Мощность циркуляционного насоса: Сколько потребляет циркуляционный насос и секреты выбора устройства для отопительной системы

Производительность циркуляционного насоса | АкваСан

Для автономной системы отопления частного дома нужно подобрать сильную гидравлику с двигателем, способным вырабатывать достаточную центробежную силу, когда вращается крыльчатка. Маломощные агрегаты создают не комфортную атмосферу в зимнем коттедже. Если не хватает мощности ротора мастер ищет способ, как увеличить производительность насоса. Но лучше заранее позаботиться о сантехническом оборудовании, доверить расчеты специалистам.

В магазине Аквасан или на официальном сайте akvasan-shop.ru можно поинтересоваться о наличии подходящих моделей. Менеджеры дают четкие ответы на все вопросы клиентов, знакомят с каталогом товаров сантехники и аксессуаров.

Зачем ставят роторные моторы

Зимой снижение температуры в помещениях из-за холодных батарей замечают не только жители частного сектора, но и квартир. В коммуникационной системе отсутствует давление, и она дает сбои в работе. В многоэтажках теплоносителю предстоит пройти длинный путь. Во время его медленного перемещения по трубопроводу он успеет остыть, не доходя до конечной точки. Такая же картина порой создается и в коттедже, где хозяин удивляется неравномерному обогреву комнат. Часто чем дальше находится труба и присоединенный к ней радиатор, тем холоднее. От нагнетателя, установленного в отопительную коммуникацию, требуется равномерно перемещать теплоноситель по всей длине трубопровода. Для этого нужна хорошая производительность циркуляционного насоса.

Такие агрегаты устанавливают для ускорения процессов при выполнении функций:

  • все помещения любого дома в сезон отапливают;
  • горячая вода с котельной быстро перемещается по трубам;
  • в системе создают достаточной силы давление;
  • движущая сила толкает жидкость по проводнику.

Чтобы определить и установить оборудование нужно знать, что насос выполняет задачу:

  • обеспечивает напор воды с преодолением гидравлического сопротивления;
  • принудительно нагнетает скорость горячей жидкости, которая не успеет остыть во всех участках трубопровода.

Ставят насосы, которые способны с определенной скоростью перекачивать за час теплоноситель.

Виды моделей

Бытовая и производственная техника развивается, появляются модернизированные модели.Прежней осталась назначение роторов, различие только в среде их работы:

  • сухой, лопасти насоса не контактируют с жидкостью.
  • мокрой, где вращающиеся части погружены в воду.

Циркуляционное устройство от других агрегатов отличается:

  • формой, где электромотор с крыльчаткой установлен в корпусе с выходом и условным проходом патрубков из нижних частей боковых сторон;
  • двумя типоразмерами монтажной длины;
  • соединениями – резьбовым, муфтовым;
  • давлением, обозначенным в паспорте механизма.

Каждый параметр указан в маркировке изделия. Во время строительства еще на стадии проекта инженеры делают все необходимые расчеты, выясняют какие технические характеристики теплового оборудования подойдут для объекта. При замене насоса можно самостоятельно рассчитать его параметры. Существуют конкретные стандарты в нормативах. Для жилой площади в 240 м. кв. достаточно установить насос, работающий с давлением 0.4 Бар. От 500 м. кв. и выше потребуется более мощный механизм – 0.8 Бар, по внесистемной единице измерения давления.

Зачем нужен точный расчет

Электрооборудование не покупают с запасом, так как за большое потребление энергии придется постоянно переплачивать. Если будет не хватать мощности – предстоит жить в холодном доме. Поэтому теплотехники делают расчет производительности циркуляционного насоса.

Когда происходит замена старого на новый агрегат, достаточно прочесть маркировку на корпусе, там указан:

  • размер патрубков по диаметру;
  • на какую высоту сможет подниматься теплоноситель;
  • рабочая сила тока.

Перед расчетами выясняют, где будет установлен прибор для подключения к источнику питания. Нужно знать, в каком месте находится рабочая магистральная точка.

Это может быть:

  • обратка;
  • подающая труба.

Владельцу строения предстоит определиться с площадью отопления, опираясь на мощность котельного оборудования. Каждый параметр стоит в единой связке, а производительность зависит друг от друга.

Естественное перемещение горячей жидкости уступает системе, в которой работает принудительная циркуляция по факторам:

  • эффективности;
  • плавным и точным настройкам;
  • скорости запуска;
  • контурной емкости – используют разные по диаметрам трубы.

Такие показатели достигаются при установке агрегата с эксплуатационными характеристиками, соответствующими параметрам системы. От мощности оборудования зависит сколько насос перекачает воды за час. При этом не простой жидкости, а нагретой. По сути агрегат транспортирует тепловую энергию, которую создает котел.

Простая формула для расчета производительности

Инженеры используют много разных методов, чтобы узнать нужный параметр. Существует целая цепь разных схем. Сложные действия нужно доверить проектировщикам.

Простой расчет выполняют по формуле:

Pr = Mk : (T x Kt), где

Pr – уровень производительности насоса, выраженный кг/час

Mk – значение указывает с какой мощностью работает отопительный котел

T – разница температур, которая теряется при теплообмене, делают замер воды на выходе и входе

Kt – средний коэффициент теплоемкости воды, приравненный к 1.16 единицам.

Движение воды имеет переменные величины, а уровень теплоотдачи подстраивают под температуру окружающей среды. При большой скорости увеличивается распространение тепла. Можно выбрать модель, которая способна работать на различных скоростях.

Следует учесть зависимость электрической мощности агрегатов от диаметра трубопровода. Циркуляционный насос большой производительности устанавливают в системе отопления на разведенные трубы с малым диаметром.

Интересно, если проектировщики рассчитывают гидравлическое сопротивление по всей длине отопления не рассматривают высоту здания. Количество этажей, когда на них поступает тепло не оказывает влияния на мощность насоса из-за замкнутости системы. Где подающая линия высоты приравнена к обратной. При определении гидравлического сопротивления высчитывают сумму этого значения, их создают повороты, тройники, вентили.

Отопление домов с циркуляционными насосами

Уровень мощности насоса выбирают по конструктивным особенностям здания и монтажу магистральной системы. Ставят циркуляционный насос малой производительности в сельском доме, где не требуется особой силы установка, но в любом случае, нагнетатель должен быть вмонтирован в трубу обратку. Для 2 этажа потребуется дополнительный прибор.

По технологии система бывает закрытой и открытой.

В закрытой конструкции все герметизировано:

  • вода не имеет касаний с воздушным пространством помещений;
  • в трубопроводе уровень давления больше чем атмосферное;
  • построение расширительного бака одинаково гидрокомпенсатором, там стоит мембрана, а воздух своим давление компенсирует расширение нагретой воды.

В герметизированном монтаже:

  • обессоливают жидкость до нулевых осадков, предотвращают накипь в котле;
  • заливают антифриз, чтобы не было замерзаний;
  • используют разные по составу веществ теплоносители с добавлением спиртовых растворов или машинного масла.

В открытой системе присутствуют такие же элементы:

  • трубопровод;
  • радиатор;
  • бак.

Различия в механических процессах:

  • в гравитационной движущей силе, где подъем воды происходит по трубе, увеличивают циркуляцию длиной проводника;
  • открытом расширительном баке, здесь жидкость контактирует с кислородом;
  • внутреннее давление приравнено к атмосферному;
  • насос усиливает циркуляцию теплоносителя, снижает недостатки трубопровода.

Открытую систему труднее обслуживать, испарившуюся воду постоянно подливают и ставят в основном сухие роторы. Внутри трубопровод, радиаторы подвергаются коррозии с образованием в воде абразивных частиц.

В любом случае выбор насоса остается за потребителем. Хозяин знает, какую площадь необходимо отапливать, в каком объеме воду предстоит перекачивать с учетом перепадов высот. Теплотехники могут только порекомендовать не покупать продукцию у неизвестных изготовителей.

Очень трудно исправлять изначальный брак:

  • материала;
  • крыльчатки;
  • турбины;
  • сборки.

Заметно повысилось качество китайских продуктов, хотя испорченный имидж подпольными фабриками оставил след на всех заводах. Нужно выбирать магазин, который не берет на реализацию плохую технику у непроверенных поставщиков.

Какой запас мощности должен обеспечить ИБП для насоса.

Запас по мощности ИБП для котельной напрямую влияет на надежность системы бесперебойного электропитания отопления дома.

Основным уязвимом местом и является выходной блок бесперебойника, т.к. через него и осуществляется питание всего котла. Циркуляционные насосы в составе любой современной системы отопления, это основные мощные потребители электроэнергии и их мощность влияет на мощность применяемого ИБП. В штатном режиме насосы потребляют свою заявленную в паспорте номинальную мощность, Однако необходимо учитывать их стартовую мощность. Это мощность с момента подачи питания до момента выхода на их штатный режим. Обычно это не более 2-5 секунд. В этот малый промежуток времени потребляемый ток от ИБП существенно выше, чем штатный. А чем выше потребляемый ток, тем соответственно выше и потребляемая мощность насоса. Мощность – это произведение величин тока и напряжения. Например насос мощностью 60 Вт в штатном режиме потребляет ток 0,273 Ампера, а при разгоне (включении) сила броска тока может достигать 0,8 ампер, т.е. в три раза. Соответственно и мощность в этот момент 220*0,8=176 Вт. Многие современные насосы имеют в своем составе систему плавного пуска, для облегчения первоначальной нагрузки на узлы, такие насосы предпочтительнее устанавливать и со стороны выбираемого в будущем ИБП. У каждого ИБП есть параметр перегрузочная способность 20-30% от номинала, это способность не отключиться при кратковременных пиках нагрузки, однако трехкратное превышение допустимой мощности покрывает такую способность. В системах отопления где стоит не один насос, а 3-4 штуки и в момент включения они запускаются одновременно, то путем не сложных математических расчетов получается перегрузка на 464 Вт! Таким образом, бесперебойник, питающий такую нагрузку должен выдерживать 176*4=700 Вт. В любом паспорте на ИБП есть две характеристики номинальная (долговременная) мощность и максимальная (пиковая). Пожалуйста обязательно перед выбором и покупкой внимательно прочтите и сопоставьте мощность Вашей системы и ИБП.

На величину запаса по мощность ИБП должен влиять и фактор наращивания количества насосов в котельной. В случае, если Вы захотите увеличить площадь обогреваемую котлом, Вам придется устанавливать и дополнительный насос, а дополнительный насос – это еще один потребитель электричества, т. е. увеличивается мощность системы.

В случае применения ИБП линейно-интерактивного построения, необходимо учитывать характеристики встроенного в них корректора напряжения. Особенность этих корректоров (AVR) или как их красиво, но не совсем правильно называют – стабилизаторов напряжения, является снижение номинальной мощности при входном напряжении менее 180-190 вольт. В паспортах и инструкциях по эксплуатации этот факт вообще часто не указан. Но законы электротехники невозможно обойти законами маркетинга! А результат – остановка котла при заниженном входном питании из-за неверного выбора ИБП по мощности. Дело в том, что трансформатор внутри ИБП при входном пониженном напряжении, корректируя (повышая) на своем выходе уровень напряжения до 220 вольт – уже не способен работать на 100% своей расчетной мощности и при 150 вольт на входе способен “отдать в нагрузку” только 50-60% своей номинальной мощности. Если Ваша сеть отличается частыми и длительными понижениями напряжения- то запас по мощности должен быть плюс 50%. Другими словами, если нагрузка 250 Вт, то необходим ИБП на 500 Вт номинальных, а не максимальных. Тогда можно говорить о надежности системы.

Пример: ИБП Энергия ПН-500. Номинальная мощность 230 Вт. Максимальная 350 Вт. Может использоваться для насосов мощностью до 120 Вт. При условии входного напряжения в диапазоне от 180-250 Вольт.

Рециркуляционные насосы и энергия | PlotWatt

Рециркуляционные насосы и энергия | УчастокВатт

Автор: Люк Фишбэк

Когда в моем доме недавно перестал работать насос рециркуляции горячей воды, я задумался над тем, имеет ли смысл эта, казалось бы, идея экономии воды. В этом посте я представлю свою логику, чтобы не исправлять это.

Чтобы мы все пришли к единому мнению, небольшая вводная информация: рециркуляционный насос — это довольно распространенный способ мгновенного (или почти мгновенного) получения горячей воды по всему дому. Он, как правило, используется в больших домах, где водонагреватель может находиться далеко от душа или раковины.

Этот насос непрерывно проталкивает воду из водонагревателя по линиям горячей воды в доме, а затем обратно в бак водонагревателя. Он предотвращает охлаждение воды в трубах, что ускоряет подачу горячей воды в душе и кране. Эти насосы позиционируются как водосберегающие устройства, потому что они избавляют домовладельцев от необходимости запускать воду в течение длительного времени, прежде чем прыгнуть в душ или воспользоваться раковиной. Хотя я не могу спорить с тем удобством, которое они обеспечивают, оказывается, они не так высоко оценивают экономию воды.

Мой рециркуляционный насос постоянно потреблял 150 Вт электроэнергии 24/7. Это то же самое, что 3,6 киловатт-часа в день (150 Вт * 24 часа / 1000 = 3,6 кВт-ч). Для производства электричества требуется много воды. В среднем по всем нашим источникам электроэнергии требуется около 2 галлонов воды на каждый киловатт-час произведенной электроэнергии. В основном это потери воды при испарительном охлаждении. Таким образом, даже без учета всей энергии, необходимой для поддержания температуры воды, уже требуется 7,2 галлона воды в день только для питания насоса. Позвольте мне прояснить, эти 7,2 галлона воды не отображаются в вашем счете за воду, они используются во время выработки электроэнергии для питания вашего насоса. Для получения дополнительной информации об этом, проверьте ссылку «2 галлона воды» выше.

Теперь, если я отсоединяю насос, вода в моем душе нагревается на 45 секунд дольше, когда душ работает на полную мощность (около 2 галлонов в минуту). Поэтому каждый раз, когда я принимаю душ, я использую дополнительно 1,5 галлона воды. Чтобы оправдать мой рециркуляционный насос как водосберегающее устройство, мне пришлось бы принимать душ (или делать другие подобные вещи с горячей водой) 5 раз в день… и это даже не учитывая энергию, затрачиваемую на нагрев рециркуляционной воды.

Просто чтобы проверить это, давайте быстро оценим дополнительную энергию, используемую для нагрева всей этой рециркулируемой воды. В предыдущем тесте мы подсчитали, что в трубе между моим душем и обогревателем было около 1,5 галлонов воды. Таким образом, мы говорим о 3 галлонах или около того общей воды, которая должна быть постоянно теплой (водопроводы в душ и из душа). Даже в изолированных трубах, вероятно, разумно предположить, что вода должна проходить через каждый час или около того, чтобы поддерживать ее достаточно горячей. Поскольку вода, которая повторно подается в водонагреватель, не совсем холодная, давайте добавим коэффициент выдумки и скажем, что нам нужно нагревать только эквивалент 1 дополнительного галлона каждый час или 24 дополнительных галлона в день. На 24 дополнительных галлона горячей воды каждый день этот рециркуляционный насос, возможно, удвоил мой счет за горячую воду! Ух ты! Жаль, что у меня нет мониторинга газа в реальном времени, чтобы проверить экономию…

Если у вас есть рециркуляционный насос и вы не можете жить без удобства, которое он предоставляет, подумайте хотя бы о том, чтобы поставить его на таймер, чтобы он не работал круглосуточно… в конце концов, вам действительно нужна горячая вода, доступная в 3 часа ночи или в ты на работе? Простой праздничный световой таймер сделает свое дело.

Зарегистрируйтесь сейчас!

Это бесплатно и займет всего минуту. Вы можете сразу увидеть возможности экономии энергии.

Электрические циркуляционные насосы | Bola Systems

Циркуляторы – электрические устройства, обеспечивающие циркуляцию жидкости в системах отопления. Циркуляционные насосы иногда также могут использоваться для рециркуляции горячей воды, а также охлаждающей жидкости в системах кондиционирования воздуха. Они также используются в солнечных или геотермальных системах.

Подходит для применения не только в частных домах, но и в офисных зданиях. Если правильно совместить выбранную систему распределения тепла и правильный насос, можно добиться идеальной функциональности и в то же время высокой эффективности.

Подходят для однотрубных и двухтрубных систем отопления, а также для домов с комбинированным теплым полом и радиаторами. В этом случае насосы должны быть настроены на постоянный расход и переменный перепад давления на радиаторах.


Переменный перепад давления (Δp-v): Применяется в двухтрубных системах отопления с радиаторами для снижения шума на термостатических клапанах. По мере уменьшения расхода в трубопроводе напор насоса снижается вдвое. За счет уменьшения требуемой производительности насоса экономится электроэнергия. Когда вы открываете и закрываете радиаторы, ваш насос меняет напор, то есть давление, что приводит к экономии энергии.

Постоянный  Перепад давления  (Δp-c):  Постоянный напор поддерживается независимо от производительности насоса. Он используется для напольного отопления и всех применений без переменных характеристик (например, накопительные баки), а также для однотрубных систем отопления с радиаторами. (Поддерживает одинаковое давление и изменяет расход в соответствии с открытыми контурами пола = экономия)

Постоянная скорость (I, II, III):  Насос работает нерегулируемым образом с тремя предустановленными фиксированными скоростями. Такая настройка подходит для приложений с постоянным сопротивлением устройства. Таким образом, например, насосные баки или системы радиаторов, которые никогда не закрываются.

Как выбрать подходящий циркуляционный насос?

Для начала нужно определиться с его назначением – будет ли он использоваться только для отопления или еще и для рециркуляции воды. Другими важными параметрами являются диаметр трубы и используемая резьба, расход, способ регулирования мощности и требование к максимальному напору насоса. Напор для циркуляционных насосов дается в закрытой системе, поэтому существует другой метод расчета, чем для садовых насосов, где контролируется только вертикальная высота. В этом случае расчет ведется по потерям давления отдельных элементов системы отопления.

Информация о типе насоса

Тип определяет ключевые технические параметры. В качестве примера разберем насос Grundfos ALPHA 1L 25-40 180 . В данном случае это насос серии ALPHA L в облегченном исполнении, т.е. без Autoadapt, номер 25 Номинальный диаметр (DN) всасывающего и напорного патрубков [мм] (15 = 1″, 20 = 1 1/4″, 25 = 1 1/2″, 32 = 2″). Значение 40 определяет напор (дм). В данном случае это 4 метра в высоту при атмосферном давлении. Последнее значение 180 указывает конструктивную длину насоса в мм (между портами [мм]).

Энергопотребление электронных циркуляционных насосов

Все продаваемые нами насосы соответствуют требованиям директивы EuP. Современные продукты, так называемые “EuP ready”, имеют до десяти раз более низкое энергопотребление по сравнению с более старыми решениями с фиксированной мощностью – сегодня обычно до 4 Вт. В ЕС ежегодно продается около 14 миллионов циркуляционных насосов, из которых 23 млрд кВт·ч электроэнергии сэкономлено к 2020 году благодаря введению нового стандарта.

Хотя изменение стандарта означало некоторое увеличение стоимости новых типов электронных циркуляционных насосов, они представляют собой инвестиции с быстрой окупаемостью благодаря значительно более низким эксплуатационным расходам и минимальной частоте отказов. Кроме того, качественный циркуляционный насос можно очень просто и быстро заменить.

Из-за качества и долговечности продукции мы продаем циркуляционные насосы только проверенных производителей: Grundfos — традиционный датский производитель, а Wilo — немецкий специалист, производящий большую часть своей продукции на собственных заводах. По нашему опыту, жалобы на обоих производителей не превышают 1% проданных изделий.

Замена новой модели

Из-за того, что сегодня появилось новое поколение более энергоэффективных насосов, во многих случаях мы не можем предоставить тот же насос, который вы использовали до сих пор. Однако для обоих наших брендов мы предлагаем качественные, но значительно более энергосберегающие замены:


Grundfos:

  • Серия ИБП Grundfos была заменена серией ALPHA 1L 32 90HA30 32 ALPHA 1L 9030 32 A серия с АВТОАДАПТ .
  • Серия Grundfos MAGNA была заменена серией MAGNA 1 или интеллектуальным насосом MAGNA 3 .
  • Серия Grundfos UPE заменена серией MAGNA 3 .


Wilo:

  • Серия Wilo STAR-RS заменена серией Yonos PICO или Stratos PICO .
  • Серия Wilo STAR-E заменена серией Yonos PIC O или Stratos PICO .
  • Серия Wilo TOP-S/E/RS/RL/D заменена серией Yonos MAXO или Stratos .

Если вы ищете замену старому или электронному насосу или насосу другой марки, вы можете найти соответствующие продукты на веб-сайте Grundfos.

 

  • Подходит для отопления частных домов
  • Современные технологии, гарантирующие равномерное распределение тепла
  • Бесшумная работа и экономия затрат на отопление 7-20%

  

  • Подходит для отопления коттеджей
  • Низкое энергопотребление (класс A)
  • Теплоизоляция

 

  • Для чистой воды из колодцев и резервуаров
  • Насос диаметром 5 дюймов сертифицирован для питьевой воды
  • Насос в варианте А оснащен поплавком
  • Блок питания 230 В, кабель доставки 15 м

 

  • Предназначен для перевозки чистой воды
  • Макс.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *