как правильно и без ошибок установить
Правила монтажа
Есть определенные нормы и правила, которые на законодательном уровне описывают, куда и где правильно установить циркуляционный насос. Основная часть регламентирована СНиП 2.04.05. Почти все правила обоснованы эффективностью функционирования и производительностью системы отопления в целом, и в том числе насоса. К примеру, вал оборудования мокрого типа нужно врезать в трубопровод четко горизонтально, чтобы внутри не появилось воздушных пробок.
Фильтр грубой очистки необходимо включить в схему отопления даже во время установки монолитных моделей. Отфильтрованный тепловой носитель принесет намного меньше ущерба всем элементам насоса, чем загрязненная вода.
Непосредственно насос можно установить как вертикально, так и горизонтально, только во время выбора устройства необходимо смотреть, чтобы оборудование могло работать в обоих положениях. Также нужно учитывать один нюанс: во время вертикальной установки мощность снижается приблизительно на 35%. Это нужно учесть во время выбора устройства.
Оптимальное место установки циркуляционного насоса
Хотя интернет изобилует массой информации на эту тему, однако простому пользователю не всегда удается определиться с оптимальной схемой подключения циркуляционного насоса в систему отопления. Причина заключается в противоречивости подаваемой информации, из-за чего на тематических форумах постоянно возникают жаркие дискуссии.
Приверженцы установки аппарата исключительно на обратном трубопроводе приводят в защиту своей позиции такие доводы:
- Более высокая температура теплоносителя на подаче по сравнению с обраткой провоцирует существенное сокращение срока службы насоса.
- Горячая вода внутри подающей магистрали менее плотна, из-за чего возникают дополнительные затруднения в ее перекачке.
- В обратном трубопроводе теплоноситель имеет высокое статическое давление, что облегчает работу насоса.
Нередко такая убежденность складывается также от случайного лицезрения того, где установлен циркуляционный насос на отопление в традиционных котельных: там насосы, действительно, иногда врезают в обратку.
Аргументы против каждого из приведенных доводов в пользу установки на обратной трубе следующие:
- Стойкость бытовых циркуляционных насосов к температуре теплоносителя обычно достигает +110 градусов, тогда как внутри автономных систем отопления вода редко нагревается выше +70 градусов. Что касается котлов, то они на выходе выдают температуру теплоносителя примерно +90 градусов.
- Вода при температуре +50 градусов имеет плотность 988 кг/м³, а при +70 градусов – 977.8 кг/м³. Для приборов, создающих давление 4-6 м водного столба, и способных перекачать примерно тонну теплоносителя за 1 час, такая мизерная разница в плотности в 10 кг/м³ (вместимость канистры на 10 л) не играет существенной роли.
- Фактическая разница статического давления теплоносителя внутри подачи и обратки также минимальна.
В качестве вывода можно сказать, что схема подключения циркуляционного насоса может предполагать его установку как на обратной, так и подающей трубе отопительного контура. Тот или иной вариант, где устанавливать циркуляционный насос в системе отопления, не оказывает значимого влияния на его уровень работоспособности и эффективности. Исключением является использование недорогих твердотопливных котлов прямого горения, в которых отсутствует автоматика. Так как горящее топливо в таких нагревателях быстро потушить нет возможности, это нередко провоцирует закипание теплоносителя. Если подключение насоса отопления было проведено на подающей трубе, это позволяет образовавшемуся пару вместе с горячей водой попасть внутрь корпуса с крыльчаткой.
Далее события разворачиваются следующим образом:
- Аппарат резко снижает свою производительность, так как его рабочее колесо не в состоянии перемещать газы. Это провоцирует снижения скорости циркуляции теплоносителя.
- Наблюдается уменьшение поступающей в котловой бак охлаждающей воды. Как результат, прибор перегревается еще больше, а образование пара возрастает.
- После того, как объем пара достигнет критических значений, он попадает внутрь крыльчатки. После этого наступает полная остановка циркуляции теплоносителя: возникает аварийная ситуация. Давление в системе возрастает, из-за чего сработавший предохранительный клапан выбрасывает клубы пара внутрь котельной.
- Если не затушить дрова, то на каком-то этапе клапан не справится с возрастающим давлением. В результате этого возникает реальная опасность взрыва котла.
Если схема установки циркуляционного насоса в систему отопления предполагает его монтаж на обратную трубу, то это уберегает прибор от прямого воздействия водяного пара. Как результат, увеличивается период времени до аварии (почти на 15 минут). То есть это не предотвращает взрыв, а лишь дает дополнительное время на принятие дежурных мер по устранению возникшей перегрузки системы. Поэтому при поиске места, где ставить насос на отопление, в случаях с простейшими дровяными котлами лучше выбирать для этого обратный трубопровод. Современные автоматизированные обогреватели на пеллетах могут монтироваться на любом удобном участке.
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.
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.
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.
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.
Выбор подходящего агрегата
При выборе циркуляционного насоса для автономной системы отопления руководствуются двумя основными критериями – производительностью агрегата и напором. Первый из этих параметров характеризует объём теплоносителя, который агрегат сможет перекачать за определённый период времени, а второй говорит о высоте, на которую помпа сможет поднимать жидкость.
Кроме того, необходимо учитывать:- Сечение труб, к которым будет подключаться циркуляционный насос.
- Габариты места, отведённого для установки перекачивающего агрегата.
- Максимальную температуру теплоносителя.
- Мощность и пропускную способность теплогенератора.
- Объем отапливаемых помещений.
О классическом методе расчёта мы уже рассказывали в статье. Расчет циркуляционного насоса для отопления в примерах и формулах. Вместе с тем, есть и более простой способ, который можно использовать как для предварительной калькуляции, так и проверки результатов более основательных вычислений. В его основу положено требование, согласно которому циркуляционный насос должен за один час своей работы прокачать по отопительной системе трехкратный объём её заполнения.
Последнее значение можно косвенно оценить по мощностным характеристикам котла. Если тепловой агрегат выбирался по правилам, то на каждый киловатт, взятый из его технического паспорта, приходится не менее 15 литров теплоносителя. Достаточно умножить мощность теплогенератора в кВт на 15 и сделать поправку в 20%, чтобы с достаточной точностью оценить заполнение отопительных контуров. После того, как будет вычислен объём теплоносителя, подсчитать искомую производительность циркуляционного насоса в л/мин будет несложно — для этого заполнение контуров в литрах необходимо умножить на три и разделить на шестьдесят. Если в качестве примера взять отопительную систему с котлом мощностью 15 кВт, то можно предположить, что объём жидкости во всех её ветках примерно равняется 270 литров (Q =15 кВт х 15 л + 20%). Для принудительной циркуляции теплоносителя понадобится насос с расходной характеристикой не менее 0.81 м3/час или 13.5 л/мин.
Необходимую величину напора циркуляционного насоса также можно определить, не вдаваясь в сложные математические вычисления. Для этого можно воспользоваться формулой N = X * K, где X – этажность здания, включая подвал, а К – поправочный коэффициент, равный 0.7-1.1 для традиционных двухтрубных схем отопления и 1. 2-1.85 для коллекторно-лучевых контуров. Так, если вести расчёт гидравлического сопротивления коллекторной отопительной системы двухэтажного здания с подвалом (количество уровней равняется трём), то понадобится помпа с напором 3х1.85=5.55 м.
Полученных величин уже будет достаточно для того, определиться с конкретной моделью циркуляционного насоса любого производителя. Для этого на графиках гидравлических характеристик центробежных агрегатов находят рабочую точку – она находится на пересечении отрезков, проведённых из оси абсцисс (производительность) и ординат (напор). Лучшим положением рабочей точки считается средняя треть графика, которая соответствует максимальному КПД.
График гидравлических характеристик циркуляционного насоса позволяет проанализировать, соответствует ли агрегат требованиям по напору и производительности
Чтобы получить достаточный резерв в ту и другую сторону, следует ориентироваться на кривую, построенную для средней скорости циркуляционного насоса. В этом случае можно будет уменьшить его мощность при чрезмерной шумности или же увеличить, если теплоноситель на входе в котёл будет иметь недопустимо низкую температуру.
Термоклапаны, устанавливаемые во многих системах отопления, регулируют температуру в помещении в соответствии с заданными параметрами. Клапан перекрывается при повышении температуры. При этом повышается гидравлическое сопротивление и, соответственно, увеличивается давление. Эти процессы сопровождаются появлением шума, избавиться от которого можно путем перевода насоса на низкие обороты. Эффективнее справляются с данной задачей насосы с встроенной электроникой, способной плавно регулировать перепады давления в зависимости от изменения количества воды.
Способы подключения
Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:
В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.
При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора
Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм2 до 2,5 мм2
Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:
Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.
Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:
Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.
К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.
Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:
Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.
В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.
Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:
Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:
Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!
Будет полезно прочитать:
- Как выбрать аккумуляторы для ИБП
- Как подключить электрический котел отопления
- Схема подключения дифференциального автомата
Сам электрик — энциклопедия домашнего мастера
3 Технические характеристики
Выбирать очень дорогостоящее устройство не нужно. Так или иначе, полностью использовать свой потенциал приборы не будут. Кроме того, установленное оборудование характеризуется сильным шумом. Как правило, длина трубопровода определяет показатель мощности перекачивающего устройства: на каждые 10 м трубопровода насос обязан создавать 0,5 м3 напора.
Как показала практика, для контура в 100 метров достаточно, если насосное оборудование выдает напор в 5 м3. Приобретая дополнительный прибор для перекачки жидкости, необходимо не забывать, что производительность насоса обязана составлять на 15% больше, в отличие от изначально рассчитанного показателя.
Выводы
Резюмируя требования, как подключить насос к котлу отопления, приведем несколько тезисов:
- Врезку насоса необходимо производить параллельно отопительному контуру таким способом, чтобы не размыкать его. Эффективная работа гравитационной отопительной системы возможна при внутреннем сечении контура не менее ДУ 32. Примечательно, что для врезки насоса сечение труб должно быть намного меньше.
- Чтобы во время работы можно было перекрыть основной контур, между врезками нужно установить вентиль. В противном случае, циркуляция жидкости будет происходить сугубо между врезками.
- Перед тем, как подсоединить насос к отоплению, необходимо установить запорную арматуру перед устройством и после него. Это позволит при необходимости изолировать прибор для его ремонта или замены, не отключая всю систему.
Решением данной проблемы может стать установка обратного клапана. Он будет перекрыт, если оборудование работает в штатном режиме. При возникновении перепада давления створки клапана раскроются, чтобы выровнять показатели теплоносителя до насоса и после него.
Стоит отметить, что наилучшим образом себя зарекомендовали шариковые клапаны, размещенные в горизонтальном положении. В отличие от пружинных устройств, они не будут снижать напор воды в системе, поскольку сопротивлении створок в них намного меньше.
Как выбрать и установить циркуляционный насос
Содержание:
Немного об истории создания циркуляционных насосов
Типы циркуляционных насосов
Выбор циркуляционного насоса
Принцип установки насоса отопления
Производители и модели циркуляционных насосов
Обслуживание и эксплуатация циркуляционных насосов
Циркуляция в системе отопления может происходить как естественным путем, так и принудительным. Для создания принудительной циркуляции устанавливают насосы. Это помогает обеспечить равномерную температуру и прогрев помещения. К выбору насоса необходимо подойти ответственно, ведь неправильно подобранный насос создаст или слишком интенсивную, или, наоборот, вялую циркуляцию теплоносителя в системе. Это в свою очередь повлечет неравномерный прогрев комнат. На выбор насоса не влияет тип отопительного прибора и вид топлива. Насос, в основном, подбирают в зависимости от сопротивления системы и расхода теплоносителя.
циркуляционные насосы grundfos
Немного об истории создания циркуляционных насосов
Еще в начале прошлого века люди начали задумываться над тем каким оборудованием создать принудительную циркуляцию в отопительной системе. Именно тогда были первые попытки включить в эту систему насос. Но так как двигатель в то время был с открытыми контактами, то при попадании на них воды они тут же выходили со строя.
Несколько лет спустя изобрели закрытый двигатель, а вместе с ним циркуляционный насос «сухого» типа. На протяжении 40 лет такие насосы устанавливались повсеместно в Европе и Америке. И лишь 70 лет назад был изобретен насос «мокрого» типа, в котором среда выступала в качестве смазки и охлаждала вращающийся механизм.
Типы циркуляционных насосов
Различают 2 типа циркуляционных насосов:
- «сухого» типа;
- «мокрого» типа.
Каждый тип насосов имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества насосов «сухого» типа:
- такое оборудование в процессе работы не контактирует с перекачиваемой средой. Это гарантирует больший срок его эксплуатации.
- все детали насоса тщательно обработаны и состыкованы между собой. Это позволяет избежать утечек теплоносителя из системы.
- уплотнительные кольца не нуждаются в замене на протяжении 2,5-3 лет, в то время как сальниковую набивку необходимо обновлять перед началом отопительного сезона.
- коэффициент полезного действия таких насосов доходит до 80%.
- циркуляционные насосы «сухого» типа можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Его положение не влияет на качество работы.
Недостатки насосов «сухого» типа:
- при работе такие насосы создают много шума. Его желательно установить в отдельном помещении.
- уплотнительные кольца необходимо периодически смазывать.
- «сухой» тип насосов очень чувствителен к качеству теплоносителя. Для качественной и долгой работы оборудования в сетевой воде не должно быть примесей и загрязнений.
Преимущества насосов «мокрого» типа:
- при работе насоса не используют смазку, защищающую его от перегрева. Эту функцию выполняет воды, которая охлаждает и заодно смазывает вал насоса.
- стоимость насоса и запасных частей относительно низкая.
- уровень шума при работе низкий.
- длительный срок эксплуатации.
- простота монтажа и обслуживания.
Недостатки насосов «мокрого» типа:
- установка такого оборудования возможна только в горизонтальном положении.
- низкий КПД, порядка 30%.
- возможность возникновения утечки из сети отопления через неплотности в циркуляционном насосе.
Выбор циркуляционного насоса
Для выбора отопительного насоса важными есть три характеристики: напор, расход и производительность. Именно эти три характеристики указаны в паспорте оборудования.
Напор циркуляционного насоса.
Для того, чтобы правильно подобрать насоса с необходимой величиной напора, нужно рассчитать гидравлическое сопротивление отопительной системы. Оно зависит от диаметра труб, их длины и количества местных сопротивлений, таких как повороты, сужения и прочее. Напор насоса необходимо подбирать таким образом, чтобы преодолеть сопротивление всей системы. Правильно подобранный насос гарантирует оптимальную скорость циркуляции, а также поступление теплоносителя во все помещения здания.
Расход циркуляционного насоса.
Подбирать насос исходя из расхода теплоносителя нужно по нагрузке системы отопления. Рассчитать нагрузку отопления можно несколькими способами, например, по внешнему объему здания или фактически установленным нагревательным приборам. Расход вычисляется по формуле, где необходимо кроме нагрузки отопления знать режим работы котла.
Можно определить мощность оборудования согласно нормативной документации. По западным нормативам на один квадратный метр площади необходима мощность около 100 Вт. Исходя из местных погодных условий лучше установить циркуляционный насос мощностью 120 Вт на квадратный метр.
Дополнительные факторы, влияющие на выбор насоса.
Мощность насоса зависит от диаметра трубопроводов отопительной системы. Многие считают, что чем больше диаметр трубы тем большее количество тепла поступает в помещение. Но при этом следует учесть, что по таким диаметрам движется большое количество теплоносителя и требуется большая мощность насоса для качественной циркуляции.
Место установки насоса оказывает влияние на его производительность и потребляемую мощность. Оборудование установленное в холодном помещении всегда работает хуже и не экономично, по сравнению с установленным в теплом помещении.
От предполагаемого времени работы насоса зависит его мощность. Если основную часть времени циркуляция в системе отопления будет естественная, а насос будет включатся в случаях корректировки напора или для быстрого прогрева помещения, то для этого не потребуется оборудование большой мощности.
Принцип установки насоса отопления
Для того, чтобы насос работал долго и эффективно важно правильно его установить. Модели отопительных насосов, которые выпускались несколько лет назад, можно было монтировать на обратном трубопроводе отопления. Более низкие температуры теплоносителя оказывают менее негативное влияние на оборудование. Сейчас они изготавливаются из высокопрочных материалов и тем самым насос можно монтировать как на подающем, так и на обратном трубопроводе отопления.
Воздух в отопительной системе губителен для насоса и трубопроводов. Поэтому, чтобы он не скапливался в трубах, устанавливают расширительный бачок. Его нужно располагать минимум на метр выше, чем самая высокая точка системы отопления. Также для удаления пузырьков воздуха нужно установить в нескольких точках системы сбросные краны или, как их еще называют, краны Маевского.
Монтируя циркуляционный насос, нужно предусмотреть обводную линию. Она понадобиться в том случае, когда насос выйдет со строя. Тогда закрываются два запорных органа на всасе и нагнетании оборудования и открывается вентиль на байпасе. Это поможет не останавливать циркуляцию в системе при поломке отопительного насоса.
Устанавливается оборудование в следующем порядке. Устанавливаются два запорных органа, обычно это вентили или шаровые краны, на входе и выходе теплоносителя из насоса. Далее по ходу теплоносителя монтируется фильтр, обратный клапан и лишь потом сам насос. Такая схема монтажа позволяет эксплуатировать систему отопления надежно и безаварийно.
Производители и модели циркуляционных насосов
На сегодняшний день лучшими производителями оборудования для отопительных систем считаются европейские фирмы. Они характеризуются экономичностью, высоким качеством сборки и материалов. Также такие насосы имеют большой срок эксплуатации, просты в монтаже и обслуживании.
Так насосы немецкой фирмы «Wilo SE» на рынке отопительной техники уже не первый год. За это время ее продукция зарекомендовала себя качественной и долговечной. На выбор покупателям «Wilo SE» предоставляет большой ассортимент циркуляционных насосов с широким выбором характеристик. Для установки в индивидуальной системе отопления оптимально подойдет модель насоса Wilo-Stratos ECO. Его производительность составляет 2,5 м3/час, создаваемый напор составляет 5 метров водяного столба, при этом потребляемая мощность всего 59 Вт. Такой насос может работать и в ручном и автоматическом режиме. Также есть возможность регулировать мощность двигателя и частоту вращения.
насос фирмы Wilo
Еще оборудование одной фирмы отличается своим качеством и надежной работой. Это насосы итальянской фирмы «DAV». Она уже около полувека специализируется на производстве центробежных насосов как для централизованных, так и индивидуальных систем отопления. Хорошим выбором для индивидуальной системы отопления станет насос EVOTRON 40/130. Его максимальный расход составляет 2,7 м3/час, что оптимально для системы отопления загородного дома средней площади, при этом создаваемый напор составляет 4 метра. Также он отличается малым расходом электроэнергии — всего 27 Вт. Особенностью этой модели является то, что на ней установлен электронный дисплей, который позволяет контролировать все параметры в процессе работы.
Обслуживание и эксплуатация циркуляционных насосов
Как правило, современные насосы имеют большой срок службы и межремонтный интервал. Хотя они редко выходят со строя, но если все же такое случилось, то ремонтировать насос самостоятельно, без определенных навыков не рекомендуется. Лучше доверить это специалистам.
Для того чтобы оборудование работало долго и без сбоев необходимо учесть несколько правил эксплуатации.
- Перед включением насоса обязательно следует убедиться, что система заполнена. Включать насос без воды не рекомендуется.
- Для того, чтобы не начался процесс кавитации давление теплоносителя на всасе насоса должно быть больше нуля.
- Для того, чтобы все элементы находились в исправном состоянии, не подвергались коррозии и окислению, во время простоя насоса, необходимо его ежемесячно включать в работу на 10-15 минут.
- Так как в основном в качестве теплоносителя выступает химически неподготовленная вода, то для предотвращения выпадения солей кальция и магния при воздействии высоких температур, не рекомендуется перекачивать насосом теплоноситель температурой выше 65 градусов.
Также для стабильной работы насоса следует периодически проводить техническое обслуживание. Оно включает в себя:
- осмотр перед включением и в процессе работы на предмет отсутствия прокапываний, вибраций и дополнительного шума;
- проверка наличия заземления и целостности изоляции;
- сравнение паспортных характеристик работы насоса с его фактическими показателями;
- периодическая смазка креплений и болтов;
- при обнаружении небольшой утечки теплоносителя в местах присоединения насоса к трубопроводу рекомендуется подтянуть резьбовое или фланцевое соединение или заменить прокладку;
- в процессе работы визуально проверять крепление электрических кабелей.
Такие действия помогут продлить срок службы насоса и положительно повлиять на качество его работы. Ведь циркуляционный насос можно сравнить с сердцем, от которого зависит работа организма в целом.
Как расположить насосы и головки для лучшей циркуляции воды и счастливых кораллов
Удивительный рифовый аквариум Брэдли Дж. Сифуса
Циркуляция воды важна для поддержания здоровья и процветания рыб, кораллов и даже живых камней. В морских аквариумах мы полагаемся на обратные насосы и приводные головки, чтобы обеспечить необходимый поток. Основная цель возвратного насоса — прокачать воду через фильтрацию, в то время как силовая головка сосредоточена на внутреннем потоке воды или перемещении воды только внутри вашего дисплея. Океан — это естественная турбулентная среда, и мы знаем, что и рыбы, и кораллы эволюционировали, чтобы процветать в средах с сильным течением. Естественно, нам нужно воссоздать в наших аквариумах аналогичные условия с высоким потоком.
Насадки Powerhead
Насадки Powerhead представляют собой простые погружные водяные насосы, разработанные специально для создания внутреннего потока воды в морских аквариумах. Любители могут выбирать из нескольких типов силовых головок, и каждый тип силовой головки создает различную схему потока. Размещение этих силовых головок будет в значительной степени определяться этой схемой потока.
Внешний гребной винт
Наиболее широко используемый тип напорной головки обеспечивает широкий и объемный поток воды. Лучше всего использовать для создания случайных течений и воссоздания естественного движения воды океана. Создает широкий поток турбулентного потока. Насосы EcoTech Marine Vortech, Tunze Turbelle Stream и Sicce Xstream являются одними из самых популярных приводных головок с внешним пропеллером.
Gyre
Уникальная головка, создающая плоский ламинарный поток воды. Проталкивает воду на большие расстояния и создает «круговой» или круговой поток воды в вашем аквариуме. Maxspect Gyre, IceCap Gyre и Red Sea Reef Wave — самые популярные насадки в стиле Gyre.
Jet-Stream
Классический погружной водяной насос, который нагнетает воду через маленькое круглое отверстие, создавая очень централизованный поток воды ламинарного типа. Лучше всего подходит для толкания воды на большие расстояния. Насосы NEWA и Maxi-Jet являются примерами классических насосов Jet-Stream.
Причины для увеличения потока воды
Существует ряд причин, по которым вы хотите увеличить поток воды в вашем морском аквариуме. Прежде всего, рыбам и кораллам для процветания необходим поток воды. Эти животные эволюционировали в океане, и наша работа как любителей состоит в том, чтобы как можно лучше воссоздать эту естественную среду.
Если вы видите, что за декорациями или у основания живого камня скапливается ил, вам нужно больше движения воды! Простая головка поднимет мусор, что позволит его уловить фильтром. Максимальный поток через поверхность вашего живого камня также важен для вымывания детрита. Живой камень содержит полезные бактерии, которые расщепляют рыбные отходы и сокращают количество нитратов за счет естественной денитрификации, которой способствует правильное течение воды. Обеспечение надлежащего поверхностного перемешивания также имеет решающее значение для обеспечения надлежащего кислородного обмена.
Конечная цель состоит в том, чтобы переместить как можно больше воды на дисплее. Это может оказаться сложным, если учесть акваскейп, стены резервуара и общую форму резервуара. Большинству резервуаров размером 48 дюймов и более потребуется как минимум две силовые головки, чтобы выполнить работу в достаточной степени, в то время как для небольших резервуаров достаточно одной. В любом случае размещение сильно повлияет на эффективность вашей силовой головки.
Где разместить силовые головки
Наиболее распространенная установка для прямоугольных аквариумов – по одной головке на каждом конце аквариума, направленной назад к середине. Вы также можете компенсировать насосы, когда одна вода движется ближе к поверхности, а другая движется по дну, или наоборот, когда одна вода движется по задней части вашего акваскейпа, а другая – по передней части.
Аквариумы кубической и цилиндрической формы представляют собой уникальную проблему, когда речь идет о потоке воды. Установка одного или двух насосов на задней поверхности, чтобы не мешать обзору резервуара, часто позволяет достичь желаемого результата.
В больших резервуарах размером более 24 дюймов от передней до задней стенки можно разместить силовые головки на задней стенке. Это хорошо, поскольку позволяет скрыть все насосы на задней стенке. Вода будет отражаться от переднего стекла. а также помогает улучшить перемешивание поверхности и увеличить движение среди камней. Вам просто нужно убедиться, что ваши насосы размещены в таком месте, чтобы они не были заблокированы или отклонены акваскейпом.
Акваскейп с живыми камнями внутри аквариум сыграет большую роль в определении оптимального места для ваших силовых головок. Прежде чем принять окончательное решение, лучше все проверить и внимательно понаблюдать за аквариумом и кораллами. Если вы заметили мертвые зоны, где накапливается детрит или появляются красные чтобы расти, передвигайте предметы, чтобы посмотреть, сможете ли вы улучшить поток воды в этих областях. Хотя использование нескольких насосов в дисплее не идеально из эстетических соображений, в рифовых аквариумах довольно часто используется как минимум два насоса просто потому, что это то, что нужно. требуется для достижения полного расхода воды по всему резервуару.
Метки: wavemaker, поток воды, циркуляция воды, vortech, pump, powerhead, mj pump, maxspect, koralia, hydor, gyre, eheim, ecotech Marine, controllable, control, cobalt aquatics
Что такое кавитация насоса и как ее избежать?
И четыре способа предотвратить это
- Насосы
Кавитация в насосах — это быстрое образование и последующее схлопывание пузырьков воздуха в жидкости.
Пузыри могут показаться не очень мощными, но типы пузырей в насосных системах совсем не похожи на те, которые вы делаете, взмахивая палочкой с маленькими детьми. Крошечные пузырьки, образующиеся при изменении давления внутри насоса, разрушаются и создают ударные волны, которые возникают снова и снова, а повторяющиеся удары разрушают компоненты.
Во многих случаях сила кавитации достаточно сильна, чтобы повредить металлические компоненты насоса, такие как рабочее колесо, и повредить уплотнения насоса.
Почему возникает кавитация в насосе?
Насосы предназначены для работы с полной подачей воды, но в некоторых случаях затопленного входного отверстия недостаточно для поддержания давления, необходимого для предотвращения кавитации. Сторона всасывания или всасывания насоса является точкой наименьшего давления в данном насосе. Для поршневых насосов самое низкое давление возникает непосредственно перед зацеплением ротора; для центробежных насосов самое низкое давление находится вблизи отверстия рабочего колеса.
Кавитация возможна во всех типах насосов, и поскольку ее принципы практически одинаковы, мы сосредоточимся на центробежных насосах. Ушко находится там, где жидкость втягивается в рабочее колесо и где вращение рабочего колеса начинает воздействовать на жидкость. Когда давление, действующее на жидкость (чистый положительный напор на всасывании) слишком низкое, образуются пузырьки, а по мере того, как жидкость ускоряется из-за вращения крыльчатки, давление увеличивается, и пузырьки схлопываются.
В условиях нормального атмосферного давления жидкости имеют предсказуемое давление паров. Когда давление внутри насоса падает ниже давления паров жидкости, образуются пузырьки. Пузырьки схлопываются, когда достигают областей жидкости, где давление превышает давление пара. В случае кавитации это образование и разрушение происходят быстро и бурно. Нарушенные или плохо выполненные технологические линии могут привести к падению давления всасывания или нагнетания, что приводит к кавитации.
Плохое состояние впускного отверстия насосаНарушение потока может быть вызвано несколькими причинами, от конструкции системы до износа компонентов. Общие причины разрушения потока, которые приводят к кавитации:
- Чрезмерно длинные впускные трубопроводы
- выше, чем ожидалось Кавитация нагнетания
При чрезвычайно высоком давлении нагнетания часть жидкости циркулирует внутри насоса вместо нагнетания. Жидкость, захваченная между рабочим колесом и корпусом с очень высокой скоростью, вызывает падение давления, создавая те же условия, что и при кавитации на всасывании.
Кавитационное повреждение корпуса насоса Как распознать кавитацию в насосе
Звуки кавитации напоминают звук шариков или гравия, циркулирующих в насосе, трубах или шлангах. Последствия длительной кавитации видны на рабочем колесе насоса и других компонентах.
Типичные признаки кавитации:
- Шум
- Вибрация
- Выход из строя уплотнения/подшипника
- Эрозия рабочего колеса
- Потребление энергии выше обычного
Как предотвратить кавитацию в насосе
Начните с определения причины падения давления . Во многих случаях перемещение насоса ближе к источнику жидкости и устранение как можно большего количества изгибов и клапанов решает проблему, поскольку каждый компонент вызывает дополнительное падение давления. Если высота всасывания слишком высока для поддержания давления, переместите насос ближе к источнику жидкости или переместите источник жидкости ближе к насосу.
Увеличение всасывающих линий также может быть эффективным . В некоторых очевидных случаях происходит закупорка трубопроводов или шлангов рядом с насосом. Устраните эти блокировки, чтобы решить проблему . Очистите линии всасывания, удалив мусор . Избегайте сдувания мусора обратно к источнику жидкости, потому что это может снова создать закупорку.
Не превышайте рекомендации производителя насоса. Кривые характеристик насоса показывают, какой чистый положительный напор на всасывании требуется насосу, поэтому проверьте кривую производительности вашего насоса, чтобы убедиться, что он соответствует вашим требованиям.
1. Выбор насоса
Лучший способ предотвратить кавитацию — правильно выбрать насос для конкретного применения. Кавитация увеличивается по мере падения напора насоса или увеличения производительности, поэтому выбор правильного насоса для поддержания положительного запаса NPSHa выше NPSHr является лучшим первым шагом.
NPHS на входе зависит от атмосферного давления, потерь на трение во всасывающем трубопроводе и скорости потока. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что давление на входе насоса должно быть на 10 % выше указанного кавитационного запаса насоса. Например, если NPSHr составляет 10 футов, NPSHa должно быть не менее 11 футов.
При покупке новых насосов учитывайте конструкцию насоса и всегда проверяйте, соответствует ли он требованиям чистого положительного напора на всасывании (NPSH).
Кавитационное повреждение корпуса насоса Как увеличить доступную высоту всасывания
- Поднять и поддерживать уровень жидкости в баке
- Поднять питающий бак
- Уменьшить потери в трубопроводе из-за слишком большого количества фитингов или слишком малого диаметра
- Заменить разрушенные или поврежденные компоненты
- Очистить трубы от твердых частиц
- Очистить всасывающий сетчатый фильтр
- Заменить проржавевшую трубу
- Проверить, не выступает ли прокладка в трубопровод
2.
Устранение кавитации нагнетанияКавитация нагнетания возникает, когда давление на напорной стороне насоса слишком велико. Высокое давление нагнетания ограничивает объем жидкости, вытекающей из насоса, что приводит к рециркуляции жидкости с высокой скоростью между рабочим колесом насоса и корпусом, вызывая кавитацию.
Общие причины кавитации нагнетания
- Забитые фильтры
- Засорение труб
- Неправильная конструкция трубопроводов
Предотвращение кавитации нагнетания
- Установите переходники как можно ближе к насосу.
- При необходимости установите регулирующий клапан на стороне нагнетания, но не на стороне всасывания.
- Избегайте карманов, в которых может скапливаться воздух или пары.
3. Текущее техническое обслуживание насоса
После правильного выбора насоса регулярное техническое обслуживание является лучшим способом предотвращения кавитации.
Регулярное техническое обслуживание продлевает срок службы насоса и его стабильную производительность.
- Проверьте фильтры и сетчатые фильтры. Грязные или забитые фильтры и сетчатые фильтры создают повышение давления внутри насоса. Установление графика технического обслуживания гарантирует, что системы находятся в рабочем состоянии, чтобы насосная система работала на полную мощность.
- Оцените всю конструкцию насосной системы : убедитесь, что оптимальная скорость потока обеспечивается за счет подъема насоса и нисходящего потока, когда это возможно.
- Оцените кривую. Рассмотрите требования рабочего давления, а затем рассмотрите данные насоса, чтобы увидеть, подходят ли они для применения. Оттуда вы определяете, соответствует ли насос необходимой скорости потока.
- Оборудование для контроля давления.
- Ищите трещины или разрушенные трубы/шланги, которые могут нарушить работу системы.
4. Правильная установка
Наилучшим способом предотвращения кавитации является выбор насоса и конструкция системы для поддержания давления и расхода. Таким образом, целью установки является поддержание полезного положительного напора на всасывании (NPSHa) на уровне, превышающем требуемый чистый положительный напор на всасывании (NPSHr), с учетом четырех ключевых переменных:
- Расположение насоса
- Длина и диаметр всасывающей трубы
- Всасывание подъем или расстояние по вертикали от источника воды до входа насоса
- Потери на трение
Размещение насоса ниже уровня воды в баке во многих случаях предотвращает кавитацию. Расположение насоса
Физически установите насос так, чтобы вода плавно поступала во всасывающий патрубок насоса. Убедитесь, что всасывающие линии, ведущие к впускному отверстию насоса, имеют достаточный уклон для обеспечения заливки корпуса насоса.
Размещение насоса в точке, которая ниже уровня воды в резервуаре, из которого он качает, например, использует силу гравитации для поддержания затопленного всасывания, что во многих случаях предотвращает кавитацию.
Насосы, особенно центробежные, работают наиболее эффективно, когда жидкость движется плавным ламинарным потоком, а турбулентность любого рода снижает эффективность насоса, поэтому имеет смысл расположить насос как можно ближе к источнику жидкости.
Длина и диаметр всасывающей трубы
Обычно на каждый сантиметр диаметра всасывания насоса требуется 12 см прямой трубы. Для поддержания ламинарного потока подсоедините прямой трубопровод диаметром 5-10 диаметров к входному отверстию насоса. Не включайте колена, переходники, клапаны или сетчатые фильтры в окончательную длину трубопровода. Например, при соединении колена непосредственно с фланцем насоса жидкость направляется к внешнему изгибу колена, а не прямо в проушину рабочего колеса.
Кроме того, расположение трубопроводов не должно вызывать деформации корпуса насоса, чтобы насосы никогда не могли поддерживать трубопроводы для всасывания или нагнетания. Вместо этого используйте вешалки и опоры.
Трубопровод со стороны всасывания обычно на один или два размера больше входного отверстия насоса, но никогда не меньше входного отверстия насоса.
Для более крупных трубопроводов требуется переходник перед входом насоса, и они должны быть тщательно спроектированы, чтобы избежать турбулентности и образования воздушных карманов на входе.
Как правило, скорость всасывающего трубопровода не должна превышать 2 м/с. Более высокие скорости могут создавать больше трения и больше шума.
Высота всасывания или расстояние по вертикали от источника воды до впускного отверстия насоса
Высота всасывания может предъявлять к насосам более высокие, чем необходимо, требования к энергии, повышать турбулентность и снижать NPSha.
Решение состоит в том, чтобы установить насос ниже уровня воды в резервуаре подачи и обеспечить соблюдение стандартов по конструкции трубопровода.
Примеры подъема всасывания
Потери на трение
Когда жидкости проходят через трубу, трение между жидкостью и внутренней поверхностью трубы вызывает турбулентность , что замедляет движение жидкости и приводит к падению давления. Длина трубы, диаметр и скорость потока влияют на потери на трение.
Правильное расположение трубопроводов предотвращает кавитацию, помогая поддерживать постоянную скорость. Препятствия в трубопроводах влияют на скорость потока, что приводит к изменению давления жидкости, что может вызвать кавитацию.
Стандарты хорошей конструкции трубопроводов
- Десять диаметров трубы между всасывающим патрубком насоса и первым коленом.
- Условия на входе должны иметь прямой участок не менее десяти диаметров трубы, чтобы обеспечить равномерный поток к всасывающему патрубку.
- Установите переходники как можно ближе к насосу, насколько это позволяют требования прямолинейности. Используйте эксцентриковые переходники плоской стороной вверх на большинстве линий всасывания насосов.
- Используйте отводы с большим радиусом; свести к минимуму количество локтей.
Контрольный список для поиска и устранения неисправностей
- Насос установлен слишком высоко над источником жидкости?
- Диаметр всасывающей трубы слишком мал?
- Всасывающая труба слишком длинная?
- Слишком много фитингов на всасывающей трубе?
- Насос работает слишком быстро?
- Правильно ли наклонен всасывающий трубопровод к насосу?
Хотя некоторые виды кавитации действительно могут иметь положительное значение, например, для стерилизации хирургического оборудования или для разрушения загрязняющих веществ в системах водоснабжения, это не то, что вам нужно в вашей технологической системе, поэтому время, потраченное на предотвращение кавитации, потрачено не зря.
Дальнейшие действия
Если в вашем насосе, трубе или шланге циркулируют шарики или гравий, это означает, что вы стали свидетелем кавитации и должны принять немедленные меры, иначе рискуете серьезно повредить компоненты. При возникновении кавитации вам нужен надежный партнер, который может диагностировать причину, предоставить долгосрочное решение и отремонтировать или заменить поврежденные детали.
Программа CSI по обслуживанию и техническому обслуживанию насосов предназначена для того, чтобы избавить вас от раздражения и догадок, связанных с кавитацией насоса. Каждая проверка и ремонт, выполняемые CSI, включают в себя оценку, проводимую специалистом по насосам, прошедшим обучение OEM, отчет о результатах и все материалы, необходимые для выполнения обслуживания.
Позвоните нам сегодня, чтобы запланировать следующий аудит системы или ремонт насоса!
Расписание моего ремонта О CSI
Компания Central States Industrial Equipment (CSI) является лидером в области дистрибьюции гигиенических труб, клапанов, фитингов, насосов, теплообменников и расходных материалов для техобслуживания для гигиеничных промышленных процессоров с четырьмя распределительными предприятиями в США.