Закрытая самотечная система
Большой диаметр труб предполагает большое количество теплоносителя. А при нагреве любой жидкости, она расширяется. Для этого создаются расширительные бачки. Такие расширительные баки бывают двух видов: открытые, закрытые.
Открытые собой открытые емкости, куда выдавливаются из системы излишки теплоносителя. Дополнительная безопасность, чтобы не было перелива устанавливают трубу, отходящую к стоку, которая так называется – перелив. Данный расширительный бак можно изготовить самостоятельно, а можно приобрести. Данная система открыта, из расширительного бачка жидкость испаряется, поэтому для такой отопительной системы можно использовать только воду, так как антифриз быстро испариться. Периодически требуется доливать воду для пополнения общего объема, сохранении его наполненности.
Закрытые расширительные баки – емкости, разделенные на две части специальной мембраной. Одна половина такого бака заполняется излишками теплоносителя, вторая половина заполнена газом (воздухом или азотом). Нагретая вода вытесняется в расширительный бачок, растягивает мембрану, сжимая газ во второй полости, когда температура жидкости снижается, давление газа и мембрана возвращают теплоноситель в систему. Итогом будет отсутствие потери жидкости, система отопления всегда заполнена, нет необходимости доливать теплоноситель, можно использовать антифриз.
Что важно учитывать при покупке
Основа выбора — мощность и напор. Для их определения необходимо учесть: гидравлические параметры системы отопления, климатические условия местности и строительные особенности здания. Расчет довольно сложен и требует участия специалиста. Если нет такой возможности, то приобретать лучше саморегулирующиеся модели и руководствоваться советами:
- мощность (Q) можно принять в зависимости от отапливаемой площади. Например, если площадь не превышает 350 м2, следует взять агрегат с Q = 2 м3/ч;
- напор определяют по протяженности системы (на каждые 10 м длины его приходится 0,6 м).
Также важно учитывать тип теплоносителя, рабочую температуру и вязкость жидкости, энергопотребление, его надежность и срок службы
Установка
Монтаж современных моделей циркуляционных насосов допускается как на подающем, так и на обратном («обратке») трубопроводе. Но многие специалисты утверждают, что в последнем случае оборудование изнашивается меньше. Устанавливается на прямом участке с ламинарным потоком перед котлом
Очень важно выбрать место со свободным подходом, чтобы облегчить врезку и дальнейшее обслуживание. Существует еще ряд правил, которыми стоит руководствоваться при монтаже:
- стандартные модели устанавливаются строго горизонтально, иначе снижается производительность;
- безвальные насосы монтируются согласно рекомендациям производителя;
- перед агрегатом следует поставить фильтр грубой очистки, чтобы уберечь механизм от твердых частиц;
- с обеих сторон располагают шаровые краны, чтобы в случае поломки демонтировать его, не сливая жидкость с системы;
- делают байпас (обводную линию) с запорным клапаном. Он позволяет при необходимости обеспечить движение жидкости в обход насоса;
- монтируют автоматический или ручной газовыпускной клапан, если он не предусмотрен в конструкции.
Многочисленные отзывы о циркуляционных отопительных насосах свидетельствуют о том, что они обеспечивают реальную экономию и дополнительный комфорт только при правильной установке. Потому монтаж лучше доверить профессионалам. Чтобы избежать неприятных неожиданностей и обеспечить стабильную работу, желательно применить источник бесперебойного питания.
Популярные производители
Высокой надежностью и исключительным качеством отличаются насосы Halm для систем отопления. К тому же, благодаря внедрению инновационных разработок, они хорошо функционируют при напряжении сети 160–260 В. При внезапной блокировке вала, двигатель переходит в режим «ожидания». Продукция другого немецкого производителя Wilo выделяется низким уровнем энергозатрат (энергоэффективность А-класса). Есть модели с ЖК-дисплеем, где указываются текущие параметры.
Датская компания Grundfos, обладатель премии Energy+ Award 2008 за энергосберигающие технологии, предлагает широкие линейки насосов, которые управляются одной кнопкой и имеют функцию Autodapt для регулировки перепадов давления, в соответствии с текущими потребностями механизма. Итальянские насосы Dab для систем кондиционирования и отопления отличаются значительным уровнем защиты от коррозии. Они хорошо себя зарекомендовали в частном строительстве и при работе в центральной отопительной системе. Имеются модели с надежным алюминиевым корпусом и крыльчаткой из полимерного материала. У большинства из них выбор одного из шести режимов функционирования осуществляется простым нажатием кнопки.
Торговая марка Unipump предлагает широкий ассортимент циркуляционных насосов для малых автономных и крупных систем теплоснабжения. Модели разработаны в соответствии с потребностями отечественного рынка. Отличительная особенность — высокое качество по доступной цене.
Основные параметры
Производитель | Тип | Мощность, Вт | Макс. напор, м | Производительность, м3/ч | Цены, рубли |
Halm | HUP 25-4.0 U 130 | 40-70 | 3,9 | 3,4 | 3150 — 3420 |
HUP 25-6.0 E 180 | 40-95 | 5,7 | 4,3 | 6 630 — 7 000 | |
HUP 50-11.0 U 280 M | 330-1100 | 12,3 | 31,7 | 27 500 — 36 900 | |
Wilo | Yonos PICO модель 25/1-8 | 4-75 | 4 | 2,5 | 9300 — 9410 |
Wilo Star-RS тип 15/4 | 28 / 38/ 48 | 4 | 4 | 4 830 — 4 930 | |
TOP-RL модель 25/7,5 | 115 / 165 / 205 | 7 | 6 | 9 230 — 9 740 | |
Grundfos | UPS 32-40 | 45 | 4 | 12 | 4 700 — 7 000 |
ALPHA2 тип L 25-40 | 22 | 4 | 3,1 | 6 390 — 9 270 | |
Dab | VA 25/130 | 57 | 2,71 | 3 | 3 750 — 5 060 |
EVOTRON 60/180 | 43 | 6 | 3,5 | 7 740 — 8 420 | |
Unipump | UPC 25-40 | 62 | 4 | 3,5 | 2 200 — 4 300 |
UPF 40-120 | 700 | 12 | 12 | 29 360 — 29 770 | |
UPA 15-90 | 120 | 9 | 1,5 | 7 380 — 7 480 |
Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией
Несмотря на простое устройство системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре, пользующихся популярностью, схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.
Чтобы определить, какая схема будет работоспособной, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т.п. При выполнении вычислений может потребоваться помощь профессионала.
Закрытая система с самотечной циркуляцией
В странах ЕС, системы закрытого типа пользуются наибольшей популярностью среди других решений. В РФ схема пока не получила широкого применения. Принципы действия водяной системы отопления закрытого типа с безнасосной циркуляцией заключается в следующем:
- При нагревании теплоноситель расширяется, происходит вытеснение воды из контура отопления.
- Под давлением жидкость поступает в закрытый мембранный расширительный бак. Конструкция емкости представляет полость, разделенную мембраной на две части. Одна половина бачка заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для наполнения теплоносителем.
- При нагревании жидкости создается давление, достаточное, чтобы продавить мембрану и сжать азот. После остывания, происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из бачка.
В остальном, системы закрытого типа, работают, как и остальные схемы отопления с естественной циркуляцией. В качестве минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бака. Для помещений с большой отапливаемой площадью, потребуется установить вместительную емкость, что не всегда целесообразно.
Открытая система с самотечной циркуляцией
Система отопления открытого типа отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Данная схема чаще всего использовалась в старых зданиях. Преимуществами открытой системы является возможность самостоятельного изготовления емкости из подручных материалов. Бачок, обычно имеет скромные габариты и устанавливается на кровле или под потолком жилой комнаты.
Главным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя греющих элементов. Завоздушивание системы также частый «гость» в схемах открытого типа. Поэтому, радиаторы устанавливаются под углом, обязательно предусматриваются краны Маевского, для стравливания воздуха.
Однотрубная система с самоциркуляцией
Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкую теплоэффективность, поэтому используется крайне редко. Суть схемы такова, что подающая труба последовательно подключена к радиаторам. Нагретый теплоноситель поступает в верхний патрубок батареи и выводится через нижний отвод. После этого тепло поступает к следующему узлу отопления и так до последней точки. От крайней батареи к котлу возвращается обратка.
Преимуществ у данного решения несколько:
- Отсутствует парный трубопровод под потолком и над уровнем пола.
- Экономятся средства на монтаж системы.
Недостатки такого решения очевидны. Теплоотдача радиаторов отопления и интенсивность их нагрева снижается по мере отдаленности от котла. Как показывает практика, однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией, даже при соблюдении всех уклонов и подбора правильного диаметра труб, зачастую переделывается (посредством монтажа насосного оборудования ).
Двухтрубная система с самоциркуляцией
Двухтрубная система отопления в частном доме с естественной циркуляцией, имеет следующие конструктивные особенности:
- Подача и обратка проходят по разным трубам.
- Подающий трубопровод подсоединен к каждому радиатору через входной отвод.
- Второй подводкой батарея подключается к обратке.
В результате, двухтрубная система радиаторного типа дает следующие преимущества:
- Равномерное распределение тепла.
- Отсутствие необходимости в добавлении секций радиатора для лучшего прогрева.
- Проще выполнить регулировку системы.
- Диаметр водяного контура, по крайней мере, на размер меньше чем в однотрубных схемах.
- Отсутствие строгих правил установки двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.
Главным достоинством двухтрубной системы отопления с нижней и верхней разводкой является простота и одновременно эффективность конструкции, что позволяет нивелировать ошибки, допущенные в расчетах или во время проведения монтажных работ.
Выбор места установки
Все требования к установке сводятся к двум правилам:
- Насос должен обеспечить полноценную циркуляцию теплоносителя в контуре с соблюдением гидродинамического режима работы;
- Ориентирование насоса и способ установки определяется его конструкции и требованием производителя.
В первом случае значит, что насос должен прокачивать теплоноситель равномерно по всему контуру не создавая проблемных зон или неправильного перераспределения жидкости. Если условно разделить систему отопления на участок с котлом и его обвязкой и контур с радиаторами, то насос устанавливается строго на границе.
Не допускается его установка в середине контура так, чтобы часть теплообменников или других отопительных приборов, накопителей и т.п. располагалось между насосом и основной частью контура.
Ошибочной будет установка, например, в середине контура для повышения напора на дальних от котла радиаторах. Часто к таким мерам прибегают, когда изначально неверно были рассчитаны параметры разводки или производительности основного насоса и с помощью дополнительных насосов пытаются исправить ситуацию.
Однако на практике это приведет к сбою в циркуляции теплоносителя с образованием обратного тока или застоем из-за дисбаланса давления в различных точках контура.
Схема установки насоса
Одновременно с этим важно учесть требования производителя по монтажу. Направление движения теплоносителя всегда указывается на корпусе насоса, определяя способ включения, а инструкция определяет доступные позиции (вертикально, горизонтально, на допустимых углах наклона)
В общем случае ротор должен располагаться горизонтально, а блок подключения питания с клеммами и автоматикой должен располагаться сбоку или сверху так, чтобы даже при протечке теплоноситель не попал на контакты, вызывая короткое замыкание.
Ставить насос на обратной или подающей линии – не имеет значения, если он изначально рассчитан на работу с перекачиваемой средой температурой до 100-110ºС. Помимо вышеуказанных правил следует лишь ориентироваться на удобство доступа к месту установки. Так во многих случаях на линии подаче, расположенной сверху, насос устанавливать лучше, ведь к нему будет проще доступ для обслуживания и ремонта.
Производительность
При выборе насоса для обогрева полов учитывают несколько параметров. Один из них – производительность (или расход). В упрощенной трактовке правильно подобранный агрегат за час работы обязан перекачать тройной объем находящейся в рабочем контуре жидкости.
Рассчитать производительность можно по формуле, зная температурные значения теплоносителя в подающей трубе (tп,°С) и обратке (tо,°С), а также мощность всего отопительного контура (Рh,кВт). Если рабочей жидкостью выбрана вода, формула имеет следующий вид:
Q=0,86*Ph/Δt,
где Δt=tп–tо – разница температур (обычно это 5°С).
Значение мощности во многом определяется отапливаемой площадью, регионом проживания, наличием и качеством утепления постройки. Для упрощения расчетов существуют таблицы и онлайн-калькуляторы. Рекомендуется значение параметра взять с 20%-ным запасом (с учетом возможных аномальных морозов). В этом случае износ насоса сокращается, а срок эксплуатации увеличивается.
Маркировка
Нанесенная под названием насоса буквенно-цифровая маркировка помогает быстрее определиться с нужной моделью изделия и узнать многие его рабочие характеристики. Для примера рассмотрим обозначение популярных насосов Grundfos. Так, в надписи UPS D 25-60 F 130 следующие значения букв и чисел:
- UP – обозначение типа насоса. В данном случае это циркуляционный.
- S – трехскоростное исполнение.
- D – спаренный.
- 25 – диаметр подключаемого трубопровода (мм).
- 60 – высота (в дециметрах) подъема жидкости – мощность.
- F – фланцевый тип соединения с трубами контура. Отсутствие индекса означает резьбовое соединение.
- 130 – монтажный габарит (установочный размер), мм.
Строение циркуляторного насоса
По индексам маркировки также можно узнать, из какого материала выполнен корпус. Если, например, из нержавейки – N, из бронзы – B, отсутствие индекса – из чугуна. На фронтальной поверхности (ниже) приводятся электрические характеристики, защитное исполнение, предельные значения давления и температуры, направление перемещения теплоносителя.
Материал корпуса
Система, в которую также включают циркуляционный насос, является замкнутой с минимальным процентом присутствующего кислорода. Если материал труб выбран правильно, и в качестве теплоносителя залита нейтральная дистиллированная вода, выбору удовлетворяют все доступные варианты исполнения корпуса – из нержавеющей стали, литого чугуна, бронзы или полимеров.
Присутствие в контуре окислителя ограничивает применение конструкционных материалов. Чугун сразу исключается. Чтобы вообще не задумываться о проблеме присутствия окислителя в трубопроводе и возможных последствиях, выбирают изделия с корпусом из прочного полимера или нержавеющей стали.
Напор (мощность) и расход – расчет показателей
Производительность (расход) насоса уже рассматривалась и приводилась формула для ее определения (можно пользоваться универсальными таблицами). Другая важная характеристика изделия – напор – количество энергии, передаваемое проходящей через него жидкости, благодаря которой поток теплоносителя преодолевает гидравлическое сопротивление труб и других элементов греющего контура.
При рассмотрении маркировки это была цифра 60, обозначавшая максимальный уровень подъема водяного столба на 6 м (или 0,6 атм.). На величину напора влияет конструкция насоса, вязкость теплоносителя (во многом зависит от температуры и выбора жидкости – вода, масло, антифриз), скорость крыльчатки. Определить требуемый напор помогают специальные таблицы. Самостоятельно вычислить значение параметра (кПа) можно по формуле:
Н=(П*L+ΣK)/1000, в которой:
- L, м – длина труб;
- П, Па/м – коэффициент гидравлического сопротивления метра трубы;
- К – запас мощности (коэффициент).
Соотношение для перевода полученного значения в атмосферы: 100кПа=1атм.
Внимание! Цены могут изменяться
Как правильно выбрать насосное оборудование?
Эффективность работы насоса зависит от базовых параметров – производительности и напора. Производительность показывает количество жидкости-теплоносителя, которое за единицу времени должен перекачать агрегат. Этот параметр определяется из условий максимальной загружённости. Напор – величина, выражающая энергию потока жидкости, используемой в качестве носителя тепла. Учитывает гидравлическое сопротивление всей системы.
Также следует обратить внимание на максимальную температуру. Так как помпа будет перекачивать нагретую воду, она должна выдерживать показатели до 110°С
Очень важно подобрать подходящую мощность циркуляционного насоса
Маломощное устройство не справится с перекачкой жидкости теплоносителя в нужном объёме
Очень важно подобрать подходящую мощность циркуляционного насоса. Маломощное устройство не справится с перекачкой жидкости теплоносителя в нужном объёме. Параметры помпы выбирают на основании проведенных расчетов
Параметры помпы выбирают на основании проведенных расчетов.
Если же установить более мощный агрегат, в трубопроводе появится неприятный шум. Также в этом случае функциональные элементы котельного оборудования будут изнашиваться намного быстрее, чем заявлено производителем.
Мощности циркуляционного насоса должно хватать, чтобы справиться с гидравлическим сопротивлением в закрытом контуре
Специалисты рекомендуют выбирать циркуляционную помпу ещё на этапе проектирования системы теплоснабжения. Если длина трубопровода не превышает 80 м, достаточно установить один насос. При большей протяжённости целесообразно монтировать сразу несколько перекачивающих устройств.
При покупке следует обратить внимание и на материалы, из которых изготовлены функциональные элементы насоса. Большинство деталей напрямую/косвенно контактируют с нагретой рабочей жидкостью, а потому подлежат быстрому износу. Поэтому целесообразно отдавать предпочтение циркуляционным помпам с керамическими подшипниками и роторным узлом
Поэтому целесообразно отдавать предпочтение циркуляционным помпам с керамическими подшипниками и роторным узлом.
Немаловажную роль играет электроника. Чтобы регулировать температурные показатели внутри помещений в отопительных контурах устанавливают термостатические клапаны. При повышении температуры они перекрываются, в трубах увеличивается давление.
В результате этих процессов появляется неприятный шум. Чтобы от него избавиться, необходимо перевести циркуляционный насос на более низкие обороты, а делать это вручную неудобно.
Быстро и эффективно справиться с этой задачей помогут помпы со встроенной электроникой. Такие агрегаты плавно регулируют перепады давления в трубопроводе в зависимости от изменения количества жидкости.
Главные достоинства современных помп – экономичность и долговечность, компактные габаритные размеры, низкий уровень шума, автоматический режим работы, удобная панель управления
Стоит отметить и дополнительные функциональные возможности насосов, а именно:
- плавная регулировка;
- контроль скоростей;
- автоматический режим работы;
- встроенный информативный дисплей.
Самые простые модели циркуляционных помп – без возможности регулировать скорость транспортировки жидкости. Современные многофункциональные насосы представляют собой двух/трёхскоростные агрегаты с плавной регулировкой. Они отличаются высокой точностью настроек.
Оборудование, работающее в автоматическом режиме, оснащают панелью управления. Настройки таких устройств обширны и зависят только от модификации приборов.
Это может быть автоматическая регулировка скорости в зависимости от изменений температурных показателей воздуха внутри помещения, электронный таймер выключения/включения, автоматический запуск помпы при минимальной скорости потока.
Наличие цифрового дисплея даёт возможность получать всю необходимую информацию о работе насосного устройства: температуру жидкости-теплоносителя, сопротивление в замкнутом контуре, производительность, ошибки и т.д
Подбор циркуляционного насоса для системы отопления
Иногда перед человеком, уже посадившим дерево и вырастившим сына, встает вопрос – а как подобрать циркуляционный насос для отопительной системы возводимого дома? И от ответа на этот вопрос зависит многое – будут ли равномерно прогреты все радиаторы, будет ли скорость потока теплоносителя в
отопительной системе достаточной, и в то же время не превышенной, не будет ли гула в трубопроводах, не будет ли насос потреблять лишнюю электроэнергию, правильно ли будут работать термостатические вентили отопительных приборов и так далее и тому подобное. Ведь насос – это сердце отопительной системы, которое неустанно качает теплоноситель – кровь дома, наполняющую дом теплом.
Подобрать циркуляционный насос для отопительной системы небольшого здания, проверить, правильно ли насос подобран продавцами в магазине, или убедиться в правильности подбора насоса, стоящего в существующей системе отопления, достаточно просто, если воспользоваться укрупненным методом расчета. Основной параметр подбора циркуляционного насоса – это его производительность, которая должна соответствовать тепловой мощности обслуживаемой им отопительной системы.
Необходимую производительность циркуляционного насоса с достаточной точностью можно рассчитать по простой формуле:
где Q – необходимая производительность насоса в кубометрах в час, Р – тепловая мощность системы в киловаттах, dt – дельта температур – разница температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. Обычно принимается равной 20 градусам.
Итак, пробуем. Возьмем, для примера, дом общей площадью 200 квадратных метров, в доме есть подвал, 1 этаж и мансарда. Система отопления двухтрубная. Необходимую тепловую мощность, требуемую для обогрева такого дома, примем 20 киловатт. Производим несложные вычисления, получаем – 0,86 кубометра в час. Округляем, и принимаем производительность необходимого циркуляционного насоса – 0,9 кубических метра в час. Запомним ее и идем дальше. Второй важнейшей характеристикой циркуляционного насоса является напор. Каждая гидравлическая система имеет сопротивление пропускаемому по ней потоку воды. Каждый угол, тройник, редуцирующий переход, каждый подъем – все это местные гидравлические сопротивления, сумма которых и составляет гидравлическое сопротивление отопительной системы. Циркуляционный насос должен преодолеть это сопротивление, с сохранением расчетной производительности.
Точный расчет гидравлического сопротивления сложен и требует определенной подготовки. Чтобы примерно рассчитать необходимый напор циркуляционного насоса используется формула:
где N – количество этажей здания, включая подвал, K – усредненные гидравлические потери на один этаж здания. Коэффициент К принимается 0,7 – 1,1 метра водяного столба для двухтрубных систем отопления и 1,16-1,85 для коллекторно-лучевых систем. В нашем доме три уровня, с двухтрубной отопительной системой. Коэффициент К принимаем 1,1 м.в.с. Считаем, 3 х 1,1 = 3,3 метра водяного столба.
Обратите внимание – общая физическая высота отопительной системы, от нижней до верхней точки, в таком доме составляет порядка 8 метров, а напор необходимого циркуляционного насоса только 3,3 метра. Каждая отопительная система является равновесной, насосу не нужно поднимать воду, он только преодолевает сопротивление системы, поэтому увлекаться большими напорами никакого смысла нет
Итак, мы получили два параметра циркуляционного насоса, производительность Q, m/h = 0,9 и напор, Н, м = 3,3. Точка пересечения линий от этих величин, на графике гидравлической кривой циркуляционного насоса, является рабочей точкой необходимого циркуляционного насоса.
Допустим, Вы решили остановиться на отличных насосах DAB, итальянских насосах великолепного качества по совершенно адекватной цене. Пользуясь каталогом, или менеджерами нашей компании, определяете группу насосов, в параметры которых попадает необходимая рабочая точка. Решаем, что этой группой будет группа VA. Выбираем наиболее подходящий график гидравлической кривой, лучше всего подходит кривая насоса VA 55/180 X.
Рабочая точка насоса должна находиться в средней трети графика – эта зона является зоной максимального КПД насоса. Для подбора выбирайте график второй скорости, в этом случае Вы страхуете себя от недостаточной точности укрупненного расчета – у Вас останется резерв для увеличения производительности на третьей скорости и возможность ее уменьшения на первой.
Как выбрать циркуляционный насос для отопления частного дома
Характеристики любого оборудования выбираются с учётом условий его будущей эксплуатации. Как выбрать насос для отопления частного дома? Можно воспользоваться справочными таблицами, в которых приведены необходимые сведения в зависимости от квадратуры строения. Если такой вариант не устраивает, стоит выполнить расчёт, который позволит получить более точные значения.
Выбрать насос достаточно сложно
Расчёт производительности помпы
Производительность насоса можно рассчитать по следующей формуле:
G = M / ΔТ × Cт, где:
- М – мощность котла, который будет использоваться для отопления дома, Вт;
- ΔТ – перепад температур в отопительном контуре;
- Ст – коэффициент, зависящий от удельной теплоёмкости теплоносителя.
Мощность котла можно найти по формуле
Мощность котла можно определить исходя из того, что на каждый м² коттеджа или загородного дома требуется 100 Вт мощности, для многоквартирных зданий − 70 Вт. При наличии дополнительной термоизоляции наружных стен мощность получают путём умножения 50 кВт на квадратуру дома. Для холодных регионов расчётное значение для частных домов увеличивают до 175 Вт, для многоэтажных – до 101 Вт.
При расчёте мощности котла учитывают теплопотери
Если расчёт производительности циркуляционного насоса кажется слишком трудоёмким, предлагаем воспользоваться калькулятором. Выбирая нужные позиции и вводя недостающие данные, можно получить искомое значение.
Калькулятор расчёта производительности циркуляционного насоса
Напор устройства
От данного параметра зависит, сможет ли насос преодолеть усилие, создаваемое гидравлическим сопротивлением отопительной системы. Если вертикальный подъём компенсируется усилием, создаваемым на нисходящих участках контура, то трубы, вентили, теплообменники и другие элементы создают значительное сопротивление. Это сильно усложняет порядок расчёта.
Напор циркуляционного насоса определяют путём умножения протяжённости отопительного контура на удельное сопротивление трубы и коэффициент, зависящий от количества запорных вентилей, терморегуляторов и других элементов системы.
Напор устройства должен быть достаточным
Предлагаем уважаемым читателям воспользоваться специально разработанным нашей командой калькулятором.
Калькулятор расчёта напора циркуляционного насоса
Расчёт мощности циркуляционного насоса для системы отопления
Для укрупнённого расчёта циркуляционного насоса для системы отопления можно воспользоваться следующей формулой:
N = Nк / DT, где
- N – искомое значение;
- Nк – мощность котла, используемого для отопления дома;
- DT – разность температур в прямом и обратном контуре. В большинстве систем не превышает 15°С.
Мощность зависит от разности температур прямого и обратного контура
На что ещё обратить внимание
При выборе подходящей модели стоит также обратить внимание на занятость циркуляционного насоса. Для периодического включения оборудования зимой достаточно недорогой модели с небольшой мощностью. В этом случае помпа будет выполнять вспомогательную функцию
При большой протяжённости трубопровода без циркуляционного насоса теплоноситель будет двигаться медленно. Для такой системы потребуется мощная модель, допускающая постоянную эксплуатацию
В этом случае помпа будет выполнять вспомогательную функцию. При большой протяжённости трубопровода без циркуляционного насоса теплоноситель будет двигаться медленно. Для такой системы потребуется мощная модель, допускающая постоянную эксплуатацию.
Производители предлагают агрегаты, конструктивное исполнение которых позволяет изменять скорость их работы. В большинстве случаев речь идёт о трёхступенчатой регулировке. Пользователь может подобрать оптимальный режим работы отопительной системы в зависимости от погодных условий. Некоторые модели имеют систему автоматической регулировки мощности.
При выборе также стоит обратить внимание на:
- максимальное давление в системе. В частных домах оно редко превышает 4 атм (при нормальном режиме работы − около 2 атм);
- материал корпус. Предпочтительным является чугун. Изделия с корпусом из термостойкого пластика обойдутся дешевле;
- присоединительные размеры. Возможно, потребуется переходник;
- наличие и тип защиты. Особенно актуальна защита от перегрева. При её наличии срок службы помпы значительно возрастает.
Периодичность включения – важный критерий при выборе
Как выбрать циркуляционный насос по полученным данным
Выполнив расчеты и определив основные параметры (подачу и напор), приступим к подбору подходящего циркуляционного насоса. Для этого используем графики их технических характеристик (В), которые можно найти в паспорте или инструкции по эксплуатации. Такой график должен иметь две оси со значениями напора (обычно в м) и подачи (производительности) в м3/ч, л/ч или л/с. На этот график наносим полученные при расчете данные, в соответствующей размерности и на их пересечении находим точку (А). Если она находится выше графика характеристики насоса (А3), то эта модель нам не подходит. Если же точка попадет на график (А2) или будет ниже его (А1), то это подходящий вариант. Но необходимо учитывать, что если точка будет находиться значительно ниже графика (А1), то это значит что насос будет иметь излишний запас мощности, что тоже нецелесообразно, так как он будет потреблять больше электроэнергии и стоимость его будет также выше, чем модели, график характеристики которой, будет максимально близким к нашей точке.
Есть модели насосов имеющие не одну, а 2-3 скорости. Графики их характеристик будут иметь не одну, а, соответственно, 2 или 3 линии. В этом случае подбор насоса необходимо делать по графику той скорости, которая будет использоваться или с учетом всех линий, если будут использоваться все скорости.
Как влияет принцип работы системы отопления на выбор насоса
Недостаточно знать, что эксплуатация циркулярного насоса способна существенно сократить расходы на отоплении дома, надо обязательно учитывать все необходимые критерии при его выборе. И прежде всего, следует определиться с типом самой системы отопления, ее характерными особенностями.
Эту работу можно провести и самостоятельно, но учитывая, что подбор насоса производиться не на один сезон, лучше обратиться к специалисту.
Итак, до того как остановиться на конкретной марке насоса, нужно определиться с:
типом системы отопления. Если существующая сеть имеет естественную циркуляцию, то рекомендуется установка «мокрого» насоса мощностью до 50-60 Вт
Для систем с принудительной работой, потребуется более мощный аппарат – до 80 Вт и то при условии наличия уклона, а без него – следует обращать внимание на приборы свыше 90 Вт;
отапливаемой площадью и объемом циркулирующего в системе теплоносителя. Естественно, с ростом этих параметров, нужно уделять внимание более мощным насосам
Но для того чтобы рассчитать точную мощность аппарата – потребуется помощь теплотехника. Иногда организация отопительной системы предполагает, что будет производиться установка дополнительного насоса в систему отопления, например, для увеличения мощности или отдельно для теплого пола;
ограничением на предельный уровень шума – именно из-за этого параметра для частных домов, без возможности установки насоса в отдельном помещении на максимальном удалении от жилых комнат, не рекомендуется использовать аппараты с «сухим» циклом работы;
техническим состоянием существующей системы отопления. К новой системе можно подключить любой аппарат, но для сетей, которым от 15-20 лет и более, следует учитывать наличие примесей в теплоносителе. К расчетной мощности стоит прибавить дополнительные 25-35%, особенно если планируется установка насоса с «мокрым» двигателем. Но, при возможности, для старых систем лучше подходят насосы с сухим двигателем, так как, из-за закрытой конструкции, они менее чувствительны к качеству теплоносителя.
Обязательно нужно учитывать и вид топлива, на котором работает котел, а также его конструктивные особенности, в том числе и уровень температуры теплоносителя на выходе и входе.