Fördelar med cirkulationsanordningar
Fram till 1990 konstruerades och byggdes värmesystem i privata byggnader huvudsakligen utan pumpar. Kylvätskan rörde sig genom rören med gravitation, och dess cirkulation tillhandahölls av konvektionsflöden av vätska när den värmdes upp i pannan. För närvarande används fortfarande naturliga cirkulationssystem, men inte lika ofta.

Billiga fastbränslepannor produceras utan inbyggda pumpar, eftersom tillverkaren inte känner till parametrarna för värmekretsen. För sådana system är köp av en vattenpump obligatoriskt.
Nu utförs kylvätskans rörelse med våld med hjälp av vattenpumpar, som har ett antal fördelar:
- Minskad belastning på pannan genom att minska temperaturskillnaden i inlopps- och utloppsröret.
- Enhetlig fördelning av värme i rummen på grund av samma temperatur på kylvätskan längs hela värmeringarnas längd.
- Möjlighet till operativ kontroll av värmebärarens temperatur.
- Snabb uppvärmning av värmesystemet vid start av kallpanna.
- Inget behov av att installera rörledningar med en lutning till pannan, vilket ger spontan rörelse av kylvätskan.
- Möjligheten att använda tunna rör som tar lite av det inre utrymmet i lägenheten.
- Pumpens kraft gör att du kan bygga upp tillräckligt med tryck i värmekretsen för att tillföra kylvätskan flera våningar upp.
- Användning av avstängningsventiler på separata slingor av värmenät.
- Möjligheten att integrera pumpen i pannans automatiska styrsystem.
Med många fördelar har cirkulerande enheter också två nackdelar - detta är beroende av strömförsörjning och extra kostnader för el.
Men nackdelarna kompenseras lätt - att installera en vattenpump sparar 10-20% av bränslet, och andelen av kostnaden för el i de totala uppvärmningskostnaderna är bara 3-5%. Dessutom, vid frekventa strömavbrott, kan du installera en UPS som säkerställer autonom drift av pannan och pumpen under en viss period.
Var man ska lägga
Det rekommenderas att installera en cirkulationspump efter pannan, före den första grenen, men på tillförsel- eller returledningen spelar det ingen roll. Moderna enheter är gjorda av material som normalt tål temperaturer upp till 100-115 ° C. Det finns få värmesystem som fungerar med en varmare kylvätska, därför är överväganden om en mer "behaglig" temperatur ohållbara, men om du är så lugnare, lägg den i returledningen.
Kan installeras i retur eller direkt rörledning efter/före pannan fram till första grenen
Det är ingen skillnad i hydraulik - pannan, och resten av systemet, det spelar ingen roll om det finns en pump i tillförsel- eller returgrenen. Det viktiga är den korrekta installationen, i betydelsen bindning, och den korrekta orienteringen av rotorn i rymden
Inget annat spelar roll
Det finns en viktig punkt på installationsplatsen. Om i värmesystem två separata grenar - på husets högra och vänstra vingar eller på första och andra våningen - det är vettigt att sätta en separat enhet på varje, och inte en vanlig - direkt efter pannan. Dessutom är samma regel bevarad på dessa grenar: omedelbart efter pannan, före den första grenen i denna värmekrets. Detta gör det möjligt att ställa in den erforderliga termiska regimen i var och en av husets delar oberoende av den andra, samt spara på uppvärmning i tvåvåningshus. Hur? På grund av det faktum att andra våningen vanligtvis är mycket varmare än första våningen och mycket mindre värme krävs där. Om det finns två pumpar i grenen som går upp, är hastigheten på kylvätskan inställd mycket mindre, och detta gör att du kan bränna mindre bränsle, och utan att kompromissa med bekvämligheten att leva.
Det finns två typer av värmesystem - med forcerad och naturlig cirkulation. System med forcerad cirkulation kan inte fungera utan pump, med naturlig cirkulation fungerar de, men i detta läge har de en lägre värmeöverföring. Men mindre värme är fortfarande mycket bättre än ingen värme alls, så i områden där elen ofta är avstängd är systemet utformat som hydrauliskt (med naturlig cirkulation), och sedan smäller en pump i det. Detta ger hög effektivitet och tillförlitlighet för uppvärmning.Det är tydligt att installationen av en cirkulationspump i dessa system har skillnader.
Alla värmesystem med golvvärme tvingas - utan pump kommer kylvätskan inte att passera genom så stora kretsar
påtvingad cirkulation
Eftersom ett värmesystem med tvångscirkulation inte fungerar utan pump, installeras det direkt i springan i tillopps- eller returröret (efter eget val).
De flesta problem med cirkulationspumpen uppstår på grund av närvaron av mekaniska föroreningar (sand, andra slipande partiklar) i kylvätskan. De kan blockera pumphjulet och stoppa motorn. Därför måste en sil placeras framför enheten.
Installation av en cirkulationspump i ett tvångscirkulationssystem
Det är också önskvärt att installera kulventiler på båda sidor. De kommer att göra det möjligt att byta ut eller reparera enheten utan att tömma kylvätskan från systemet. Stäng av kranarna, ta bort enheten. Endast den del av vattnet som var direkt i denna del av systemet dräneras.
naturlig cirkulation
Cirkulationspumpens rörledningar i gravitationssystem har en betydande skillnad - en bypass krävs. Detta är en bygel som gör att systemet fungerar när pumpen inte är igång. En kulavstängningsventil är installerad på bypass, som är stängd hela tiden medan pumpning är i drift. I detta läge fungerar systemet som ett påtvingat.
Schema för installation av en cirkulationspump i ett system med naturlig cirkulation
När elen går sönder eller enheten går sönder öppnas kranen på bygeln, kranen som leder till pumpen är stängd, systemet fungerar som en gravitation.
Monteringsfunktioner
Det finns en viktig punkt, utan vilken installationen av cirkulationspumpen kommer att kräva förändring: det krävs att rotorn vrids så att den är riktad horisontellt. Den andra punkten är flödets riktning. Det finns en pil på kroppen som indikerar i vilken riktning kylvätskan ska flöda. Vrid därför enheten så att kylvätskans rörelseriktning är "i pilens riktning".
Själva pumpen kan installeras både horisontellt och vertikalt, endast när du väljer en modell, se till att den kan fungera i båda positionerna. Och en sak till: med ett vertikalt arrangemang sjunker kraften (skapat tryck) med cirka 30 %. Detta måste beaktas vid val av modell.
Regler för val av cirkulationsutrustning
Cirkulationspumpens "våta" typ har en lägre ljudnivå. Den motsatta situationen är med en "torr" rotor. I det här fallet genereras buller inte bara som ett resultat av driften av en ren pump, utan också en fläkt, som är ansvarig för att sänka temperaturen på elmotorn.
"Torra" enheter är monterade i industrilokaler och "våta" är relevanta för bostadslokaler. När allt kommer omkring kommer ljudnivån som överstiger 70 dB att ha en negativ inverkan på det psykologiska tillståndet hos dem som bor i huset.
I arrangemanget av privata hus är prioritet den "våta" versionen av cirkulationspumpen. Dess blad är ständigt i det pumpade mediet, delarna kommer att smörjas med vatten och kommer att hålla i 5 år eller mer.
När du slår på enheten i en öppen värmekrets bör du vara mycket uppmärksam på kvaliteten på kylvätskan, du bör inte fylla på den med vatten som innehåller mineraliska och organiska inneslutningar. Alternativet med våt rotor kostar mindre än versionen med torr rotor.
Du bör stanna vid den första om värmesystemet inte kräver mycket ström

Alternativet med våtrotor kostar mindre än motsvarigheten för torrrotor. Du bör stanna vid den första om värmesystemet inte kräver mycket ström
Ett annat kriterium är tryckindikatorn. Så om det för optimal drift av ett slutet system är inom 10 m, kommer en "våt" rotor att fungera. Tillräcklig kapacitet på 25-30 m3 per timme.
När värmesystemet kräver mer tryck, är det bästa alternativet en pump med en "torr" rotor. I sin design är rotorn separerad från värmerörledningen med en oljetätning. Denna sort kommer att förbruka mindre el än den "våta" motsvarigheten med samma effektivitet.
Följande formel hjälper dig att ta reda på vilken pumpeffekt som krävs:
Q=0,86*P/dt
var:
Q är pumpeffekten, m3/h;
P är värmesystemets termiska effekt, kilowatt;
dt är skillnaden mellan vattentemperaturen innan den kommer in i värmaren och efter att den lämnar den.
Låt oss ta ett konkret exempel. Låt ytan på ett bostadshus vara 200 m2. Låt oss anta att värmesystemet är tvårör. För att upprätthålla den optimala temperaturen på vintern räcker det med en termisk effekt på 20 kilowatt.
Som standard är dt 20 grader Celsius. Denna indikator är tillräcklig för ungefärliga beräkningar hemma.
Resultatet är 0,86 m3/h. Vi kan avrunda upp till 0,9. Ändå är det bättre att vara säker från misstag.Och med tiden slits cirkulationspumpen ut, så effekten blir mindre.
En annan parameter för utrustningen är tryck. Varje hydraulsystem har motstånd mot vattenflöde. Denna egenskap nödvändiggör också användningen av anordningen för att säkerställa cirkulationen av kylvätskan i systemet.

Pumpens parametrar måste förhindra värmesystemets motstånd och säkerställa den erforderliga effektiviteten
För att få det exakta värdet på det hydrauliska motståndsindexet, utförs beräkningar enligt följande formel:
H=N*K
var:
N - antalet våningar i byggnaden (källaren räknas som en våning);
K - genomsnittliga hydrauliska kostnader per våning i huset.
K sträcker sig från 0,7-1,1 meter vattenpelare för tvårörsvärmesystem. Och för kollektorstrålen är dess värde i intervallet 1,16-1,85.
Till exempel har ett tvåvåningshus med källare tre plan. Om beräkningarna utförs av en icke-professionell, kan du ta det maximala värdet från ovanstående intervall. För ett tvårörssystem är detta 1,1 meter. Det vill säga, vi beräknar K som 3 * 1,1 och får 3,3 m vattenpelare.
I ett trevåningshus är värmesystemets totala höjd 8 meter. Men enligt formeln fick vi bara 3,3 meter vattenpelare. Detta värde kommer att vara tillräckligt, eftersom pumpen inte är ansvarig för att höja vattnet, utan bara för att minska de negativa effekterna av systemmotstånd.
Strömanslutning
Cirkulationspumpar arbetar från ett 220 V-nät. Anslutningen är standard, separat kraftledning med strömbrytare är önskvärt. Tre ledningar krävs för anslutning - fas, noll och jord.

Elektriskt anslutningsschema för cirkulationspumpen
Anslutningen till själva nätverket kan organiseras med hjälp av ett trestiftsuttag och stickpropp. Denna anslutningsmetod används om pumpen levereras med en ansluten strömkabel. Den kan även anslutas via plint eller direkt med kabel till plintarna.
Terminalerna är placerade under ett plastlock. Vi tar bort den genom att skruva loss några bultar, vi hittar tre kontakter. De är vanligtvis signerade (piktogram appliceras N - neutral tråd, L - fas, och "jord" har en internationell beteckning), det är svårt att göra ett misstag.

Var man ansluter strömkabeln
Eftersom hela systemet beror på cirkulationspumpens prestanda, är det vettigt att göra en reservströmförsörjning - sätt en stabilisator med anslutna batterier. Med ett sådant strömförsörjningssystem kommer allt att fungera i flera dagar, eftersom själva pumpen och pannautomatiken "drar" elektriciteten till maximalt 250-300 watt. Men när du organiserar måste du beräkna allt och välja batteriernas kapacitet. Nackdelen med ett sådant system är behovet av att säkerställa att batterierna inte laddas ur.

Hur man ansluter en cirkulationspump till el genom en stabilisator
Hallå. Min situation är att en 25 x 60 pump står precis efter 6 kW elpannan, sedan går ledningen från 40 mm röret till badhuset (det finns tre stålradiatorer) och går tillbaka till pannan; efter pumpen går grenen upp, sedan 4 m, ner, ringer huset på 50 kvm. m. genom köket, sedan genom sovrummet, där det dubblar, sedan hallen, där det tredubblas och rinner in i pannan retur; i badgrenen 40 mm upp, lämnar badet, går in på 2:a våningen i huset 40 kvm. m.(det finns två gjutjärnsradiatorer) och går tillbaka till badet i returledningen; värmen gick inte till andra våningen; idén att installera en andra pump i badet för tillförsel efter en gren; rörledningens totala längd är 125 m. Hur korrekt är lösningen?
Tanken är korrekt - rutten är för lång för en pump.
Nyanser av utrustningsinstallation
Hushållsapparater för tvångscirkulation av vatten förbrukar inte särskilt mycket elektricitet - konventionella pumpar kräver upp till 200 W, men kraftfulla, med en maximal höjd på mer än 10 m, kan ta mer än 1 kW energi.
Därför måste deras bidrag till kretsens totala strömstyrka beaktas. I det här fallet måste man komma ihåg att för sådana enheter överstiger märkeffekten den aktiva (konsumerade).
Stora pumpar kan också arbeta från 380 V. Men vanligtvis värmer de stora områden till vilka trefasiga kraftledningar är anslutna och det finns inga problem med deras anslutning.

Om pumpen har en maximal lyfthöjd på 8 meter eller mer, måste du komma ihåg att titta på typen av anslutning till strömförsörjningen
Eftersom kylvätskan, som passerar genom systemet, avger energi och kyls ner, är dess temperatur i slutet av kretsen lägre än i början. Därför är det bättre att integrera pumpen i rör närmare värmeväxlarens inlopp, d.v.s. att backa". Detta kommer att öka livslängden på apparaten, eftersom mycket varmt vatten är värre för metalldelar än delvis kylt vatten.
Anslutningsplatsen måste väljas i enlighet med reglerna för installation av pumputrustning, som anges i installationsmanualen. För varje modell finns det tillåtna motorriktningar som måste följas.
Värmekretsen är som regel utformad med hänsyn till de fysiska lagarna som motiverar naturlig cirkulation, och den införda pumpen måste "hjälpa" flödet för att få den erforderliga hastigheten. För att inte misstas med enhetens orientering finns det en pil på dess kropp som visar tryckets riktning.
Ibland uppstår oförutsedda situationer i samband med ett strömavbrott. I det här fallet kommer pumpen att bli ett hinder för flödet, och en kraftig nedgång i hastigheten eller ett fullständigt stopp kommer sannolikt att leda till kokning och skador på värmesystemet. För att förhindra att detta inträffar är ett bypassrör anordnat vid pumpinföringspunkten.

I händelse av ett strömavbrott, öppna ventilen på bypass för att tillåta flöde. Denna design låter dig också ta bort pumpen utan att tömma vattnet.
Ett annat sätt att undvika problem under ett strömavbrott är att köpa en reservströmkälla till pumpen. Om enhetens kraft är liten och inte överstiger 0,5 kW, skulle den bästa lösningen vara ett batteri och UPS-kit med en inbyggd stabilisator.
Med en batterikapacitet på 200 Ah kan en enhet med en 100 W motor arbeta autonomt i cirka 20 timmar.
För mer kraftfulla pumpar, om du behöver behålla sin drift under lång tid i frånvaro av elektricitet, måste du köpa en generator. Om du automatiskt vill slå på reservkraftsystemet måste det stödja autostartfunktionen och fungera tillsammans med det automatiska valet av reserv.
Grundfos pumpmodeller

UPS-pumpar är cirkulationspumpar med våt rotor. På dessa modeller används en motor med en asynkron typ av åtgärd.Pumpen är utrustad med en speciell uttagslåda, som ger anslutning av enheten till el. Under den första uppstarten rekommenderas det att öppna den tekniska öppningen och tömma luften från pumpens arbetskammare. Designen ger också möjlighet att manuellt rulla rotorn vid försurning. Dessa pumpar har tre hastighetslägen, som ställs in manuellt och säkerställer stabil drift av vissa system.

Pumparna i den nya modellen AIpha 2 (L) är de första i seriens allmänna linje. Denna pump har fler funktioner än pumpar i UPS-serien. Här finns en elmotor som har permanentmagneter på kroppen. Om en av magneterna tas bort, vilket i många fall görs av ryska hantverkare, kan enhetens strömförbrukning minskas avsevärt. Inte heller i den nya designen finns det ingen teknisk mutter för luftutsläpp. I denna modell ventileras luft automatiskt när pumpen kort slås på vid den tredje hastigheten. Anslutningen till strömförsörjningen har blivit enklare, detta görs med hjälp av en stickkontakt. Denna modell har redan sju driftsätt. Utöver de befintliga tre, tillkom ytterligare två driftsätt med konstant differenstryck och två lägen för proportionell styrning.
Driften av pumpen i konstant differentialläge - förutsätter stabil drift av pumpen även i fall där förändringar i vätskeflöde och tryckfall inträffar i systemet. En viss nivå av tryck som skapas av pumpen kommer alltid att automatiskt bibehållas på samma nivå.
Proportionellt styrläge - detta driftläge säkerställer tillförlitlig drift av pumpen i händelse av att ett variabelt flöde uppstår i systemet. Detta läge är inte utbytbart om det under drift finns en periodisk överlappning av radiatorerna, vilket leder till en ökning av trycket i systemet. Det sker en automatisk minskning av pumpens rotationshastighet, som ett resultat kommer flödet och trycket i systemet att minska proportionellt. Det finns tre huvudsakliga driftlägen. Systemen i vilka de tillämpas;
- varmt golv,
- enkelrörssystem
- återvändsgränd system,
- samlarsystem,
- två rörsystem
- radiatorsystem.

AIpha 3-modellen kan kallas den mest innovativa. Denna modell kan betraktas som ett mycket noggrant verktyg som samtidigt kan säkerställa tillförlitlig drift av hela systemet och samtidigt låter dig styra kylvätskans flöde. Den här funktionen kan användas tillsammans med Grundfos GO Balance-appen. Närvaron av dessa applikationer gör att du kan konfigurera hela bränslesystemet på en avlägsen plats. Denna utrustning kan också användas för att mäta och balansera hela värmesystemet, installera det i stället för en annan cirkulationspump, lämplig i storlek och dimensioner. Pumpen är särskilt bra vid balansering av radiatorer, korta slingor i golvvärmesystemet, samt vid låga kylvätskeflöden. Möjligheten till en trefaldig gradering av lägen med både konstant och proportionellt tryck gör denna modell mycket pålitlig och produktiv.När allt kommer omkring, som du vet, för alla mästare som installerar ett värmesystem är förmågan hos utrustningen som ska installeras för att säkerställa normalt kylvätskeflöde mycket viktig, och för kunden är tillförlitligheten och effektiviteten hos detta system viktiga. Cirkulationspumpen ger ett positivt resultat för båda. Ekonomisk och ganska lätt att underhålla, denna pump är mycket väl lämpad för att ordna autonom uppvärmning i hus på landet och enskilda lägenheter.
Valmöjligheter

Innan du går till butiken bör du göra en lista över systemparametrar - volymen av vätska, höjdförändringar, antalet radiatorer, längd etc. Dessa data gör att du kan kontrollera installationens egenskaper och välja den mest lämpliga instansen. Först och främst är det nödvändigt att sammanställa en lista över parametrarna för själva pannan, eftersom den ger de initiala villkoren för driften av värmekretsen. Det är nödvändigt att styras av regeln om maximal överensstämmelse - om enheten är sämre än systemets krav kan den inte köpas - den kommer inte att klara sig. Redundansen av egenskaper är också skadlig - buller kommer att uppstå. Det är nödvändigt att försöka hitta det bästa alternativet som gör att du kan möta behoven hos värmekretsen utan överdriven kraft eller tryck.
Pumpprestanda beräknas med formeln:
Q = 0,86 x P/dt där
- Q - pumpprestanda (beräknad);
- P är kraften i systemet (termisk);
- dt är temperaturskillnaden vid utloppet och vid inloppet av pannan.
Det resulterande värdet kan inte anses vara slutgiltigt. Det är nödvändigt att ta hänsyn till systemets höjd, annars blir den faktiska prestandan mycket mindre. Det bör inte antas att systemets höjd kan balanseras av avkastningen.I praktiken finns det alltid hydrauliskt motstånd som skapas av radiatorer, vändpunkter, grenar och andra systemkomponenter. Som regel, för ett tvårörssystem (en enkel slinga utan grenar), beräknas prestandan genom att multiplicera höjden med en faktor på 0,7-1,1 (beroende på längden och antalet radiatorer), och för ett kollektorsystem, faktorn är högre - 1,16-1,85.
Det finns grafer i pumppasset som visar dess prestanda vid olika hastigheter. Det är nödvändigt att hitta ett sådant alternativ, där det beräknade värdet och höjden på hissen kommer att vara ungefär i mitten. Denna position kallas "mittpunkten". Om de beräknade parametrarna finns i den kommer enheten att fungera i det optimala läget.
Expertutlåtande
Kulikov Vladimir Sergeevich
Du bör inte köpa en pump "för tillväxt". Om du planerar att utöka kretsen måste du i alla fall köpa en ny enhet. Det är nödvändigt att välja ett prov som uppfyller de befintliga villkoren.


































