Как грамотно подключить насос отопления к электросети: правила монтажа
Централизованное теплоснабжение не всегда обеспечивает помещение необходимым теплом. В связи с этим многие предпочитают устанавливать автономные системы отопления. Но частой проблемой децентрализованного отопления является неравномерное распределение тепла. Например, в котле вода закипает, а в дальних комнатах температура батарей может быть невысокой. Некоторые предпочитают замену радиаторов отопления. Но большинство, для выхода из подобной ситуации, устанавливают циркуляционные насосы. Это позволяет повысить эффективность работы всей отопительной системы и равномерно прогреть все помещение.
Монтаж насосов для отопления выполняет специалист. Но можно проделать эту работу и самостоятельно. Главное знать некоторые нюансы данного процесса и придерживаться ряда рекомендаций. Для тех, кто не знает, как правильно поставить насос в систему отопления, данная статья будет очень полезной. В ней подробно описан алгоритм подключения такого оборудования и рассмотрены особенности монтажа насоса вило.
Преимущества установки насосов отопления
Прежде чем рассмотреть, как подключить насос к отоплению, надо отметить ряд преимуществ, которые пользователь получает в итоге:
- увеличение теплоотдачи;
- равномерное распределение тепла между всеми отапливаемыми комнатами;
- повышение экономичности отопительной системы;
- исключение возможности появления завоздушин, которые мешают теплоносителю нормально циркулировать в системе.
Чтобы установить насос для отопления системы, надо воспользоваться услугами специалистов. Но данная работа не отличается большой сложностью. Поэтому можно выполнить ее своими силами, и при этом дополнительно сэкономить на оплате услуг работников по монтажу отопительных приборов.
Подготовка к установке насоса для отопления
Прежде чем устанавливать насос, надо его купить. От правильного выбора зависит многое.
Насосное оборудование может быть разных видов.
На рынке представлено множество различных моделей от разных производителей.
Нужно выбирать насос для отопления характеристики которого соответствуют особенностям помещения, его площади, количеству окон, наружных стен и т.п. Лучше отдать предпочтение более известному производителю. Слишком дешевые агрегаты покупать не стоит в виду большой вероятности приобрести подделку. А при эксплуатации такого оборудования может возникнуть немало проблем.Чтобы упростить процесс монтажа насоса для отопления, лучше выбирать насосный прибор с разъемными резьбами. Иначе потребуется подбирать переходники. А это понравится далеко не каждому пользователю.
Из дополнительного оборудования и инструментов для работы понадобятся:
- обратный клапан. Без него работа насоса под давлением будет неполноценной;
- фильтр глубокой очистки;
- запорная арматура;
- байпас из отрезка трубы. Диаметр должен соответствовать диаметру стояка;
- специальные ключи для установки.
Основные правила монтажа насоса
Устанавливая электронасос для отопления, надо помнить о соблюдении ряда важных правил:
- по бокам от насоса надо зафиксировать шаровые краны. В случае необходимости демонтажа насоса, с помощью шаровых кранов вероятность выхода теплоносителя из системы будет исключена;
- перед насосным устройством врезается фильтр. Нужно это для защиты прибора от различных частиц, которые присутствуют в теплоносителе;
- в верхней части байпаса должен находиться воздушный клапан. Он будет выводить скопившийся в системе воздух. Можно выбрать автоматический либо ручной тип клапана;
- резьбовые соединения должны выполняться с помощью прокладок и герметика. Нужно это для избежания протеканий;
- на насосном приборе есть стрелка, которая показывает направление движения теплоносителя. Это направление надо соблюдать в процессе монтажа;
- чтобы сделать процесс использования насосного устройства полностью безопасным, подключать прибор надо только в розетку с заземлением. Поэтому перед установкой насоса требуется провести ряд действий по обеспечению заземления.
Подключается электронасос для отопления дома по следующему алгоритму:
- выбор места. Подключенный насос нуждается в периодическом обслуживании. Также необходимо позаботиться о том, чтобы был доступ к электросети. Поэтому месторасположение надо выбирать, учитывая данные факторы. Конечно, близость к сети не является обязательным требованием: можно провести удлинение силового кабеля сети к требуемому месту монтажа. Но это создаст дополнительные неудобства. Лучше всего устанавливать насосы в месте ввода расширительного бака. Таким образом, можно достичь максимально высоких температурных показателей в данном месте;
- если насос устанавливается в действующую сеть, предварительно необходимо слить теплоноситель. Если система отопления находилась в длительной эксплуатации, ее надо хорошенько прочистить от скопившихся внутри загрязнений. Для этого следует несколько раз наполнить ее водой, а затем опорожнить;
- монтаж насоса и функциональной цепочки арматуры выполняется в соответствии с описанными выше правилами;
- когда процесс установки завершен, отопительную систему надо снова заполнить теплоносителем;
- теперь нужно проверить систему на работоспособность. Например, если не включился насос отопления, возможно, есть какие-нибудь проблемы с электропитанием. Надо проверить предохранители и фазы. Если все в норме, вероятно, сгорела обмотка привода. Все погрешности на данном этапе следует исправить;
- после этого надо открыть центральный винт. Он находится на крышке корпуса. Данная процедура нужна для того, чтобы избыток воздуха вышел из насоса. Когда выступит вода, значит все в порядке: воздух полностью удален. Надо отметить, что выводить воздух с насоса с ручным управлением следует каждый раз перед включением устройства.
Зная, как поставить дополнительный насос в систему отопления, можно без затруднений проделать эту процедуру самостоятельно. Положительные изменения в пользовании отопительной системой с врезанным насосом заметны в первые дни эксплуатации.
Лучше покупать насос для котла отопления типа автомат. Так можно защитить устройство от неправильной эксплуатации. При подключении оборудования к сети лучше использовать автоматический предохранитель с флажком, который будет выполнять две функции: предохранителя и выключателя. Устанавливать предохранитель следует на расстоянии более 50 см от котла.
Можно установить насос в отопительную систему, где уже имеется один насос. Но тут надо учитывать некоторые нюансы. Насосный прибор включается, когда срабатывает тепловое реле.
Чтобы оба аппарата работали синхронно, второй прибор надо тоже подключить к реле.
Дополнительный насос можно подсоединить к основному путем параллельного подключения. Зная, как подключить насос отопления к электросети, это особых трудностей не составит.
Чаще всего насосное оборудование работает от 220 вольт. Но есть агрегаты, работающие от 380 вольт. Сегодня в продаже можно встретить и насос для отопления на 12 вольт с плавным вариатором скорости. Такие агрегаты незаменимы, если нет возможности подключения к электросети 220 вольт. Благодаря электронному вариатору скорости, насос включается плавно, есть возможность выставлять точные параметры прибора. Но все же насос для отопления 12 вольт используется крайне редко.
Монтаж насосов Вило
Сегодня на рынке большой популярностью пользуются насосы Вило. Они отличаются хорошими техническими характеристиками. Большое разнообразие размеров резьбовых и фланцевых соединений позволяет выбрать именно такое насосное оборудование, которое идеально подойдет для монтажа в существующую систему отопления. А сам радиатор отопления задействован в работу не будет.
Стоит рассмотреть, как подключить насос на отопление Вило. Монтаж агрегатов вило не представляет большого труда. Устанавливать насос Wilo можно непосредственно на трубопроводе. Существуют разные модели. Если помещение имеет небольшую площадь (до 750 кв.м), то стоит отдать предпочтение модели Wilo-Star-RS. Насосы данной серии оснащены трехступенчатыми переключателями. Для питания нужен ток с напряжением в 230 вольт. Прибор может работать при температуре рабочей жидкости от -10 до +110 градусов. При этом окружающая температура должна быть не более +40 градусов.
Монтаж данного агрегата предполагает горизонтальное размещение его вала. Клеммная коробка имеет два кабельных вывода. Поэтому насос Wilo для отопления можно подключить к электросети с любой стороны. Благодаря пружинному устройству клемм, кабель подсоединяется очень просто.
Таким образом, подключение насоса для отопления – работа не сложная. И ее можно проделать самостоятельно. Главное, грамотно подобрать насосное оборудование, знать особенности монтажа и соблюдать ряд правил во время установки прибора.
Как подключить циркуляционный насос к электричеству
Как правильно подключить насос отопления к электросети?
Централизованное теплоснабжение не всегда обеспечивает помещение необходимым теплом. В связи с этим многие предпочитают устанавливать автономные системы отопления. Но частой проблемой децентрализованного отопления является неравномерное распределение тепла. Например, в котле вода закипает, а в дальних комнатах температура батарей может быть невысокой.
Некоторые предпочитают замену радиаторов отопления. Но большинство, для выхода из подобной ситуации, устанавливают циркуляционные насосы. Это позволяет повысить эффективность работы всей отопительной системы и равномерно прогреть все помещение.Монтаж насосов для отопления выполняет специалист. Но можно проделать эту работу и самостоятельно. Главное знать некоторые нюансы данного процесса и придерживаться ряда рекомендаций. Для тех, кто не знает, как правильно поставить насос в систему отопления, данная статья будет очень полезной. В ней подробно описан алгоритм подключения такого оборудования и рассмотрены особенности монтажа насоса вило.
Преимущества установки насосов отопления
Прежде чем рассмотреть, как подключить насос к отоплению, надо отметить ряд преимуществ, которые пользователь получает в итоге:
- увеличение теплоотдачи;
- равномерное распределение тепла между всеми отапливаемыми комнатами;
- повышение экономичности отопительной системы;
- исключение возможности появления завоздушин, которые мешают теплоносителю нормально циркулировать в системе.
Чтобы установить насос для отопления системы, надо воспользоваться услугами специалистов. Но данная работа не отличается большой сложностью. Поэтому можно выполнить ее своими силами, и при этом дополнительно сэкономить на оплате услуг работников по монтажу отопительных приборов.
Подготовка к установке насоса для отопления
Прежде чем устанавливать насос, надо его купить. От правильного выбора зависит многое.
Насосное оборудование может быть разных видов.
На рынке представлено множество различных моделей от разных производителей. Нужно выбирать насос для отопления характеристики которого соответствуют особенностям помещения, его площади, количеству окон, наружных стен и т.п. Лучше отдать предпочтение более известному производителю. Слишком дешевые агрегаты покупать не стоит в виду большой вероятности приобрести подделку. А при эксплуатации такого оборудования может возникнуть немало проблем.
Чтобы упростить процесс монтажа насоса для отопления, лучше выбирать насосный прибор с разъемными резьбами. Иначе потребуется подбирать переходники. А это понравится далеко не каждому пользователю.
Из дополнительного оборудования и инструментов для работы понадобятся:
- обратный клапан. Без него работа насоса под давлением будет неполноценной;
- фильтр глубокой очистки;
- запорная арматура;
- байпас из отрезка трубы. Диаметр должен соответствовать диаметру стояка;
- специальные ключи для установки.
Основные правила монтажа насоса
Устанавливая электронасос для отопления, надо помнить о соблюдении ряда важных правил:
- по бокам от насоса надо зафиксировать шаровые краны. В случае необходимости демонтажа насоса, с помощью шаровых кранов вероятность выхода теплоносителя из системы будет исключена;
- перед насосным устройством врезается фильтр. Нужно это для защиты прибора от различных частиц, которые присутствуют в теплоносителе;
- в верхней части байпаса должен находиться воздушный клапан. Он будет выводить скопившийся в системе воздух. Можно выбрать автоматический либо ручной тип клапана;
- резьбовые соединения должны выполняться с помощью прокладок и герметика. Нужно это для избежания протеканий;
- на насосном приборе есть стрелка, которая показывает направление движения теплоносителя. Это направление надо соблюдать в процессе монтажа;
- чтобы сделать процесс использования насосного устройства полностью безопасным, подключать прибор надо только в розетку с заземлением. Поэтому перед установкой насоса требуется провести ряд действий по обеспечению заземления.
Подключается электронасос для отопления дома по следующему алгоритму:
- выбор места. Подключенный насос нуждается в периодическом обслуживании. Также необходимо позаботиться о том, чтобы был доступ к электросети. Поэтому месторасположение надо выбирать, учитывая данные факторы. Конечно, близость к сети не является обязательным требованием: можно провести удлинение силового кабеля сети к требуемому месту монтажа. Но это создаст дополнительные неудобства. Лучше всего устанавливать насосы в месте ввода расширительного бака. Таким образом, можно достичь максимально высоких температурных показателей в данном месте;
- если насос устанавливается в действующую сеть, предварительно необходимо слить теплоноситель. Если система отопления находилась в длительной эксплуатации, ее надо хорошенько прочистить от скопившихся внутри загрязнений. Для этого следует несколько раз наполнить ее водой, а затем опорожнить;
- монтаж насоса и функциональной цепочки арматуры выполняется в соответствии с описанными выше правилами;
- когда процесс установки завершен, отопительную систему надо снова заполнить теплоносителем;
- теперь нужно проверить систему на работоспособность. Например, если не включился насос отопления, возможно, есть какие-нибудь проблемы с электропитанием. Надо проверить предохранители и фазы. Если все в норме, вероятно, сгорела обмотка привода. Все погрешности на данном этапе следует исправить;
- после этого надо открыть центральный винт. Он находится на крышке корпуса. Данная процедура нужна для того, чтобы избыток воздуха вышел из насоса. Когда выступит вода, значит все в порядке: воздух полностью удален. Надо отметить, что выводить воздух с насоса с ручным управлением следует каждый раз перед включением устройства.
Зная, как поставить дополнительный насос в систему отопления, можно без затруднений проделать эту процедуру самостоятельно. Положительные изменения в пользовании отопительной системой с врезанным насосом заметны в первые дни эксплуатации.
Лучше покупать насос для котла отопления типа автомат. Так можно защитить устройство от неправильной эксплуатации. При подключении оборудования к сети лучше использовать автоматический предохранитель с флажком, который будет выполнять две функции: предохранителя и выключателя. Устанавливать предохранитель следует на расстоянии более 50 см от котла.
Можно установить насос в отопительную систему, где уже имеется один насос. Но тут надо учитывать некоторые нюансы. Насосный прибор включается, когда срабатывает тепловое реле.
Чтобы оба аппарата работали синхронно, второй прибор надо тоже подключить к реле.
Дополнительный насос можно подсоединить к основному путем параллельного подключения. Зная, как подключить насос отопления к электросети, это особых трудностей не составит.
Чаще всего насосное оборудование работает от 220 вольт. Но есть агрегаты, работающие от 380 вольт. Сегодня в продаже можно встретить и насос для отопления на 12 вольт с плавным вариатором скорости. Такие агрегаты незаменимы, если нет возможности подключения к электросети 220 вольт. Благодаря электронному вариатору скорости, насос включается плавно, есть возможность выставлять точные параметры прибора. Но все же насос для отопления 12 вольт используется крайне редко.
Монтаж насосов Вило
Сегодня на рынке большой популярностью пользуются насосы Вило. Они отличаются хорошими техническими характеристиками. Большое разнообразие размеров резьбовых и фланцевых соединений позволяет выбрать именно такое насосное оборудование, которое идеально подойдет для монтажа в существующую систему отопления. А сам радиатор отопления задействован в работу не будет.
Стоит рассмотреть, как подключить насос на отопление Вило. Монтаж агрегатов вило не представляет большого труда. Устанавливать насос Wilo можно непосредственно на трубопроводе. Существуют разные модели. Если помещение имеет небольшую площадь (до 750 кв.м), то стоит отдать предпочтение модели Wilo-Star-RS. Насосы данной серии оснащены трехступенчатыми переключателями. Для питания нужен ток с напряжением в 230 вольт. Прибор может работать при температуре рабочей жидкости от -10 до +110 градусов. При этом окружающая температура должна быть не более +40 градусов.
Монтаж данного агрегата предполагает горизонтальное размещение его вала. Клеммная коробка имеет два кабельных вывода. Поэтому насос Wilo для отопления можно подключить к электросети с любой стороны. Благодаря пружинному устройству клемм, кабель подсоединяется очень просто.
Таким образом, подключение насоса для отопления – работа не сложная. И ее можно проделать самостоятельно. Главное, грамотно подобрать насосное оборудование, знать особенности монтажа и соблюдать ряд правил во время установки прибора.
Как установить циркуляционный насос
В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.
Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен
Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.
Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе
Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.
Куда ставить
Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.
Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления
Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.
По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.
youtube.com/embed/BRVIFYwwDkQ”/>
Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.
Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет
Принудительная циркуляция
Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).
Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.
Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией
Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.
Естественная циркуляция
Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.
Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией
Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.
Особенности монтажа
Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».
Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.
Подключение к электропитанию
Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.
Схема электрического подключения циркуляционного насоса
Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.
Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.
Куда подключать кабель электропитания
Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.
Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор
Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?
Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.
Совет 1: Как подключить циркуляционный насос
Устанавливать циркуляционный насос рекомендуется с горизонтально расположенным валом. В случае, если вы устанавливаете насос с вертикальным расположением вала (то есть, электродвигателем вверх) возможно скапливание в нем воздуха, который будет препятствовать смазке подшипников. Монтаж насоса можно производить как на обратной трубе. так и на подающей трубе отопления дома. Исключите во время монтажа возможные механические напряжения!
Подберите место, куда вы будете устанавливать насос. Нужно выбирать его с учетом того, чтобы в будущем доступ к насосу не был затруднен. Устанавливают насос после всех работ над системой, поэтому установка его должна стать завершающим этапом в монтаже системы отопления. Если система отопления уже использовалась, ее нужно тщательно промыть.
Отрежьте трубу там, где вы планируете установить насос, и приварите к ней соединение для запорной арматуры. Перед циркуляционным насосом и после него необходимо устанавливать запорную арматуру – это нужно для удобства снятия насоса, для чистки или ремонта. Предусмотрите также удаление воздуха, если вы хотите, чтобы насос работал долго и надежно.
Приварите насос в такой последовательности: запорная арматура – насос – запорная арматура. При монтаже соблюдайте направление потока воды или другого теплоносителя, а также указательные стрелки на корпусе насоса. После окончания сварочных работ проверьте герметичность швов и заполните систему отопления теплоносителем.
Подсоедините шнур питания к насосу. Подключение электрической части насоса должно производиться с учетом всех действующих технических норм и правил. Минимальное расстояние электрического кабеля между осями контактов должно быть 3 мм, а сечение не менее 0,75 мм кв. Кабель должен быть снабжен выключателем или штекером. Включите кабель в розетку.
Совет 2: Как подключить бойлер косвенного нагрева
Подбирая бойлер косвенного нагрева, обязательно учитывайте мощность теплообменника вашего котла, так как если мощность его у бойлера окажется больше, чем у котла, тогда вы рискуете остаться без отопления. Мощность теплообменника бойлера должна быть адекватна производительности насоса.
При установке настенного бойлера косвенного нагрева закрепляйте его таким образом, чтобы его низ находился выше, чем верхняя точка котла и радиатора. Если не позволяет планировка помещения, постарайтесь максимально приблизить его расположение к идеальному, так как чем ниже он будет расположен, тем медленнее будет нагреваться в нем вода. Если вы решили установить бойлер косвенного нагрева, то учтите, что температура его нижней части будет равна температуре обратки системы отопления.
- Бойлер косвенного нагрева
- подключение бойлера косвенного нагрева
Совет 3: Как подключить теплые полы к котлу
Самый экономный и удобный вариант теплых полов – водяные полы с подключением к котлу . Такая система позволяет сэкономить большое количество электроэнергии и дает возможность самостоятельно регулировать температуру обогрева. Кроме того, ее проще монтировать.
- — настенный котел для теплых полов;
- — коллекторный шкаф;
- — запорные вентили;
- — компрессионные фитинги;
- — циркуляционный насос;
- — термостат (желательно, хотя не обязательно).
Установку теплых полов произведите в песчано-цементную стяжку. Для этого подготовьте все комплектующие системы. Снимите существующую стяжку и распределите все элементы теплых полов по той площади, где планируется их монтаж.
Затем навесьте в удобном месте котел для теплых полов – так, чтобы петли водяных труб шли от коллектора. Если вы устанавливаете полы в собственном доме, то оборудование целесообразно размещать в специально отведенном помещении. По поводу монтажа котла в квартире лучше проконсультироваться с опытным мастером.
Установите коллекторный шкаф. Его задача – осуществлять оборот воды в трубах и совмещать отопление пола с прочим домашним отоплением.
Заведите подающую и возвратную трубы в установленный коллекторный шкаф. Первая будет подавать горячую воду в водяные полы. вторая – забирать охлажденную жидкость и возвращать ее обратно в котел. На каждую трубу установите запорный вентиль, чтобы можно было в случае необходимости перекрывать воду.
С помощью компрессионного фитинга соедините трубу от котла с металлическим вентилем, а к вентилю подключите вход коллектора. Фитингами соедините с коллектором контуры теплого пола.
В коллекторе установите циркуляционный насос, предназначенный для непрерывного прогона воды. Он монтируется на подающей трубе. Лучше приобрести насос с термостатом. что позволит регулировать температуру нагрева пола.
После этого включайте систему, проверьте ее работу.
Окончательный монтаж теплых полов производится только после того, как будет проверена работа системы отопления. Она должна функционировать минимум 10-12 часов. И, если все будет в порядке, производится укладка поверхности пола над трубами. В противном случае есть риск затопить собственный дом из-за мелкой ошибки. Если трубы уложены в песчано-цементную стяжку, включать систему можно лишь после того, как раствор полностью застынет.
Чтобы избежать проблем с подключением множества всевозможных регулирующих устройств, можно приобрести насосный смесительный контур для настенных котлов, который включает в себя циркуляционный насос и практически весь набор оборудования.
- Монтаж водяного теплого пола
- как соединить теплый пол
Совет 4: Как установить насос на отопление
Индивидуальное отопление в квартире, в производственном помещении, в офисе или доме, гораздо экономичнее централизованного. Это зависит прежде всего от расстояния, которое проходит теплоноситель от котла до радиаторов отопления. Существуют два основных способа использования такой системы: с естественной циркуляцией и принудительной. В последнем случае главным в ней является циркуляционный насос, который прокачивает теплоноситель по магистрали.
- — герметик;
- — резиновые или силиконовые прокладки;
- — набор ключей от «на 22» до «на 36».
Подберите насос для отопления помещения, учитывая его теплопотери. В расчет следует включить тепловые потери наружных стен, тепловой режим, т.е. какая температура будет средней в здании, площадь помещения и прочие параметры. Согласно теории, «тепловой поток зависит от потерь тепла на наружных ограждениях, которые прямо пропорциональны разности между температурой наружного воздуха Т1 и температурой Т внутри помещения, площади S обогреваемого помещения, коэффициента теплопотерь (Вт/м² К)». Данный расчет можно представить таким образом:
— при радиаторной системе отопления, если площадь (S) помещения равна 80-120 м², то насос должен выдавать теплоносителя 0,4 м³ в час, при 120-160 м² – 0,5 м³;
— при системе «теплый пол», если S=80-120 м² – 1,5 м³, при 120-160 м² – 2,0 м³.
Установите насос в системе отопления с радиаторами на обратной линии вблизи котла, где самая низкая температура. В квартирах и домах площадью до 200 м² это достаточно условно, так как теплоноситель отличается от подачи на обратной трубе на 1-2 градуса. Поэтому в системах отопления небольших контуров не имеет значение, где устанавливать насос. Монтаж циркуляционного насоса на отопление производится в момент установки системы отопления, если она действующая, то следует перед этим слить теплоноситель. Можно этого не делать, если на входящем и исходящем трубопроводе установлены краны, перекрывающие к нему доступ. Тогда следует закрыть их и начать установку.
Установите его по направлению, указанному стрелкой на корпусе. Она означает движение теплоносителя. Перед входом в насос следует поставить фильтр очистки. Каждое резьбовое соединение защитите герметиком и прокладкой между сопрягающимися деталями. Насос должен быть установлен строго горизонтально, иначе можно повредить ротор, к тому же будет слышен его постоянный «грохот». После установки и заполнения его теплоносителем, откройте центральный винт, расположенный на верхней крышке. Из отверстия выступит немного жидкости. Тем самым будет удален лишний воздух из насоса. Подключать его можно в сеть 220В или с помощью обычной электрической вилки, или через электрический автомат.
Установите в системе «теплый пол» насос на линии подачи. Это предотвратит всякую вероятность разрыва потока и попадания в систему воздуха. Образование воздушных пробок — самая большая неприятность в теплых полах.
Совет 5: Куда ставить насос в отопление
Источники: http://spetsotoplenie.ru/nasosy-dlya-otopleniya/obsluzhivanie-nasosov/kak-pravilno-podklyuchit-nasos-otopleniya-k-elektroseti. html, http://stroychik.ru/otoplenie/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa, http://www.kakprosto.ru/kak-74630-kak-podklyuchit-cirkulyacionnyy-nasos
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/10 (3~400/230 V, PN 10) 2165522,2066133
Вес, кг
Вал насоса
- Нержавеющая сталь (X46Cr13)
Корпус насоса
- Серый чугун (EN‐GJL-200)
Подшипники
- Полностью из графита
Рабочее колесо
- Синтетический материал (полипропилен – 50 GF)
Вес (брутто), кг
Вес (нетто), кг
Вид упаковки
Высота (брутто), мм
Высота (нетто), мм
Длина (брутто), мм
Длина (нетто), мм
Изделие
Количество на один слой, шт
Количество на поддон, шт
Номер EAN
Свойства упаковки
- Транспортировочная упаковка
Тип
Цвет
- Зелено-черный
Ширина (брутто), мм
Ширина (нетто), мм
Вода систем отопления (согласно VDI 2035)
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики)
Габаритная длина l0, мм
Резьба
Резьбовое соединение труб
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 ,°C
- -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110)
Макс. допустимое рабочее давление Pmax, бар
Защита электродвигателя
- Опция – устройство отключения SK 602N/622N
Класс изоляции
Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт
Подключение к сети
Помехозащищенность
Потребляемая мощность P1,Вт
Резьбовой ввод для кабеля PG
Создаваемые помехи
Степень защиты
Ток при 3~230 В I, А
Ток при 3~400 В I, А
Частота вращения N, об/мин
Электромагнитная совместимость
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95 /110/130°C, м
Как подключить циркуляционный насос в систему отопления | Отопление просто | «Точка Тепла»
Понижает шумность работы, улучшает эффективность всех обогревательных контуров, снижает затраты на обслуживание, а также ремонт – эти и другие задачи позволяет решить подключение циркуляционного насоса к системе отопления в доме. Монтаж устройства несложный, каждый домовладелец может его выполнить самостоятельно.
В статье рассмотрим существующие схемы как установить насос в систему отопления. Приведем основные монтажные требования и пошаговую инструкцию, следуя которой можно легко произвести врезку прибора в различные типы отопительных сетей.
Как правильно установить насос в систему отопления
В обязательном порядке монтируется циркуляционный насос в обогревательные контуры, функционирующие по принципу принудительной рециркуляции. В гравитационные системы можно устройство не ставить. Однако, если есть необходимость повысить тепловую мощность, насос все же лучше врезать.
Чтобы установка водяного насоса в систему отопления была эффективной, нужно правильно подобрать оборудование под конкретную разводку, а также тип контура. Место размещения прибора выбирается в зависимости от вида котла (газовый, твердотопливный и т. д.).
Сейчас производители выпускают циркуляционные насосы для систем отопления двух видов: с сухим ротором, с ротором мокрого типа. Первый вариант обладает более высоким КПД – около 80%. К недостаткам таких приборов относят частое обслуживание и высокий уровень шума.
Устройства с мокрым ротором работают практически бесшумно. Их КПД составляет 50%, для автономного обогрева частного дома таких характеристик вполне достаточно. Однако они требовательны к качеству теплоносителя. При правильной эксплуатации циркуляционные насосы для системы отопления способны функционировать более 10 лет.
Чтобы, перекачивающий воду, агрегат работал длительное время без поломок, перед его покупкой следует провести расчет гидравлики отопительного контура. Исходя из результатов подобрать модель устройства. Обязательно нужно обращать внимание на такие параметры циркуляционных насосов для систем отопления, как производительность, максимально допустимая рабочая температура теплоносителя, напор и т. п.
Монтаж аппарата должен выполнятся строго по инструкции производителя. Только правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления обеспечит стабильный напор и бесперебойную работу оборудования.
Насос циркуляционный для отопления как правильно поставить:
- Слить воду из отопительной системы и промыть ее (долго функционирующие магистрали промывают несколько раз).
- Врезать прибор в установленное место согласно инструкции. Обычно для этих целей трубопровод оснащают байпасом, зависит от типа системы.
- Заправить насос водой.
- Проинспектировать контур отопления на наличие протечек и других ошибок.
- Спустить воздух из системы посредством центрального винта.
- Подключить агрегат к сети.
Если выполнена правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления, тогда устройство сможет работать на полную мощность. Нагнетательный прибор позволяет увеличить скорость теплоносителя и даже организовать теплые полы.
Производить монтаж насоса в систему отопления нужно после теплогенератора. Особых требований к месту установки (обратка или подающая труба) не выдвигают. Локация насосного оборудования на трубопроводе подбирается в зависимости от типа разводки и особенностей функционирования отопительной сети. Однако в системах с твердотопливными котлами рекомендуют все же такие устройства врезать на обратной магистрали. В случае перегрева это позволит отсрочить момент взрыва теплогенератора на 20-30 минут. В общем, если быстро затушить дрова или другой вид топлива, можно охладить систему и избежать аварийной ситуации.
Схема установки насоса в систему отопления
Сама установка центробежного насоса в систему отопления несложная. Для фиксации корпуса нужно лишь закрепить накидные гайки. До монтажа следует подготовить арматуру и необходимые материалы.
Для отопительных сетей с двумя ветками (например, в двухэтажных домах) рекомендуют устанавливать отдельные аппараты на каждое ответвление. Схема подключения дополнительного насоса в систему отопления стандартная – прибор врезают после теплогенератора, до первого разветвления. Такая конструкция отопительной сети позволит экономить на отоплении и регулировать уровень тепла на каждом этаже. Кроме того, для обогрева помещений будет сжигаться меньше топлива, ведь скорость движения нагретой воды на каждой ветке может задаваться индивидуально.
Чтобы прибор работал корректно, установка циркуляционного насоса на отопление должна выполняться с учетом некоторых правил.
Сама установка центробежного насоса в систему отопления несложная. Для фиксации корпуса нужно лишь закрепить накидные гайки. До монтажа следует подготовить арматуру и необходимые материалы.
Для отопительных сетей с двумя ветками (например, в двухэтажных домах) рекомендуют устанавливать отдельные аппараты на каждое ответвление. Схема подключения дополнительного насоса в систему отопления стандартная – прибор врезают после теплогенератора, до первого разветвления. Такая конструкция отопительной сети позволит экономить на отоплении и регулировать уровень тепла на каждом этаже. Кроме того, для обогрева помещений будет сжигаться меньше топлива, ведь скорость движения нагретой воды на каждой ветке может задаваться индивидуально.
Чтобы прибор работал корректно, установка циркуляционного насоса на отопление должна выполняться с учетом некоторых правил.
Насос циркуляционный для отопления как правильно поставить:
- Установка циркуляционного насоса в системе отопления может выполняться на трубопровод как с вертикальным, так и горизонтальным наклоном.
- Роторная ось устройства должна иметь горизонтальное положение. Монтаж «головой вниз» прибора недопустим.
- Подключение циркуляционного насоса к системе отопления всегда должно выполняться с соблюдением направления потока. Для этих целей на корпусе агрегата имеется специальная стрелка, указывающая направление.
- Крепление производят посредством накидных гаек. Так прибор можно быстро снять, если понадобится ремонт.
- До насоса в магистраль врезают фильтр, защищающий агрегат от механических частиц.
- С обеих сторон агрегата подключаются шаровые краны. Они упростят процесс демонтажа, если понадобится ремонт насоса.
- Верхнюю часть байпаса обязательно оснащают воздушным клапаном ручного или автоматического типа. Арматура необходима для удаления воздуха.
- Приборы с мокрым ротором нужно монтировать горизонтально.
- Когда выполняется установка циркуляционного насоса на отопление, особое внимание нужно уделять резьбовым соединениям. Они должны быть герметичными. Для этих целей используют прокладки, а также специальный герметик.
В процессе своей работы корпус насоса будет давить на шаровые краны, поэтому арматуру для отопительной сети нужно подбирать качественную. Иначе оборудование может быстро выйти из строя.
Когда выбирается схема подключения циркуляционного насоса, то должны учитываться многие факторы: удобство обслуживания, вид котла и тип отопительной системы. Рассмотрим возможные варианты.
Способ 1 – схема, как установить насос в систему отопления на обратке.
В большинстве случаев используют именно эту схему. Здесь установка центробежного насоса в систему отопления производится на обратный трубопровод (между теплогенератором и расширительным баком), по которому остывшая жидкость возвращается в котел. К преимуществам варианта относят длительный срок службы прибора, поскольку остывший теплоноситель не оказывает агрессивного воздействия на узлы и детали.
Способ 2 – схема подключения циркуляционного насоса на подаче.
По этой схеме монтаж насоса в систему отопления выполняется в начале контура – после группы безопасности. Несмотря на то, что современные модели агрегатов способны выдерживать высокую температуру, возле самого котла прибор устанавливать не рекомендуется.
Обязательно схема подключения циркуляционного насоса должна в себя включать сетчатый фильтр-грязевик. Его монтируют перед насосным оборудованием. Такой фильтр задерживает песок и различные металлические примеси, тем самым уберегает мотор и крыльчатку от поломок.
Подключение насоса в разных системах
Универсальным вариантом для разных типов систем является схема подключения насоса отопления на обратке в комбинации с грязевым фильтром. Она оптимально подходит и для закрытых, и для открытых контуров.
Установка насоса в систему отопления на обратную трубу применима также для коллекторных разводок. В таких сетях транспортировка теплоносителя к батареям происходит по автономным подводкам.
Монтаж насоса в систему отопления с принудительной циркуляцией производится в обязательном порядке. Так как контур без нагнетательного оборудования просто не сможет функционировать. Врезка прибора может выполняться в разрыв между обратной или подающей трубой. С двух сторон устанавливают шаровые краны. Арматура необходима для проведения ремонта или, если понадобится замена циркуляционного насоса в системе отопления.
С некоторыми особенностями подключаются циркуляционные насосы в системы отопления открытого типа. Такая сеть может работать в двух режимах – с самотечной или принудительной циркуляцией жидкости. Первый вариант востребован в местности с частыми отключениями электроэнергии. Чтобы наладить движение теплоносителя, нужно обеспечить минимальное гидравлическое сопротивление на всех участках трубопровода. Тормозить нормальное передвижение воды могут перепады высот и сечения магистрали, повороты, а также сопротивление арматуры.
В случае с системами открытого типа нагнетательный агрегат и отсекающая арматура должны размещаться на специальном байпасе. При этом установка циркуляционного насоса в системе отопления выполняется с соблюдением общепринятых правил.
Требования к монтажу в открытой системе:
- Нельзя размыкать основной контур, врезка прибора производится параллельно ему.
- Диаметр трубопроводной магистрали должен быть 32 мм и более, а сечение трубы на байпасе – меньше на четверть.
- Как и в закрытых системах, перед циркуляционным оборудованием и после него нужно устанавливать запорную арматуру. Краны позволят демонтировать прибор без сброса теплоносителя из магистрали.
- Между врезками насоса на основном трубопроводе нужно установить шаровой кран. Когда теплоноситель подается принудительно, кран перекрывают. Иначе жидкость будет перемещаться только по малому кругу (между местами врезки нагнетателя).
Обычно в открытых и закрытых системах отопления с одним теплогенератором устанавливают один насос. Два и больше приборов рекомендуется врезать, если в отопительный контур вмонтирована буферная емкость, организованы теплые полы или используется несколько котлов, работающих от разного типа топлива.
В схеме с теплыми водяными полами циркуляционный насос со смесительным узлом участвует в процессе приготовления теплоносителя комфортной температуры (35-40 °C). В продаже можно найти уже готовый узел с перекачивающим устройством или же к комплекту гребенки добавить термоголовку, трехходовой клапан, термостат безопасности и дополнительный насос.
От 3-8 перекачивающих устройств могут монтироваться для отопительной системы многоэтажного коттеджа с несколькими ветвями, которые обслуживают различных потребителей: отдельные этажи, радиаторы, бойлер косвенного нагрева и т. п. Дополнительный циркуляционный агрегат необходим также в сетях с гидрострелкой.
Важно помнить, что в некоторых ситуациях установка насоса в систему отопления может и не производиться. Это применимо к небольшим обогревательным сетям с настенными типами котлов. Во многих моделях таких агрегатов имеется свой встроенный прибор для перекачки теплоносителя.
Подключение к электропитанию
Насосы для воды питаются от сети 220 V. Схема подключения насоса отопления стандартная, нужны три провода: заземление, фаза, ноль. Желательно для таких приборов выделить отдельную линию, оснастив ее автоматом защиты от возможных скачков напряжения.
Основные варианты подключения:
- Посредством розетки и вилки.
- Через дифференциальный автомат.
- Подсоединение к электросети в тандеме с бесперебойником.
Подключить насос к обычной розетке проще всего. Многие модели устройств продаются уже с подсоединенным электрокабелем и вилкой. В этом случае нужно лишь установить розетку рядом с местом, где будет монтироваться циркуляционный аппарат. Обязательно в розетке должен быть третий заземляющий контакт.
Если шнура в комплекте нет, то его нужно купить отдельно. Для этих целей используют медный многожильный провод с вилкой, марки ПВС. Сечение проводников электропровода должно быть от 1,5-2,5 мм2. Обязательно нужно разобраться какой из проводов электрошнура подсоединен к заземляющему контакту вилки. Далее кабель заводят в клеммную коробку и его зачищенные концы от изоляции соединяют с соответствующими клеммами: N – ноль, L – фазный провод, РЕ -земля.
Поскольку в предыдущем методе нет страховочного автомата, то специалисты не рекомендуют его применять. Лучше обезопасить проводку и произвести подключение перекачивающего прибора через устройство защитного отключения: однополюсный или дифференциальный автомат. Такая схема подключения насоса отопления чаще всего применяется для «мокрых» групп.
Чтобы автоматизировать процесс остановки насосного оборудования при остывании теплоносителя до заданной температуры в электросхему включают термостат. Когда вода остынет, он разъединит цепь. Сам термостат следует монтировать на металлический участок подающего трубопровода. На пластиковой трубе корректно прибор работать не сможет.
При частых перебоях электроснабжения лучше подключать насос к сети через бесперебойник. Само подсоединение оборудования не сложное. Поскольку в устройствах бесперебойного питания имеются специальные разъемы, с помощью которых они и присоединяется к домашней сети. Мощность бесперебойника подбирается под параметры мотора насоса, емкость батарей – в зависимости от длительности автономного питания.
Обзоры – насосы DAB
Для качественного отопления и ГВС частных домов или коттеджей собственного давления в системах часто бывает недостаточно. Для экономии семейного бюджета и более быстрого прогрева помещений владельцам рекомендуется усовершенствовать эти системы с помощью циркуляционных насосов. Как показывает практика, благодаря улучшению циркуляции горячей жидкости затраты на отопление снижаются более чем на 20-30%.
Чтобы сделать быстрый и правильный выбор наиболее подходящего именно вам циркуляционного оборудования, следует более близко познакомиться с этими приборами, а также побольше узнать об их разновидностях и сфере применения.
Типы циркуляционных насосовКонструкции этих устройств бывают двух видов: с воздушных охлаждением электродвигателя и мокрым ротором.
Циркуляционный насос с мокрым ротором. В этом насосном оборудовании ротор мотора находится в воде. То есть перекачиваемая жидкость проходит через него, одновременно смазывая подшипники и охлаждая сам двигатель. Такие устройства обладают большим количеством преимуществ:
- Не требуют дополнительного ухода и техобслуживания;
- Надежны в эксплуатации;
- Низкий уровень шума;
- Невысокая стоимость.
Единственный его минус – сниженный КПД , равный примерно 50%.
Циркуляционный насос с воздушным охлаждением электродвигателя. У этого устройства ротор не соприкасается с перекачиваемой жидкостью. Между ним и двигателем стоит специальное торцевое уплотнение вала.
Такие насосы обладают большим КПД – около 85%. Но следует учитывать, что они очень шумные. Поэтому производить установку циркуляционных насосов с воздушным охлаждением рекомендуется в отдельных помещениях с хорошей звукоизоляцией.
Циркуляционники с воздушным охлаждением используют, как правило, в системах отопления и водоснабжения большой производительности (общепромышленные), когда применение устройств с мокрым ротором нецелесообразно при необходимости напора свыше 15 м или расходе более 100 куб.м/час. Например, в больших котельных. В то время как насосами с мокрым ротором пользуются в основном на небольших системах (преимущественно в частных домах и коттеджах). В зависимости от модификации они могут работать как от однофазной, так и трехфазной электрической сети.
Сфера применения циркуляционных насосов с мокрым роторомЭто насосное оборудование широко применяется в бытовых системах отопления, холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Для системы отопления «теплый пол» рекомендуется использование насоса с частотным регулированием. Объясняется это тем, что на теплом контуре зачастую устанавливается термореле с сервоприводом, которые служат для поддержания заданной температуры пола. Сервопривод может с высокой переодичностью менять расход в системе, следовательно происходит постоянное изменение расхода . Только в насосах с частотным регулированием есть автоматическая настройка под постоянное изменение расхода а системе (режим постоянного перепада), он способен сам подстраивать скорость вращения рабочего колеса. Если установить обычный насос в такую систему, он не сможет определить изменение нагрузки и будет работать в максимальном режиме, отсюда появляется шум от скорости потока, проходящего через сервоклапан и повышенное потребление электроэнергии. Например, при равных характеристиках насос с частотным регулированием потребляет в час от 4 до 44 Вт, обычный насос потребляет около 70 Вт в час.
Похожий принцип работы в современных системах отопления, где расход системы регулируется термостатическими клапанами на радиаторах.
Для систем горячего водоснабжения инженеры советуют использовать насосное оборудование, корпус которого выполнен из бронзы. Это обусловленно санитарными нормами, поскольку при использовании насосов с чугунным корпусом без катафорезного покрытия со временем может появиться неприятный «железный» запах. К тому же для этого вида циркуляционных насосов в целях экономии электроэнергии целесообразно применять модели с частотным регулированием. Справедливо напомнить, что рекомендуется производить нагрев жидкости в таких системах не выше, чем до 65 градусов Цельсия. Таким образом можно избежать образования в системе накипи. Ведь из-за скопления отложений на его поверхности ротор может заклинить и устройство выйдет из строя.
Преимущества использования циркуляционника в системе отопленияУстановка циркуляционных насосов в системе отопления частного дома дает следующие преимущества:
- Появляется возможность использовать более современные двухтрубные схемы отопления. При установке такого насоса владельцы могут самостоятельно регулировать температуру на каждом отдельном радиаторе системы или вовсе перекрыть какой-то из них в случае ненадобности.
- Принудительная циркуляция жидкости в трубах увеличивает в них давление, за счет чего уменьшается частота и вероятность образования в системе воздушных пробок.
К тому же энергопотребление такого насоса является весьма небольшим, всего около 60-100 Вт/час.
Рекомендации по установке насосов такого типа- Кусочки ржавчины и окалины могут забивать рабочее колесо в насосах с мокрым ротором. Поэтому перед устройством рекомендуется ставить специальные фильтры, улавливающие мусор.
- Установка насоса должна выполняться так, чтобы его рабочая ось была строго параллельна полу. В противном случае электродвигатель может выйти из строя по причине плохой смазки подшипников и завоздушивания.
- Производить установку насоса необходимо в удобном месте, чтобы к нему всегда имелся свободный доступ для осуществления работ по ремонту или замене.
- Устанавливать устройство с мощностью больше расчетной не рекомендуется. Установка более мощного насоса может стать причиной повышенных шумовых эффектов. К тому же, подвижные детали оборудования будут изнашиваться быстрее.
- Устанавливать циркуляционник желательно на обратном трубопроводе, перед котлом, так как температура воды здесь является более низкой, что благоприятно сказывается на сроке службы устройства.
Для подбора подходящего циркуляционного насоса для дома необходимо знать следующую информацию:
- Высоту от точки установки насоса до самой высоко расположенной в доме трубы радиатора.
- Площадь отапливаемого помещения.
- Примерные гидравлические потери, возникающие в трубе при движении жидкости.
Как правило, в стандартном частном доме величина гидравлического сопротивления приводит к потерям не более 0,1-0,2 атм или 1-2 метрам.
Сделаем примерный подбор для условного небольшого коттеджа площадью 150 кв.м. Первоначально определим напор насоса, который нам подойдет. Если брать за основу, что контур заполнен полностью водой и она циркулирует, напор нужно подобирать по гидравлическому сопротивлению. Например, если сопротивление = 6 метров, Нужно подбирвать насос на 6 метров напора.
Теперь определяем производительность оборудования. Для этого отапливаемую мощность переведем в нужное количество тепла. Для 10 м отапливаемой площади это 1кВт. Если дом качественно утеплен, то можно условно брать 0,8 кВт, при плохом утеплении – 1,2 кВт.
Итак, берем за основу, что у нас дом площадью 150 квадратных метров с толстыми и хорошо утепленными стенами. В этом случае 150/10 х 0,8 = 12 кВт или 12 х 0,86 = 10,32 ккал.
Теперь определяемся с разницей температур в системе отопления на подаче и на обратке. Рекомендуем брать за основу 20 градусов Цельсия. Большая разница может спровоцировать быстрый износ котла, а меньшая подразумевает покупку более мощного, а соответственно, и более дорогостоящего циркуляционного оборудования. К тому же оно будет потреблять гораздо больше электроэнергии.
Итого получаем: 10,32/20 = 0,516 куб.м/час.
Таким образом мы высчитали, что для хорошо утепленного двухэтажного дома площадью 150 кв.м нужен насос производительностью около 0,5 куб.м/час и напором 6 метров. Эти параметры нужно определять по второй скорости подбираемого насоса, а сам он должен быть трехскоростным.
Одним из мировых лидеров по производству циркуляционных насосов, предназначенных как для систем отопления, холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования, является итальянская компания DAB PUMPS S.p.A.
Если вы не можете самостоятельно определиться, какой из предложенных нами насосов подходит именно вам, обращайтесь к нашим менеджерам. Они профессионально проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также помогут просчитать и подобрать наиболее соответствующее по мощности и прочим параметрам насосное оборудование.
Правильный монтаж циркуляционного насоса в систему отопления
Современная система отопления экономична, удобна и управляема. Однако практика ее организации зачастую противоречит принципам построения таких структур. В среднестатистической квартире или одноэтажном коттедже трудно реализовать классическую гравитационную механику движения теплоносителя. Установка циркуляционного насоса позволят добиться от отопительной системы хорошего уровня стабильности и эффективности. Такое устройство полезно и в структурах с гравитационной составляющей движения теплоносителя, а теплый пол без принудительного нагнетателя просто не работает.
Выбор места установки насоса в системе отопления
Современный циркуляционный насос — достаточно технологичное устройство. В нем применяются узлы и материалы, способные длительное время работать при высоких температурах. Поэтому монтаж нагнетателя в систему отопления частного дома может производиться практически без оглядки на параметры теплоносителя и другие критерии.
Чтобы продлить срок службы устройства, обеспечить ему оптимальные условия работы, рекомендуется устанавливать насос по стандартным требованиям, а именно — на обратку системы отопления, где теплоноситель имеет меньшую температуру. При этом существует несколько простых правил организации систем циркуляции, как открытого, так и закрытого типа.
- На каждый замкнутый контур отопления нужно установить циркуляционный насос. Это правило всегда соблюдается при отоплении отдельных частей частного дома или при подаче теплоносителя в квартирные радиаторы и теплый пол.
- Установка дополнительного насоса производится в зданиях, где сеть трубопроводов достаточно протяженная. Рекомендуется монтировать еще один нагнетатель, если длина труб составляет 80 метров и более.
- Если подача и обратка различаются по температуре более, чем на 20 градусов — это означает необходимость установки подающего насоса в систему с естественной циркуляцией дополнительного нагнетателя, если существующий не справляется с поставленной задачей.
- Управление циркуляционным насосом путем изменения его скорости может не только обеспечить лучший режим обогрева, но и сэкономить деньги благодаря оптимальным условиям работы котла.
Нагнетатель легко установить своими руками. При этом нужно правильно выбрать место монтажа по требованиям оптимальной работы оборудования. Одновременно должна обеспечиваться удобная регулировка насоса отопления и доступ для его быстрого демонтажа для ремонта.
Совет! Правильная стратегия, когда выбирается устройство для монтажа в новую или уже существующую систему отопления, заключается не только в правильном расчете его параметров. Циркуляционный насос следует выбирать по уровню функциональности. Полезны такие опции, как регулировка скорости, а если приобрести модель с частотным управлением, можно получить возможность очень тонко настраивать отдачу тепла и потребление ресурсов.
Правила выбора точки в системе отопления, где делается монтаж устройства принудительной циркуляции, достаточно просты и понятны.
- Насос должен находиться как можно ближе к нагревательному оборудованию.
- Рекомендуется устанавливать устройство на трубу обратки.
- Как при установке на линию подачи, так и на обратку, между котлом и циркуляционным насосом не должно быть никаких отводов труб, за исключением специальных, предназначенных для обслуживания системы.
Схема подключения нагнетателя по стандартным правилам должна предусматривать возможность изоляции точки установки для демонтажа, обеспечивать работу оборудования в штатном режиме, гарантировать легкое обслуживание системы, проведение пусконаладочных работ.
Схемы обвязки систем отопления
Выстраивая линию изложения для быстрого понимания особенностей организации тех или иных систем отопления, разумно начать с варианта с принудительной циркуляцией.
С принудительной циркуляцией
У такой схемы есть ряд особенностей.
- Перепады высот, наклоны труб, расположение радиаторов относительно нагревательного котла никак не регламентируются.
- В системе применяются многоточечная техника или одноточечная система выпуска воздуха (краны Маевского на радиаторах отопления или одна точка отвода с наибольшим уровнем высоты).
- Допускается организация как угодно большого количества изолированных контуров циркуляции, каждый из которых обслуживается отдельным насосом.
Главная отличительная черта системы с принудительной циркуляцией — ее работа без функционирования циркуляционного насоса невозможна. Поэтому при отключении питания теплоноситель останавливается, помещения не отапливаются.
Важно! Если отключение питания происходит при отрицательных температурах воздуха, система с принудительной циркуляцией требует аварийного слива, если время до восстановления работы допускает замерзание теплоносителя. Для этого обязательно предусматриваются аварийные точки слива, в нескольких местах структуры труб с низким уровнем. Этого не нужно делать, если система закрытая, а теплоноситель не предусматривает замерзание при отрицательных температурах.
С естественной циркуляцией
Система с естественной циркуляцией имеет ряд преимуществ, однако требует четкого соблюдения правил организации. Ее особенности следующие.
- После нагревательного котла предусматривается разгонная линия, вертикальная труба, позволяющая создать давление при расширении теплоносителя для его движения по сети.
- Регламентируется четкий параметр наклона, как труб подачи, так и обратки.
- При нескольких контурах отопления трудно или невозможно добиться оптимальной отдачи тепла в каждом из них.
Управление циркуляционным насосом движением теплоносителя способно кардинально увеличить функциональность, эффективность, настраиваемость системы обогрева с естественной циркуляцией.
Такая система позволяет решить ряд стандартных задач:
- нивелировать ошибки проектирования и преодолеть гидравлическое сопротивление сети трубопроводов;
- оптимизировать загрузку контуров отопления при установке нескольких насосов, регулировать отдачу тепла;
- улучшить условия работы нагревательного оборудования.
Главное достоинство системы с естественной циркуляцией, при всей сложности ее организации, заключается в возможности работы при отключении энергопитания. Чтобы этого достичь, циркуляционный насос устанавливают в байпас. Это достаточно простая структура.
Байпас – это отдельный узел для установки циркуляционного насоса с петлей обвода и запорной арматурой для обслуживания.
Узел байпаса обеспечивает несколько удобных возможностей.
- При перекрытии шаровых кранов нагнетатель можно снять без слива всей системы, чтобы провести ремонт циркуляционного насоса или его замену.
- Обеспечивается работа системы без электропитания.
- Можно провести первичный запуск отопления без участия циркуляционного насоса.
- Легко организовать структуру защиты насоса от попадания в его турбину примесей, путем установки фильтра грубой очистки или узла сетчатого типа.
Схема водяного отопления частного дома может использовать как байпас с ручным, так и с автоматическим управлением. В последнем случае в контуре обвода циркуляционного насоса монтируется обратный клапан.
При работе циркуляционного насоса на выходе обратного клапана образуется избыточное давление. Узел перекрывает подачу, обеспечивая оптимальную схему движения теплоносителя. При отключении питания через клапан начинает двигаться вода благодаря естественной гравитационной составляющей. Такая схема не требует регулировки и настройки, в том числе при пусконаладочных работах.
Совет! Поскольку обратный клапан — достаточно чуткое к попаданию окалины и минеральных отложений устройство, в открытых системах отопления рекомендуется дублировать его работу последовательно устанавливаемым шаровым краном.
Подключение насоса к сети электропитания
Подключение к сети электропитания может производиться двумя методами.
Прямое подключение
Первый — стандартный, представляет собой прямое подключение питающего кабеля к розетке с нужным типом напряжения. При этом:
- выбирается провод сечением не менее 2 кв.м;
- проводники должны быть многожильными, чтобы уменьшить вероятность переломов при изгибах;
- подключение обязательно производится с использованием заземляющего провода.
Конкретное сечение проводников следует выбирать, исходя из рекомендаций производителя и паспортной мощности насоса. Розетка, в которую подключено устройство, должна располагаться как можно ближе к точке монтажа, при этом рекомендуется установить между ней и насосом УЗО, автоматы аварийного отключения.
Провод заземления рекомендуется заводить из розетки, общей структуры электросети. Если этого сделать невозможно из-за устаревшего типа проводки, насос допускается подключить к внешнему контуру.
Совет! Если подводящий кабель напряжения насоса расположен близко к трубам отопительной сети, и температура теплоносителя превышает 90 градусов — выбирают специальный термостойкий провод для питания оборудования.
Применение ИБП
При работе нагнетателя, особенно под нагрузкой, возможны сбои электропитания, случаи его прекращения, изменение входных параметров напряжения. Это может негативно отразиться на сроке службы устройства, его эффективности, привести к поломкам. Поэтому при возможности стоит использовать схему подключения через источник бесперебойного питания.
При выборе модели источника бесперебойного питания проводят простой расчет. В базовые условия входит мощность циркуляционного насоса и время, в течение которого должна поддерживаться его работа. По результатам расчета выбирают емкость батареи или модель ИБП. Многие производители такого оборудования на своих официальных ресурсах предлагают графики и таблицы, по которым легко определить оптимальный вариант источника питания.
Совет! Для питания циркуляционного насоса рекомендуется применять ИБП только с синусоидальной формой выходного сигнала или близкой к ней. Лучшие результаты показывают On-Line ИБП, обеспечивающие нулевое время реагирования и идеальную кривую напряжения.
Наладка и запуск в работу
Пусконаладочные работы после установки циркуляционного насоса не представляют сложности, но должны проводиться в определенном порядке.
- Насос монтируется в байпас или врезается в трубу обратки, подачи.
- Производится подключение устройства к электросети.
- Система отопления заполняется водой.
- Производится удаление воздушных пробок путем открытия запорной арматуры на специально сделанных отводах или кранах Маевского, установленных на радиаторах отопления.
- Удаляется воздух из корпуса циркуляционного насоса путем открытия клапана, отвинчивания винта на крышке корпуса устройства.
Как только из специального отвода насоса начинает выходить вода — устройство готово к работе. После этого достаточно запустить нагревательный котел, свериться по паспорту, какую скорость лучше включать на насосе отопления, установить оптимальный режим и отрегулировать параметры давления в системе в процессе нагрева теплоносителя.
Возможные неисправности циркуляционных насосов
Циркуляционный насос — достаточно простое устройство. Его серьезные поломки заключены в износе колеса турбины, физическом повреждении элементов или выходе из строя электросхемы. Некоторые неисправности насоса отопления можно устранить своими руками. Для этого устройство нужно демонтировать и разобрать. Порядок действия при этом следующий.
- Отключить питание оборудования.
- Если насос установлен в байпасе или предусмотрены краны с двух сторон — перекрывается подача теплоносителя, устройство демонтируется из точки установки.
- При длительном ремонте — следует установить запасной насос.
Совет! Если система отопления не позволяет перекрыть подачу жидкости в ограниченной области установки насоса — рекомендуется полностью слить теплоноситель перед демонтажом устройства. Такая мера позволит быстрее провести пусконаладочные работы по стандартной схеме.
При разборке циркуляционного насоса можно получить доступ к его основным функциональным частям:
Насос сильно гудит, но циркуляции теплоносителя не наблюдается
Такая неисправность возникает при длительном простое оборудования. Устройства уплотнения, подшипники лишены смазки, образуются плотные минеральные отложения. Для запуска насос требуется разобрать по инструкции производителя. Снимается корпус, электропривод. Используя отвертку или любое зажимное приспособление, проворачивают ротор и добиваются его относительно свободного вращения. После этого насос устанавливается на штатное место и включается.
Устройство сильно шумит при работе
Причина избыточного шума — попадание мусора в зону вала электродвигателя и блок турбинного колеса. Проблема ликвидируется полной разборкой и чисткой устройства.
Совет! Чтобы предотвратить неприятности в будущем, рекомендуется установить фильтры очистки на входе насоса, а для простаивающего оборудования — осуществлять пуски на 20-30 минут не реже 1 раза в месяц.
Насос не включается
Причин отказа запуска может быть несколько. Самая распространенная — сбой электропитания. Следует проверить питающий кабель (отключив автоматы защиты или вытащив вилку из розетки) на предмет переломов, повреждений, протестировать напряжение источника питания.
Другая причина отказа запуска — срабатывание защиты. Для ликвидации проблемы следует заменить плавкие предохранители или другие элементы, предусмотренные производителем. Перед запуском насоса тщательно проверить состояние и параметры питания сети, убедиться в правильности работы других связанных с нагнетателем систем.
Устройство запускается и прекращает работу через короткий интервал времени
Причина автоматического останова заключена в превышении допустимой нагрузки. Это вызывается накипью на частях мокрого ротора. Для восстановления нормальной работы насос следует разобрать, удалить минеральные отложения при помощи специальных средств.
Сильный шум, вибрация, выделение тепла
Причины резкого изменения звука и других параметров работы — воздух в циркуляционном насосе. Данная проблема может вызываться неправильным проведением пусконаладочных работ или превышением уровня минимального предела кавитации. Устранение неполадки производится регулировкой параметров системы отопления. Из труб удаляют воздушные пробки, аналогичную операцию проводят клапаном на верхней части корпуса насоса.
Совет! Для предотвращения образования кавитационных пузырьков следует отрегулировать входное давление (сделать его выше минимального, указанного в паспорте насоса) в подающем патрубке.
Постоянный, увеличенный уровень вибрации
Причина избыточной вибрации может заключаться в износе подшипников. Данные элементы конструкции имеют ограниченный срок службы даже при идеальных параметрах теплоносителя. Рекомендуемый интервал замены подшипников в циркуляционных насосах обязательно указывается в паспорте конкретной модели.
Стоит помнить, что вытащить запрессованный в посадочное отверстие подшипник можно при помощи специального съемника. Обратная установка в домашних условиях производится деревянной киянкой. Новый подшипник размещается на посадочном отверстии и забивается легкими, точными ударами.
Недостаточное давление
Верно установленный, работающий циркуляционный насос в отдельных случаях не способен обеспечить достаточное давление. Причина может быть в неверной установке скорости вращения, что часто наблюдается при высокой вязкости теплоносителя или избыточной длине трубопроводов. Если есть такая возможность — устройство регулируется, в случае неверного выбора модели она заменяется.
У трехфазных насосов причина недостаточного давления может заключаться в неверной схеме подключения. Поэтому первой фазой устранения проблемы должна быть проверка фазировки, состояния нулевого провода, напряжения энергосети.
Стоит всегда помнить, что циркуляционный насос попадает к пользователю не сразу после производства. Поэтому знать, как разобрать и почистить устройство, а также его составные части — полезно. К примеру, такие сведения легко помогут справиться со случаем, когда отключение происходит по причине окисления контактов предохранителей. Операция частичной разборки и зачистки в таком случае может быть произведена даже без демонтажа устройства.
Важно! Если простые методы устранения неполадок не помогают, следует обратиться за помощью к профессионалам. Для определения зазора (степени износа турбинного колеса) между крыльчаткой и корпусом могут потребоваться специальные приспособления. Это же относится к оценке параметров обмоток двигателя. В отдельных случаях может требоваться сложный, профессиональный ремонт.
Заключение
Чтобы не сталкиваться с неполадками работы системы отопления, не мерзнуть, не тратить деньги и время на внесение изменений в обвязку, не стоит экономить на проектировании и правильной организации мест монтажа циркуляционных насосов. Байпасы, оснащенные запорной арматурой, фильтрами, обратными клапанами, верный выбор точки установки помогут упростить настройку отопления, обеспечат автоматическое регулирование, гарантируют оптимальные условия работы оборудования и значительное повышение его надежности, сроков службы.
Насосы для системы отопления Wilo STAR-RSD
Основные характеристики оборудования Насосы для системы отопления Wilo STAR-RSD
Применение:
для системы отопления
Принцип работы:
циркуляционные с мокрым ротором
Особые виды насосов:
со ступенчатым регулированием скорости
Напряжение:
230 В
Максимальное рабочее давление:
10 бар
Максимальная температура:
+110 °C
Минимальная температура:
-10 °C
Класс электрозащиты:
44
Происхождение бренда:
ГерманияОценка покупателей:
Стоимость:
от 17 897 до 18 972
Напечатать
Добавить в закладки
Добавить в сравнения
Нужен совет? Позвоните нам!
+7 (812) 401-66-31 (многоканальный) или
+7 (800) 333-56-06 (бесплатный по России)
Цены на оборудование Насосы для системы отопления Wilo STAR-RSD
Информация об оборудовании Насосы для системы отопления Wilo STAR-RSD
Насос для системы отопления Wilo STAR-RSD – сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Возможен выбор ступеней частоты вращения для согласования мощности. Применяется в системах водяного отопления, промышленных циркуляционных системах, системах подачи холодной воды и системах кондиционирования.
Преимущества:
- Сдвоенные насосы, используемые в режиме работы одного насоса и в режиме параллельной работы двух насосов
- Подходит для монтажа в любом положении с горизонтальным валом; клеммная коробка в положении 3-6-9-12 часов
- Повышенная надежность в режиме работы одного насоса благодаря наличию постоянно готового к работе резервного агрегата
Оснащение/функция:
- Режимы работы: переключение ступеней частоты вращения
- Ручное управление: настройка ступеней частоты вращения (3 ступени) оснащение
- Встроенный перекидной клапан в корпусе насоса
- Возможность двустороннего подвода кабеля
- Быстрое подключение при помощи пружинных клемм
- Электродвигатель, устойчивый к токам блокировки
Комплект поставки:
- Сдвоенный насос
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Технические характеристики:
- Корпус насоса: серый чугун
- Рабочее колесо: пластмасса
- Вал: нержавеющая сталь
- Подшипники: металлографит
- Допустимый диапазон температур: от -10° C до +110° C
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты: IP 44
- Резьбовое соединение: Rp 1 1/4
- Макс. рабочее давление: 10 бар
График характеристик
0
{{/if}} {{if IsHit}}Наша компания предлагает широкий ассортимент товаров, который может понадобиться Вам при покупке оборудования насосы для системы отопления Wilo STAR-RSD, значительная часть из которого имеется у нас в наличии:
ХИТ
{{/if}} {{if IsNova}}NEW
{{/if}} {{/if}}${Name}
Товаров ${CountArticul}
dlya-sistemy-otopleniyaothers-type-usetsirkulyatsionnye-s-mokrym-rotoromso-stupenchatym-regulirovaniem-skorostiwilogermaniya
Сокращение расходов на централизованное теплоснабжение по требованию
Рисунок 1. Насосы Etaline, оснащенные системой регулирования скорости PumpDrive, разработанной KSB, были установлены на перекачивающих станциях системы централизованного теплоснабжения Констанцы. Рисунок 2. Около 750 насосов и 1700 клапанов, предназначенных для модернизации системы централизованного теплоснабжения в Констанце, были поставлены KSB .Рисунок 3. На передающих станциях системы централизованного теплоснабжения Констанцы насосы рециркуляции горячей воды с регулируемой скоростью обеспечивают распределение тепловой энергии между подключенными жилыми зданиями в соответствии с потребностями.Рис. 4. Установленный на двигателе регулятор скорости насоса позволяет проверять и регулировать все рабочие параметры насоса напрямую с панелей управления и с центральной станции управления.Версия этой статьи в формате pdf доступна справа в разделе «Загрузки» ‘
Системы централизованного теплоснабжения обладают огромным потенциалом для снижения эксплуатационных расходов при распределении тепла потребителям. Модернизация системы централизованного теплоснабжения в Констанце, Румыния, в первую очередь включала замену насосов рециркуляции горячей воды и установку системы автоматизации, которая позволяет контролировать 132 станции централизованного теплоснабжения с центральной станции управления.Используемые рециркуляционные насосы оснащены системами регулирования скорости в зависимости от потребности. До сих пор опыт компании, занимающейся системами централизованного теплоснабжения RADET, показал, что экономия затрат на электроэнергию за счет распределения тепла на основе спроса и снижения потребляемой мощности насоса означает, что инвестиции, вложенные в улучшение качества снабжения, более чем окупаются.
Централизованное теплоснабжение играет ключевую роль в энергоснабжении в странах Восточной Европы, обеспечивая жилые дома тепловым теплом и горячей водой.В некоторых крупных городах центральное отопление покрывает более 60% отопления помещений.
Однако существующие системы централизованного теплоснабжения нуждаются в крупномасштабной модернизации. Действительно, потери тепла в размере 20–30% – это довольно распространенное явление, связанное исключительно с устаревшими распределительными сетями. Соответственно, велико количество энергии, которое компании централизованного теплоснабжения должны предоставлять на станциях комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ). Дальнейшие потери энергии возникают из-за несоответствия распределения горячей воды постоянно меняющимся потребностям в тепле подключенных зданий.Устаревшие рециркуляционные насосы работают на перегрузочных станциях с фиксированной скоростью вращения с пониженным КПД. Это, в свою очередь, приводит к высокому потреблению тепловой энергии (для транспортировки теплоносителя), а также к высокому потреблению электроэнергии электродвигателем насоса.
Схема централизованного теплоснабжения
Крупная система централизованного теплоснабжения в Констанце представляет собой пример того, как энергоснабжение города не отвечает современным требованиям к надежности и энергоэффективности. В городе около 200 000 жителей, и все они нуждаются в отоплении и горячей воде.Старая система, которой около 30 лет, была основной причиной все более частых поломок, а также высоких затрат на электроэнергию и растущих затрат на содержание.
Оператор, местная энергоснабжающая компания Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice (RADET), вложила значительные средства в модернизацию 132 передаточных станций централизованного теплоснабжения и двух электростанций, чтобы обеспечить около 87 000 домов в этом черноморском городе. Помимо перекачивающих станций, эксплуатируемых РАДЕТ, есть еще 72 энергоблока для промышленных предприятий и других потребителей тепла.
Снижение затрат на энергию
Работы по модернизации, продолжающиеся с 2006 года, являются частью постоянной концепции развития «Местная стратегия централизованного теплоснабжения» для теплоснабжения в Констанце. Программа инвестиций включает замену насосов рециркуляции горячей воды, обновление электрических систем и систем мониторинга, а также создание системы автоматического мониторинга и управления для передаточных станций централизованного теплоснабжения. Принципиальным является замена рециркуляционных насосов на энергоэффективные насосы с регулируемой скоростью для автоматической регулировки производительности.В настоящее время около 80% перекачивающих станций оснащены новыми рециркуляционными насосами.
Производительность по запросу
Сеть подачи распределяет 120 000 кг горячей воды в час на перекачивающие станции под давлением около 12 бар по изолированным трубам. Сеть централизованного теплоснабжения протяженностью 136 км передает тепловое тепло в подключенные жилые дома для использования в системах отопления и водяного отопления. Тепловое тепло производится на электростанции недалеко от города, которая обеспечивает тепловую мощность 2 × 50 МВт за счет основных источников энергии – нефти и газа.
После поэтапного ремонта передающих станций централизованного теплоснабжения насосы с регулируемой скоростью обеспечивают гораздо более эффективное использование тепловой энергии, чем раньше. В период с декабря 2005 года по февраль 2007 года немецкий производитель насосов KSB поставил в Констанцу 750 рециркуляционных насосов Etaline для горячей воды, оснащенных системой регулирования скорости KSB PumpDrive. Они предназначались для 102 из 132 перегрузочных станций, которые до настоящего времени были модернизированы. Система управления скоростью постоянно регулирует мощность насоса в соответствии с изменяющейся потребностью в тепловом тепле.Таким образом, в периоды низкого расхода через подключенную систему отопления перекачивается только фактически необходимая мощность.
Система переменной скорости PumpDrive
Система переменной скорости PumpDrive позволяет точно и плавно регулировать скорость двигателя в соответствии с текущим потреблением. Поскольку PumpDrive подходит для использования с двигателями любой марки, его можно установить на все электродвигатели, используемые в насосных системах, чтобы оптимизировать их работу. Изменения потребности обнаруживаются с помощью датчика, и мощность насоса соответствующим образом согласовывается посредством немедленной регулировки частоты.
По мере уменьшения расхода PumpDrive регистрирует рост давления, вычисляет требуемую производительность насоса как функцию установленного давления и соответственно снижает скорость. Когда потребление снова начинает расти, система управления насосом реагирует на результирующее падение давления увеличением производительности насоса.
Систему контроля скорости можно настроить так, чтобы она учитывала условия в наихудшей точке системы.
Для управления различными требованиями к мощности блок управления учитывает потери на трение в трубопроводе между насосом и установкой потребителя, как если бы перепад давления измерялся непосредственно на самой установке потребителя.Это также поддерживает энергоэффективную работу. Для каждого периода работы с низким расходом насос создает только давление потока, необходимое для компенсации потерь на трение в трубопроводе по направлению к установке потребителя. В зависимости от области применения энергопотребление привода может быть снижено до 60%.
Кроме того, бесступенчатое регулирование скорости на основе производительности обеспечивает плавный запуск насоса. Это также уменьшает количество пусков и остановок. В результате увеличивается срок службы насоса, что выгодно с точки зрения затрат за жизненный цикл.
Централизованный контроль
Система переменной скорости позволяет проверять такие переменные насоса, как фактический расход и значения скорости. Это позволяет обслуживающему и обслуживающему персоналу снимать показания параметров насоса непосредственно на перекачивающих станциях и при необходимости корректировать их. Также возможно следить за работой насоса с центральной станции управления.
В ходе модернизации была создана сетевая система связи ИТ для сбора, передачи и хранения данных.Это можно использовать для мониторинга процессов в системе снабжения в режиме реального времени.
Удаленный мониторинг текущего оборудования и условий работы прибора осуществляется через Ethernet-соединения с компьютеров передающей станции. Данные о потреблении счетчиков тепла и воды собираются централизованно и оцениваются через интерфейс связи M-Bus. Кроме того, волоконно-оптическая система передачи данных TCP / ICP между станциями передачи позволяет обслуживающему персоналу контролировать работу насосов на других станциях с станции передачи.Однако в целях безопасности изменение параметров возможно только с центрального пульта управления.
Кроме того, вся система передачи данных и управления собирает анализ, такой как сравнение фактических значений и уставок, а также историю данных.
Достижение экономии
Наряду с повышением эксплуатационной надежности компания централизованного теплоснабжения смогла добиться экономии текущих эксплуатационных расходов. Комментирует Нела Стефан, руководитель технического отдела энергокомпании RADET: «Циркуляционные насосы, оснащенные системами переменной скорости, автоматически регулируют требуемую мощность в соответствии с изменяющейся потребностью в горячей воде.Поскольку блоки управления насосами также допускают интеграцию в систему автоматизации завода, уставки и рабочие условия можно контролировать централизованно ».
Энергоэффективная работа означает более эффективное использование тепловой энергии и снижение энергопотребления приводов насосов, что сокращает эксплуатационные расходы.
Экономия позволила увеличить инвестиции для дальнейшего повышения надежности поставок. Передаточные станции централизованного теплоснабжения снабжены двумя насосами, установленными параллельно для каждого отопительного контура.Это означает, что резервирование обеспечивается для всей системы централизованного теплоснабжения, чтобы минимизировать время простоя или любые другие перебои в результате ремонтных работ.
Ноу-хау всегда под рукой
Во время работ по модернизации все вовлеченные компании – консорциум, в который входили SC Rombi SA, SC Petroconst SA и SC Siemens Romania – находились в тесном контакте с KSB. Сотрудник KSB был там, чтобы наблюдать за монтажными работами на месте, чтобы гарантировать, что насосы с соответствующей мощностью правильно назначены соответствующим перегрузочным станциям.Сотрудник также следит за тем, чтобы датчики перепада давления для систем контроля скорости были правильно расположены.
Монтажные работы по замене насосов были завершены со средним перерывом в подаче тепла на 10–14 часов и по этой причине в основном выполнялись в летние месяцы. Интеграция управления насосами в систему автоматизации происходила одновременно с установкой насосов для горячей воды.
Согласно информации от RADET, работы по переоборудованию заняли около двух недель на перегрузочной станции, включая необходимые ремонтные работы на трубопроводе и установку различных компонентов, таких как изоляционные детали, дренажное оборудование, манометры и запорные клапаны.Ремонтные работы включали замену в общей сложности 1 200 запорных мембранных клапанов KSB, используемых в системах горячего водоснабжения.
Охрана окружающей среды
На основании данных о потреблении, собранных на данный момент, операторы установки дают 30% экономии электроэнергии. До модернизации существующие насосы постоянно работали с полной нагрузкой независимо от фактической потребности в тепле. Нела Стефан резюмирует преимущества: «Модернизация технической системы с насосами, работающими в соответствии с потребностями, и возможность постоянного контроля рабочих условий не только значительно повысили надежность эксплуатации, но также помогла сэкономить ресурсы в результате снижения теплового режима. и потребление электроэнергии.Одновременно улучшилось и качество поставок ».
Подытожил Стефан: «Еще одним положительным эффектом является то, что с модернизацией системы централизованного теплоснабжения также стало возможным уменьшить загрязнение и выбросы».
Централизованное теплоснабжение при отключении электроэнергии
Автор
Включено в список:- Лауэнбург, П.
- Johansson, P.-O.
- Wollerstrand, J.
Abstract
Сбои в подаче электроэнергии в сочетании с суровыми погодными условиями в последние годы привели к тому, что в нашем обществе все больше внимания уделяется безопасному энергоснабжению.Многие жизненно важные функции зависят от электричества; например, освещение, телефония, медицинское оборудование, лифты, системы сигнализации, платежные системы, насосы для городского водоснабжения и, что, возможно, наиболее важно, системы отопления. В Швеции централизованное теплоснабжение (ЦТ) является наиболее распространенным типом отопления зданий в городских центрах. Поэтому очень интересно исследовать, что происходит в системах ЦТ во время отключения электроэнергии. Настоящее исследование показывает, что благодаря поддержанию производства ЦО, а также эксплуатации сети ЦО, возможности снабжения подключенных зданий теплом помещений на удивление хороши.Это связано с тем, что в радиаторных системах чаще всего происходит естественная циркуляция. В Швеции, как и во многих других странах, применяется так называемое косвенное подключение (подача тепла через теплообменники) подстанций ЦТ. Если работа сети ЦТ может поддерживаться во время сбоя питания, вода ЦТ будет продолжать проходить через теплообменник радиаторной системы (HEX) при условии, что регулирующий клапан не закрывается. Циркуляционный насос радиатора остановится, в результате чего вода в радиаторе достигнет относительно высокой температуры в HEX, что способствует естественной циркуляции в системе водяного отопления из-за увеличения перепада плотности воды при различных температурах.Было проведено несколько полевых испытаний и компьютерных симуляций, которые показали, что почти все здания могут обеспечить подачу тепла в помещения, соответствующую 40-80% от количества до отключения. Достаточная тепловая нагрузка в сети ЦО может быть жизненно важной в определенных случаях: например, для выполнения [“] автономного режима” электростанции во время отключения электроэнергии. Кроме того, для многих теплоэлектростанций требуется, чтобы сеть ЦТ продолжала обеспечивать теплоотвод, когда другое охлаждение недоступно.На основе представленных здесь выводов был составлен ряд рекомендаций для предоставления рекомендаций, среди прочего, коммунальным службам ЦО и владельцам зданий потребителей.
Рекомендуемое цитирование
Скачать полный текст от издателя
Поскольку доступ к этому документу ограничен, вы можете поискать его другую версию.
Цитаты
Цитаты извлекаются проектом CitEc, подпишитесь на его RSS-канал для этого элемента.
Цитируется по:
- Werner, Sven, 2017. « Централизованное теплоснабжение и охлаждение в Швеции ,» Энергия, Elsevier, т. 126 (C), страницы 419-429.
- Валиняус, Миндаугас и ŽutautaitÄ—, Инга и Дундулис, Гинтаутас и Римкевяус, Сигитас и Януленис, Ремигиюс и Бакас, Римантас, 2015. « Комплексная оценка вероятности отказа сети централизованного теплоснабжения », Техника надежности и системная безопасность, Elsevier, vol.133 (C), страницы 314-322.
- Гуэлпа, Элиза и Верда, Витторио, 2018. «Модель для оптимального управления неисправностями в расширенных сетях централизованного теплоснабжения », Прикладная энергия, Elsevier, т. 230 (C), страницы 519-530.
- Lake, Andrew & Rezaie, Behanz & Beyerlein, Стивен, 2017. « Обзор систем централизованного теплоснабжения и охлаждения для устойчивого будущего », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 67 (C), страницы 417-425.
- Гуэлпа, Элиза и Верда, Витторио, 2020.« Автоматическое обнаружение загрязнения на подстанциях централизованного теплоснабжения: Методология и испытания ,» Прикладная энергия, Elsevier, т. 258 (С).
Исправления
Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc: eee: appene: v: 87: y: 2010: i: 4: p: 1176-1186 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.
По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, заголовка, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь:. Общие контактные данные поставщика: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/405891/description#description .
Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет привязать ваш профиль к этому элементу. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которого мы не уверены.
У нас нет библиографических ссылок на этот товар. Вы можете помочь добавить их, используя эту форму .
Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого элемента ссылки. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.
По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, заголовка, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: Кэтрин Лю (адрес электронной почты указан ниже).Общие контактные данные поставщика: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/405891/description#description .
Обратите внимание, что исправления могут отфильтроваться через пару недель. различные сервисы RePEc.
|
Преимущества инверторных тепловых насосов по сравнению с односкоростным фиксированным выходом
Решение об установке теплового насоса – серьезное решение для домовладельца. Замена традиционной системы отопления на ископаемом топливе, такой как газовый котел, на возобновляемую альтернативу – это то, на что люди тратят много времени, прежде чем решиться на это.
Люди захотят знать, каково это жить с возобновляемой системой отопления, сколько они стоят для установки и эксплуатации, и нужно ли устанавливать источник воздуха или наземный тепловой насос .
При проведении исследований может возникнуть вопрос об установке теплового насоса с инверторным приводом или фиксированной мощностью. В зависимости от того, какого производителя вы исследуете, компании будут иметь то или иное предпочтение – обычно на это влияет ассортимент предлагаемой ими продукции.
Компания Thermal Earth поставляет тепловые насосы как с фиксированной мощностью, так и с инверторными тепловыми насосами. У нас есть более чем десятилетний опыт в проектировании, установке и обслуживании обоих типов тепловых насосов, и мы воочию убедились, как работают как инверторные, так и тепловые насосы с фиксированной мощностью.
Эти знания и опыт, без сомнения, подтвердили нам, что инверторный тепловой насос предлагает значительные преимущества с точки зрения:
- Повышение общей годовой энергоэффективности
- Реже возникнут проблемы с подключением к электросети
- Пространственные потребности
- Срок службы теплового насоса
- Общий комфорт
Но что такого особенного в тепловых насосах с инвертором, что делает их предпочтительным тепловым насосом? В этой статье мы подробно объясним различия между ними и двумя тепловыми насосами с фиксированной мощностью, а также почему они являются нашим выбором.
В чем разница между двумя тепловыми насосами?
Разница между тепловым насосом с фиксированной мощностью и инверторным тепловым насосом заключается в том, как они доставляют энергию, необходимую от теплового насоса для удовлетворения потребностей объекта в отоплении.
Тепловой насос с фиксированной мощностью работает непрерывно либо включенным, либо выключенным. При включении тепловой насос с фиксированной мощностью работает на 100% мощности, чтобы удовлетворить потребность в отоплении дома. Он будет продолжать делать это до тех пор, пока потребность в тепле не будет удовлетворена, а затем будет циклически переключаться между включением и выключением нагрева большого буфера в процессе балансировки для поддержания требуемой температуры.
В инверторном тепловом насосе, однако, используется компрессор с регулируемой скоростью, который регулирует свою мощность, увеличивая или уменьшая скорость, чтобы точно соответствовать потребностям здания в тепле по мере изменения температуры наружного воздуха.
При низкой потребности тепловой насос снижает свою мощность, ограничивая потребление электроэнергии и нагрузку на компоненты теплового насоса, ограничивая циклы запуска.
Важность правильного выбора теплового насоса
По сути, мощность системы теплового насоса и то, как она обеспечивает свою мощность, является центральным моментом в споре между инвертором и фиксированной мощностью.Чтобы понять и оценить преимущества в производительности, предлагаемые инверторным тепловым насосом, важно понимать размеры теплового насоса.
Чтобы определить размер необходимого теплового насоса, проектировщики систем тепловых насосов вычисляют, сколько тепла теряет объект и сколько энергии требуется от теплового насоса, чтобы восполнить потерю тепла из-за потерь в ткани или вентиляции в здании. Используя измерения, проведенные на объекте, инженеры могут определить потребность объекта в тепле при наружных температурах от -3 до ° C.Это значение рассчитывается в киловаттах, и именно этот расчет определяет размер теплового насоса.
Например, если расчеты определяют, что потребность в тепле составляет 15 кВт, тепловой насос с максимальной мощностью 15 кВт необходим для обеспечения отопления и горячего водоснабжения в доме круглый год, исходя из текущих комнатных температур, требуемых стандартами BS EN 12831 и прогнозируемая минимальная температура для данной местности, номинально -3 o С.
Размер теплового насоса имеет большое значение для обсуждения инверторов и тепловых насосов с фиксированной выходной мощностью, потому что, когда установлен блок с фиксированной выходной мощностью, он будет работать с максимальной производительностью при включении, независимо от внешней температуры.Это неэффективное использование энергии, потому что для 15 кВт при -3 o C может потребоваться только 10 кВт при 2 o C. Циклов пуска и останова будет больше.
Однако инверторный приводной модуль модулирует свою мощность в диапазоне от 30% до 100% своей максимальной мощности. Если тепловые потери в собственности определяют необходимость теплового насоса мощностью 15 кВт, устанавливается инверторный тепловой насос мощностью от 5 до 15 кВт. Это будет означать, что, когда потребность в тепле от объекта минимальна, тепловой насос будет работать на 30% от своей максимальной мощности (5 кВт), а не на 15 кВт, используемых агрегатом с фиксированной мощностью.
Агрегаты с инверторным приводом обеспечивают гораздо больший КПД
По сравнению с традиционными системами отопления, работающими на ископаемом топливе, тепловые насосы с фиксированной мощностью и инверторные тепловые насосы обеспечивают гораздо более высокий уровень энергоэффективности.
Хорошо спроектированная система теплового насоса обеспечит коэффициент полезного действия (CoP) от 3 до 5 (в зависимости от ASHP или GSHP). На каждые 1 кВт электроэнергии, использованной для питания теплового насоса, он возвращает 3-5 кВт тепловой энергии.А котел, работающий на природном газе, обеспечит средний КПД около 90 – 95%. Тепловой насос обеспечит примерно на 300% + больший КПД, чем сжигание ископаемого топлива для получения тепла.
Чтобы получить от теплового насоса максимальную эффективность, домовладельцам рекомендуется оставлять тепловой насос постоянно работающим в фоновом режиме. Оставление теплового насоса включенным будет поддерживать постоянную постоянную температуру в помещении, уменьшая «пиковую» потребность в тепле, и это больше всего подходит для инверторных блоков.
Инверторный тепловой насос будет постоянно изменять свою мощность в фоновом режиме для обеспечения постоянной температуры.Он реагирует на изменения потребности в тепле, чтобы свести к минимуму колебания температуры. В то время как тепловой насос с фиксированной мощностью будет непрерывно переключаться между максимальной производительностью и нулевой, находя правильный баланс, чтобы обеспечить необходимую температуру, циклически более часто.
Меньший износ благодаря инверторному блоку
При использовании блока с фиксированной мощностью циклическое переключение между включением и выключением, а также работа с максимальной производительностью подвергает нагрузке не только тепловой насос, но и сеть электроснабжения.Создание скачков на каждом стартовом цикле. Это можно уменьшить, используя плавный пуск, но он может выйти из строя всего через несколько лет эксплуатации.
При включении теплового насоса с фиксированной мощностью тепловой насос будет потреблять скачок тока, чтобы запустить его. Это подвергает нагрузку как источник питания, так и механические части теплового насоса, а процесс включения и выключения происходит несколько раз в день, чтобы удовлетворить требования к потерям тепла в доме.
В инверторном блоке, с другой стороны, используются бесщеточные компрессоры постоянного тока, у которых нет реальных скачков пуска во время цикла пуска.Тепловой насос запускается с нулевым пусковым током и продолжает работу, пока не достигнет мощности, необходимой для удовлетворения потребностей здания. Это снижает нагрузку как на тепловой насос, так и на источник электропитания, при этом управлять им проще и плавнее, чем блоком включения / выключения. Часто бывает так, что когда к сети подключено несколько устройств запуска / остановки, это может вызвать проблемы, и поставщик сети может отклонить подключение без обновления сети.
Экономия денег и места
Один из других привлекательных аспектов установки блока с инверторным приводом – это как деньги, так и требования к пространству, которые можно сэкономить, исключив необходимость установки буферного бака, или он может быть намного меньше, если используется управление всей зоной теплого пола.
При установке блока с фиксированной мощностью на участке необходимо оставить место для установки рядом с ним буферного резервуара, примерно 15 литров на 1 кВт мощности теплового насоса. Буферная емкость предназначена для хранения предварительно нагретой воды в системе, которая готова к циркуляции в системе центрального отопления по запросу, ограничивая циклы включения / выключения.
Например, предположим, что у вас есть свободная комната в вашем доме, которую вы редко используете, температура которой ниже, чем в других комнатах в доме.Но теперь вы хотите использовать эту комнату и решили включить термостат. Вы регулируете температуру, но теперь система отопления должна удовлетворить новую потребность в тепле для этой комнаты.
Мы знаем, что тепловой насос с фиксированной производительностью может работать только с максимальной производительностью, поэтому он начнет работать с максимальной производительностью, чтобы удовлетворить то, что на самом деле составляет часть максимальной потребности в тепле – тратя впустую много электроэнергии. Чтобы обойти это, буферный резервуар будет отправлять предварительно нагретую воду в радиаторы или полы с подогревом в резервной комнате, чтобы нагреть его, и использовать максимальную мощность теплового насоса для повторного нагрева буферного резервуара и вероятного перегрева буфера. бак готов к следующему вызову.
При установленном блоке с инверторным приводом тепловой насос будет настраиваться на более низкую мощность в фоновом режиме, распознает изменение спроса и регулирует свою мощность в соответствии с низким изменением температуры воды. Таким образом, эта возможность позволяет владельцам недвижимости сэкономить деньги и место, необходимые для установки большого буферного резервуара.
MasterTherm: специалисты по эффективности
КомпанияThermal Earth является эксклюзивным дистрибьютором тепловых насосов MasterTherm в Великобритании.Этот специализированный чешский производитель находится в авангарде индустрии тепловых насосов более 25 лет, и их линейка инверторных тепловых насосов с воздушным и наземным источниками тепла оказалась чрезвычайно популярной среди владельцев недвижимости в Великобритании.
Инверторные тепловые насосы MasterTherm не только предлагают значительные преимущества в области энергоэффективности, но и обладают онлайн-функциональностью, позволяющей домовладельцам управлять своим отоплением удаленно, и имеют 7-летнюю гарантию на все устройства.
Будь то тепловой насос с воздушным источником тепла для дома или наземная система отопления, способная обогреть весь офисный блок, у Thermal Earth и MasterTherm есть опыт проектирования и установки инверторных систем тепловых насосов в любых условиях.
Заинтересованы в переходе на систему с тепловым насосом? Вы можете получить более подробную информацию о тепловых насосах, посетив наши специальные страницы для тепловых насосов с воздушным источником и с наземным источником тепла. Или, если вы хотите поговорить с нами напрямую, Нажмите здесь, чтобы связаться с членом нашей команды.
Мгновенные скидки на квалифицированное бытовое оборудование HVAC
Спонсоры Mass Save ® предлагают скидки на квалифицированное оборудование HVAC при покупке для установки в жилых помещениях в Массачусетсе.Поощрения доступны для циркуляционных насосов ECM, регуляторов сброса котла, вентиляторов с рекуперацией тепла и энергии и блоков реагирования между помещениями.
Циркуляционные насосы ECM
Мгновенная скидка 100 долларов на сертифицированные циркуляционные насосы с электронно-коммутируемым электродвигателем (ECM)
Циркуляционные насосыECM используются в системах водяного и лучистого отопления жилых помещений. Они используют интеллектуальную скорость, чтобы регулировать скорость потока в соответствии с потребностями, экономя электроэнергию и повышая общую эффективность системы.
Органы управления сбросом котла
Мгновенная скидка в размере 100 долларов США на квалифицированные устройства управления сбросом котла (BRC), установленные с масляными или пропановыми системами; Мгновенная скидка 225 долларов на квалифицированные устройства управления сбросом котла (BRC), установленные с газовыми системами
Управление сбросом котла автоматически регулирует температуру котла в зависимости от температуры наружного воздуха, повышая эффективность котла и экономя энергию.
Вентиляторы с рекуперацией тепла и энергии
Мгновенная скидка в размере 500 долларов США на квалифицированные вентиляторы с рекуперацией тепла и энергии (HRV / ERV)
ВERV используется технология рекуперации энергии для подачи предварительно кондиционированного свежего наружного воздуха для улучшения и стабилизации относительной влажности в помещении при экономии энергии.HRV восстанавливают потерянное тепло в отработанном воздухе для предварительного нагрева или предварительного охлаждения поступающего свежего воздуха.
Блоки реагирования между помещениями
Мгновенная скидка в размере 75 долларов США на квалифицированные службы реагирования на вызовы от комнаты к комнате (RTR)
Блоки реагированиямежду помещениями подключают термостаты и управляют циркуляционными насосами для обеспечения отопления в зонированной системе водяного отопления. Их сигналы об удалении оптимизируют комфорт и повышают эффективность.
Право на участие
Участники: Если вы являетесь дистрибьютором или производителем систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, заинтересованным в участии, обратитесь к исполнителю программы ниже для получения дополнительной информации.
Оборудование: Программа охватывает циркуляционные насосы ECM, регуляторы сброса котла, вентиляторы с рекуперацией тепла и энергии и блоки реагирования между помещениями.
Продажи: Оборудование, отвечающее требованиям, должно быть установлено и эксплуатироваться в помещениях клиента, обслуживаемых по месту жительства, в Массачусетсе.
Как получить скидки на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых помещениях
- 1
Найдите участвующего дистрибьютора
Воспользуйтесь указанным выше инструментом, чтобы найти ближайших к вам дистрибьюторов.
- 2
Выберите квалифицированное оборудование
Выберите из утвержденного списка оборудования, чтобы иметь право на мгновенную скидку. Оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться на объекте или в помещении в штате Массачусетс, где в жилых помещениях установлены счетчики.
- 3
Получите мгновенную скидку при покупке
Подрядчики должны предоставить действующий адрес места установки, имя клиента и номер телефона участвующему дистрибьютору, чтобы получить скидку.
Ищете дополнительную информацию?
Клиенты: Пожалуйста, свяжитесь со своим спонсором Mass Save или участвующим дистрибьютором.
Дистрибьюторы и производители: Если вы заинтересованы стать участвующим дистрибьютором или являетесь производителем оборудования с продуктами, которые вы хотели бы включить в квалифицированный список, пожалуйста, свяжитесь с исполнителем программы ниже:
Energy Solutions
Электронная почта: [ электронная почта защищена]
Телефон: 617.440.5467
Нагреватели горячего масла и теплоносители: полное руководство
Теплообмен
Для целей теплообмена описанную конфигурацию можно разделить на три части в соответствии с методом теплопередачи и с учетом технических ограничений, которые Требуется в каждой точке для достижения энергоэффективности и долговечности благодаря заправке теплоносителя и материалам оборудования. (см. Теплопередача).
На рисунке 3 четко выделены три зоны:
1.Излучение
Оно охватывает практически всю камеру сгорания, а точнее внутреннюю поверхность внутреннего змеевика, и в этой области решающим с технической точки зрения является знание точных значений максимальной температуры, достигаемой обоими. теплоноситель и материал змеевика, потому что, хотя это область с наибольшей теплообменной емкостью, она также подвержена риску превышения максимально допустимых значений. – Рисунок 4 -.
Рисунок 4.Площади котла по способу теплопередачи. В зависимости от достигнутой температуры массы и пленки – см. Температуры-.
Характеристики используемого теплоносителя, топлива, регулирования горения, диаметра пламени, требований к обмену, необходимого минимального циркулирующего потока жидкого теплоносителя и, следовательно, его скорости и диаметра змеевика являются параметрами. которые определяют, что следует считать критическим в конструкции – размер диаметра и длины камеры.
Слишком малый диаметр камеры сгорания обеспечил бы оптимальную передачу тепла, но поставил бы под угрозу полезный срок службы заряда жидкого теплоносителя, а также самого котла, а также вызвал бы потерю заряда дымового контура, что может быть чрезмерным бременем для стандартной горелки.
С другой стороны, слишком большой диаметр камеры сгорания снижает энергоэффективность оборудования.
Длина камеры сгорания также имеет большое значение для надежности оборудования.Камера сгорания, слишком короткая для требуемой мощности, будет иметь необычно высокие температуры в нижней крышке и в верхней крышке камеры, что может привести к частичному разрушению этих элементов.
2. Переходная зона
Включает внутренние поверхности концов внутренней и внешней катушек. В зависимости от настройки горелки он может частично включать внешнюю грань внутреннего змеевика. В этой области излучение и конвекция сосуществуют как процессы теплопередачи, и поэтому в отношении тепла необходимо принимать во внимание как меры предосторожности при обмене посредством излучения, так и ограничения, связанные с обменом посредством конвекции.
Особое внимание следует уделить конструкции изменения направления газового контура в нижней части камеры сгорания, так как должна быть достигнута полная герметичность (в противном случае дымовые газы будут проходить непосредственно из 1-го прохода в дымоход. выход, что дает очень плохую производительность и, что еще хуже, с чрезвычайно высокими температурами в дымоходе, которые могут вызвать его разрушение) вместе с низкой потерей заряда при изменении направления дымовых газов.
3. Зона конвекции
Это соответствует обеим сторонам внешнего змеевика и внутренней поверхности внутреннего змеевика.
Хотя может быть небольшой риск превышения максимальных температур использования теплоносителя и материалов (см. Рисунок 4), основная проблема при проектировании этой зоны заключается в достижении высокого уровня теплопередачи за счет значительной скорости. дымовых газов, но без значительного риска загрязнения в дымоходах 2 и 3 из-за недостаточного размера этих каналов или высокой потери заряда в дымовом контуре (известного как избыточное давление котла), что затрудняет использование стандартных горелок.
Рис. 3. Отдельные области в бойлере с жидким теплоносителем для целей теплообмена
В дополнение ко всем параметрам, описанным выше, змеевики также должны быть тщательно спроектированы так, чтобы с точки зрения гидравлики теплоноситель потери заряда контура невелики, что приведет к нестандартным насосам и высокому потреблению электроэнергии, и в то же время гарантирует достаточную скорость теплоносителя для обеспечения удовлетворительных коэффициентов теплопередачи – см. рисунок 5.
Рисунок 5. Скорость теплоносителя / коэффициент теплопередачи. Значения для BP Transcal N. Температура теплоносителя 290 ° C. Другие факторы исключены для лучшего понимания важности скорости.
Дифференциал тепла. Проходы в змеевиках
Тепловой дифференциал , также известный как тепловой скачок , представляет собой максимальное повышение температуры теплоносителя, которое котел может получить при номинальной тепловой мощности при расчетном расходе теплопередачи. жидкость.
Наиболее распространенными тепловыми скачками являются 20 ° C и 40 ° C, хотя эти значения имеют некоторый запас в зависимости от используемого теплоносителя и рабочей температуры, поэтому на самом деле мы должны говорить об интервалах между 18-22 ° C в в первом случае и 36-42 ° C во втором случае.
Важно помнить, что один котел не лучше и не хуже другого котла с той же тепловой мощностью, но с другим скачком. При правильной конструкции оба типа котлов будут иметь одинаковые энергетические характеристики и аналогичные рабочие функции.
Причина, по которой котлы имеют разную дифференциацию тепла, заключается в том, чтобы обеспечить наилучшую адаптацию котла к характеристикам производственного процесса и, в частности, к бытовым приборам системы.
Первоначально котел с скачком тепла на 20 ° C может обеспечивать большую однородность температуры в потребляющих устройствах из-за большего циркулирующего потока, хотя при изначально более дорогой установке из-за большего диаметра трубы, большей емкости теплоносителя в системы и более высокое потребление электроэнергии в главном насосе.Однако котел с перепадом тепла 40 ° C может также достичь тех же результатов с помощью контуров рециркуляции с вторичными насосами, которые обеспечивают большую скорость потока в бытовых приборах и, таким образом, большую однородность. Однако в последнем случае стоимость установки теплового дифференциального котла значительно выше, что не является положительным фактором.
Перепад тепла выше 40 или 50 ° C не является обычным явлением, учитывая, что на срок полезного использования жидкого теплоносителя влияют такие высокие и резкие изменения температуры, а конструкция котла должна предусматривать меры по поглощению дополнительных расширений, что делает конструкцию более специализированный и более дорогой.Однако в приложениях для солнечных тепловых электростанций можно найти котлы с теплоносителем с перепадом тепла до 100 ° C.
Мы рекомендуем пользователю связаться с производителем котла, авторизованным установщиком, штатным или внешним инженером, чтобы обсудить, какой перепад тепла будет наиболее подходящим для их процесса.
Мы уже видели, что определение разности температур, в основном по характеристикам потребляющих устройств, определяет расход циркулирующего теплоносителя, необходимый в системе.Но этот поток также должен соответствовать определенным требованиям, обозначенным на котле.
Скорость теплоносителя в змеевиках должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить хороший теплообмен, не превышая при этом температуру пленки используемого теплоносителя, чтобы избежать его быстрой деградации. Но эти высокие скорости циркуляции, которые требуются, также подразумевают значительные потери заряда (потери давления), поскольку потери заряда пропорциональны квадрату высокой скорости, с возможностью использования очень больших насосов с чрезмерно высоким потреблением электроэнергии для достижения гидравлического давления. стабильность в цепи.
Согласование факторов высокой скорости и приемлемых потерь заряда возможно только при точном тепловом и гидравлическом исследовании катушек, диаметра их трубок, их длины и их соединения.
С помощью диаграмм на рисунке 6 и небольшого примера мы постараемся немного прояснить все эти вопросы. Мы упростили возможные варианты гидравлики исключительно в этих трех случаях. В действительности количество параллельных проходов катушек может составлять от 1 прохода до 6, 7 или 8.
Рабочая температура T 1 и его тепловая мощность в кВт одинаковы на всех трех диаграммах на Рисунке 6. Кроме того, общая длина составляющей трубы змеевика одинакова – 4L.
Различия относятся к температурам на входе котла (температура обратки от потребляющих устройств после подачи необходимой энергии), T2, T3 и T4. Расходы циркулирующего потока Q, Q 1 y Q 2 и потери заряда ΔP 1 , ΔP 2 и ΔP 3 также различаются.
Реальный числовой пример
У нас есть бойлер с жидким теплоносителем с перепадом тепла 40ºC и мощностью нагрева 1100 кВт. Его обменная поверхность составляет 54 м 2 с выходом порядка 86-89%, в зависимости от рабочей температуры.
Схема его конструкции – A) на рисунке 6, с двумя последовательными катушками и двумя параллельными проходами на катушку. Расчетный расход для этих условий составляет 52 м 3 / ч с потерей заряда 2,37 бар при рабочей температуре 260 ° C.
Если мы попытаемся эксплуатировать этот котел с тепловым скачком на 20 ° C, расход должен составить 104 м 3 / ч, а ожидаемые потери заряда при той же температуре, что и раньше, 260 ° C, будут 8,17 бар. Придется прибегнуть к очень сложным и дорогим насосам с очень высоким потреблением электроэнергии.
С другой стороны, если мы используем схему конструкции B) на рисунке 6 (две катушки последовательно с тремя параллельными проходами на катушку) с одинаковой скоростью потока, 104 м 3 / ч, и поверхностью обмена, 54 м 2 , потеря заряда составит 2.62 бар, что приемлемо для обычных насосов.
Этот тип конструкции B) неприменим для котла с перепадом тепла 40 ° C, поскольку при требуемом низком расходе 52 м 3 / ч не возникнет проблем с перепадом давления (всего 0,71 бар) но вместо этого проблема будет заключаться в преодолении температуры пленки жидкости, поскольку она будет примерно на 44 ° C выше, чем рабочая температура.
Как видно из раздела «Температура», максимальная температура пленки обычно на 10-20 ° C выше максимальной рабочей температуры, поэтому в этом гипотетическом случае мы либо испытаем быстрое ухудшение заряда теплоносителя, либо мы были бы вынуждены работать при низких температурах, что может быть неприемлемо для нашей производственной системы.
Конструкция C), с двумя змеевиками, соединенными параллельно, каждая из которых имеет три прохода теплоносителя, соответствует довольно необычной конструкции и типичной для котлов, требующих очень малых перепадов тепла, порядка 10 или 15 ° C. В этих условиях скорость потока, 205 м 3 / ч, очень высока, и если бы эта конфигурация не была выбрана, потери заряда теплоносителя были бы чрезмерно высокими, даже с трехходовой конфигурацией в схеме конструкции B) , учитывая, что это будет около 8.45 бар.
Рисунок 6. Типы подключения катушек. A) Последовательно, два прохода на катушку параллельно. Б) Последовательно, три прохода на катушку параллельно. C) Параллельно, два прохода на змеевик параллельно
Таким образом, мы видим, что требуемый скачок тепла сильно влияет на конструкцию котла и, следовательно, должен рассматриваться как ключевой фактор в проекте установки теплообменника. система передачи жидкости.
Vattenfall и Siemens Energy помогают продвигать экологически безопасное теплоснабжение для Берлина с помощью крупномасштабного теплового насоса | Press
Vattenfall и Siemens Energy помогают продвигать экологически безопасное теплоснабжение Берлина с помощью крупномасштабного теплового насоса | Пресса | Сименс Энерджи Перейти к основному содержанию[{“name”: “Home”, “site_name”: “Press | Siemens Energy”, “description”: “”, “url_str”: “\ / global \ /”, “level”: 0, “image” : “”, “base_root”: “https: \ / \ / press.siemens-energy.com “,” base_nid “:” 5981 “,” base_nodepath “:” \ / node \ / 5981 “,” base_path “:” \ / global \ / “,” base_secure_url “:” https: \ / \ /press.siemens-energy.com\/global”,”children”:null}]
Пожалуйста, разрешите JavaScript
Эта страница требует JavaScript для полноценной работы и правильного отображения. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите сайт.
Как включить JavaScript Пресс-релиз 25 марта 2021 г.Vattenfall Wärme Berlin AG и Siemens EnergyBerlin- Совместное испытание крупномасштабного высокотемпературного теплового насоса в сети централизованного теплоснабжения
- Отработанное тепло и возобновляемая электроэнергия, использованные для перехода на отопление в Берлине
- Проект, финансируемый федеральным правительством, связывает тепло, охлаждение и электричество
Vattenfall Wärme Berlin AG и Siemens Energy подписали сегодня соглашение о демонстрации и испытание нового крупномасштабного высокотемпературного теплового насоса в Берлине.В Qwark³ проект (немецкая аббревиатура означает «соединение централизованного теплоснабжения, электроснабжения, и охлаждение »), они впервые опробуют эту новую технологию. на Потсдамской площади в Берлине для создания экологически чистого централизованного теплоснабжения с использованием отработанного тепла и электричество из возобновляемых источников, и подавать его в районное теплоснабжение Берлина. сеть. Проект финансируется Министерством экономики Германии и Энергетика в рамках программы энергетических исследований 7 th : цель пилотный проект состоит в том, чтобы установить надежные претензии в отношении технических и экономический потенциал производства тепла с использованием крупномасштабных и высокотемпературных тепловые насосы.
- Совместное испытание крупномасштабного высокотемпературного теплового насоса в сети централизованного теплоснабжения
- Отработанное тепло и возобновляемая электроэнергия, использованные для перехода на отопление в Берлине
- Проект, финансируемый федеральным правительством, связывает тепло, охлаждение и электричество
Vattenfall Wärme Berlin AG и Siemens Energy подписали сегодня соглашение о демонстрации и испытание нового крупномасштабного высокотемпературного теплового насоса в Берлине.В Qwark³ проект (немецкая аббревиатура означает «соединение централизованного теплоснабжения, электроснабжения, и охлаждение »), они впервые опробуют эту новую технологию. на Потсдамской площади в Берлине для создания экологически чистого централизованного теплоснабжения с использованием отработанного тепла и электричество из возобновляемых источников, и подавать его в районное теплоснабжение Берлина. сеть. Проект финансируется Министерством экономики Германии и Энергетика в рамках программы энергетических исследований 7 th : цель пилотный проект состоит в том, чтобы установить надежные претензии в отношении технических и экономический потенциал производства тепла с использованием крупномасштабных и высокотемпературных тепловые насосы.
С 1997 года холодильная установка на Потсдамской площади в Берлине обеспечивает надежные поставки местных и эффективно вырабатывала охлаждающую мощность примерно для 12 000 офисов, 1 000 жилых домов и множества культурные объекты в непосредственной близости. Ранее это приводило к образованию неиспользованного отходящего тепла, которое было рассеивается в окружающий воздух через градирни. Установка нового высокотемпературного теплового насоса в эксплуатацию, однако, обеспечит более экологически чистый способ подключения отопления, охлаждение и электричество в будущем.Новая технология превращает отработанное тепло в полезный продукт, повышение энергоэффективности процесса производства охлаждающей энергии при одновременном обеспечении городского район в Берлине с зеленым теплом от возобновляемой электроэнергии. Использование теплового насоса существенно снизит количество тепла, рассеиваемого в окружающую среду, и обеспечит дополнительное тепло для сети централизованного теплоснабжения, составляющее около 55 ГВтч в год, с предполагаемая ежегодная экономия около 6500 метрических тонн выбросов CO2 и 120 000 м³ охлаждения воды.
Siemens Energy поставляет этот новый тип крупномасштабного высокотемпературного теплового насоса для обеспечения тепловая мощность до 8 МВт, что позволяет гибко обеспечивать температуру подачи в температура в сети централизованного теплоснабжения составляет от 85 ° C до около 120 ° C, в зависимости от условий окружающей среды. Это один из способов, с помощью которого технологии могут внести дополнительный вклад в замену ископаемых отопление в городских сетях централизованного теплоснабжения. Помимо более эффективного связывания энергетических ресурсов на местном уровне этот проект представляет собой первое испытание крупномасштабного высокотемпературного теплового насоса. в практическом масштабе в реальных условиях.
«Если мы хотим добиться перехода к новой структуре энергопотребления в городах и больше полагаться на потенциал возобновляемых источников энергии, нам необходимо комплексно взглянуть на отопление, охлаждение и электроснабжение », комментирует Таня Вильгосс, генеральный директор Vattenfall Wärme Berlin AG. “Это единственный способ сделать максимально возможное использование имеющихся ресурсов. Мы гордимся тем, что можем объединить усилия с Siemens Энергия, необходимая для нашей холодильной установки, которая обеспечивает эффективное охлаждение на Потсдамской площади. соседства более 20 лет, и сделать нашу систему еще лучше с помощью этого нового крупномасштабного, высокотемпературный тепловой насос.»
« Обезуглероживание нашего теплоснабжения является ключевым условием успешного достижения целей Парижские соглашения », – говорит Йохен Эйкхольт, член правления Siemens Energy. «Крупномасштабные тепловые насосы могут сыграть важную роль в среднесрочном и долгосрочном преобразовании наших систем отопления. система снабжения. Мы очень рады работать с Vattenfall над продвижением перехода на отопление в Берлин и впервые опробовать эту потенциально ключевую технологию ».
Высокотемпературный тепловой насос аналогичной конфигурации должен быть интегрирован в холодильную установку, эксплуатируемую Vattenfall на Потсдамской площади.
Siemens Energy – одна из ведущих мировых энергетических компаний. Компания работает со своими клиентами и партнерами над энергосистемами будущего, тем самым поддерживая переход к более устойчивому миру. Благодаря своему портфелю продуктов, решений и услуг Siemens Energy охватывает практически всю цепочку создания стоимости в энергетике – от производства и передачи электроэнергии до хранения. Портфель включает традиционные и возобновляемые источники энергии, такие как газовые и паровые турбины, гибридные электростанции, работающие на водороде, а также генераторы и трансформаторы.Уже обезуглерожено более 50 процентов портфеля. Контрольный пакет акций компании Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), акции которой котируются на бирже, делает Siemens Energy лидером мирового рынка возобновляемых источников энергии. По оценкам, одна шестая электроэнергии, производимой во всем мире, производится с использованием технологий Siemens Energy. В Siemens Energy работает более 90 000 человек по всему миру в более чем 90 странах, и в 2020 финансовом году выручка компании составила около 27,5 миллиардов евро.
www.siemens-energy.com.
Как традиционная берлинская компания, Vattenfall Wärme Berlin AG снабжает столицу энергией более ста лет. Сегодня 1,3 миллиона жилых единиц в Берлине пользуются надежными и экологически чистыми системами централизованного теплоснабжения, а также централизованного охлаждения. Vattenfall Wärme полагается на грамотно управляемую систему централизованного теплоснабжения, целостные концепции энергетики и децентрализованные решения. Цель столицы – стать климатически нейтральной к 2050 году.Vattenfall поддерживает Берлин в достижении этой цели. В совместном соглашении по защите климата компания обязалась сократить вдвое выбросы CO2 к 2020 году. Эта цель уже была достигнута досрочно в 2017 году. Теперь вместе с властями Берлина они работают над поэтапным отказом от угля к 2030 году. Параллельно Vattenfall работает над многочисленными инновационными решениями для достижения своей великой миссии: жизнь без ископаемого топлива в пределах одного поколения.