пятерка лучших по мнению пользователей
Насос циркуляционный для систем отопления: пятерка лучших, по мнению пользователей
Для обеспечения правильной и полноценной работы современной отопительной системы их оснащают циркуляционными насосами, которые в народе называют просто помпой. Главной задачей любого циркуляционного насоса является постоянное поддержание нагнетенной воды в контуре отопления, а также обеспечение ее стабильного давления и перемещение по контурам. В настоящее время многие оснащают отопительную систему двумя насосами, один из которых расположен непосредственно в котле отопления, а другой в контуре системы. В данной статье мы познакомим вас с пятеркой лучших циркуляционных насосов, по мнению пользователей, а также расскажем о преимуществах этих насосов, их разновидностях и характеристиках.
Содержание
Основные характеристики циркуляционных насосов
Принцип работы циркуляционного насоса
По каким параметрам выбирается хороший циркуляционный насос
Лучшие циркуляционные насосы для отопительных систем
Особенности монтажа циркуляционного насоса
Заключение
Основные характеристики циркуляционных насосов
Любой циркуляционный насос отличается достаточно непростой конструкцией, которая складывается из следующих элементов:
- Основного корпуса
- Улитки, которая крепится непосредственно к корпусу
- Трубы отопительного контура
- Электрического двигателя
- Платы управления
- Клемм для присоединения электропроводов
- Ротора с крыльчатой насадкой
В процессе эксплуатации циркуляционного насоса на входе образуется разряжение, а на выходе давление. Все циркуляционные насосы подразделяются на два типа:
- Сухой
- Влажный
Тип насоса полностью зависит от особенности его ротора, который бывает в свою очередь влажным или сухим. Принцип работы сухого ротора заключается в том, что он не контактирует с рабочей жидкостью, которая находится в контуре. Особенностью таких насосов является высокий КПД. Недостатком считаются большие габариты насоса, сильный шум, а также необходимость в регулярном обслуживании. В основном насосы с сухим ротором используются в котельных, которые обеспечивают теплом промышленные предприятия или многоквартирные дома.
Насос с влажным ротором отличается тем, что в системе происходит постоянный контакт жидкости с ротором. Благодаря этому в насосе рабочие элементы смазываются, и обеспечивается бесшумность движения деталей. Практически все насосы для отопительных систем с влажным ротором оснащаются регулятором скорости и функционируют на протяжении достаточно долгого времени без обслуживания.
Несмотря на огромное количество преимуществ, насосы с влажным ротором имеют более низкий КПД по сравнению с другим типом. В основном таким насосам отдается предпочтение для систем отопления в частных домовладениях.Принцип работы циркуляционного насоса
Любой циркуляционный насос для системы отопления представляет собой электрический мотор, который помещен в стальной корпус. Благодаря ротору вращение передается через вал на крыльчатку, а затем крыльчатка, втягивая теплоноситель, разрежает входной патрубок. Движущей силой, которая создает напор в контуре отопления, является жидкость, которая выбрасывается в контур при повороте крыльчатки.
Благодаря циркуляционным насосам в системе отопления движение воды убыстряется, а нагрузка на котел снижается. Это приводит к снижению горючего и равномерному прогреванию всех комнат.
По каким параметрам выбирается хороший циркуляционный насос
Для того чтобы насос работал без сбоев и удовлетворял всем требованиям он должен отличаться следующими характеристиками:
- При покупке обязательно стоит рассчитывать параметр минимальной загруженности помпы. Это будет влиять на производительность и продуктивность работы.
- Также стоит учитывать напор, давление, объем помещения, диаметр трубы и условия работы прибора.
- Кроме этого циркуляционный насос подбирается в зависимости от размеров помпы, уровня шума и требования обслуживания.
В том случае если для первых двух пунктов необходимо проводить определенные расчеты, то третий полностью зависит от индивидуальных потребностей и желаний покупателя. В большинстве случаев для систем отопления в частных домовладениях приобретаются циркуляционные насосы с влажным ротором, так как они имеют более компактные размеры и практически бесшумны.
Лучшие циркуляционные насосы для отопительных систем
Несомненно, все насосы для систем отопления справляются с поставленной задачей, но, по мнению пользователей лучше всего это делают следующие модели:
- На первом месте рейтинга расположился циркуляционный насос UNIPUMP UPC 25-60. Этот трехскоростнойнасос способен перекачивать жидкость в количестве до 3,8 куб. м/час. Он практически не издает никаких шумов и считается одним из самых экономичных. Имеет небольшие размеры, неприхотлив и не требует технического обслуживания. К основным преимуществам этого насоса можно отнести надежность, маленькое электропотребление и долговечность. Единственным недостатком такого циркуляционного насоса является его чувствительность к температуре окружающей среды. В основном такие насосы используются для систем отопления в небольших частных домовладениях.
- На втором месте расположен мощный и надежный циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80. Корпус этого насоса изготовлен из бронзы. Сам насос оснащен однофазным электрическим двигателем с мокрым ротором. Он способен перекачивать до 11 куб.м/час. К основным преимуществам этого насоса относится его надежность, долговечность, большая мощность, возможность устанавливать его как по вертикали, так и по горизонтали. Кроме этого преимуществами также является то, что его радиальные подшипники и вал изготовлены из керамики.
- На третьем месте насос ДЖИЛЕКС Циркуль 25-40. Этот насос также является трехскоростным. Благодаря влажному ротору насос отличается низким электропотреблением и уровнем шума. Может перекачивать до 3 куб.м/час. Благодаря своим компактным размерам его очень просто устанавливать. Отличается надежностью и производительностью. Недостатком такого насоса является его чувствительность к качеству воды.
- Четвертое место по праву достается циркуляционному насосу Wilo Star-RS 25/4. Он имеет три скорости. Корпус выполнен из чугуна, а вал изготовлен из нержавеющей стали, что делает насос еще более долговечным. Он способен перекачивать до 3 куб.м/час. Работает тихо, но не любит жесткую воду. Кроме этого приобрести насос для отопления можно по весьма привлекательной стоимости. Из недостатков можно отметить не очень удобный переключатель скоростей, и монтаж только в горизонтальной плоскости.
- На пятом месте циркуляционный насос Wester WCP 25-60G. Этот насос подходит совершенно для всех систем отопления. Благодаря чугунному корпусу он очень надежный и долговечный.К основным преимуществам этого насоса относятся компактные размеры, энергоэффективность, универсальность и возможность монтажа как горизонтально, так и вертикально. Что касается недостатков, то их всего два. Это шум в процессе эксплуатации и пластиковая крыльчатка ротора.
Особенности монтажа циркуляционного насоса
Осуществлять установку циркуляционного насоса для систем отопления рекомендуется в тех местах, где к нему будет обеспечен беспрепятственный доступ. Лучше всего это делать перед котлом на обратке. Благодаря такой установке можно не только обеспечить равномерную подачу воды в систему, но и избежать возникновения воздушных пробок в системе, а также обеспечить продолжительный срок эксплуатации насоса. Монтаж насоса должен осуществляться только на байпас и лучше всего если это будут делать профессионалы.
Заключение
Так как система отопления любого строения представляет собой замкнутый контур, по которому циркулирует вода, для поддержания ее движения применяются циркуляционные насосы. В настоящее время существует много производителей, которые занимаются выпуском насосного оборудования, но не все зарекомендовали себя с лучшей стороны. Поэтому выбору циркуляционного насоса для системы отопления стоит подходить серьезно и лучше всего воспользоваться советами людей, которые уже пользуются таким оборудованием. Как показывает статистика качественный насос не всегда стоит дорого, поэтому выбирать его необходимо не только по его стоимости, но и по техническим характеристикам.
Блоки управления насосами БУН
Блоки управления насосами БУН
|
Продукция
- Выпускаемая продукция: Программно-технические комплексы
- Выпускаемая продукция по типам устройств
- Выпускаемая продукция по областям применения
- Выпускаемая продукция в алфавитном порядке
- Программное обеспечение
- Продукция сторонних производителей
Продукция снятая с производства
Программно-технический комплекс КОМЕГА
Модули ПТК Комега предназначены для автоматизированного управления, контроля и мониторинга разнообразных технологических процессов. Подробнее…
Свободно-программируемые контроллеры
- kB.D – Дисплейные модули
- kB.EG – Модули шлюза
- kB.M – Базовые модули
Модули ввода-вывода
- kB.AIO – Модули расширения с аналоговыми каналами
- kB.DIO – Модули расширения с цифровыми каналами
- kB.DIO-PDO – Модули расширения с цифровыми и силовыми каналами
- kB.PDO – Модули расширения с силовыми каналами
Панели оператора, HMI
- kB.D – Дисплейные модули
Коммуникационные устройства
- kB.TB – Коннекторный блок
- kB.WL – Коммуникационные модули
Источники питания
- kB.PWR – Модуль питания
Аксессуары
- kB.cbl – Соединительные кабели
Стенды
- Стенд ПТК Комега
Программно-технический комплекс КОНТАР
Свободно программируемые логические контроллеры и набор программных средств для их настройки, выполнения проектов автоматизации и диспетчеризации. Подробнее…
Свободно-программируемые контроллеры
- MC12(к) – Контроллеры
- MC6 – Контроллеры
- MC8(к) – Контроллеры
- ML9 – Контроллеры
- MR8 – Модули релейные
Модули ввода-вывода
- MA8.3(к) – Модуль расширения аналоговых и дискретных входов и выходов
- ME20 – Модули расширения дискретных входов
- ME4 – Модули расширения
- MR20.3 – Модули расширения дискретных выходов
- МЕ16 – Модули расширения дискретных вводов и выводов
Панели оператора, HMI
- MD8.3 – Пульт управления выносной
Коммуникационные устройства
- MM1 – Модуль мультиплексора
- Субмодули для ПТК КОНТАР
- Субмодули для ПТК КОНТАР версии (к)
Источники питания
- MPS5 – Модуль питания датчиков
Аксессуары
- Крышки корпуса для контроллеров MC6, MC8 и MC12
- Соединительные кабели
Стенды
- Стенд ПТК КОНТАР
Панели оператора, HMI
- kB. D – Дисплейные модули
- MD8.3 – Пульт управления выносной
Свободно-программируемые контроллеры
- kB.D – Дисплейные модули
- kB.EG – Модули шлюза
- kB.M – Базовые модули
- MC12(к) – Контроллеры
- MC6 – Контроллеры
- MC8(к) – Контроллеры
- ML9 – Контроллеры
- MR8 – Модули релейные
Модули ввода-вывода
- kB.AIO – Модули расширения с аналоговыми каналами
- kB.DIO – Модули расширения с цифровыми каналами
- kB.DIO-PDO – Модули расширения с цифровыми и силовыми каналами
- kB.PDO – Модули расширения с силовыми каналами
- MA8.3(к) – Модуль расширения аналоговых и дискретных входов и выходов
- ME20 – Модули расширения дискретных входов
- ME4 – Модули расширения
- MR20.3 – Модули расширения дискретных выходов
- МЕ16 – Модули расширения дискретных вводов и выводов
Источники питания
- kB.PWR – Модуль питания
- MPS5 – Модуль питания датчиков
- П300 – Источники питания
Коммуникационные устройства
- kB. TB – Коннекторный блок
- kB.WL – Коммуникационные модули
- MM1 – Модуль мультиплексора
- ВП/ВТ – Устройства для подключения входных сигналов
- Субмодули для ПТК КОНТАР
- Субмодули для ПТК КОНТАР версии (к)
Аксессуары
- kB.cbl – Соединительные кабели
- В01 – Устройства защитные
- Крышки корпуса для контроллеров MC6, MC8 и MC12
- КХС – Коробки холодных спаев
- Соединительные кабели
Регуляторы
- БУН-02 М – Блок управления двумя насосами
- БУН-03 М – Блок управления тремя насосами
- ВЕНТ 401 – Регуляторы
- КАСКАД 2 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ 300 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ 400 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ 450 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ У.2 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ У.4 – Регуляторы
- ПРОТАР – Приборы регулирующие программируемые микропроцессорные
- ПРОТЕРМ 100 – Регулятор
- РС29М – Регуляторы
- РУНТ – Устройства управляющие
- Ф34 – Регулятор
Усилители мощности
- У10-15 – Усилитель
- У13 – Усилители
- У24 – Усилители трехпозиционные
- У29. 3М – Усилитель трехпозиционный
- У300 – Усилитель трехпозиционный
- У330М – Усилитель трехпозиционный
Датчики и преобразователи
- ИПУ – Индикатор положения унифицированный
- П-ДТ – Преобразователь сигнала дифференциально-трансформаторного датчика
- ФДЧ – Фотодатчик низкочастотный
- ФСП1 – Фотосигнализатор пламени
- ФЭСП-2.Р – Фотоэлектродный сигнализатор пламени
Задающие устройства
- БУ12 – Блок управления аналогового регулятора
- БУ21 – Блoк управления рeлeйнoгo рeгулятoрa
- ЗУ05 – Устройство задающее токовое
- ЗУ11 – Устройство задающее потенциометрическое
- ЗУ50 – Задающее устройство с цифровой индикацией
Приборы учета энергоресурсов
- MI20 – Счетчик импульсов
- МАНС-12 – Вычислитель
Стенды
- Стенд ПТК Комега
- Стенд ПТК КОНТАР
Для автоматизации различных технологических процессов, котельных, систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения, вентиляционных установок, сушки, жилых и нежилых помещений, водоподготовки, водоочистки, насосных станций, мониторинга распределенных объектов
- kB. AIO – Модули расширения с аналоговыми каналами
- kB.cbl – Соединительные кабели
- kB.D – Дисплейные модули
- kB.DIO – Модули расширения с цифровыми каналами
- kB.DIO-PDO – Модули расширения с цифровыми и силовыми каналами
- kB.EG – Модули шлюза
- kB.M – Базовые модули
- kB.PDO – Модули расширения с силовыми каналами
- kB.PWR – Модуль питания
- kB.TB – Коннекторный блок
- kB.WL – Коммуникационные модули
- MA8.3(к) – Модуль расширения аналоговых и дискретных входов и выходов
- MC12(к) – Контроллеры
- MC6 – Контроллеры
- MC8(к) – Контроллеры
- MD8.3 – Пульт управления выносной
- ME20 – Модули расширения дискретных входов
- ME4 – Модули расширения
- ML9 – Контроллеры
- MM1 – Модуль мультиплексора
- MPS5 – Модуль питания датчиков
- MR20.3 – Модули расширения дискретных выходов
- MR8 – Модули релейные
- Крышки корпуса для контроллеров MC6, MC8 и MC12
- МЕ16 – Модули расширения дискретных вводов и выводов
- МИНИТЕРМ 300 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ 400 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ 450 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ У. 2 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ У.4 – Регуляторы
- Соединительные кабели
- Субмодули для ПТК КОНТАР
- Субмодули для ПТК КОНТАР версии (к)
Для учета энергоресурсов
- MI20 – Счетчик импульсов
- МАНС-12 – Вычислитель
Оперативные, задающие и вспомогательные устройства
- БУ12 – Блок управления аналогового регулятора
- БУ21 – Блoк управления рeлeйнoгo рeгулятoрa
- В01 – Устройства защитные
- ВП/ВТ – Устройства для подключения входных сигналов
- ЗУ05 – Устройство задающее токовое
- ЗУ11 – Устройство задающее потенциометрическое
- ЗУ50 – Задающее устройство с цифровой индикацией
- ИПУ – Индикатор положения унифицированный
- КХС – Коробки холодных спаев
для котельных и систем теплоснабжения
- БУН-02 М – Блок управления двумя насосами
- БУН-03 М – Блок управления тремя насосами
- РС29М – Регуляторы
Для вентиляционных установок
- ВЕНТ 401 – Регуляторы
Для сложных многоконтурных систем
- КАСКАД 2 – Регуляторы
- ПРОТАР – Приборы регулирующие программируемые микропроцессорные
Для преобразования сигналов
- П-ДТ – Преобразователь сигнала дифференциально-трансформаторного датчика
Для управления мощностью электрической нагрузки и питания регуляторов
- П300 – Источники питания
- У10-15 – Усилитель
- У13 – Усилители
- У24 – Усилители трехпозиционные
- У29. 3М – Усилитель трехпозиционный
- У300 – Усилитель трехпозиционный
- У330М – Усилитель трехпозиционный
Для прецизионного регулирования температуры
- ПРОТЕРМ 100 – Регулятор
Для систем отопления и горячего водоснабжения
- РУНТ – Устройства управляющие
Для обучения и отладки работы функциональных алгоритмов
- Стенд ПТК Комега
- Стенд ПТК КОНТАР
Для контроля пламени и управления розжигом
- Ф34 – Регулятор
- ФДЧ – Фотодатчик низкочастотный
- ФСП1 – Фотосигнализатор пламени
- ФЭСП-2.Р – Фотоэлектродный сигнализатор пламени
K
- kB.AIO – Модули расширения с аналоговыми каналами
- kB.cbl – Соединительные кабели
- kB.D – Дисплейные модули
- kB.DIO – Модули расширения с цифровыми каналами
- kB.DIO-PDO – Модули расширения с цифровыми и силовыми каналами
- kB. EG – Модули шлюза
- kB.M – Базовые модули
- kB.PDO – Модули расширения с силовыми каналами
- kB.PWR – Модуль питания
- kB.TB – Коннекторный блок
- kB.WL – Коммуникационные модули
M
- MA8.3(к) – Модуль расширения аналоговых и дискретных входов и выходов
- MC12(к) – Контроллеры
- MC6 – Контроллеры
- MC8(к) – Контроллеры
- MD8.3 – Пульт управления выносной
- ME20 – Модули расширения дискретных входов
- ME4 – Модули расширения
- MI20 – Счетчик импульсов
- ML9 – Контроллеры
- MM1 – Модуль мультиплексора
- MPS5 – Модуль питания датчиков
- MR20.3 – Модули расширения дискретных выходов
- MR8 – Модули релейные
Б, В
- БУ12 – Блок управления аналогового регулятора
- БУ21 – Блoк управления рeлeйнoгo рeгулятoрa
- БУН-02 М – Блок управления двумя насосами
- БУН-03 М – Блок управления тремя насосами
- В01 – Устройства защитные
- ВЕНТ 401 – Регуляторы
- ВП/ВТ – Устройства для подключения входных сигналов
З, И, К
- ЗУ05 – Устройство задающее токовое
- ЗУ11 – Устройство задающее потенциометрическое
- ЗУ50 – Задающее устройство с цифровой индикацией
- ИПУ – Индикатор положения унифицированный
- КАСКАД 2 – Регуляторы
- Крышки корпуса для контроллеров MC6, MC8 и MC12
- КХС – Коробки холодных спаев
М
- МАНС-12 – Вычислитель
- МЕ16 – Модули расширения дискретных вводов и выводов
- МИНИТЕРМ 300 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ 400 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ 450 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ У. 2 – Регуляторы
- МИНИТЕРМ У.4 – Регуляторы
П
- П-ДТ – Преобразователь сигнала дифференциально-трансформаторного датчика
- П300 – Источники питания
- ПРОТАР – Приборы регулирующие программируемые микропроцессорные
- ПРОТЕРМ 100 – Регулятор
Р, С, Т
- РС29М – Регуляторы
- РУНТ – Устройства управляющие
- Соединительные кабели
- Стенд ПТК Комега
- Стенд ПТК КОНТАР
- Субмодули для ПТК КОНТАР
- Субмодули для ПТК КОНТАР версии (к)
У, Ф
- У10-15 – Усилитель
- У13 – Усилители
- У24 – Усилители трехпозиционные
- У29.3М – Усилитель трехпозиционный
- У300 – Усилитель трехпозиционный
- У330М – Усилитель трехпозиционный
- Ф34 – Регулятор
- ФДЧ – Фотодатчик низкочастотный
- ФСП1 – Фотосигнализатор пламени
- ФЭСП-2.Р – Фотоэлектродный сигнализатор пламени
Для модулей ПТК Комега
Для создания проектов
- kStudio – Программная инструментальная среда, используемая для разработки проектов – алгоритмов и SCADA-системы для объектов, а также отладки оборудования
Для диспетчеризации
- kPlayer – Интерфейс диспетчера для работы с проектом, разработанным в программе kStudio
- kServer – Набор специализированных сервисов для развертывания локального сервера диспетчеризации, на базе стандартных баз данных.
- Система диспетчеризации SuperSCADA – Для разработки и практической реализации систем мониторинга (SCADA систем), работы с автоматикой производства МЗТА и автоматикой сторонних производителей по стандартным протоколам обмена данными
- Программа «Мониторинг состояния объектов инфраструктуры и систем водоснабжения города на основе гидродинамических характеристик»
- Программа «Цифровая платформа производственного предприятия для оптимизации производственных процессов с системой аналитики на базе цифровых технологий»
Для наладки и конфигурации приборов
- Компилятор Linaro – Компилирует проект, созданный в программе KStudio, в алгоритм, для последующей загрузки в контроллеры.
Для контроллеров и модулей ПТК Контар
Для создания проектов
- КОНГРАФ – Инструментальная графическая среда разработки алгоритмов для всех приборов комплекса КОНТАР.
Для наладки и конфигурации приборов
- КОНСОЛЬ – Предназначена для проведения пуско-наладочных работ: загрузки алгоритмов, настройки параметров, ручного управления выходами и т. п
- MC8Net Конфигуратор – Программа для настройки межсетевого обмена (обмен параметрами между сетями контроллеров КОНТАР).
- МА8Service – сервисная программа для настройки модуля MA8.3М
- МА8NNModbus – сервисная программа для настройки модуля MA8
- MR20MBService – Cервисное прикладное программное обеспечение для конфигурирования модулей MR20 в сети Modbus RTU
- ME16MBService – Cервисное прикладное программное обеспечение для конфигурирования модулей ME16 в сети Modbus RTU
- ME20MBService – Cервисное прикладное программное обеспечение для конфигурирования модулей ME20 в сети Modbus RTU
Для диспетчеризации
- КОНТАР АРМ (Локальная SCADA – АРМ диспетчера) – Автоматизированное Рабочее Место, выполняет функции сбора и хранения данных для объектов, автоматизированных с использованием свободно-программируемых контроллеров КОНТАР, графического отображения получаемой информации на динамических экранах пользователя – мнемосхемах инженерных установок.
- SCADA система – Cистема для Интернет мониторинга и диспетчерского управления через веб-браузер
- OPC клиент для ПТК КОНТАР – КОНТАР OPC клиент представляет собой Windows-службу для взаимодействия с OPC серверами различных разработчиков программного обеспечения (по стандарту OPC Data Access 2.0) с одной стороны и обмена информацией с системой диспетчеризации КОНТАР АРМ – с другой.
- OPC-сервер для ПТК КОНТАР – Программа предназначена для организации управления и мониторинга объектов, автоматизированных с использованием приборов КОНТАР через другие SCADA-системы.
- ReportBuilder – Программа для создания пользовательских отчетов (для использования совместно с сервером КОНТАР АРМ)
- Kontar2Opc Сервер (для Windows) – Программа для предоставления доступа к контроллерам “Контар” по стандарту OPC UA
- Kontar2Opc Сервер (для Debian/Ubuntu amd64) – Программа для предоставления доступа к контроллерам “Контар” по стандарту OPC UA
- Kontar2Opc Сервер (для Debian/Ubuntu i386) – Программа для предоставления доступа к контроллерам “Контар” по стандарту OPC UA
Драйверы
- WebLinker USB (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) – для субмодуля WebLinker USB, для ОС Windows 2000, XP, Server 2003, Vista)
- WebLinker USB (Windows 7/8/8. 1/10) – для субмодуля WebLinker USB, для ОС Windows 7/8/8.1/10)
- КОНТАР для TraceMode – Поддержка приборов КОНТАР для SCADA-системы TraceMode
- Kontar TCP/IP для iRidium – Драйвер для интеграции протокола Kontar TCP/IP в программную среду iRidium
Для регуляторов Минитерм
Для наладки и конфигурации приборов
- Программно-логическая модель Система регулирования – Позволяет определить оптимальные параметры ПИД (ПИ) -регуляторов, чтобы они были соотнесены со свойствами объекта автоматизации.
- Программа обмена с кольцом приборов Минитерм
Для прочих устройств
Для наладки и конфигурации приборов
- Модем Конфигуратор – Программа предназначена для настройки GSM-модема, используемого для отправки SMS сообщений (информация о возникших тревожных ситуациях, значения параметров).
Драйверы
- MOXA Uport 1110 – Драйвер для работы переходника MOXA Uport 1110
Для приборов учета энергоресурсов
Для наладки и конфигурации приборов
- МАНС12Service – Cервисное прикладное программное обеспечение для вычислителя МАНС‑12, предназначено для конфигурирования параметров, считывания показаний и настроечных коэффициентов при проведении его поверки.
- MI20Service – Cервисное прикладное программное обеспечение для конфигурирования счетчика импульсов MI20.
Для пультов управления
Для создания проектов
- ADP – Программа для создания проектов к пультам фирмы Hitech, компиляции проектов и загрузки в пульт.
- H-Designer – Программа для создания проектов к пультам фирмы Beijer, компиляции проектов и загрузки в пульт.
- EasyBuilder 8000 – Программа для автоматизации создания проектов для пультов серии MT6000/8000 производства Weintek
- HMIAutoConfig – Программа для автоматизации создания проектов для пультов Beijer HT40
- EasyBuilder Pro – Программа для автоматизации создания проектов для пультов серии iE, XE, eMT3000, сMT и IP производства Weintek
Драйверы
- КОНТАР для ADP – Поддержка приборов КОНТАР для программы ADP
- КОНТАР для H-Designer – Поддержка приборов КОНТАР для программы H-Designer
- КОНТАР для EasyBuilder 8000 – Поддержка приборов КОНТАР для программы EasyBuilder 8000
- КОНТАР для EasyBuilder Pro – Поддержка приборов КОНТАР для программы EasyBuilder Pro
Weintek
- Панели оператора
Закрыть
- Главная
- Продукция
- Устройства управляющие и регулирующие для котельных и систем теплоснабжения
- БУН-02 М – Блок управления двумя насосами
КупитьДанная продукция принадлежит к типу устройств: Регуляторы
Скачать
- Краткое описание
- Руководство по эксплуатации
Назначение
Блок управления насосами БУН-02М предназначен для управления насосами систем отопления, горячего водоснабжения, подпитки, пожарными, дренажными и другими насосами.
Блок позволяет автоматизировать управление двумя насосами (основным и резервным).
Функциональные возможности
- Автоматическое управление двумя насосами по сигналам двух контактных датчиков уровня или одного контактного датчика давления (перепада давления):
- выбор любого из двух насосов в качестве основного;
- включение основного насоса с контролем его нормальной работы;
- автоматическое переключение на резервный насос в случае неисправности основного;
- контроль работы резервного насоса и его автоматическое отключение при неисправности;
- сигнализация отказа при неисправности обоих насосов.
- Ручное дистанционное управление основным и резервным насосами.
- Включение исполнительного механизма (ИМ) задвижки на открытие-закрытие при автоматическом и ручном дистанционном включении-выключении основного и резервного насосов.
- Необходимые блокировки и временные задержки при автоматическом и ручном дистанционном управлении основным и резервным насосами.
- Сигнализация автоматического включения-выключения основного и резервного насосов.
Технические характеристики
Питание
- Напряжение – ~220 В (допускается от 187 до 242 B)
- Частота – от 48 до 62 Гц
- Потребляемая мощность – не более 12 ВА
Конструктивное исполнение
- Габаритные размеры – 190х60х197 мм
- Масса – не более 2.5 кг
- Монтаж – навесной на вертикальной плоскости
- Степень защиты – IP40
- Подключение – штепсельный разъем
Входные сигналы
- Количество – 3
- Вид – изменение состояния внешнего контактного или бесконтактного ключа
- Параметры внешнего ключа – 2 мА, 30 В постоянного тока
- Наименование и назначение подключаемых датчиков:
- Датчик нижнего допустимого уровня – включение основного и резервного насосов
- Датчик верхнего допустимого уровня – отключение основного и резервного насосов
- Датчик перепада давления на насосах – контроль нормальной работы основного и резервного насосов
- Вместо двух датчиков уровня к блоку может быть подключен один датчик давления (перепада давления)
Выходные сигналы
- Контактные двухпозиционные выходы для управления насосами
(коммутирующая способность – до 250 В, до 3 А переменного тока), 2шт. - Контактный трехпозиционный выход для управления ИМ задвижки
(коммутирующая способность – до 250 В, до 1.5 А переменного тока) - Контактный трехпозиционный выход для сигнализации отказа
(коммутирующая способность – до 220 В, до 1.5 А переменного и постоянного тока) - Гальваническая изоляция от цепей входных сигналов
Источник напряжения
- Напряжение – 24 В постоянного тока
- Ток нагрузки – не более 100 мА
- Назначение – питание цепей сигнализации отказа
Купить блок управления двумя насосами
Задать вопрос о товаре
Ваше имя
Телефон
Текст сообщения
Нажимая кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
См. также:
- БУН-03 М – Блок управления тремя насосами
- РС29М – Регуляторы
Полностью прокачиваемая система с двумя насосами – без клапанов с электроприводом
бегемот
- #1
У меня обычный котел Warmflow U90HE, питающий от общего проточного коллектора с 2 насосами, один через стат бака для обычного ГВС и один для контура ЦО. Комнатный термостат не установлен (некоторые/большинство радиаторов имеют термостатические клапаны). Регулятор времени настроен на самотечный режим ГВС – т.е. ГВС всегда включено с отоплением.
Из других постов я видел, как преобразовать в независимую полностью прокачиваемую, добавив реле, и я доволен тем, как это сделать и добавить комнатную статистику.
У меня такой вопрос: есть ли причина не делать этого и принесет ли это какие-либо существенные преимущества или сэкономит эксплуатационные расходы? Я читал о возможных проблемах с «конкурирующими насосами» и других проблемах с балансом, но не совсем понимаю! На данный момент кажется, что требуется целый век, чтобы нагреть бак с горячей водой, при этом насос работает постоянно более часа – это нормально? Стат цилиндра действительно открывается в конце концов.
Кроме того, если установлен комнатный термостат, должны ли все термостатические клапаны радиатора оставаться полностью открытыми?
С благодарностью принята вся помощь в снижении моих счетов!
Спасибо
Дэн Робинсон
- #2
Подключите его к приоритету горячей воды и используйте отдельный таймер и программируемый комнатный термостат.
Дкоуэлл
- #3
Не вижу проблемы. Просто добавьте комнатный термостат, и все в порядке.
Я видел сдвоенный насос, установленный на масляном котле, но не знаю, почему кто-то решился на это.
Пикассо
- #4
dcawkwell сказал:
Я видел сдвоенный насос, установленный на масляном котле, но не знаю, почему кто-то решил сделать это.
Обычно используется только один насос и 3-ходовой или 2 двухходовых клапана.Нажмите, чтобы развернуть…
поэтому вам не нужно устанавливать моторизованные клапаны.
пример
petit_pablo
- #5
Схемы насосов имеют свое место, конечно, их легче подключить
матовый
- #6
Я бы подключил его по плану s, хотя пришлось бы использовать пару реле или реле потока
шток
- #7
хиппио сказал:
У меня такой вопрос: есть ли причины этого не делать, принесет ли это какие-то существенные преимущества или сэкономит эксплуатационные расходы?
Нажмите, чтобы развернуть…
Если у вас в настоящее время есть TRV на всех радиаторах, то, вероятно, не так много. Преимущество электрической блокировки заключается в том, что она отключает котел и откачивает, когда комнатный термостат удовлетворяет требованиям. То, что вы сэкономите, будет зависеть от того, как часто это происходит, а также от конструкции вашей системы и от того, насколько хорошо изолирован ваш дом. Если у вас есть только TRV, они будут уменьшать тепло, выделяемое в ваши комнаты по мере их нагрева, и поэтому котел будет работать меньше, но время от времени все равно будет включаться.
Если в вашем доме в настоящее время слишком тепло для вас и нет контроля над радиаторами, то вы увидите некоторую экономию.
Гиппио сказал:
Кроме того, если установлен комнатный термостат, должны ли все термостатические клапаны радиатора оставаться полностью открытыми?
Нажмите, чтобы развернуть…
TRV по-прежнему необходимы для остальной части системы, однако радиатор в помещении, где расположен термостат, в идеале не должен иметь TRV, а если он есть, его следует оставить на максимуме. Другие TRV должны быть установлены в соответствии с требованиями помещения, в котором они расположены.
Одноразовое
- #8
Гиппио сказал:
На данный момент кажется, что требуется время, чтобы нагреть водонагреватель, при этом насос работает постоянно более часа – это нормально? Стат цилиндра действительно открывается в конце концов.
Нажмите, чтобы развернуть…
Я думаю, что у вас есть еще один насос в котле (вам нужно проверить руководство для котла, чтобы подтвердить это), поэтому вы продвигаетесь к системе с 3 насосами.
Перед тем, как начать облаивать конкретно это дерево, проверили ли вы температуру подачи котла к бойлеру при потребности в горячей воде?
Warmflow U90HE представляет собой конденсационный масляный котел, поэтому он наиболее эффективно работает при низких температурах обратного потока. Это можно использовать, установив более низкую температуру подающей линии отопления, например, с погодной компенсацией.
Бойлеру с горячей водой требуется высокая температура потока, чтобы нагреть воду до рекомендуемых 60°C, большинство из них имеют время повторного нагрева, рассчитанное на (я думаю) 70°C потока.
Если это занимает слишком много времени, то, скорее всего, это недостаточная температура потока, недостаточный расход и/или старый цилиндр с малой площадью поверхности теплопередачи (короткий змеевик) и/или он полон известкового налета.
Большинство котлов с погодной компенсацией (и низкой температурой подачи) работают с приоритетом горячей воды, т.е. работают при высокой температуре при наличии потребности в ГВС и перекрывают подачу на отопление. Когда термостат цилиндра открывается, он возвращается к более низкой температуре потока (и более высокому тепловому КПД) для нагрева и перекрывает поток в цилиндр.
Я бы посоветовал вам проверить температуру потока и состояние цилиндра перед началом операции по установке трубопровода.
бегемот
- #9
Спасибо всем за очень полезные и быстрые ответы –
Matt1e — я думаю, что в конечном итоге перейду на «систему плана S», и я видел старый пост (думаю, от вас?) о том, как это сделать с помощью реле.
Дэн – Будет ли полезен приоритет ГВС – я не вижу возможности этого котла – могу ли я получить тот же эффект, запрограммировав ГВС вне времени отопления? Не уверен, как это сделать иначе.
Стержень – спасибо, отличный совет по поводу радиаторов.
Onetap — спасибо, это действительно интересное мышление. Насколько я могу судить (руководство) U90HE — это простой конденсационный котел — без насоса (этот вариант становится UP90HE), и, похоже, он не имеет температурной компенсации или повышения температуры приоритета ГВС, если только кто-то не знает иного.
Ваши идеи очень пригодились – бак я подозреваю старый (1970-х годов), плохо лазил (по списку работ) так что проверю на накипь. Мощность котла установлена на номинальные 70 градусов при температуре цилиндра 150F (65C), которую я намерен уменьшить до 140F (60C). Это не кажется большой разницей, особенно с учетом падения температуры в трубопроводе. И может ли насос работать слишком быстро? – физически он больше из двух и настроен на более высокую скорость – так что может быть небольшой перепад температуры на цилиндре, хотя вешалка для полотенец в ванной тоже находится в этой цепи. У вас нет эквивалента значения блокировки щита в цепи цилиндра, не так ли?
Я надеюсь сделать большую часть изменений в проводах (можно сделать это), а не в трубах (здесь не очень хорошо!), но меня беспокоит то, что я почти постоянно нагреваю ГВС, когда отопление включено, что кажется пустой тратой.
Одноразовое
- #10
Гиппио сказал:
Мощность котла установлена на номинальные 70 градусов при температуре цилиндра 150F (65C)….
Нажмите, чтобы развернуть…
Это может быть большой частью проблемы. Цилиндру потребуется гораздо больше времени, чтобы достичь температуры 65°C при температуре нагревательного потока 70°C, чем если бы он был, скажем, при 82°C. Последние несколько градусов до заданного значения занимают больше всего времени.
В крайнем случае, если уставка термостата водонагревателя выше температуры подачи, водонагреватель всегда будет «ВКЛ». Если вы добавите тепловые потери в трубе, неточности в старом термостате, ослабление термостата цилиндра и / или отсутствие теплопроводящего состава между ним и стенкой цилиндра и т. д., вы можете быть близки к этой крайности.
В любом случае я планирую заменить цилиндр, если он такой старый. Цилиндр должен был использовать температуру потока 82 градуса по Цельсию. Самые дешевые цилиндры той эпохи имели короткие змеевики с небольшой площадью теплопередачи. Внешне они выглядели одинаково и часто подсовывались ничего не подозревающим покупателям недобросовестными установщиками.
Гиппио сказал:
Возможно, насос работает слишком быстро? – физически он больше из двух и настроен на более высокую скорость – так что может быть небольшой перепад температуры на цилиндре, хотя вешалка для полотенец в ванной тоже находится в этой цепи. У вас нет эквивалента значения блокировки щита в цепи цилиндра, не так ли?
Нажмите, чтобы развернуть…
Вы можете заставить два насоса «бороться» друг с другом, поэтому лучше избегать нескольких насосов, если вы не знакомы с коллекторами с низкими потерями или буферными резервуарами. Например, я работал над проектом, в котором большой насосный агрегат ЦО (рабочий и резервный) располагался рядом с насосным агрегатом емкостного водонагревателя меньшего размера, при этом обе перекачивались в и из одного и того же подающего и обратного коллекторов. Насос ГВС работал нормально, пока не включился насос ЦО; это было 24/7 365 дней в году. При работе обоих насосов насос ГВС точно не давал потока. Вы могли получить поток в цилиндр, только выключив насосы ГВС и открыв клапаны на обоих насосах ГВС; затем вода поступала в цилиндр, но в обратном направлении, из обратки в напорный коллектор. Цилиндр нагревался 12 часов и за ночь стал опасно горячим.
Исправление касалось системы заголовка с низкими потерями.
Система S-plan должна быть вполне адекватной.
В контуре бака должен быть запорно-регулирующий клапан (клапан радиатора), так как трубопровод и змеевик баллона должны иметь меньшее сопротивление по сравнению с системой радиаторного отопления. Большая часть воды будет замкнута накоротко через контур цилиндра, что приведет к голоданию нагрева, когда оба включены, если только вы не используете клапан LS для добавления некоторого сопротивления.
бегемот
- #11
Onetap сказал:
Система S-плана должна быть совершенно адекватной.
В контуре бака должен быть запорно-регулирующий клапан (клапан радиатора), так как трубопровод и змеевик баллона должны иметь меньшее сопротивление по сравнению с системой радиаторного отопления. Большая часть воды будет замкнута накоротко через контур цилиндра, что приведет к голоданию нагрева, когда оба включены, если только вы не используете клапан LS для добавления некоторого сопротивления.
Нажмите, чтобы развернуть. ..
Еще раз спасибо. Я думал сделать управление “S-планом”, но с насосами, а не с клапанами, просто чтобы получить больше контроля. Я не вижу, что это будет сильно отличаться от того, как это работает сейчас, так что проблем быть не должно?
На каждой стороне контура ГВ есть пара старых колесных задвижек (которых я не осмеливаюсь трогать!), но никаких признаков каких-либо других ограничительных клапанов. Это просто похмелье от плохо продуманного преобразования гравитационного питания? Единственные изменения, кажется, находятся в районе котла.
Итак, начав с размышлений о том, что, может быть, мне помогут некоторые настройки управления, мне, вероятно, нужен действительно хороший профессионал, чтобы прийти и посмотреть, поскольку я не готов менять цилиндры HW. Я подозреваю, что ваши комментарии являются бредом, который может помочь объяснить, почему мы расходуем нефть с пугающей скоростью — кажется, что дом медленно нагревается, но медленно остывает, что кажется неправильным! Спасибо, что заставил меня задуматься обо всем этом.
бегемот
- #12
Просто для тех, кто читает это на более позднем этапе, я перемонтировал насосы с помощью реле, чтобы они были независимыми, и настроил существующий контроллер так, чтобы он соответствовал беспроводному стату. Я также укусил пулю, и профессионал установил новый бак для горячей воды – хотя он не был забит известковым налетом, хотя змеевик был частично засорен. Результатом всех этих изменений является то, что горячая вода теперь подается менее чем на час в день, чтобы удовлетворить наши потребности, и мы использовали примерно на 25% меньше масла в этом году (я знаю, что в целом оно было мягче), так что, по крайней мере, некоторые, если это экономия в том, что я теперь не накачиваю тепло в бак постоянно, когда отопление включено!
Спасибо за помощь.
Сделай сам, не местный
Если вам нужно найти специалиста для выполнения своей работы, воспользуйтесь нашим местным поиском ниже, или, если вы делаете это самостоятельно, вы можете найти местных поставщиков.
Выберите нужного поставщика или торговую площадку, введите свое местоположение, чтобы начать поиск.
Водопроводчик/инженер-газотехникЭлектрикСтроительДекораторПродавец строителейПродавец сантехниковПоставщик плиткиПоставщик напольных покрытий
Вы продавец или поставщик? Вы можете создать объявление бесплатно по адресу DIYnot Local
. Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Полностью прокачиваемая система без зональных клапанов – как добавить комнатный термостат?
- драм773
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 4
- просмотров
- 896
драм773
Самотечное ГВС –> насосное
- Pgreen
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 3
- просмотров
- 773
bengasman
S plan полностью прокачанный котел выключение каждые 2-3 минуты
- бадри
- Сантехника и центральное отопление
2
- Ответы
- 26
- просмотров
- 2К
petit_pablo
Выбег насоса
- Маренг
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 11
- просмотров
- 2К
JBPHS
Горячая вода в норме, отопление не в норме
- morris minor
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 1
- просмотров
- 449
sime10
Делиться:
Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Связь
2 насоса на систему отопления
Рейманнерс
- #1
Привет всем,
Просто интересно, сталкивался ли кто-нибудь с этим раньше. Я пошел к клиенту, чтобы рассчитать стоимость нового котла, а в текущей системе есть два насоса. Один на подаче, другой на обратке.
Не видел этого раньше и не знаю, как работает эта настройка. Текущий котел Baxi Solo 2, а котел и насосы расположены на первом этаже 3-х этажного двухквартирного дома.
Вот фото. Слышал про отдельные насосы на отопление и горячую воду, но не на подачу и обратку раньше. Если снять насос с обратки, может ли это повлиять на расход??
Без названия
- Рейманнерс
- 1
Стермер66
- #2
Два последовательно соединенных насоса = (почти) двойной напор.
Два параллельных насоса = (почти) удвоение расхода.
Так что да, повлияет. Это как поменять большой насос на меньший.
Рейманнерс
- #3
ах хорошо, это имеет смысл. Спасибо за это
Сделай сам, не местный
Если вам нужно найти специалиста для выполнения своей работы, воспользуйтесь нашим местным поиском ниже, или, если вы делаете это самостоятельно, вы можете найти местных поставщиков.
Выберите нужного поставщика или торговую площадку, введите свое местоположение, чтобы начать поиск.
Сантехник / ГазовикЭлектрикСтроительДекораторСтроитель Торговец сантехникамиПоставщик плиткиПоставщик напольных покрытий
Вы продавец или поставщик? Вы можете создать свой список бесплатно на DIYnot Local
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Положение насоса в герметичной системе
- abh
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 2
- просмотров
- 2К
abh
Циркуляционный насос центрального отопления
- Радиочастотное освещение
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 1
- просмотров
- 643
45yearsagasman
Новый котел со старой системой FULL Gravity.
- Крисбени
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 9
- просмотров
- 1К
chrisbeney
гравитационный план
- полуось
- Сантехника и центральное отопление
2
- Ответы
- 18
- просмотров
- 2К
полуоси
конфигурация насоса, подачи и вентиляции.
- дайсон20
- Сантехника и центральное отопление
- Ответы
- 7
- просмотров
- 697