².

Следующим шагом будет определение величин, необходимых для расчета.

Нужно узнать три основных параметра:

  • Qn — мощность источника тепла (кВт);
  • Qpu — производительность циркуляционного насоса, показатель объемной подачи теплоносителя для выбранного нами типа помещения (м³/час);
  • Hpu — мощность напора, необходимого для преодоления гидравлического сопротивления системы (м).

Расчет мощности источника тепла (АОГВ)

Для каждого помещения в зависимости от его площади или объема существуют определенные технические нормы мощности источника обогрева.

Для вычисления этого параметра воспользуемся следующей формулой:

Qn = Sn × Qуд ÷ 1000

мощность источника тепла

удельная тепловая потребность помещения

Площадь отапливаемого помещения нам известна (300 м²), а второй показатель зависит от типа сооружения: если это многоквартирный дом, то его значение равно 70 Вт/м², в нашем же случае (отдельно стоящее здание), он составит 100 Вт/м².

Подставим эти значения в формулу и посмотрим, что у нас получится:

300 × 100 ÷ 1000 = 30 кВт.

Итак, мощность отопительного агрегата для нашего помещения составила 30 кВт. Существует еще один метод определения этой величины.

Объем отапливаемого помещения и мощность отопительного агрегата можно найти в следующей таблице.

Объем помещения новый дом (м³)

Напомню, что объем помещения равен произведению его площади на высоту.

  • V — объем помещения;
  • S — отапливаемая площадь;
  • h — высота комнат.

В нашем случае при высоте потолков 2,5 м, он будет составлять:

Ищем этот показатель во второй графе таблицы и получаем те же 30 кВт.

Расчет производительности насоса

Правильный расчет мощности насоса позволяет обеспечить систему отопления необходимым количеством теплоносителя в любой ее точке. Определив технические характеристики обогревательного котла, можно вычислить производительность циркуляционного оборудования, достаточную для нашего помещения.

Воспользуемся следующей формулой:

Qpu = Qn ÷ kτ × Δt

мощность источника тепла (АОГВ)

коэффициент теплоемкости жидкости

температурный перепад на входе и выходе системы

Если в качестве теплоносителя используется вода, ее удельная теплоемкость составляет 1,164. Если применяется иная жидкость, то значение этого параметра нужно искать в соответствующих таблицах.

При функционирующей отопительной системе значение температурного перепада (Δt ) можно вычислить методом элементарного вычитания показателей, снятых с измерительных приборов, установленных на входе и выходе системы (Δt = t1 – t2 , где t1 – температура на входе отопительного контура, а t2 – температура на выходе с него).

В противном случае придется использовать стандартные показатели. Разница температур на входе и выходе системы (Δt ) колеблется в пределах 10—20 ⁰С.

Возьмем среднее значение — 15 ⁰С и подставим полученные результаты в формулу:

Qpu = 30 ÷ 1,163 × 15 = 1,72 м³/час

Теперь один из пунктов технической характеристики циркуляционного насоса известен.

Расчет необходимой мощности (высоты) напора

Мощность отопительного котла и производительность насоса известны, следующим шагом будет определение напора теплоносителя, достаточного для преодоления внутреннего гидравлического сопротивления труб и элементов отопительной системы.

Читайте также  Укладка плитки на стену своими руками

Для этого берутся в расчет тепловые потери на самом протяженном отрезке контура — от источника тепла до дальнего радиатора. Чтобы доставить тепло в любую его точку, мощность напора подаваемой жидкости должна быть выше суммарного гидравлического сопротивления всех отопительных приборов.

Расчет напора насоса отопления производится по следующей формуле:

Hpu = R × L × ZF ÷ 10000

Мощность (высота) напора

Потери в трубах подачи и «обратки»

Протяженность отопительного контура

коэффициент гидравл. сопротивления фасонной и запорной арматуры системы

В зависимости от диаметра труб, значение параметра R находятся в диапазоне 50–150 Па/м (минимальный показатель применим для водопроводных систем с диаметром трубы от 2-х дюймов и выше, для современных пластиковых и металлических труб потери составляют 150 Па/м). Для нашего помещения необходимо использовать максимальное значение.

Если точную длину контура (L) определить сложно, этот параметр рассчитывают, исходя из габаритов отапливаемого помещения. Показатели длины, ширины и высоты дома складываются, а затем удваиваются. При общей площади 300 м² можно предположить, что длина дома составляет 30 м, ширина – 10 м, а высота 2,5 м. В этом случае L = (30 + 10 + 2,5) × 2, то есть 85 метров.

Самый простой вариант определения значения ZF выглядит следующим образом: при отсутствии термостатического вентиля в системе он равен 1,3, а при его наличии — 2,2.

Для расчета возьмем максимальную величину этого коэффициента и подставим все полученные значения в формулу:

150 × 85 × 2,2 ÷ 10000 = 2,8 м.

Предложенная методика расчета не является единственной. Для более точного определения напорных показателей насоса существуют формулы, в которых учитывается не коэффициент потерь, а реальные значения этих показателей.

Гидравлическое сопротивление

Этим термином выражаются суммарные потери давления в системе. Отопительный контур состоит из отдельных элементов, каждый из которых имеет свое значение этой характеристики.

К ним можно отнести:

  • вентили;
  • клапаны;
  • фильтры;
  • измерительные и регулирующие приборы;
  • радиаторы;
  • конвекторы и т. д.

Для точного определения потерь в системе обычно пользуются значениями, указанными в технической документации на каждый компонент отопительного контура.

Если же такой возможности нет, найти эту информацию можно в следующей таблице:

В этом случае для расчета высоты напора удобно воспользоваться несколько иной формулой.

H = 1,3 × (R1L1 + R2L2 + Z1 + Z2 + …. + Zn) ÷ 10000, где:

  • R1, R2 – потери в трубах подачи и «обратки» (Па/м);
  • L1, L2 – длина линий трубопровода подачи и «обратки» (м);
  • Z1, Z2 … Zn – потери давления на отдельных элементах системы (Па).

Число, находящееся в знаменателе формулы (10000), – коэффициент пересчета Паскалей в метры.

Выбираем насос

После того, как все необходимые параметры для приобретения циркуляционного насоса определены, можно приступить к выбору конкретной модели. Технические характеристики устройств этого типа отражены в графиках соотношения производительности устройства и высоты напора, приложенных к их паспорту. Эти данные можно легко найти в Интернете.

В зависимости от количества скоростей в координатной системе выстроены один, два или три графика с указанием точки оптимального соотношения этих величин. Откладываем по оси Х значение производительности насоса, а по оси Y высоту его напора. Точка пересечения этих параметров должна находиться как можно ближе к точке, указанной на графике – полное их совмещение будет идеальным вариантом.

Самые распространенные модели имеют трехскоростной режим эксплуатации. Если вы остановитесь на одной из них, то выбор характеристик необходимо проводить по графику, соответствующему второй скорости, то есть среднему. В иных случаях совмещение параметров производится по любому из них.

Цены на разные модели насосов для системы отопления

Как рассчитать насос, если известна мощность котла

Часто возникают ситуации, когда котел приобретается заблаговременно или же насос добавляется в уже функционирующую систему отопления. В этом случае мощность отопительного агрегата известна, и все остальные элементы контура выбираются в зависимости от значения этого показателя.

Для расчета производительности циркуляционного насоса при заданной мощности источника нагрева, пользуются следующей формулой.

Q = N ÷ (t2 — t1), где:

  • Q – производительность насоса (м³/час);
  • N – мощность отопительного устройства (Вт);
  • t2 – температура теплоносителя на входе системы (⁰С);
  • t1 – температура жидкости на выходе из контура (⁰С).

Если возможность точно определить указанные параметры подачи и «обратки» отсутствует, воспользуйтесь средним значением температурного перепада — 15 ⁰С.

Количество скоростей у насосов

По своей конструкции насос циркуляционного типа представляет собой электродвигатель, механически связанный с валом крыльчатки, лопасти которой выталкивают из рабочей камеры нагретую жидкость в магистраль отопительного контура.

В зависимости от степени контакта с теплоносителем, насосы делятся на устройства с сухим и мокрым ротором. У первых в воду погружена только нижняя часть крыльчатки, вторые пропускают весь поток через себя.

Модели с сухим ротором отличаются более высоким коэффициентом полезного действия (КПД), но создают ряд неудобств из-за шума во время работы. Их аналоги с мокрым ротором более комфортны в эксплуатации, но обладают меньшей производительностью.

Современные циркуляционные насосы могут эксплуатироваться в двух или трех скоростных режимах, поддерживая различное давление в отопительной системе. Использование этой опции дает возможность на максимальной скорости быстро прогреть помещение, а затем выбрать оптимальный режим работы и сократить энергопотребление устройства до 50 %.

Переключение скоростей осуществляется с помощью специального рычага, установленного на корпусе насоса. Некоторые модели имеют автоматическую систему регулирования, изменяющую скорость вращения двигателя в соответствии с температурой воздуха в отапливаемом помещении.

Полезные рекомендации

При выборе насоса для системы отопления преимущество стоит отдавать конструкциям с «мокрым» ротором, поскольку они очень тихо работают и выдерживают более высокие нагрузки, чем гидравлические приспособления иных модификаций.

Корме того, обратите внимание на материал корпуса – остановите свой выбор на изделиях из нержавеющей стали, бронзы или латуни. Так же предпочтение стоит отдавать моделям с подшипниками и валом, изготовленными из керамики. Срок эксплуатации такого оборудования превышает 20 лет.

При установке устройства в систему необходимо проследить, чтобы вал крыльчатки располагался горизонтально, то есть параллельно трубе. Если в процессе работы насоса появляется подозрительный шум, это еще не говорит о его неисправности или фабричном дефекте. Попробуйте спустить воздух, оставшийся в системе после запуска.

С практическими рекомендациями по расчету насосного оборудования для отопительных контуров можно познакомиться, просмотрев это видео.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 26.10.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Источник:
http://otoplenie-expert.com/elementy-otopleniya/raschet-nasosa.html

Как рассчитать мощность циркуляционного насоса для отопления?

Расчет правильной мощности циркуляционного насоса – крайне популярная проблема, которая возникает не только у владельцев автономных отопительных систем, но и у жильцов многоквартирных домов. Большинство систем теплоснабжения функционирует по принципу естественной циркуляции – когда жидкость естественным образом передвигается по трубопроводу.

Стоит отметить, что каждый отопительный котел должен быть установлен надлежащим образом, а именно находиться ниже трубной разводки и отопительных компонентов. Высокие требования предъявлялись и к монтажу. Установка должна проводиться без лишних поворотов и сужений, что требовало высокой квалификации и профессионализма. И вследствие этого возникала проблема с отоплением дальних радиаторов, а ближние нагревались крайне сильно.

Однако есть более эффективное решение вышеупомянутой проблемы – монтаж циркуляционного насоса. Непосредственно сам компонент искусственно создает необходимое давление за счет чего передвижение теплоносителя существенно ускоряется. Также насос обеспечивает равномерный обогрев как ближних, так и дальних радиаторов.

Весомым преимущество является тот факт, что непосредственно ЦН улучшает эффективность системы в целом. Это позволяет улучшать функциональные характеристики отопительного комплекса. За счет более рационального использования теплоносителя циркуляционный насос способствует снижению расходов для обеспечения теплоснабжения.

Конструкция циркуляционного насоса представлена следующими элементами:

  • мотором, вал которого передает вращательное движение ротору;
  • непосредственно сам ротор с крыльчатыми лопатками;
  • рабочей камерой.

Современные циркуляционные насосы работают в нескольких режимах, что обеспечивает довольно быстрый обогрев сооружений с большой площадью.

Как рассчитать мощность циркуляционного насоса для отопления

  • Q – непосредственно расход теплоносителя. Показатель измеряется в литрах за минуту или кубометров в час;
  • W – мощность, количество тепловой энергии, необходимой для передачи;
  • C – коэффициент теплопроводности воды. Как правило, этот показатель не меняется и находится на отметке 1163 Вт/(м3х°С) или 1,163Вт/(литр х°С);
  • T1 и T2 – температурный режим остывшей воды в трубах «обратки» и температура горячей воды после котла. Первый показатель – до 60, а второй до 80 градусов.

К слову, если необходимо отопить дом в 120 квадратов, то количество необходимого тепла – 12 кВт, температура подающей воды, примерно, 70 градусов, а обратки 55, следовательно, расход следующий:

  • Q = 1200/1,163х(70-55)=687,8 л/час
  • С такой нагрузку легко справляется маломощный насос. Однако если показатель возрастет до 1 тыс. литров, тогда выбор более мощного циркуляционного насоса – лучший вариант решения проблемы. Также для наиболее правильного выбора необходимо рассчитать гидравлические потери системы (ГПС).
Читайте также  Укладка ОСБ на деревянный пол: технология и нюансы монтажа

Как рассчитать мощность циркуляционного насоса для отопления: расчет ГПС

Гидравлическое сопротивление – фактор, значительно влияющий на подсчет мощности. ГПС формируют все компоненты, находящиеся в комплексе.

Опираясь на указанный параметр, можно подсчитать высоту всасывания насоса и в соответствие ей подобрать мощность.

Высота всасывания имеет следующую формулу расчета H = 1,3x(R1L1+R2L2+Z1……..Zn)/10000, где:

  • R1, R2 – потери давления, которое создается непосредственно циркуляционным компонентом в подающей магистрали и «обратке»;
  • L1,L2 – длина части трубопровода, которая отвечает за подачу теплоносителя и длина «обратки»;
  • Z1 – гидравлическое сопротивление(ГО) отдельных компонентов отопительного агрегата.

ГО компонента указывается в паспорте от производителя. Нередко показатели отсутствуют, и поэтому при осуществлении расчетов можно опираться на следующие усредненные данные:

  • котел для отопления создает гидравлическое сопротивление от 1 тыс. до 2000 Па;
  • ГО сантехнического смесителя находится на отметке от 2 до 4 тысяч Па;
  • гидравлическое сопротивление, которое создает термоклапан – от 5 до 10 тысяч Па;
  • счетчики, подсчитывающие количества тепла формируют ГО от 1 до 1,5 тыс. Па.

CNP-Center – экономия и качество

Мы предоставляем циркуляционные насосы от проверенных производителей. Каждое наименование сертифицировано в соответствие международным стандартам и классификациями.

Наша компания предлагает многочисленные бонусные системы для постоянных клиентов и оптовых заказчиков. Действуют дисконтные программы абсолютно для всех клиентов.

Для заказа высококачественных циркуляционных насосов обращайтесь в торговые представительства нашей компании cnp-center.ru или свяжитесь с менеджерами по следующим контактам:

  • электронной почте — zakaz@cnp-center,ru;
  • контактному номеру телефона — 8 (800) 775-62-94.

Максимально быстрая доставка по всем регионам России. Возникли проблемы с выбором? Специалисты компании помогут вам выбрать циркуляционный насос для решения конкретно ваших задач.

Источник:
http://www.cnp-center.ru/articles/tsirkulyatsionnye-nasosy/kak-rasschitat-moshchnost-tsirkulyatsionnogo-nasosa-dlya-otopleniya/

Расчет циркуляционного насоса системы отопления

Для обеспечения бесперебойного функционирования оборудования, нужны устройства, которые дают возможность ритмично циркулировать теплоносителю. Верный и выполненный заранее расчет для отапливаемого прибора, предоставляет возможным, выявить параметры, которые позволят выбрать оптимальную модель циркуляционного насоса. Практически все современные насосы, которые устанавливают в дома, имеют центробежный тип. Они и производят движение влаги в среде отопления. Увеличивая давление во всей системе, возможно существенно понизить общую температуры воды на выходе. Этим, сокращая расход газа за сутки. При верном и грамотном подходе к выбору циркуляционного насоса, можно сильно увеличить эффективность работы всей аппаратуры, во время отопительного сезона, что позволит сохранять нужную температуру в домах и квартирах любых площадей.

Знания, которые нужны для расчета

Чтобы верно понимать и производить полный алгоритм расчета циркуляционного насоса системы отопления, следует уметь правильно отталкиваться от определенного значения, правильность которого, не будет вызывать сомнений. Чтобы это сделать, нужно в первую очередь открыть паспорт помещения, в котором будет проходить установка оборудования и узнать его общую площадь. Для примера расчета будем брать частный дом, с общей площадью 300 квадратных метров.

Далее, нужно определить все значения, которые понадобятся для расчета, это 3 главных параметра:

  • Qn показывает мощность тепла (киловатты);
  • Qpu показывает мощность движения насоса (точнее, данная величина будет показывать V подачи теплоносителя, под подобранное помещение, измерения происходят в метрах в час)
  • Hpu величина показывает мощность напора, который нужен для преодолевания разнонаправленных систем

Для расчета тепла понадобятся все эти величины. Для каждого дома, есть специальные нормы, которыми должен обладать источник обогрева. Иначе говоря, некоторая норма формул, которая используется в дальнейшем.

Для того, чтобы узнать мощность, есть формула: Qn=Sn*Qyd/100.

Известна общая площадь предполагаемого помещения, это триста квадратных метров. Второй же показатель, зависит только от вида постройки: в многоквартирном доме показатель равен семидясети Вт на метр в квадрате, в случае, использованном на примере (отдельно стоящее здание) это сто Вт на метр в квадрате. Переведя все значения в формулу, получится: 300*100/1000=30КВТ. В итоге получается, что мощность отапливающего прибора помещения будет равна тридцать киловатт.

Есть и другой метод, с помощью которого можно произвести расчет. Величина помещения, которое отапливается, а также нужную мощность отопительного агрегата можно найти ниже:

  • 5 КВТ — V помещения устаревшего здания 70-150 кв.м, V помещения нового здания 60-110 кв.м;
  • 10 КВТ — V помещения устаревшего здания 150-300 кв.м, V помещения нового здания 130-220 кв.м;
  • 20 КВТ — V помещения устаревшего здания 320-600 кв.м, V помещения нового здания 240-400 кв.м;
  • 30 КВТ — V помещения устаревшего здания 650-1000 кв.м, V помещения нового здания 460-650 кв.м;
  • 40 КВТ — V помещения устаревшего здания 1050-1300 кв.м, V помещения нового здания 650-890 кв.м;
  • 50 КВТ — V помещения устаревшего здания 1350-1600 кв.м, V помещения нового здания 900-1100 кв.м;
  • 60 КВТ — V помещения устаревшего здания 1650-2000 кв.м, V помещения нового здания 1150-1350;

Формула V здания или квартиры, V вычисляется произведением его H на S. (V=S*H):

  • V — объем всего помещения;
  • S — суммарная площадь, которая отапливается;
  • H — высота помещения;

В выбранном для примера варианте, высота равна 2.5 метра. Полная суммарная площадь в таком случае будет равна по формуле. 300*2.5=750 метров в кубе. Исходя из данных выше, это как раз 30 киловатт.

Определение производительности насоса

Если произвести расчет циркуляционного насоса системы отопления верно и точно, то это обеспечит помещение правильным распределением тепла, когда все участки будут нагреты равномерно и без перепадов. После выявления всех технических параметров нагревательного котла, можно будет приступить к вычислению эффективности движения насоса, ее должно быть достаточно для помещения. Есть некоторая формула, которой нужно воспользоваться для расчета производительности насоса, Qpu=Qn/kt*δt:

  • Qpu — это производительность циркуляционного насоса;
  • Qn — это тепловая мощность оборудования;
  • kt — это коэффицииент теплоемкости жидкости;
  • δt — это температурный перепад, который образуется на выходе и входе всей системы.

В случаях, когда за функции теплоносителя отвечает вода, её удельная общая теплоемкость будет составлять 1.164. Когда применяется другая жидкость, отличная от воды, то значения требуется искать в формулах. При полной правильной циркуляции и работе системы отопления помещения, показатель перепада температуры, который обозначается как δt, вычисляют с помощью метода обычного вычитания некоторых показателей, которые были получены с приборов для измерения, которые были поставлены на выходах и входах. Формула следующая: δt равна t1-t2, при этом t1 является температурой, находящаяся на уровне около входа контура, а t2 это температура на его выходе. В других ситуациях потребуется использовать обычные показатели. Обычно, температура между входами и выходами разнится и составляет десять, двадцать градусов по Цельсию. Для примера, возьмем среднюю температуру этого промежутка, 15 градусов и подставим это значение в имеющуюся формулу. Qpu=30/1.163*15=1.72 метра в кубе в час.

Расчет высота напора

На данный момент посчитаны главные данные для подбора циркуляционного насоса, далее необходимо вычислить напор теплоносителя, это нужно для успешной работы всего оборудования. Это можно сделать так: Hpu=R*L*ZF/1000. Парметры:

  • Hpu это мощность или высота напора насоса, которая измеряется в метрах;
  • R обозначается как потеря в трубах подачи, Па/М;
  • L это протяженность контура отопливаемого помоещения, измерения проводятся в метрах;
  • ZF служит для представляения коэффициента сопротивления (гидрав).

Диаметр труб может сильно отличиться, поэтому параметр R имеет весомый диапазон от пятидесяти до ста пятидесяти Па на метр, для подобранного в примере места, требуется учитывать самый высокий показатель R. Корректную протяженность системы определить не так-то и просто, она в полной мере отталкивается от размера отапливаемого помещения. Все показатели дома суммируются, а потом умножаются на 2. При площади дома в триста метров в квадрате, возьмем, к примеру длину дома в тридцать м, ширину в десять м, а высоту в два с половиной метра. В таком исходе: L=(30+10+2.5)*2, что равно 85 метрам. Легче всего коэфф. сопротивления ZF определить так: при наличии термо-статичного вентиля, он равняется — 2.2 м, при отсутствии — 1.3. Берем самую большую. 150*85*2.2/10000=85 метров.

Источник:
http://eurosantehnik.ru/raschet-cirkulyacionnogo-nasosa-sistemy-otopleniya.html