Мощность насоса циркуляционного для отопления

Мощность насоса циркуляционного для отапливания

Правила расчета циркулярного насоса для системы обогрева — Жми!

Система отопления это очень важная коммуникация в сегодняшнем доме.

Климат у нас в государстве такой, что минимум полгода она обеспечивает хорошую температуру в доме.

Благодаря этому нужно тщательно подходить к её проектированию и работоспособности.

Правильность применения

Циркулярные насосы в отопительной системе дома в два этажа

При маленьком помещении работа системы отопления может выполняться самостоятельно. Плотность горячей воды ниже, благодаря этому движение воды по замкнутому контуру происходит под влиянием гравитации – вся прохладная вода накапливается внизу, где она подогревается котлом.

Однако в случае с квартирой с большой площадью или приватизированным домом, этот способ плохо не прекращает работу – скорость движения уменьшается. Благодаря этому, при включении теплоснабжения, ближние отопительные приборы успевают полностью нагреться, тогда как дальние только начинают разогреваться.

При этом у них не получится работать в всю мощность, так как тепловой носитель будет остывать раньше, чем успеет смениться.

Чтобы этого не допускать, скорость движения делают больше принудительно, устанавливая циркулярные насосы. Они разрешают значительно расширить скорость направления воды в трубах и достичь своевременной смены носителя тепла.

Это дает возможность повысить отдачу тепла системы обогрева, так как время движения от котла до отопительного прибора значительно уменьшится, и скорость прогрева помещения становится больше. (К слову, про установку циркулярных насосов в отопительной системе приватизированного дома Вы можете прочесть тут).

Технические параметры

Для расчета мощности важно знать общую отопительная площадь

Прежде чем приступать к расчету силы насоса, нужно узнать, какие параметры следует предусмотреть:

  1. Площадь помещений. За границей во время расчета системы обогрева применяют значение в 100 Вт на кв.м. Другими словами, чтобы нагреть помещение в 20 кв м. нужно 2 кВт тепла в час. У нас в государстве цифры немного отличаются: 1-2 этажные строения рассчитываются 173-177 Вт на кВ. м.
  2. Разница температур. Нормальная разница температуры между входом в отопительную систему и выходом считается 20 градусов. Другими словами на выходе из котла и при входе в систему, к примеру, температура воды 80 градусов, а при входе в котел и на выходе из системы 60 градусов.
  3. Плотность воды. Расчет совершается в килограммах, а параметр насоса в большинстве случаев в куб.м/ч, благодаря этому важно знать плотность воды при 80 градусах – 971,8 кг/куб.м.

Зная все исходники, можно без зазрения совести сосчитать достаточную мощность насоса с помощью 2-ух формул:

Первая формула применяется заграничными проектировщиками, вторая отечественными. Буквы означают следующие параметры:

Q – кол-во нужной теплоты. Оно рассчитывается, исходя из площади отапливаемые помещения.

c – удельная теплоемкость. Для воды это значение равно 4,2 кДж/кг*С

DT – разница температур при входе и выходе в градусах.

Аналогичным образом, для обогревания здания с одним этажем с площадью 70 кв м. нужен насос со следующим показателем: G=(3,6*70*173)/(4,2*20)=519

Переводим это в куб. м/час приобретаем: 519/971,8=0,53 куб. м./час.

Для стабильной и хорошей работы насоса нужно иметь маленькой запас по мощности. В большинстве случаев это 10-15%, которые дадут возможность обеспечить движение воды по замкнутому контуру в случае минимального количества отложений солей на высоком уровне.

Благодаря этому очень маленький показатель насоса для дома из нашего примера обязан быть равён 0,65 куб. м/ч.

Скорость воды

Некоторые участки системы обогрева имеют различное сопротивление

Второй показатель, который нужно высчитать – это водонапор или скорость, с которой она будет проходить.

Чтобы это сделать нужно разбить всю отопительную систему на некоторые участки и высчитать их сопротивление.

В зависимости от формы они принимают следующие значения:

  1. Прямая труба. Сопротивление 1 м составляет 0,01 – 0, 015 Па. Естественно, умножаем длину прямых участков без каких-то компонентов на это значение и приобретаем первое слагаемое.
  2. Фитинги и различная арматура. Такие элементы делают больше нужный напор на 30%. Другими словами значение сопротивление в границах 0, 013 – 0,02 Па. Умножаем это значение на кол-во соединителей и приобретаем второе слагаемое.
  3. Каждый терморегулирующий вентиль повышает сопротивление на 70 процентов. Показатель естественно будет составлять 0,017 – 0,025 Па. Умножаем кол-во терморегулируемых кранов на сопротивление и приобретаем третье слагаемое.

Маркировка циркулярного насоса. (Для увеличения нажмите)

После чего суммируем все участки и приобретаем конечную цифру. Для верности, эксперты советуют расширить её на 20 – 30%, чтобы закрыть неучтенные факторы. Конкретно это значение должен выдавать насос циркуляционный для нормального обмена воды на всех участках системы обогрева.

Поэтому, во время подбора циркулярного насоса важно знать только два параметра: напор и мощность. Зная их можно не прилагая больших усилий и просто выбрать подобающую модель.

При этом, если выбор стоит между более мощной моделью, но очень дорогой и менее мощной, но недорогой, спокойно берите недорогую. Расчет совершается для пиковых нагрузок, которые появляются считанные разы при запуске системы, другое время такой необходимости нет.

А употреблять электрическую энергию насос будет все время. Благодаря этому выбор менее мощной модели даст возможность сэкономить на расходе электрической энергии, а циркуляция будет на высоком уровне.

Познавательную публикацию о циркулярных насосах Grundfos читайте тут.

Посмотрите видео, в котором мастер детально объясняет, как правильно сделать расчет циркулярного насоса для системы обогрева дома:

(Пока оценок нет) Загрузка.

Как правильно сделать расчет мощности циркулярного насоса

В первую очередь необходимо понять, для каких нужд нужен насос циркуляционный, смысл его работы, его ключевые характеристики и, наконец, как сделать расчет мощности циркулярного насоса.

Естественную движение воды по замкнутому контуру в системе отопления обеспечивает разница плотности нагретой и охладившейся жидкости (носителя тепла). Но когда для хорошей работы системы скорость движения из-за невысокого циркуляционного напора оказывается недостаточной, на помощь приходят циркулярные насосы, приводят которые ее к расчетным показателям.

Использование циркулярного насоса гораздо повышает радиус действия системы отопления, позволяет применять меньшие диаметры трубо-проводов и подсоединять системы к котлам, имеющим очень высокие параметры носителя тепла. Насколько насос циркуляционный подходит к системе обогрева и может обеспечить ее необходимости зависит от нескольких показателей: самого большого водного напора, самого большого объема водного потока, диаметра труб системы, химического состава, температуры, плотности носителя тепла.

Подходящий расход (объем) воды, которая проходит через свободный участок циркуляционного кольца, рассчитывают подобно подсчету водорасхода для котла. Расход жидкости носителя тепла (Q), которая проходит через котел (в л/мин) равён мощности котла в кВт (P), Q=P, т.е. через котел с мощностью 25 кВт за 60 секунд может пройти 25 литров носителя тепла. Естественно, отопительные приборы, имеющие мощность, к примеру, 15 кВт, тратят ориентировочно 15 л/мин носителя тепла.

Сопротивление в трубе тепловой носитель преодолевает при помощи циркулярного насоса. Чем уже труба, тем больше сопротивление, и тем больше должна быть мощность насоса.

Диаметры трубо-проводов формируют по расходу воды, протекающей по ним с самой большой скоростью 1,5 м/сек. Зная расход носителя тепла (в л/мин) можно определить диаметр важных труб в дюймах из следующих соотношений:

Мощность циркулярного насоса формируют, исходя из следующего: на 10 м длины циркуляционного кольца нужно 0,6 м напора насоса. Допустим, трубопроводное кольцо имеет длину 90 м, то в данном случае напор насоса будет составлять 5,4 м.

Нужно сразу заметить, что вышеуказанный расчет мощности циркулярного насоса довольно примитивен и предусматривает абсолютно не все факторы и специфики личной системы обогрева. При сложной архитектуре системы обогрева нужны правильные расчеты. Продуктивность циркулярных насосов рассчитывают по специализированным формулам с учетом условий самой большой загруженности. Наиболее целесообразно с такой задачей способны справиться инженеры-теплотехники.

Как подобрать насос циркуляционный для отопления: методика, расчеты

Системы обогрева с циркуляцией принудительного типа носителя тепла подтвердили собственную результативность. Они разрешают обеспечить подходящий рабочий режим оборудования для нагрева и применять любые типы котлов, уменьшить затраты на энергетические ресурсы, сделать меньше цена системы благодаря использованию трубо-проводов диаметра поменьше, облегчить температурное регулирование.

В составе подобной системы отопления одну из очень важных ролей играет насос циркуляционный.

Функции, разновидности и рабочий принцип циркулярных насосов

Зачем нужен насос циркуляционный (помпа)? Согласно принципу действия систем с принудительным циркуляцией, движение нагретой жидкости происходит за счет лишнему давлению, создаваемому насосным оборудованием.

Естественно, на помпу возлагается решение 2-ух задач:

  1. Обеспечение большой скорости движения носителя тепла;
  2. Создание лишнего давления, достаточного для преодоления сопротивления в плане гидравлики, возникающего в элементах системы.

Первая считается ключевой с точки зрения эффективности и экономности теплоснабжения. На самом деле, при большой скорости движения носителя тепла разница его температур в подающем и обратном трубопроводах уменьшается – жидкость просто не успевает остывать. В результате:

  • Даже при существенной длине магистралей обеспечивается одинаковое теплораспределение в обслуживаемых помещениях;
  • Для подогрева жидкости требуется меньший расход энергоносителей (если сравнивать с гравитационными системами экономия может составлять до 20-30 %);
  • Тепловые источники (котлы, нагреватели иных типов) работают в легком режиме;
  • Возникает возможность создания закрытых (герметичных) систем, в которых может быть применен тепловой носитель с большими коэффициентами теплоемкости (к примеру, антифриз, смесь или раствор воды гликолей и др.).

Владельцу подобной системы ее проектирование, монтаж и работа обходятся намного дешевле.

Устройство циркуляционного теплового насоса включает несколько главных узлов и деталей:

  • Рабочее колесо (крыльчатку), обеспечивающее перекачивание жидкости;
  • Электрический двигатель для привода рабочего колеса;
  • Перекачивающей камеры с впускным и выпускным (подающим и напорным) патрубками, которые подсоединяются к трубопроводам;
  • Корпуса;
  • Соединительной коробки для электрических подключений и установки регулирующих органов (в случае вариации устройства с регулировкой скорости).

Как это работает:

  1. В перекачивающую камеру через впускной отрезок трубы поступает тепловой носитель.
  2. Тут он захватывается крыльчаткой, приводящейся во вращение электрическим двигателем.
  3. При очень высоком давлении отправляется в патрубок выпускного типа, присоединенный (как и впускной) к магистрали системы отопления.

Производственники рекомендуют множество разных конструкций насосного оборудования. Многие из них модно отнести к одному из 2-ух классов:

  • Устройства с «мокрым» ротором;
  • Помпы с «сухим» ротором.

В первом крыльчатка, в основном, исполняется в едином блоке с ротором электрического двигателя. В результате ротор оказывается погружен в перекачиваемую жидкость.

Основной конструкционной особенностью второго типа считается ротор, отделенный от крыльчатки и носителя тепла за счёт торцевого уплотнения.

В варианте с «мокрым» ротором жидкость исполняет одновременно функции смазки и теплоотвода.

Каждое из решений имеет свои минусы и плюсы. В варианте с «мокрым» ротором жидкость исполняет одновременно функции смазки и теплоотвода. Это дало возможность получить небольшие конструкции с довольно низким уровнем рабочего шума. Собственно такие насосы стали широко распространены для домашних приложений – ГВС и местного отопления.

Вариант с «сухим» ротором выделяется намного большими значениями КПД и самой большой мощности, что определило применение данного оборудования в системах, требующих большой производительности, к примеру, маленьких котельных, осуществляющих отопление высотных домов.

Как выбрать насос циркуляционный для отопления

Выбор циркулярного насоса для системы обогрева начинают с расчета требуемых значений технических специфик. Ответ на вопрос, насос циркуляционный для отопления как подобрать, предусматривает, в первую очередь, расчет 2-ух главных показателей – продуктивности и напора.

Расчет основывается на теплопроизводительности системы обогрева. Для использования на практике подходящую точность даёт методика укрупненного расчета.

Расчет продуктивности насоса

Нужную для правильной работы оборудования для отопления продуктивность формируют по формуле:

Q — продуктивность помпы в куб.м/ч,

Р – теплопроизводительность в кВт,

dt – разница между температурами носителя тепла в подающей и обратной ветки отопительной магистрали.

Для определения теплопроизводительности понадобятся:

  • объем помещений,
  • проводимость тепла конструкций ограждения и их площадь,
  • кол-во окон и иные сведения, к примеру, внешняя температура в отопительный период.

Методики расчета и справочную информацию приводятся в документах где указаны нормативы или на специальных ресурсах.

Для укрупненного расчета подойдёт вариант с удельными показателями — мощностью для отапливания 1 кв.м помещений. По нормам Европы они составляют:

  • Для невысоких приватных домов для жилья – 100 Вт/кв.м;
  • Для квартир в многоквартирных высотных зданиях – 70 Вт/кв.м;
  • Для помещений в производственных зданиях и помещениях для жилья с теплоизоляцией очень качественными материалами теплоизоляции – 30-50 Вт/кв.м.

Температурная разница на подаче и обратке зависит от самых разных факторов и лежит в границах 5-20 градусов.

Европейские нормы отлично работают для регионов с климатом умеренных широт. Для более жёстких условий необходимо применять нормы СНиП 2.04.07-86 «Теплосети», рассчитанные на температуры воздуха снаружи аж до -30 градусов:

  • Для одно- и двухэтажных строений – 173-177 Вт/кв.м;
  • Для строений с несколькими этажами – 97-101 Вт/кв.м.

Температурная разница на подаче и обратке зависит также от самых разных факторов и лежит в границах 5-20 градусов. Центральную роль тут играет вид системы обогрева. Для низкотемпературных, где температура носителя тепла не будет больше 40 градусов (к примеру, в для систем «пол с подогревом») принимают меньшие значения, для высокотемпературных – большие. Так, если подбирается дополнительный насос в системе квартирного отопления в доме на несколько квартир, стандартной величиной считается температурная разница 20 градусов.

Нередко встречается ситуация, когда нужно сделать расчет насоса для системы обогрева, в которой уже поставлен котел, а оборудование насоса покупается позднее для увеличения эффективности работы и экономии энергоносителей.

Для расчетов понадобится:

N (кВт) — котельная мощность

dt1 — разница между температурами носителя тепла на выходе теплового источника и обратной ветки магистрали.

Продуктивность насоса устанавливается по соотношению

В этом видео детально рассказано, как делать расчеты которые для этого необходимы:

Расчет напора

Необходимо знать, подбирая циркулярные насосы для отопительных систем — технические свойства в большинстве случаев определяются собственно данным показателем. Напор (самый большой) обязательно входит в систему фабричных обозначений. Например, циркуляционный насос Wilo Star RS 25 4 выполняет самый большой напор 4 м.

Нередко данный показатель называют высотой подъема, что может ввести клиента в заблуждение. В функции насосного оборудования не входит подъем жидкости, а напор нужно развивать, чтобы одолеть гидравлическое сопротивление, создаваемое системными элементами.

Конкретно из этих представлений проводится расчет параметра.

H – высота всасывания (подъема) или требуемый напор насосного оборудования;

R1, R2 – удельные потери давления на подающей и обратной ветки магистрали, Па/м;

L1, L2 – длина трубо-проводов подачи и обратки естественно;

Z1, Z2, ZN – сопротивления компонентов системы.

Удельные потери в трубопроводах систем зависят от:

  • их диаметра,
  • материала,
  • скорости перемещения носителя тепла,
  • иных параметров изделий и свойств их эксплуатации.

Во время установки соединительная коробка должна находиться сверху. Это даст безопасность даже в случае предполагаемых протечек.

В справочниках, а еще на специальных сайтах приводятся необходимые таблицы. В определенных источниках приводится и дугой вариант — значения сопротивления в плане гидравлики (потери напора) для 1 м или 100 м труб в зависимости от расхода и скорости носителя тепла, а еще материала и диаметра труб.

Для иных элементов стандартные значения составляют:

  • Котлы – 1000-5000 Па, небольшие модели – 5000-15000 Па;
  • Батареи отопления – 500 Па;
  • Обратные клапаны – 5000-10000 Па;
  • Вентили на батареях – 10000 Па;
  • Регулирующие клапаны – 10000-20000 Па.

Правильный расчет сопротивления в плане гидравлики весьма непрост. Оценить нужный напор можно по укрупненному соотношению

N – этажность обслуживаемого строения (с учетом подвального помещения, чердачного этажа и т.д.);

K – эмпирическая усредненная величина гидравлических потерь для одного этажа. Это значение лежит в границах 0,7 – 1,1 м для классических двухтрубных систем, и 1,16-1,85 м систем коллекторно-лучевой архитектуры (к примеру, для того же «пола с подогревом»).

Как высчитать мощность циркуляционного теплового насоса

Мощность считается одним их характеристических показателей оборудования, значимым для выбора определенной модели. Формируют ее из соотношения (результат получают в кВт)

Pн = (p * Q * H) * КПД / 367

р – плотность носителя тепла;

Q – расчетная величина расхода;

Н – расчетная величина напора.

Для ориентировочного расчета КПД принимают в границах 0.75-0.85, что обеспечит нужный запас по мощности при подборе оборудования.

Как подобрать насос циркуляционный для определенной системы

В фабричных обозначениях моделей указываются два параметра:

Так, если рассматривать насос циркуляционный 40 25, 40 означает развиваемый напор 4 м, а 25 – установку на магистрали из труб диаметром 25 мм (1’’). Подобно, насос циркуляционный Wilo Star RS 25 7 предназначается для установки на 1-дюймовые (25 мм) магистрали из труб, а подъемная высота (самый большой напор) для него составляет 7м.

Разумеется, это значимая информация, но ее недостаточно для правильного выбора устройства. Производственники, выпускающие насосы циркуляционные для отапливания, в технических спецификах приводят также:

  • самую большую продуктивность,
  • мощность,
  • КПД.

Однако и знания данных величин хватит исключительно для предварительного определения большинства определенных моделей, которые могут подойти для работы в системе — их продуктивность, напор и мощность обязаны быть больше, чем которые рассчитаны на предыдущем этапе значения.

Выбор модели ведут по приведенной в техдокументации напорно-расходной (рабочей) характеристике.

Выбор модели ведут по приведенной в техдокументации напорно-расходной (рабочей) характеристике. Расчетная рабочая точка (расход и напор) должна быть на этой кривой, причем идеальный вариант – в ее средней трети. При подобном выборе обеспечивается самый большой Коэффициент полезного действия устройства и остается пространство для регулирования.

Остальные значительные показатели выбора

При подборе модели оборудования необходимо также обратить собственное внимание на:

  • Материалы узлов и деталей агрегата. Например, с точки зрения долговечности и надежности устройства предпочтение необходимо отдать крыльчаткам из нержавейки и материалов на основе композитов и корпусам не из чугуна, а из нержавейки или латуни.
  • Кол-во скоростей. При прочих равных лучше применять многоскоростные (самый популярный вариант – трехскоростные) модели. Они представляют большие возможности для регулирования. Необходимо посмотреть на то, что при подборе рабочая точка должна быть на характеристике, подобающей средней скорости.
  • Возможность подсоединения систем автоматики. Автоматика для циркулярного насоса теплоснабжения даст возможность значительно экономить ресурс системы и источники энергии.
  • Напряжение питания. Насос циркуляционный для отопления на 12 вольт лучше с точки зрения электрической безопасности (а многие модели – и по возможностям регулирования), но просит соответствующего источника.

Замечания по процессу установки и запуску

Для продолжительной работы оборудования и его большей эффективности следует следовать определенным правилам:

  • Монтаж насоса делают так, чтобы его вал находился в горизонтальном положении. Для оборудования с «мокрым» ротором это требование считается обязательным! Ориентация трубо-проводов (вертикальный, горизонтальный или наклонный участок) не имеет значения.
  • Соединительная коробка должна находиться сверху. Это даст безопасность даже в случае предполагаемых протечек.
  • Современные агрегаты разрешают установку и на подачу, и на обратку, но расположение на обратном участке снизит тепловые нагрузки и повысит ресурс оборудования.
  • При установке в первую очередь учесть циркуляционный насос для циркулярного насоса. Это даст возможность при отсутствии электрического питания применять систему отопления в режиме с конвективной циркуляцией.
  • В качестве рабочей подбирается средняя скорость оборудования. Пуск системы выполняется на самой большой скорости (в системах с автоматикой выключается блокировка).
  • После запуска следует удалить собравшийся воздух через предусмотренные в конструкции специализированные клапаны.

Производственники и стоимости

Во время покупки оборудования необходимо свое предпочтение отдавать знаменитым торговым маркам. Во многих случаях это станет гарантией отличного качества, долговечности и надежности изделий. Среди прекрасных вариантов следует рассматривать:

  • Grundfos. Компактное и практичное оборудование, одни из очень важных положительных качеств которого считается экономность. Изготовитель предлагает большой ассортимент устройств – с «сухим» ( Grundfos UPS) и «мокрым» (Grundfos Alpha2) ротором по стоимости (в зависимости от комплектации, продуктивности, набора предназначений) от 5 до 60 тыс. руб.
  • DAB – циркулярные насосы от изготовителя из Италии. Выделяются хорошим качеством материалов и сборки, надежностью. В ассортименте насосы с мокрым и сухим ротором, которые рассчитаны на различные продуктивности и напоры. Маленький циркуляционный насос DAB самым популярным серий VA и VB можно выбрать по стоимости 3,5 – 6 тыс.руб.
  • Wilo. Оборудование реального качества из Германии. Надежность, практичность, экономность – вот что выделяет оборудование изготовителя, кстати это касается даже устройств наиболее популярных серий, к примеру Wilo Star RS, предлагающиеся по стоимости от 4 до 7 тыс. руб.
  • Oasis – циркуляционный насос еще одного германского изготовителя «Forte Technologie&Produktion GmbH». Оборудование хорошего качества с целью решения широкого круга задач. Получает циркуляционный насос «Оазис» отзывы только самые хорошие благодаря хорошему качеству и доступным стоимостям в диапазоне от 3 до 7 тыс.руб.
  • Джилекс. Циркулярные насосы отечественного производства, не уступающие оптимальным заграничным аналогам. Серия Циркуль – это высококачественные материалы, надежность по очень хорошим ценам порядка 3-5 тыс.руб.

Как качественно выполнять установку, смотрите:

С этой статьей также читают

  • Мойка воздуха собственными руками: подробнейшая инструкция по изготовлению
  • Как выполнить правильно пол с подогревом под линолеум на основу из дерева
  • Инфракрасный датчик работающий на движение для включения света: рабочий принцип, характеристики, подключение, монтаж.
  • Котел на твердом топливе Будерус: виды, модели, цены, отзывы
  • Детально про то, как очистить котел от сажи дома: подробная инструкция
  • Как выстроить санузел на дачном участке собственными руками: чертежи, место, утепление, система вентиляции, освещение,
  • Краска для отопительных батарей без запаха: виды, правила покраски
  • Все про подключение к городской сети водопровода в приватном доме: документация, выполнение работ, цены, образцы документов.

Расчет циркуляционного теплового насоса — мощность насоса

Независимая система обогрева, поставленная в доме, не сумеет полностью работать без циркулярного насоса. Качество отопления жилья и результативность оборудования для отопления можно увеличить во много раз, если установить такое устройство.

На рынке нашей страны представлены бесчисленные модели, как от российских, так и от заграничных изготовителей. Клиент всегда может выбрать устройство, подобающее по техническим спецификам к определенной системе отопления. Но, чтобы не ошибиться с выбором, понадобится взять во внимание ряд некоторых нюансов и сделать расчет циркуляционного теплового насоса.

Для чего необходим насос циркуляционный

Это не является секретом, что многие потребители услуг отопления, проживающих на верхнем этаже многоэтажных зданий, знакомы с трудностью холодных батарей. Ее основой считается отсутствие требуемого давления. Так как, если нет циркулярного насоса, тепловой носитель двигается по трубопроводу неторопливо и в результате стынет на нижних этажах.

С подобной ситуацией часто могут столкнуться хозяева приватных домовладений – в наиболее отдаленной части отопительной конструкции отопительные приборы гораздо холоднее, чем в исходной точке. Хорошим решением в этом случае мастера полагают монтаж циркулярного насоса, как он смотрится видно на фото. А дело все в том, что в маленьких по площади домах отопительные системы с конвективной циркуляцией тепловых носителей достаточно продуктивны, но и тут не будет мешать подумать о покупке насоса, так как, если правильно настроить работу такого устройства, расходы на обогрев уменьшаться.

Что представляет собой насос циркуляционный? Это прибор, который состоит из мотора с ротором, погруженным в тепловой носитель. Смысл его работы состоит в следующем: вращаясь, ротор заставляет нагретую до конкретной температуры жидкость перемещаться по системе обогрева с заданной скоростью, благодаря чему создается необходимое давление. Насосы могут работать в различных режимах. Если сделать установку циркулярного насоса в отопительной системе на самую большую работу, дом, остывший в отсутствие владельцев, прогреть можно за короткое время. Потом потребители, вернув настройки, получают при минимум затратах нужное кол-во тепла.

Циркуляционные приборы бывают с «сухим» или «мокрым» ротором. Его в варианте который был первым опускают в жидкость отчасти, а в другом – полностью. Выделяются они между собой тем, что насосы, укомплектованные «мокрым» ротором, во время работы меньше шумят.

Порядок расчета показателей насоса

Насос циркуляционный должен решать две главные задачи:

  • создавать в системе отопления такой напор носителя тепла, который станет способен одолевать гидравлическое сопротивление, возникающее в индивидуальных элементах конструкции;
  • давать необходимую продуктивность и благодаря этому помогать передвижению по системе тепла, достаточного для обогревания дома.

Исходя из задач, расчет циркуляционного теплового насоса, требуется для определения необходимости дома в энергии тепла и сопротивления в плане гидравлики всей системы. Не зная таких параметров, подобрать устройство для принудительного передвижения носителя тепла невозможно.

Расчет продуктивности насоса

Продуктивность данного прибора в большинстве случаев обозначают в формулах буквой Q. Эта величина отображает перемещенное за единицу времени кол-во тепла.

Для расчета пользуются формулой:

R — которая нужна для обогрева помещения теплопроизводительность (кВт);

TF — температура носителя тепла в подающей трубе системы (°С);

TR — температура в водопроводе на выходе из системы (°С).

В странах Европы показатель R зависит от эксплуатационных условий, его принято рассчитывать соответственно с нормами:

  • в домах, где меньше 2-ух квартир, мощность циркуляционного теплового насоса принимают равной 100 Вт/м?;
  • в зданиях с множеством квартир — 70 Вт/м?.

Когда расчет насоса исполняется для строений с низкой тепловой изоляцией, значение приведенных выше показателей нужно расширить. Если здание отлично утеплено, применяют показатель R, который находится в пределах от 30 до 50 Вт/м?.

Расчет сопротивления в плане гидравлики

Дополнительным важным показателем при подборе циркулярного насоса считается гидравлическое сопротивление, собственно его необходимо будет одолеть устройству.

В первую очередь, необходимо узнать высоту H всасывания насоса по следующей формуле:

R1, R2 — величина потери давления на трубе подачи и обратке (Па/м);

L1,L2 — длина подающей и обратной трубопроводных частей (м);

Z1,…..ZN – информацию о сопротивлении, которое имеют некоторые детали отопительной конструкции (Па).

Чтобы узнать величины R1 и R2 пользуются табличными данными, приведенными в специализированных справочниках. Гидравлическое сопротивление, когда выполняется расчет циркуляционного теплового насоса, для узлов и компонентов конструкции отопления в большинстве случаев указывается изготовителем в прилагаемой к устройству техдокументации.

Можно пользоваться примерными данными:

  • котел отопительный — 1000-2000 (Па);
  • вентиль термостатический — 5000-10000 (Па);
  • смеситель — 2000-4000 (Па);
  • тепломерное устройство -1000-15000 (Па).

Регулировка скоростей циркулярного насоса

У многих моделей циркулярного насоса есть регулировочная функция скорости работы прибора. В основном, это трехскоростные устройства, разрешающие управлять количеством теплоты, которое направляется на обогрев помещения. В случае резкого похолодания набирают скорость работы прибора, а при потеплении ее делают меньше, притом, что режим температур в помещениях остается удобным для нахождения в доме.

Чтобы переключать скорость, есть специализированный рычажок, размещенный на насосном корпусе. Довольно распространены модели циркуляционных устройств с автоматизированной системой регулирования этого параметра в зависимости от температуры с наружной стороны строения.

Иные варианты расчетов насосов

Приведенный выше способ расчетов считается одним из вариантов вычисления важных показателей. Ряд изготовителей применяют иную методику. Также можно поручить расчет циркулярного насоса мастеру профессионалу. Зная подробности конструкции определенной системы и условия ее работы, он профессионально выполнит все вычисления.

В большинстве случаев формируют самую большую нагрузку для работы теплосети. На самом деле она окажется ниже, благодаря этому умно будет приобрести устройство, параметры которого чуть-чуть ниже расчетных данных. Расчет мощности циркулярного насоса теплоснабжения отображает подходящий результат. Покупать более мощный прибор не имеет смысла и работа системы не улучшится, а затраты увеличатся. После получения результатов расчетов стоит обратить собственное внимание на напорно-расходные информацию о моделях насосов с учетом скоростей его работы. Характеристики можно отразить на графике с 2-мя координатами – напором и работоспособностью, а потом определить точку пересекания данных величин. Исходя из графического изображения, выбирают необходимую модель теплового насоса для определенного дома.

Точка А на рисунке отвечает необходимым условиям по результатам вычислений, а точка В означает настоящие характеристики конкретной модели устройства, указанные изготовителем. Насос циркуляционный тем больше подойдет для эксплуатационных условий в определенной системе отопления, чем меньше расстояние между этими 2-мя точками.

Несколько решающих моментов

Так как в продаже есть циркулярные насосы, укомплектованные «сухим» или «мокрым» ротором, с ручным или автоматизированным способом управления скоростями, эксперты рекомендуют покупать устройство, ротор которого погружен в тепловой носитель полностью. Подбирать его необходимо не только по причине низкого шума, но и вследствие того что он управится с нагрузкой успешнее. Насос следует устанавливать таким образом, чтобы роторный вал находился горизонтально. Для изготовления очень качественного изделия используют прочную сталь и керамический вал. Эксплуатационный период подобного циркулярного насоса как минимум составляет 20 лет. Не нужно выбирать для систем с горячим водоснабжением устройство с чугунным корпусом – он достаточно быстро рушиться при применении в подобных условиях. Лучше приобретать изделие из нержавеющей стали, бронзы или латуни.

Когда во время работы насоса в системе слышен шумовой фон, это не всегда говорит о наличии неисправности. Часто основой его возникновения считается воздух, попавший в систему после ее запуска. Благодаря этому перед тем как приступить к работе отопительной конструкции необходимо спустить воздух с помощью специализированных клапанов. Когда система поработает пару минут, эту процедуру следует повторить и настроить насос.

В случае запуска насоса с ручным способом регулировки, прибор ставят на самую большую скорость, а в регулируемых моделях просто отключают блокировку.