家庭用暖房における循環ポンプの使用
さまざまな加熱方式での水用循環ポンプの動作のいくつかの機能についてはすでに説明したので、それらの組織の主な機能について詳しく説明する必要があります。いずれにせよ、スーパーチャージャーはリターンパイプに配置され、家庭用暖房で液体を2階に上げる必要がある場合は、スーパーチャージャーの別のコピーがそこに設置されていることに注意してください。
閉鎖系
クローズドヒーティングシステムの最も重要な機能はシーリングです。ここ:
- クーラントが室内の空気と接触しない。
- 密閉された配管システムの内部では、圧力は大気圧よりも高くなっています。
- 膨張タンクは、油圧補償器方式に従って構築されており、膜と、背圧を生成し、加熱されたときの冷却剤の膨張を補償する空気領域を備えています。
クローズドヒーティングシステムの利点はたくさんあります。これは、ボイラー熱交換器で沈殿物とスケールをゼロにするための冷却剤の脱塩を実行し、凍結を防ぐために不凍液を充填する機能であり、水からの熱伝達にさまざまな化合物や物質を使用する機能です。機械油へのアルコール溶液。
シングルパイプおよび2パイプタイプのポンプを備えた閉鎖加熱システムのスキームは次のとおりです。
暖房用ラジエーターにマエフスキーナットを取り付けると、回路設定が改善され、循環ポンプの前に別の排気システムとヒューズが必要なくなります。
オープンヒーティングシステム
オープンシステムの外部特性は、クローズドシステムと似ています。同じパイプライン、暖房用ラジエーター、膨張タンクです。しかし、仕事の仕組みには根本的な違いがあります。
- クーラントの主な駆動力は重力です。加熱された水は加速パイプを上昇します;循環を増やすために、それをできるだけ長くすることをお勧めします。
- 供給パイプと戻りパイプは斜めに配置されています。
- 膨張タンク-オープンタイプ。その中で、クーラントは空気と接触しています。
- オープンヒーティングシステム内の圧力は大気圧に等しいです。
- フィードリターンに取り付けられた循環ポンプは、循環増幅器として機能します。その任務は、パイプラインシステムの欠点(過度のジョイントとターンによる過度の油圧抵抗、傾斜角の違反など)を補うことでもあります。
オープンヒーティングシステムでは、メンテナンスが必要です。特に、オープンタンクからの蒸発を補うためにクーラントを定期的に補充する必要があります。また、パイプラインとラジエーターのネットワークでは腐食プロセスが絶えず発生しているため、水は研磨粒子で飽和しているため、設置することをお勧めします ドライ循環ポンプ ローター。
オープンヒーティングシステムのスキームは次のとおりです。
電源を切ったとき(循環ポンプが止まったとき)にも、正しい傾斜角と十分な高さの加速管を備えた開放型暖房システムを運転することができます。これを行うために、パイプライン構造でバイパスが作成されます。加熱方式は次のようになります。
停電が発生した場合は、バイパスバイパスループのバルブを開いて、システムが重力循環回路で動作し続けるようにするだけで十分です。このユニットはまた、暖房の初期起動を容易にします。
床暖房システム
床暖房システムでは、循環ポンプを正しく計算し、信頼性の高いモデルを選択することで、システムの安定した動作が保証されます。強制的な水注入がなければ、そのような構造は単に機能しません。ポンプの設置原理は次のとおりです。
- ボイラーからの温水は入口パイプに供給され、入口パイプはミキサーブロックを通る床暖房の戻り流と混合されます。
- 床暖房用の供給マニホールドはポンプ出口に接続されています。
床暖房の分配および制御装置は次のとおりです。
システムは、次の原則に従って動作します。
- ポンプ入口には、ミキシングユニットを制御するメイン温度コントローラーが設置されています。部屋のリモートセンサーなどの外部ソースからデータを受信できます。
- 設定温度の温水は供給マニホールドに入り、床下暖房ネットワークを通って分岐します。
- 入ってくるリターンは、ボイラーからの供給よりも低い温度です。
- ミキサーユニットの助けを借りて温度調節器は、ボイラーの熱流と冷却されたリターンの比率を変更します。
- ポンプを介して、設定温度の水が床暖房の入口分配マニホールドに供給されます。
ポンプパラメータの計算
循環ポンプは暖房システムに設置されています。それらは過剰な圧力を発生させませんが、単に特定の速度でクーラントを押します。熱の必要性は気象条件によって異なるため、クーラントの速度も変更する必要があります。したがって、調整可能なポンプ(3速)を設置することをお勧めします。
購入する前に、パフォーマンス(フロー)と圧力の2つの主要なパラメーターを決定する必要があります。水がクーラントの場合、ポンプの性能は次の式を使用して計算されます。
Q \ u003d 0.86 * Pn /(tpr.t-trev.t)
- Pnは、加熱回路の電力kWです。
- tareb.t-戻りのクーラントの温度
- tpr.t-供給温度。
給湯システムの温度差は通常5°Cであり、回路電力はほとんどの場合加熱領域に依存するため、水加熱床用のポンプの選択を簡素化するために、テーブルを使用できます。ただし、中央ロシアの平均値が計算に使用されたことを考慮に入れる必要があります。したがって、あなたの家が最高の断熱材を持っていない場合、またはあなたが中央車線のはるか北または南に住んでいる場合は、結果を調整する(または自分で計算する)必要があります。一般に、このパラメータは、異常な寒さの場合に15〜20%のマージンで取得されます。
加熱領域に応じてポンプ性能を決定するための表
ポンプが選択される2番目の特性は、ポンプが生成できる圧力です。圧力は、パイプ、継手、およびシステムの他のコンポーネントの油圧抵抗に打ち勝つために必要です。システムの抵抗は、パイプの材質と直径によって異なります。パイプの水圧抵抗の値は、付属のドキュメントに記載されています(平均化されたデータを使用できます)。また、バルブ(1.7)、フィッティングとフィッティング(1.2)、およびミキシングユニット(高温ボイラーを使用する場合に必要であり、その係数は1.3)の抵抗の増加が考慮されます。
H =(P * L +ΣK)/(1000)、
- Hはポンプヘッドです。
- P-パイプのリニアメーターあたりの水力抵抗、
- Pa / m; Lは、最も拡張された回路のパイプの長さmです。
- Kはパワーリザーブ係数です。
回路に必要な圧力を計算するには、パイプメーターのパスポートの水圧抵抗に回路の長さを掛けます。 kPa(キロパスカル)で値を取得します。この値は大気圧に変換されます(ポンプヘッドは大気圧で測定されます)100 kPa =0.1atm。見つかった値は、継手とバルブの存在に応じて、対応する係数で乗算されます。すべての操作の後、ポンプのデューティポイントが見つかりました。
グラフィックの特徴に応じて、モデルを選択してください
しかし、暖かい床のポンプの計算はまだ完了していません。次に、モデルを選択する必要があります。これを行うには、お好みのメーカーのカタログで、ポンプの特性を見つけます。グラフ形式で表示されます。見つかった動作点が特性の中央3分の1になるように、モデルを選択します。3速オプションをインストールする場合は、2速のモデルを選択します。これにより、限界ではなく最適な動作モードが保証され、ポンプは長持ちし、寒い日でも常温を提供します。
電源接続
循環ポンプは220Vネットワークで動作します。接続は標準であり、回路ブレーカーを備えた別の電力線が望ましいです。接続には、相、ゼロ、アースの3本のワイヤが必要です。
循環ポンプの電気接続図
ネットワーク自体への接続は、3ピンのソケットとプラグを使用して調整できます。この接続方法は、ポンプに電源ケーブルが接続されている場合に使用されます。また、端子台を介して、またはケーブルで直接端子に接続することもできます。
端子はプラスチックカバーの下にあります。いくつかのボルトを緩めて取り外します。3つのコネクタがあります。それらは通常署名されており(絵文字はN-中性線、L-相が適用され、「地球」は国際的に指定されています)、間違いを犯すことは困難です。
電源ケーブルの接続場所
システム全体は循環ポンプの性能に依存するため、バックアップ電源を作成することは理にかなっています-接続されたバッテリーでスタビライザーを配置します。このような電源システムでは、ポンプ自体とボイラーの自動化によって最大250〜300ワットの電力が「引き出される」ため、すべてが数日間機能します。しかし、整理するときは、すべてを計算し、バッテリーの容量を選択する必要があります。このようなシステムの欠点は、バッテリーが放電されないようにする必要があることです。
サーキュレータをスタビライザーを介して電気に接続する方法
こんにちは。私の状況では、25 x60のポンプが6kWの電気ボイラーの直後にあり、40 mmのパイプからのラインが浴場(3つの鋼製ラジエーターがあります)に行き、ボイラーに戻ります。ポンプの後、枝は上がり、次に4 m下がり、50平方メートルの家を鳴らします。 m。キッチンを通り、次に寝室を通り、そこで2倍になり、次にホールを通り、そこで3倍になり、ボイラーの戻りに流れ込みます。 40mm上にあるお風呂の枝で、お風呂を出て、家の2階に入る40平方メートル。 m。(2つの鋳鉄製ラジエーターがあります)そしてリターンラインのバスに戻ります。熱は2階に行きませんでした。分岐後の供給のために2番目のポンプをバスに設置するというアイデア。パイプラインの全長は125mです。解決策はどの程度正しいですか?
アイデアは正しいです-ルートは1つのポンプには長すぎます。
暖房用の循環ポンプの選び方:コツ
多くの人が暖房用の循環ポンプをどのように選ぶかという質問に興味を持っています
特定の暖房通信用にこの製品を選択するには、いくつかの要因に注意を払う必要があります。これらのデバイスのほとんどは互いに視覚的に類似していますが、技術的特性が大きく異なる場合があります。
個人使用の場合、220Vの電圧で標準ネットワークから動作するデバイスが選択されます。非常に重要なパラメータはデバイスの電力です。これは、モデルとポンプの動作モードという2つの主な要因によって異なります。家庭用電化製品の電力定格は50〜70ワットを超えません。
また、専門家はクーラントの温度に注意を払うことをお勧めします。すべての家庭用循環ポンプにはこのインジケーターに制限があり、110°Cまでの温度の暖房システムで使用できます
ほとんどのポンプモデルは、ユニオンナット付きのパイプに取り付けられています。
幾何学的パラメータに焦点を当てて、加熱用の循環ポンプを選択する方法は?幾何学的インジケータの観点から、デバイスの設置長さ、およびデバイスのねじ部分の断面インデックスが重要な役割を果たします。ほとんどのポンプは、アメリカ人とも呼ばれるユニオンナットを使用してパイプに取り付けられています。原則として、そのような要素はデバイスパッケージに含まれています。家庭用暖房回路に適用できる標準の断面インジケータは、25mmと32mmです。また、デバイスの取り付け長さは13または18cmにすることができます。
特に、ポンプハウジングに付けられているマーキングに注意を払う必要があります。多くの場合、電気機器の保護クラスと、最大出口圧力のインジケーターを示します。
最初のパラメーターは、ほとんどの最新モデルの標準であり、IP44と指定されています。ほとんどの場合、最大出口圧力は10バールです。
ポンプを選択する際の重要な要素は、装置の設置長さのサイズです。
必要に応じて、暖房設計に適したデバイスの選択を支援する専門家にいつでも相談できます。また、インターネット上の専門フォーラムの1つで興味のある質問をすることもできます。
性能に応じて、暖房用の循環ポンプを選択する方法
この機器を選択する際に考慮すべきもう1つの重要なパラメータは、その性能です。このインジケータは、デバイスが特定の時間単位(m³/時間)でポンプオーバーできる作動媒体の量を示します。また、メートル単位で計算された、ポンプが生成できる圧力の量を考慮することも価値があります。
ほとんどの場合、そのようなデバイスの主な技術的特徴はそれらの名前に示されています。たとえば、デバイスの名前「Grundfos UPS 32-80」を分解すると、最初の2桁はノズルの直径(32 mm)を意味し、2番目の数字は圧力の量(8 m)を意味します。
ノート!必要なデバイスを選択するときは、特定の暖房システムに対してその計算を実行することが不可欠です。これにより、最適な循環装置を購入することができます。
床置きボイラー、天候に依存する自動化、およびボイラーで家を暖房するスキーム:1-ボイラー。 2-安全装置のセット。 3-ボイラー; 4-ボイラー安全グループ3/4"7バー; 5-油圧アキュムレータ12l/10 bar; 6-ポンプ; 7-3回路マニホールド; 8-留め具のセットが付いているブラケット; 9-ボイラー接続キット(1.0および1.2 m); 10-直接モジュール; 11-電気駆動装置を備えた混合モジュール。 12-KTZ-20 Du 20; 13-クレーン11B27PDu20; 14 — KEG9720バルブDN20(220 V); 15-信号装置; 16-ガスメーター; 17-膨張タンク35l/ 3 bar; 18-メイクアップバルブ; 19-カートリッジファインフィルター1インチ; 20-水道メーター; 21-手動洗浄1インチのフィルター。 22-水用ボールバルブ; 23-ポリリン酸塩ディスペンサー
暖房システム用の循環ポンプの選択は、可能な限り有能にアプローチする必要があります。したがって、敷地の状態やあなたが住んでいる気候地域の特徴などの瞬間でさえ考慮する価値があります。あなたの家が良い断熱性を持っているなら、それは低電力のデバイスでうまくいくのに十分です(そしてその逆も同様です)。
また、ポンプ出力の気候領域への依存性も考慮する必要があります。この場合、次のパターンをたどることができます。住宅が配置されている地域の気候が寒いほど、より強力な循環装置が必要になります。必要に応じて、専門店の専門家が暖房用の循環ポンプをどのように選択するかという質問に答えることができます。
機能
水暖房の床は、回路の長さが重要であるという点で従来の暖房システムとは異なります-最大120メートル、パイプの直径は通常16〜20mmです。各回路には多くのターンがあります。したがって、暖房の通常の操作には、強制循環が必要であることが明らかになります。そして、常温に十分なパイプを通る冷却剤の移動速度を提供するのは、水床用のポンプです。また、安定した温度を維持するためには、ポンプの速度が複数ある方が良いでしょう。このようなデバイスは調整可能と呼ばれ、それらの操作は手動で制御することも、自動化を使用することもできます。
暖かい床用のポンプを選択することは、かなり困難で責任のある作業です。
暖房システムに適したポンプの選び方
循環ポンプは、パイプライン内の冷却液(水または不凍液)を定期的に移動させるように設計されており、室内の最適な周囲温度を確保します。適切なポンプ装置を選択すると、ガスと電気の消費を大幅に節約できます。
暖房システム用の循環ポンプを選択するときは、ユニットの主な特性と補助的な特性を考慮する必要があります。
主な特徴
力
基本的に、ヒートポンプの出力は60〜300Wの範囲です。
これは、暖房システムの全体的な温度スキームを決定するため、特に注意を払う必要がある主な特性です。ポンプを選択するときは、最大出力のユニットに焦点を当てることはお勧めしません。ポンプ装置は、敷地の広い領域を加熱するために大量の高温液体を移動するように設計されていないためです。
パフォーマンス
生産性とは、特定の期間に移動した流体の量(量)です。この特性は、ポンプ装置の出力と暖房システムのパイプラインの直径に直接依存します。
プレッシャー
ヘッドは、本質的に、油圧抵抗です。その値はメートル単位で測定され、ポンプが液体の全量をどのくらいの高さまで上げることができるかを示します。
補助特性
接続寸法
暖房システムへのポンプの接続と設置の寸法は、主にパイプラインの直径とユニット自体の寸法に基づいて選択されます。
温度
ポンプは住宅地に熱を供給するように設計されているため、そのパイプラインは高温負荷に耐える必要があります。この特性は、暖房ボイラーおよび暖房システムで使用されるパイプの温度特性と調整する必要があります。
表面渦
表面井戸ポンプ
このタイプのウォーターポンプは、システム内の圧力と加熱を高めるために使用されるため、消火活動にも適しています。バックグラウンドノイズが高いため、このタイプのポンプは技術室での使用に最適です。彼らの仕事の原則は、特別なホイールを使用して水漏斗(渦)を作成することです。
遠心式と比較して、渦モデルはより強力な圧力を与えると同時に、寸法が異なります。また、プラスは、システムへの空気の侵入に対する抵抗と呼ぶことができます。しかし、欠点もあります。設計は小さな不純物を含む不純物に敏感であり、大量の不純物の侵入は通常、故障につながります。
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グランドレスヒートポンプ
このような加熱装置の本体には、インペラが固定されているローターがあります。加熱システム内の流体の動きにより、回転運動を実行します。水は常にポンプスリーブを循環し、すべてのベアリングを冷却して潤滑します。流体の循環を最適化するには、パイプラインの水平面にデバイスを固定する必要があります。
このタイプの加熱ポンプの効率は50%を超えません。ドライローターポンプと比較すると、この数値は30%少なくなっています。しかし、そのようなポンプには多くの利点があります。
- 作業中は、ほとんどノイズが発生しません。
- その価格は安いです。
- 彼の体重は小さいです。
- インストールは簡単で簡単です。
このようなデバイスは、頻繁なメンテナンスを必要とせずに長持ちします。
加熱システムのどのセクションにも、ウェットローター付きのポンプを取り付けることができます。インストールは2つの方法で行うことができます。
最初の方法では、パイプライン自体にインストールできます。
2番目の方法は、スペアラインにインストールすることです。
緊急停電が発生した場合でも、暖房システムのすべての要素が引き続き機能するため、2番目の設置方法がより一般的です。
循環ポンプの装置と動作原理
この装置は、油圧遠心分離機の改良版の1つであり、次の主要ユニットで構成されています。
- 金属またはポリマーケース;
- インペラの回転を保証するローター。
- トランペット;
- リップ、ディスク、ラビリンスシール。
- 電気モーターのパラメーターを制御し、必要なモードを設定できる電子制御ユニット。
インレットパイプとアウトレットパイプの位置を変えることができるため、設計された回路のスキームに最適な循環ポンプを選択できます。全体の寸法が小さいため、ポンプは多くの場合、熱発生器のハウジングに取り付けられます。これにより、パイプラインの取り付けが大幅に簡素化されます。
循環ポンプの動作原理
強制提出のプロセスは、いくつかの段階に分けることができます。
- インレットパイプを介した液体熱媒体の吸引。
- 回転するタービンは、液体をハウジングの壁に向けて投げます。
- 遠心力により、クーラントの使用圧力が上昇し、アウトレットパイプを通ってメインパイプラインに移動します。
作動媒体をタービンの端に移動する過程で、入口パイプ内の真空が増加し、継続的な流体の取り込みが保証されます。
熱発生器に組み込まれた装置の電力が効率的な循環を確保するのに十分でない場合、システムに追加の循環ブロワーを設置することにより、必要なパラメーターを達成できます。
ドライローター加熱ポンプ
問題のユニットの設計は、汲み上げられた水がエンジンに直接接触しないように設計されています。それがより安全であると考えられている理由です。ポンプ部分の設計では、それらの間で回転運動を実行する2つのリングがあります。次に、ポンプ部分は、取り付けられたシールによってモーターから分離されます。汲み上げられた液体の助けを借りて、ポンプ機構は潤滑され、それによってその摩耗を防ぎます。リングはバネでしっかりと固定されています。これにより、摩耗が発生した場合にクランプ力を調整できます。これらすべてがポンプの寿命を延ばすのに役立ち、またポンプの信頼性を高めます。
ほとんどの場合、ドライローターを備えたこのタイプのポンプは、大量の水を使用する産業企業で使用されます。
サイトの準備とインストール
最新の「ウェット」タイプの循環ポンプは、パイプラインの供給セクションと戻りセクションの両方に設置できます。旧式のモデルはリターンパイプにのみ取り付けられていたため、冷却された水がメカニズムの寿命を延ばしました。
膨張タンクの前のパイプラインの部分とその後のシステムのセクションでは、異なる圧力レベルが作成されます-それぞれ圧縮と真空。タンクによって生成される静圧は、ポンプ装置が設置されているシステムの機能に影響を与えます。ポンプ供給ゾーンは、通常よりも1桁高い静水圧を特徴とし、熱媒体の吸込側では、より低いレベルを特徴とし、場合によっては真空になります。システム内の圧力差が大きいと、水が沸騰したり、放出して吸引したときに空気が発生したりすることがあります。
パイプラインを通る冷却剤の正常な循環を確保するには、重要な条件を考慮に入れる必要があります。吸引境界内にあるポイントには、過剰な静圧が必要です。このプロセスは、次の方法で制御できます。このプロセスは、次のように管理できます。
このプロセスは、次のように管理できます。
- システムの最高点から80cm上に拡張タンクを設置します。この方法は、特に暖房システムに循環ポンプを後付けする場合に最も簡単で便利です。それは、膨張タンクの屋根裏部屋と断熱材の十分な高さだけを取ります。
- パイプラインの上部がポンプ排出ゾーンにあるように、システムの上部にコンテナを配置します。この方法は、ボイラーへのパイプの傾斜が元々装備されていた最新の暖房システムに適用できます。動作原理は、ポンプの力によって生成された圧力の下で気泡が水の流れの中を移動することです。
- システムの最高点を最も離れたライザーに設定します。ただし、ここには1つのニュアンスがあります。パイプラインをやり直す必要があり、これは非常にコストがかかり、複雑な作業です。
- 膨張タンクとパイプの一部を、ノズルの前にあるポンプの吸引領域に移します。このような再構成は、クーラントが強制的に循環する条件下での操作に最適です。
- 膨張タンクの入口直後のパイプの供給部分に循環ポンプを設置する。ただし、このゾーンの温度は非常に高くなるため、この方法はすべてのモデルの機器に適しているわけではありません。この方法は、このような動作条件に耐えることができるポンプに適しています。
膨張タンクを備えた循環ポンプの取り付けオプションのスキーム
ポンプを取り付けるには、ねじ山の直径を考慮して、フィルターエレメント(粗フィルター)、チェックバルブ、バイパス、19mmから36mmのサイズのレンチを購入します。メインパイプのカットインジャンパーの出口と入口の間に、適切な直径の遮断弁が取り付けられています。インストールを簡単にするために、取り外し可能なスレッドが便利です。
小さなパイプであるバイパスの役割は、ポンプの故障や停電が発生した場合に、暖房システムを強制循環モードから自然循環モードに切り替えることです。バイパスの直径は、バイパスが取り付けられているライザーの直径と一致している必要があります。
ジャンパーのデバイスは、次の順序で取り付ける必要があります。最初にフィルターエレメントがカットインし、次にバルブ、次にポンプが続きます。ライザーからのバイパス入力は、故障や故障の場合にシステムを遮断する遮断弁によって実行されます。
ウェットタイプのポンプを設置する場合は、空気の蓄積を防ぐためにバイパスを水平にカットする必要があります。さらに、自動エアアウトレットバルブを常に垂直位置でシステムに取り付けることができます。自動タップには、手動で開閉する必要がある従来のMayevskyタップに比べて利点があります。