Расчет циркуляционного насоса для системы отопления

Расчет насоса циркуляционного для системы обогрева

Как правильно сделать расчет насоса циркуляционного для отопления своего дома

Теплоснабжение личного дома » Насосы

циркуляционный

График расчета насоса циркуляционного

Показателей, по которой выполняется выбор насоса циркуляционного, много. Сюда относятся и технические свойства прибора, среди них большого внимания удостаивается мощность насоса циркуляционного.

Для каких рабочих условий предназначается данный аппарат, каковы его свойства, а еще нормы и правила функционирования? В большинстве случаев тепловой носитель сам двигается по контуру системы отопления. При этом тёплая вода подымается вверх, вытесняя холодную. Однако не во всех зданиях тепловой носитель передвигается так свободно — скорости движения может оказаться мало. Причин для этого много, а в конце концов — падение рабочие эффективности системы отопления в общем. Благодаря этому и ставится насос циркуляционный в теплоснабжение.

Технические параметры

В паспорте изделия в первую очередь указываются 3 главных параметра:

  • Продуктивность, она же расход, мощность или подача. Меряется эта величина в м?/ч. Другими словами это конкретный объем носителя тепла, который насос может перекачать за один час работы.
  • Напор — это величина подъема воды в вертикальном направлении. Меряется в метрах.
  • Соотношение 2-ух величин — продуктивности и напора. Данный показатель зависит от возможности агрегата менять частота вращения ротора, на котором поставлена крыльчатка. В системе обогрева в большинстве случаев применяются однопозиционные и двухпозиционные насосы. Исходя из этого, и соотношение будет 1 или 2. Хотя в наше время на рынке можно найти агрегаты с 3-х- и даже пятипозиционными электрическими двигателями.

Классификация

Приборы от популярных и неизвестных изготовителей почти похожи друг на друга. Важное отличие, а, исходя из этого, и классификация проходит по типу ротора, который бывает мокрым и сухим.

Насосы с мокрым ротором выделяются конструктивной спецификой. Данная часть насоса находится прямо в тепловом носителе. А от статора его закрывает гильза, изготовленная из нержавейки. Положительных качеств у этого агрегата достаточно много:

  • Компактность конструкции.
  • Бесшумность работы.
  • Тепловой носитель в данном случае играет сразу две роли — смазывающего и охлаждающего материала.

Правда, аналогичный вид приборов имеет меньший КПД, чем насос с сухим ротором. Последний в собственной конструкции имеет специализированные кольца, сделанные из керамики, нержавейки или угольного агломерата. Между кольцами всегда находится вода — конкретно она играет роли смазки и слоя для защиты, который предохраняет проникновение носителя тепла в территорию статора. Сжимает кольца между собой пружина, которая регулярно выполняет давление. Собственно оно способствует кольцам уплотняться по мере их износа. Другими словами происходит говоря иначе самоподгонка.

Внимание! Подбирая насос циркуляционный с сухим ротором, нужно побеспокоится о его установке в индивидуальном помещении. А дело все в том, что при его работе появляется достаточно большой шум.

Расчет мощности

насос

Характеристики насоса циркуляционного DAB A

Есть типовые параметры нужного количества тепла, которое обязано быть в середине помещений в самое прохладное время года. Такие параметры обоснованы СНиПом 2.04.07-86, где записано, что при наружной температуре минус 25–30С на каждый метр квадратный должно выделяться:

  • 173–176 Вт/м? при одно- или двухэтажном строительстве.
  • 97–101 Вт/м? при трех- и четырехэтажном.

Чтобы установить нужное общее кол-во тепла для обогревания всего дома, нужно помножить такие параметры на общую площадь.

Расчет насоса циркуляционного можно провести и по мощности поставленного котла нагрева. Для этого применяется формула:

Nк — мощность котла отопления;

Т1 — температура носителя тепла в подающем контуре (в большинстве случаев в диапазоне плюс 85–95С);

Т2 — температура в обратке (плюс 60–70С).

Для правильного расчета мощности насоса циркуляционного в большинстве случаев применяются уменьшающие или повышающие коэффициенты. Они зависят от сопротивления носителя тепла, проходящего по трубам разной формы. Например:

  • На прямолинейных участках сопротивление не такое уж большое, но оно все же есть. В данном случае потери составляют 1,0–1,5 см на каждый метр трубопровода.
  • Любые фитинги делают больше сопротивление до 30%.
  • Вентили и краны — до 70%.
  • Смесители трехходовые — до 20%.

Нужно обратить внимание, что этажность строения никакой роли в расчете силы насоса не играет. Система закрытая, причем высота подающего контура равна высоте обратки. Выходит система с уравновешенными столбами. Благодаря этому суммарное сопротивление носителя тепла зависит от численности поворотов и отводов, а еще от установленных видов и количества арматуры запорной.

Насосы циркуляционные с ‘мокрым ротором’ Alpha Pro

Вот этим методом определяются напор и продуктивность насоса циркуляционного. На их основе выбирается аппарат по каталогу. У любого производителя такой каталог есть, так что трудностей с выбором не будет. И очередной момент — расчеты в большинстве случаев ведутся по самым большим показателям системы отопления, благодаря этому и расчет самого насоса выходит с самыми большими показателями. Чтобы не потерять на покупке и следующей эксплуатации прибора, можно выбрать аппарат с низкой мощностью. Это настоящая возможность. Так как параметры работы в большинстве случаев значительно меньше самых больших.

На что обращать собственное внимание при установке?

  • Полная горизонтальность ротора.
  • Циркулярные насосы могут перегонять тепловой носитель только в одном направлении. Для этого на корпусе нанесена стрелка движения воды в середине агрегата.
  • Установка прибора изготавливается в обратный контур около котла отопления. Это жёсткое условие, которое требуется выполнять. А дело все в том, что в середине прибора установлены манжеты из резины и прокладки, которые под воздействием большой температуры носителя тепла могут быстро поломаться. В обратке температура воды снижена.
  • Для переделки системы с конвективной циркуляцией носителя тепла под принудительную нужно всего только установить циркулярный насос, в который и врезается насос.

Заключение по теме

Корректный расчет напора и мощности насоса циркуляционного позволяет правильно подобрать прибор. А это станет гарантией того, что отопительная система будет работать эффектно за счёт одинакового теплораспределения по отопительным приборам и экономии электрической энергии. Не хочется портить все ложкой дегтя, но cтоит заметить, что, применяя насос в теплоснабжении, мы делаем систему энергозависимой. Вот почему рекомендуется ставить аппарат в циркулярный насос. Хотя для многоэтажные дома это не станет спасением.

Комментарии и отзывы к материалу

Калькулятор расчета напора насоса циркуляционного с пояснениями

Результативность системы отопления отопления с циркуляцией принудительного типа будет зависеть не только от перекачивания соответствующего объема носителя тепла в единицу времени, но и от создаваемого напора. Этот показатель должен подходить существующим условиям системы обогрева. Иначе появятся проблемы на индивидуальных участках. Правильно высчитать все нужные характеристики поможет специализированный калькулятор.

отопление

Монтаж циркуляционного устройства

Калькулятор расчета напора насоса циркуляционного

Пояснения к расчетам

Насос циркуляционный предназначается давать хорошее перемещение носителя тепла в достаточных объемах для подачи необходимого количества энергии тепла к устройствам теплопередачи. Чтобы сделать расчеты и требуется калькулятор. Основная функция насоса вызвана его способностью одолевать гидравлическое сопротивление контуров отопления. При этом нужно брать во внимание такие моменты:

  • каждая система отопления состоит из труб различной длины, имеющих свое сопротивление;
  • перемещению носителя тепла мешают детали регулировочной и арматуры запорной. Тем более это вырисовывается в системах отопления, оснащенных термостатическими устройствами для регулирования режимов температур.

насоса циркуляционного

Составляющие насосного отопительного оборудования

Формулы для вычисления суммарного сопротивления в плане гидравлики не так просты. Благодаря этому в предлагаемом калькуляторе применяется простой метод, предлагающий результат с небольшой погрешностью. Также в программе принимается во внимание некоторый эксплуатационный резерв. Если приобрести оборудование с показателями, полученными при расчетах, то это считается гарантией работоспособности напора системы отопления.

Получение нужных показателей зависит от правильного наполнения калькулятора:

  • в программе имеется графа с длиной труб. При этом необходимо показать общую длину всех вертикальных и горизонтальных магистралей, относящиеся как к обратной магистрали, так и к подаче;
  • также в поле для описания используемой запорно-регулировочной арматуры необходимо подобрать пункт соответственно с условиями конкретной системы отопления.

Чтобы подобрать качественный насос, следует собрать детальную информацию про устройство аналогичного оборудования, а еще о вариантах монтажа и параметрах выбора.

Расчет насоса циркуляционного для отопления: зависимость мощности и напора | Тепломонстр

Во время проектирования и создании системы обогрева закрытого типа в первую очередь предполагают монтаж насоса.

Это немаловажный прибор. Корректный расчет мощности насоса циркуляционного — дело серьезное и серьезное.

носителя тепла

Схема насоса циркуляционного.

Причины, обуславливающие необходимость его установки:

  1. Из-за наличия такого прибора котел можно ставить в одном уровне с отопительными приборами, а если его конструкция не просит устройства непростых дымоотводов и вентиляции, даже в помещении для жилья.
  2. Использование насоса дает возможность применять в системе обогрева трубы небольшого диаметра, что способствует скрыть их из виду. Так не приходит в негодность интерьер помещения которое отапливается и намного практичнее применяется пространство для жилья.
  3. Создание искусственой циркуляции делает лучше теплообмен и увеличивает Коэффициент полезного действия котла.
  4. Установка циркуляционного прибора в систему обогрева одновременно с электронным блоком позволяет автоматично менять температуру помещения которое отапливается.
  5. Предусматривая в схеме теплоснабжения аппарат циркуляции принудительного типа носителя тепла, можно делать монтаж современных типов отопительных систем. Это создание конструкций пола с подогревом или монтаж коллекторных гидравлических систем.
  6. Для хорошего функционирования топливосистемы в ней должно быть создано давление, которое обеспечит циркуляцию носителя тепла с конкретной скоростью.
  7. Неверный расчет может привести к установке насоса, у которого мощность очень небольшая или занижена, что повлечет его скоротечный износ и выход из строя.

Для каких систем отопления нужен насос циркуляционный?

Рисунок 1: схема бытового насоса.

Везде, в которых есть большая протяженность трубо-проводов и есть высокое сопротивление для движения носителя тепла, требуется мощность добавочного агрегата. Причем абсолютно не имеет значения, какого вида собрана система. Ключевое требование заключается в том, чтобы она была закрытого типа. Необходимо не забывать, что сопротивление зависит:

  1. От длины и диаметра труб.
  2. Материала, из которого сделаны теплопроводящие магистрали.
  3. Числа отопительных приборов, способа их подсоединения.
  4. Наличия и типа арматуры запорной.
  5. Видов и количества соединений из фитингов.

Расчет параметров насоса для определенной топливосистемы

Первый весомый признак, который нужно высчитать, — это его продуктивность. Меряется в количестве носителя тепла, которое такой прибор способен прокачать за один час. От того, какой подачей обладает насос, зависит водный объем, прошедшей по пути от котла до отопительных приборов за единицу времени. Расчет совершается по формуле: V=(S?Q)/(с?(T1?T2), где:

Рисунок 2: график зависимости напора от скорости движения среды работы.

  1. V — подача насоса (кг/ч).
  2. S — площадь помещения которое отапливается (м?).
  3. Q — удельное теплопотребление строения. (Вт/м?). Соответственно с принятыми стандартами считается, что для отапливания индивидуального дома требуется 100 Вт энергии на 1 м? площади жилья. Если например дом большой и имеет много квартир, то данный показатель уменьшается до 70 Вт на 1 м?. Подобный расчет можно вести исключительно в случае, если здание удовлетворяет современным нормативам застройки по показателям тепловой изоляции. Но имеются дома, где употребление тепла составляют всего 30-50 Вт на м?. Это строения с усовершенствованной тепловой изоляцией. Удельное теплопотребление строения зависит от варианта материала, из которого возведен дом, и от того, каким вариантом утеплены его стены. Главное правильно оборудовать пол и потолок, а еще установить высококачественные окна.
  4. С — удельная теплоемкость жидкости для работы системы (Bт?ч/кг?С°). Эта величина вычисляется отдельно и зависит от численности получившейся энергии, массы носителя тепла и температуры. Однако во время расчета продуктивности насоса большой точности от данного показателя не потребуется, и если в систему вы залили воду, то усредненно эту величину считают за 1,16. В случае применения иного носителя тепла потребуется определить или узнать его плотность.
  5. T1 и T2 — температура носителя тепла (°С) исходя из этого на выходе и входе в котел или остальной прибор, осуществляющий его нагрев. Для типовых отопительных систем с двумя трубами разница температур должна быть 20°, а при оборудовании системы отопления пола данный показатель составляет только 5-10°.

Рисунок 3: Расположение изменяющейся рабочей точки.

Результат который получился меряется в количестве массы носителя тепла, перекачиваемой за единицу времени. В этом случае — за час. Благодаря этому для перерасчета в намного доступные единицы измерения (м?/ч), которые применяются при указании параметров насосов большинством изготовителей, итог вычислений нужно помножить на плотность носителя тепла. Если в системе применяется вода, то при температуре 80° данный показатель равён 971,8 кг/м?.

Другой показатель насоса циркуляционного, расчет которого нужно сделать, — это напор. Этот показатель указывает на способность прибора одолевать сопротивление, возникающее во время движения носителя тепла. Если сила напора, создаваемого насосом, окажется недостаточной, то необходимой скорости движения среды работы не выйдет. Благодаря этому система будет работать неэффективно. Чтобы высчитать нужный напор, нужно знать силу сопротивления в плане гидравлики всей системы. Для начала нужно определить длину труб, предусмотреть их диаметр, подсчитать кол-во и вид арматуры. Дальше применяется формула: H=(R?L+Z)/p?V, где:

График воздействия перемен гидродинамического сопротивления на рабочие точки.

  1. R — сопротивление ровного участка трубы (Па/м.). Во время эксплуатации установлено, что этот показатель меняется от 100 до 150.
  2. L — длина труб системы (м). Берутся во внимание и подающие, и обратные магистрали.
  3. Z — сопротивление (Па), создаваемое соединителями и арматурой. Эти сведенья можно намного точнее узнать в сопроводительной документации к каждому элементу или соответствующих таблицах. Если это не получается, то воспользуйтесь результатами, полученными эксперементальным путем. В фитингах создается около 30% потерь, считая от всего сопротивления в прямой трубе. На терморегулирующем вентиле теряется 70%, а на трехходовом смесителе системы управления — 20%.
  4. P — плотность носителя тепла (кг/м?). Ясно, что чем она больше, тем труднее привести в движение жидкость для работы системы.
  5. V — скорость, с которой передвигается тепловой носитель (м/с). Если вы применяете трубы из металла, то вода в системе должна протекать со скоростью 0,3-0,5 м/с. При установке магистралей из полимерного материала расчетная скорость будет выше и будет составлять 0,5-0,7 м/с. Не забывайте, что от данного показателя зависит результативность работы системы. Чрезмерно медлительное движение носителя тепла приводит к плохому теплообмену и малой температуре в помещении. Высокая скорость станет причиной очень высокого расхода энергии на теплоснабжение и появления шума в трубах.

Необходимо помнить, что напор, создаваемый насосом, и объем носителя тепла, который приводит в движение такой прибор, связаны. Данную зависимость можно изобразить графически. Если ось ординат будет отображать величину напора (Н), измеряемую в метрах, а на оси абсцисс разместить шкалу подачи насоса, то выйдет характеристика прибора, изображеная на рис. 1. Напор можно определить и в иных единицах. Расчет будет такой: 1 м в.ст. = 1бар = 100000Па.

В насосе происходит переустройство энергии электрического привода в гидравлические энергии давления и скорости движения носителя тепла. Если клапан насоса закрыт, то величина давления самая большая, а подача нулевая. После открытия хода для движения среды работы часть энергии электрического привода превращается в кинетическую энергию. Поддержание первоначального давления возможным не представляется, и характеристика приобретает вид кривой.

У системы отопления также есть собственный график. Устанавливается он вязкостью и температурой жидкости для работы, длиной трубо-проводов, скоростью движения носителя тепла по ним, а еще количеством и видом соединений из фитингов и арматуры запорной. Эта характеристика отображает зависимость напора от скорости движения среды работы (рис. 2). Видно, что сопротивление системы уменьшается с момента начала циркуляции. Сейчас нужно соединить эти два графика. Там, где пересечены две кривые линии параметров, находится рабочая точка насоса (рис. 3). Это место, где уравновешиваются полезная мощность агрегата и сила сопротивления системы. Произведя расчет, можно заметить, что подача зависит от напора, который способно создать насос, и устанавливается силой сопротивления системы.

Какой насос циркуляционный подобрать?

Помимо главных параметров стоит обратить собственное внимание и на прочие показатели такого прибора:

Схема выбора насоса для системы обогрева.

  1. Экономность. Существенный момент, и зависеть он будет от типа насоса, особенностей конструкции, наличия блока электронного управления. Он даст возможность сэкономить до 40% электроэнергии и увеличить служебный срок насоса. Представляет собой устройство контролирует частота вращения ротора в зависимости от необходимости в интенсивности теплоснабжения. Так как прибор будет работать на всю мощность не всегда, то и параметр шума, создаваемый им, существенно уменьшится.
  2. Прочностный запас. После расчета напора и продуктивности насоса, нужного для вашей топливосистемы, добавьте к данным цифрам еще 10-20%. Подобным образом, прибор, установленый вами, не заработает на изнашивание, а станет применять собственный ресурс приемлемо.
  3. Рабочий срок современных насосов зависит от качества их выполнения. При условиях квалифицированной установки и эксплуатации они служат около 10 лет. Чтобы этого добиться, монтаж приборов делайте перед входом в котёл отопления. Здесь системы температура носителя тепла самая маленькая, и износ деталей насосов, сопрекасающихся с водой, не такой крепкий. Для комфорта демонтажа агрегата и будущего его обслуживания до места установки насоса и после него устанавливают краны запорного типа. Если в системе предполагается расширительный бачок мембранного типа, то насос устанавливают за ним, по ходу движения носителя тепла. Подобная точка подсоединения позволяет лучше всего удалять воздух. Не забывайте, что образование воздушных пробок непозволительно. При установке циркуляционного агрегата следует разместить его таким образом, чтобы ось вращения вала пребывала в горизонтальной плоскости. Необходимо посмотреть на степень загрязненности жидкости для работы. Очень много абразивных веществ, которые как правило находиться в водной массе, служебного срока насосу не добавят.

Как видно, знать необходимую мощность насоса крайне важно. Для этого необходимо сделать расчет его рабочей точки, знать характеристику вашей системы обогрева для создания сопротивления тепловому носителю. Определить значения плотности и удельной теплоемкости используемого в системе носителя тепла. Определить удельное употребление тепла самого дома.

Наиболее востребованные публикации блога за семь дней

Насос циркуляционный для отопления: как высчитать мощность и продуктивность, формулы, фото и видео

Немного ниже мы будем рассматривать самую популярную схему расчетов насосов, для того чтобы не ошибиться с выбором насоса циркуляционного. Для этого потребуется знать главные технические свойства. Насос циркуляционный для отопления личного дома, как высчитать его мощность.

Самое первое, насос циркуляционный для отопления должен держать большую температуру проходящей жидкости в системе около 110°C. Иными немаловажными параметрами являются рабочий напор и расход. Рабочий напор или прочими словами рабочее давление меряется в метрах столба воды. Для рабочего расхода применяется мерная единица 1 /ч.

Расчет мощности теплоснабжения

Как говорилось уже прежде, перед тем как приобрести какую-то определенную самую новую модель насоса циркуляционного для отопления, нужно сделать расчеты мощности теплоснабжения. Какую температуру воздуха вы желаете? Сколько теплоты должно выделяться, для одинакового теплоснабжения помещения?

Для того, чтобы определить кол-во теплоты вы обязаны знать несколько параметров помещения которое отапливается. Выясните площадь помещения: в приватном или многоквартирном доме. Для отапливания дома на несколько квартир на 1 м2 требуется 70 Ватт мощности. Для личного дома данный показатель становится больше до 100 Ватт. Однако нормы могут уменьниться до промежутка 29-49 Ватт на 1 м2. Это происходит в случае если здание обладает качественной теплоизоляцией. Такие нормы установлены в Европейских государствах.

насос

Таблица мощности тепла

В нашей стране и государствах СНГ ставятся такие требования:

  • здания жилого фонда ? 3 эт. нужно обогревать с мощностью от 174 до 177 Ватт на 1 , при условиях, что на улице от -25°C до -30°C исходя из этого;
  • здания жилого фонда ? 3 эт. обогреваются с мощностью от 97 до 101 Ватт на 1 при подобном же режиме температур.

Продуктивность прогрева помещения

Более того, перед тем как приобрести насос циркуляционный для отопления, нужно определить показатели мощности насоса. Точнее продуктивность, которая потребуется вам для прогревания помещения.

Подобную возможность насоса циркуляционного типа рассчитываем по формуле:

П = Q/(1,16 х ?T) (кг/ч), где ?T – температурная разница:

  • Рассматривается t°C воды поступающей в систему и t°C воды возвращающейся обратно. Есть средние показатели. Для двухтрубной системы отопления данный показатель равён 20°C, а для пола с подогревом 5 °C.
  • 1,16 это удельная теплоемкость воды. Если будет применяться незамерзающий тепловой носитель, необходимо узнать такой параметр для него. Благодаря данной формуле рассчитывается продуктивность системы отопления в странах Европы.

В нашей стране расчеты для отапливания производятся по следующей формуле:

П = 3,6 х Q/(c х ?T) (кг/ч). В данной формуле «с» — это удельная теплоемкость воды, она равна 4,2

Вычисление силы давления

Для того, чтобы циркуляция жидкости в системе обогрева происходила правильно, сначала необходим хороший напор. Благодаря созданному напору, жидкость будет одолевать натуральное сопротивление. Своими силами определить силу давления на жидкость для преодоления сопротивления в плане гидравлики возможно. Для этого подберите точку в системе, находящуюся на самом дальнем расстоянии от устройства, приводящего жидкость к принудительному движению, другими словами от насоса.

Это самый последний отопительный прибор в цепи:

J = (F+R х L)/p х g (м).

циркуляционный

Рабочая точка насоса

При этом L – длина участка, выраженная в метрах; R – гидравлическое сопротивление на участке пути трубопровода, меряется в ; p – плотность рабочего тела в ; F – сопротивление трубопровода в Па; g – ускорение свободного падения, равное 9,832 м/. Все перечисленное выше находится в свободном доступе и отмечено в каталогах от изготовителей либо в технической инструкции, сопровождающей товар. Для того, чтобы облегчить процесс расчета, можно получить приблизительную оценку сопротивления. Проводя эксперимент, были получены следующие данные: R находится в границах от 105 до 150 .

При прохождении через каждый соединительный шов трубопровода, теряется 30 %, а терморегулирующий вентиль забирает до 70 %. Смеситель, который разместить в узле управления добавит 20 %. Очень простым способом правильного выбора насоса циркуляционного рекомендовали Э. Бушер и К. Вальтер, профессионалы компании Wilo.

Где k – показатель, он отвечает за увеличенную нагрузку. Было принято, что в ОС (система отопления), не имеющей трудную конструкцию труб водопровода k = 1,3; в ОС с терморегулирующим вентилем k = 2,2, а с двумя устройствами k = 2,6.

Абсолютно нужно, чтобы график напора и жидкостного расхода в системе был приближен к точке работы по максимуму. Исходя из перечисленных выше формул и вычислений на графике координат, где абсцисса – расход, ордината – напор, отметим точку пересекания рассчитаные показателей.

насос

Характеристики работы насоса циркуляционного Е4 и Е6

Сделав чертеж, ищем в каталоге насос циркуляционный с нужными нам показателями. Насос циркуляционный, имеющий параметры больше, чем нужные, приобретать не следует. Стоимость данного оборудования будет выше, и работа подобного насоса будет нерациональна в общем.

Главное, что, установив насос циркуляционный с электрическим регулятором, вы добьетесь большой экономии электроэнергии, установив при этом динамический режим его работы.

Нужно обратить внимание при подборе насоса циркуляционного на шумность оборудования. Не стоит громкий насос ставить вблизи жилых помещений. Насосы с мокрым ротором работают намного тише.

Проверка результатов

Проверяем результат наших расчетов мощности для насоса на примере заблаговременно продуманного проекта, который разрабатывался, приняв во внимание все нормы. Возьмём определенные цифры и рассчитаем необходимые параметры. В первую очередь установили нужный уровень вырабатываемой энергии тепла, требующейся для обогревания строения. Он составил 45,6 Квт. Расход жидкости в системе равён 2,02. На пути у последнего в цепочке отопительного радиатора находится несколько преград. Это терморегулирующий вентиль и 4 соединительных шва на трубопроводе. При этом учитываем коэффициенты неучтенных потерь в 10%.

Тогда выходит: H = (0,141 + 0,29+0,63 + 0,11 )*1,1 = 1,295 м.

Из данного расчета становиться ясно, что насос циркуляционный, который подойдет для указанной системы, должен создавать напор в 2,02 и 1,295 м. Насос циркуляционный Deutsche Vortex HZ 401 и насос Grundfos UPS 25-40 полностью удовлетворяют таким параметрам.

Необходимо помнить! Если выбор стоит между насосами с подачей выше и ниже на 1,5 %, подбирайте с намного низкой подачей. В расчетах с самого начала есть показатель запаса.

Эта методика даст возможность сделать ваш выбор насоса циркуляционного правильным. Даже не являясь профессионалом в данной области, владея этой информацией, вам будет не легко прогадать с выбором. Сейчас вы полностью сможете выбирать по инженерной схеме насос циркуляционный для отопления.

Не узнали ответ на собственный вопрос? Спросите нашего эксперта: Спросить