Mõnikord on küttesüsteemides täiesti asendamatu - veepump kütmiseks
Kaasaegsetes individuaalsetes küttesüsteemides (suvilad, korterid, väikesed töökojad, poed) kasutatakse laialdaselt veepumpasid.
Nende peamine ülesanne on tagage jahutusvedeliku pidev ringlus kütteseadme sees.
Sisu
- Küttesüsteemide veepumpade omadused
- Peamised pumpade tüübid vee pumpamiseks ja liigutamiseks
- Valikukriteeriumid
- Tsirkulatsiooniseadme paigaldamise ja ühendamise tehnoloogia
- Seadme eemaldamine, kuidas enne uuesti installimist selle toimimist kontrollida
- Miks pump on lärmakas või ei liiguta vett?
- Kasulik video
- Uusim kasutusjuhend
Küttesüsteemide veepumpade omadused
Küttesüsteemide pumbad valitakse mitmete parameetrite põhjal.
On vaja arvestada tootlikkuse, toru läbimõõdu, töötingimuste, automatiseerimise olemasolu, konfiguratsiooni, vajaliku võimsuse ja paljude muude teguritega.
Oluline on kõik elemendid õigesti valida., kuna vastasel juhul töötab süsteem ebaproduktiivselt või on paigaldus- ja käituskulud ebamõistlikult kõrged.
Näiteks suure võimsusreserviga pump ei ole mitte ainult kallis, vaid ka liiga lärmakas.
Kuidas need toimivad?
Tsirkulatsioonipumbal on lihtne disain. Kasutatakse tsentrifugaal- või keerispõhimõtet. See tähendab, et elektrimootori võllile on paigaldatud väike turbiin, mis paneb töövedeliku voolu kindlas suunas voolama. Kõik need elemendid on suletud korrosioonikindlast materjalist korpusesse.
Pumbad jagunevad peamiselt järgmisteks osadeks:
- Jõudluse järgi (millist mahtu nad suudavad ajaühikus läbida). Kogust mõõdetakse l/min.
- Surve allNeed on meetrid või meetrite korrutisega kella 10-ksSee tähendab, et number 100 tähendab, et pump on võimeline tekitama vee tõstmiseks piisava rõhu 10 meetrit.
- Maksimaalne rõhk süsteemisSiin või atmosfäär või baar.
- Energiatarve. Mõned mudelid on varustatud astmeliste või elektrooniliste regulaatoritega, mis võimaldab rakendada paindlikke süsteemiseadeid.
- Keermestatud torude läbimõõt, ühenduse loomiseks vajalik.
Seade
Esimesed küttesüsteemid töötasid jahutusvedeliku loomuliku ringlusega. Sellist skeemi on lihtne paigaldada ja see nõuab minimaalselt seadmeid, kuid sisaldab mitmeid loomupäraseid tegevusalaseid piiranguid:
- Kõigil maanteedel on suur ristlõige (mis muudab konstruktsiooni raskemaks ja suurendab selle maksumust).
- Kasutada saab ainult avatud vooluringi (paisupaagiga).
- Tagasivooluliinid vajavad kalletja katel peaks asuma süsteemi madalaimas punktis.
- Kuumutatud mahu mõõtmed on piiratud.
Mitmetasandilise kütte korraldamine on üsna keeruline, kuna temperatuurigradient katla lähedal ja sellest maksimaalsel kaugusel on äärmiselt suur. Kogu konstruktsiooni hoolikas arvutamine on vajalik, kuid igasugune konfiguratsiooni häirimine (näiteks toru ristlõige on aja jooksul muutunud) viib kogu küttesüsteemi vale tööni.
Foto 1. Märgrootoriga tsirkulatsioonipumba seade. Nooled näitavad seadme komponente.
Probleemi lahendas jahutusvedeliku sundringlus süsteemis. See võimaldas mitte ainult eemaldada piirangud hoone korruste arvule, vaid ka vähendada selle inertsi. Nüüd võtab katlast eemal asuva ruumi kütmine aegaNeed pole tunnid, vaid minutid. Ja reguleerimise põhimõte on muutunud lihtsamaks - piisab põhiliinil olevast pöördventiilist või eraldi radiaatorist. Jahutusvedeliku temperatuur on ühtlustunud, mis vähendas süsteemi kõigi elementide koormust ja kõrvaldas inertsi.
Märgistamine
Igal tootjal on oma seadmete märgistus. Allpool on näide. Grundfos Groupi sümbolite süsteem, kuna nende pumbad moodustavad poole maailmaturust.
- ÜLES - ringlus.
- S — varustatud rootori kiiruse regulaatoriga.
- D - paaris.
- 30 — ühendustorude läbimõõt.
- 60 — maksimaalne rõhk detsimeetrites.
- F — torude ühendamine ääriku kaudu (keermete puhul puudub täht).
- N — kere materjal (tähe puudumine näitab malmist raami), N — roostevaba teras.
- B — pronksist keha.
- A — pump on varustatud kraaniga õhu väljalaskmiseks.
- K — spetsiaalne raamikonstruktsioon, mis võimaldab antifriisi kasutamist.
Peamised pumpade tüübid vee pumpamiseks ja liigutamiseks
Kõik tsirkulatsioonipumbad jagunevad kahte suurde rühma, mis erineb rootori konstruktsiooni poolest.
- Kuiva rootoriga.
- Märjaga.
Esimesel juhul Mootori rootor ei puutu töövedelikuga kokku. Mootor on pumbaga ühendatud siduri kaudu, vedelikku kastetakse ainult tööratas.
Teises variandis Elektriajami tiiviku ja rootori vahel puudub sidur, seega puutuvad nii rootor kui ka tiivik kokku süsteemis oleva jahutusvedelikuga.
Kuiva rootoriga
Esiteks väärib märkimist, et sellised seadmed on keerukamad kui nende "märjad" klassikaaslased. Seetõttu on need kallimad ja nende maksumus ulatub kuni 500 USA dollarit ja rohkem. Lisaks seadmed vajavad erilist hoolt — rootori ja tihenduselementide regulaarne määrimine spetsiaalse seguga.
Kuivrootori mehhanismide teine puudus on nende müra. Seetõttu peaksite paigaldamisel hoolikalt valima asukoha - eelistatavalt eraldi ruumis.
Tähtis! Kuivrootorpumbad on lühema kasutuseaga. Kuigi nõuetekohase hoolduse ja hoolduse korral kestab see ikkagi aastaid.
Kuid puudusi arvesse võttes on neil mehhanismidel ka olulisi eeliseid. Esiteks, neil on väga kõrge efektiivsusSeetõttu on sellise seadmega süsteem mitu korda ökonoomsem. Teiseks, Kuivrootoriga pump on palju võimsam kui tema analoogid. Seetõttu on nende rakendusala suure jõudlusega, suured küttesüsteemid suvilatele või korterelamutele.
Muuhulgas kuiva rootoriga pumbad tundetu pumbatava vedeliku kvaliteedi suhtes Ja võimeline töötama kõrgematel temperatuuridel jahutusvedelik. Ja isegi agressiivses keskkonnas või miinuskraadide juures.
Foto 2. Kuivrootoriga küttesüsteemide tsirkulatsioonipump. Tootja Wilo.
Märga rootoriga. Kuidas seda õigesti paigaldada?
Sellistes seadmetes asub mootori rootor töövedelikus. Seetõttu on need lihtsamad, kompaktsemad ja odavamad. Maksumus algab umbes alates 80 USA dollarist, sõltub jõudlusest.
Töövedelik on nii määrdeaine kui ka jahutuskeskkond. Seetõttu on sellised seadmed ei vaja hooldustJa kui see on õigesti paigaldatud, töötab see väga pikka aega - 20 aastat peetakse täiesti normaalseks perioodiks.
Skeemi miinuseks on madal efektiivsus (umbes 50%), mis on ebameeldiv, aga üldiselt madala energiatarbimise tõttu mitte kriitiline. Tavaline energiatarve on 10 kuni 100 W. Sõltub mudelist ja töörežiimist.
Teine punkt on tundlikkus vee või muu aktiivse vedeliku kvaliteedi suhtes.
Tähelepanu! Märgrootorpumpade paigaldamisel asetage alati paigaldage võrgusilma mudafilter, et vältida rootori kinnikiilumist mustuseosakeste poolt.
Valikukriteeriumid
Tavaliselt on süsteemis üks tsirkulatsioonipump. Kui kasutatakse mitut eraldi vooluringi (näiteks hoone kaks sõltumatut tiiba või põrandakütte olemasolu), Tsirkulatsioonipumpade arv võib olla erinev. Kuid üldine valikuvalem on sama.
Foto 3. Küttesüsteemi paigaldatud kaks märgrootoriga tsirkulatsioonipumpa.
Köetava ruumi individuaalseid omadusi on raske arvesse võtta: akende arv, hermeetiku kvaliteet ja seinte, lagede soojusisolatsiooni omadused. Selleks on olemas keerulised tabelid, mis võtavad arvesse paljusid tegureid. Oluline on märkida, et kõige sagedamini kasutatakse lihtsamat valemit.
Alguses maja soojuskadude arvutamineTavaliselt tähistatakse neid tähega. F.
Selle väärtuse arvutamiseks peate kõigepealt arvutama ruut, mis on seotud soojuskadudega. Lihtsamalt öeldes peate arvutama kogu maja väliskomplekti.
Tähtis! Ainult nemad loevad Väline ala: katused, esimese korruse laed, välisseinad. Kogu see osa tähistatakse ladina tähisega täht S.
Lõplik võrrand:
Ф = U*S*(Tk—Tn), kus:
F — maja kogu soojuskadu W/m2, S — ruumide välispind,
U — soojusülekandetegur,
Tk — vajalik toatemperatuur,
Tn — välisõhu temperatuur.
Kui kellelgi on selle valemi abil arvutamine keeruline, siis enamiku Euroopa territooriumide puhul saab pindala lihtsalt korrutada S 21. päevalTõsi, sel juhul tekib soojuskadu mitte W/m-s2ja kcal-des. Mida tuleb järgnevates arvutustes arvesse võtta.
Teine samm on jahutusvedeliku voolukiiruse arvutamine, väljendatuna m3/tund. See arvutatakse järgmise valemi abil:
Q = Ф*0,86/(Тн—То), kus:
K — jahutusvedeliku tarbimine,
F — ruumi soojuskadu W/m2,
0,86 — teisendustegur W/m2 kcal-des,
Tn — jahutusvedeliku temperatuur küttekatla väljundis,
See — jahutusvedeliku temperatuur tagasivoolutorustikus.
Seega, teades lõpptulemust Q-väärtus, saate pumba valida jõudluse põhjal.
Seejärel valivad nad vastavalt survele. Või nagu seda parameetrit teadusringkondades tavaliselt nimetatakse, "dünaamiline rõhk". Siin on valiku põhimõte lihtne: pump peab kompenseerima süsteemi rõhukadusid.
Mis neid põhjustab? Mis takistab voolu, seisab selle teel. Nimelt: kõik seadmed, automaatikasüsteemid, torud, kurvid. Keskmiselt võime öelda, et kaotused oleksid järgmised:
- Tavalises katlas - 1 kuni 5 kPa.
- Kompaktse disainiga katlas - 5 kuni 15 kPa.
- Kütteradiaator tekitab kadusid - 0,5 kPa.
- Radiaatori ventiil - 10 kPa.
- Automaatse juhtimissüsteemi ventiil - kuni 20 kPa.
- Tagasilöögiklapp - kuni 10 kPa.
- Mudafilter (puhas) - 20 kPa.
- Torude kaod sõltuvad pikkusest ja läbimõõdust. Need võivad olla 0,1 kuni 6 kPa lineaarmeetri kohta (toru diagonaaliga 3/8 kuni 1,5 tolli).
Tsirkulatsiooniseadme paigaldamise ja ühendamise tehnoloogia
Tsirkulatsioonipumba ühendamine küttesüsteemiga oma kätega pole nii keeruline. Sellest piisab järgige lihtsaid reegleid.
Tähelepanu! Pump on ühendatud katla ja paisupaagi vahelisel tagasivoolutorul (kui on). See pikendab seadme kasutusiga.
Pump on ühendatud möödavoolutoru kaudu - möödaviik eemaldatava ühenduse abil - ameeriklane. See võimaldab pumpa vahetada ja parandada.
Foto 4. Ameerika sulgeventiil küttesüsteemidele. Võimaldab sulgeda juurdepääsu jahutusvedelikule.
Tagasivoolutoru pilusse on paigaldatud kuulventiil (või ventiil - töörežiimide automaatseks lülitamiseks), blokeerides loomulikku ringlust. Ja selle kraani möödaviikusse on tehtud möödavoolutoru. Ja see sisaldab tsirkulatsioonipumpa. Kui kraan on avatud, on loomulik ringlus võimalik, suletud - ainult sunniviisiliselt läbi möödavoolu.
Möödaviigu sisse- ja väljalaskeavale tuleb paigaldada sulgeventiilid. — nii et pumpa saab eemaldada süsteemi tööd häirimata. On tungivalt soovitatav paigaldada muda võrgusilma filter - see kaitseb seadet kinnikiilumise eest. Siia on paigaldatud käsitsi või automaatselt õhu väljalaskeventiil.
Oluline on tagada, et seadme rootor oli rangelt horisontaalses asendis, kuna nõutavast asendist kõrvalekaldumise korral võivad tekkida piirkonnad (märgrootorpumbas), kus määrimine ja jahutus on ebapiisav.
Pumba elektriline osa on otse toitevõrguga ühendatud diferentsiaalkaitselüliti või automaatsete seadmete - termorelee või taimeri - kaudu. Klemmide tähistused on lihtsad: N on neutraaljuhe (sinine), L on faasjuhe (punane). Maandus: roheline või kirju traat, millel on traditsioonilised riiklikud märgised.
Seadme eemaldamine, kuidas enne uuesti installimist selle toimimist kontrollida
Töötamise ajal on mõnikord vaja pump eemaldada. Selleks ühendatakse seade võrgust lahti. Kraan avatakse, mis võimaldab süsteemil töötada loomuliku tsirkulatsiooni režiimis.
Seejärel suletakse mõlemad möödaviigu kraanid, katkestades pumba ühendus põhiliiniga. Ühendusmutrid keeratakse lahti - seade eemaldatakse.
Pöördkokkupanek toimub vastupidises järjekorras. Enne alustamist kontrollige aga hoolikalt, kas süsteemis on õhku. See on kõige parem Esmakordsel käivitamisel laske pumbal paar minutit töötada, seejärel lülitage see välja ja kontrollige süsteemi uuesti õhu suhtes.
Miks pump on lärmakas või ei liiguta vett?
Sageli kaebusi esitatakse pumba liigse müra kohta. Sellel on mitu põhjust:
- Valesti valitud seadme parameetrid. See on kas ülevõimas või töötab pidevalt oma võimete piiril. Haigust ravitakse seadmete väljavahetamisega.
- Õhu olemasolu pumbasPeate proovima süsteemist õhku eemaldada sisseehitatud ventiili või üldise süsteemi ventiili kaudu.
- Prügiosakesed sisenevad ratta tööpiirkonda. Nende eemaldamiseks peate pumba eemaldama ja puhta veega loputama. Kui sellest ei piisa, võite pumba hilisemaks defektide tuvastamiseks lahti võtta. Sellisel juhul peate lahti keerama neli kruvi korpuse küljes (Teil võib vaja minna mutrivõtit – kuuskant- või tähtvõtit) ja elektriline osa on mehaanilisest osast eraldatud, mis annab juurdepääsu laagritele ja pumba tiivikule.
Sellel on mitu põhjust, mille tõttu tsirkulatsioonipump lakkab vett pumpamast:
- Võõrkeha on ratta blokeerinud;
- Pump on väga määrdunud;
- Toiteallikaga on probleeme.
Kuidas remondiks lahti võtta
Tsirkulatsioonipumba lahtivõtmiseks tuleb järgida järgmist protseduuri:
- Pump tuleb vooluvõrgust lahti ühendada;
- Sulgege veevarustus külgmiste ventiilide abil;
- Tühjendage süsteemist järelejäänud vesi;
- Eemaldage pump kuuskantkruvikeeraja abil;
- Eemaldage elektrimootor koos tiivikuga ettevaatlikult.
Kasulik video
Vaadake videot, mis näitab teile, kuidas ja kuhu tsirkulatsioonipump õigesti paigaldada.
Uusim kasutusjuhend
Tsirkulatsioonipumbad võimeline aastakümneid kaebusteta töötamaSelleks peate need õigesti valima, paigaldama ja töö ajal vältima jahutusvedeliku saastumist, paigaldades mudafiltrid ja loputades süsteemi regulaarselt enne kütteperioodi algust.