- Kelebihan pemanasan pam
- Pam premium terbaik untuk sistem pemanasan rumah
- ESPA RE1-F SAN SUP 40-80-B 230 50
- AQUARIO AC 14-14-50F
- CINCIN ZOTA 65-120F
- Reka bentuk dan prinsip operasi pam
- Apakah pam edaran dan bagaimana ia berbeza
- Prestasi peralatan
- Mana nak letak
- peredaran paksa
- peredaran semula jadi
- Ciri-ciri Pemasangan
- Pengilang dan harga
- Pemilihan pam edaran untuk sistem pemanasan
- Ciri reka bentuk pam untuk memanaskan rumah persendirian
- pemutar basah
- Rotor Kering
- Ciri pam edaran untuk pemanasan
- Pengiraan tekanan dan prestasi pam edaran
- Mengapa anda memerlukan pam edaran untuk pemanasan
- Parameter teknikal utama dalam menandakan
- Pengilang mana yang hendak dipilih
- Prinsip operasi sistem dengan paksaan
- Kesimpulan
Kelebihan pemanasan pam
Tidak lama dahulu, hampir semua rumah persendirian dilengkapi dengan pemanasan wap, yang berfungsi dari dandang gas atau dapur pembakaran kayu konvensional. Bahan penyejuk dalam sistem sedemikian beredar di dalam paip dan bateri mengikut graviti. pam pemindahan air hanya disiapkan oleh sistem pemanasan berpusat. Selepas kemunculan peranti yang lebih padat, ia juga digunakan dalam pembinaan perumahan persendirian.

Penyelesaian ini memberikan beberapa kelebihan:
- Kadar peredaran penyejuk telah meningkat. Air yang dipanaskan di dalam dandang dapat mengalir dengan lebih cepat ke radiator dan memanaskan premis.
- Mengurangkan masa untuk memanaskan rumah dengan ketara.
- Peningkatan dalam kadar aliran membawa kepada peningkatan dalam daya tampung litar. Ini bermakna paip yang lebih kecil boleh digunakan untuk menghantar jumlah haba yang sama ke destinasi. Secara purata, saluran paip dikurangkan separuh, yang difasilitasi oleh peredaran paksa air dari pam tertanam. Ini menjadikan sistem lebih murah dan lebih praktikal.
- Untuk meletakkan lebuh raya dalam kes ini, anda boleh menggunakan cerun minimum, tanpa rasa takut terhadap skim pemanasan air yang kompleks dan panjang. Perkara utama pada masa yang sama ialah memilih kuasa pam yang betul supaya ia boleh mencipta tekanan optimum dalam litar.
- Terima kasih kepada pam edaran isi rumah, ia menjadi mungkin untuk menggunakan pemanasan bawah lantai dan sistem tertutup kecekapan tinggi, yang memerlukan peningkatan tekanan untuk beroperasi.
- Pendekatan baru memungkinkan untuk menyingkirkan banyak paip dan riser, yang tidak selalu sesuai dengan harmoni ke pedalaman. Peredaran paksa membuka peluang untuk meletakkan litar di dalam dinding, di bawah lantai dan di atas struktur siling yang digantung.

Cerun minimum 2-3 mm setiap 1 m saluran paip diperlukan supaya sekiranya berlaku langkah pembaikan, rangkaian boleh dikosongkan oleh graviti. Dalam klasik sistem dengan peredaran semula jadi angka ini mencapai 5 atau lebih mm/m. Bagi keburukan sistem paksa, yang paling ketara ialah pergantungan kepada tenaga elektrik.Oleh itu, di kawasan yang mempunyai bekalan elektrik yang tidak stabil, apabila memasang pam edaran, perlu digunakan unit bekalan kuasa tidak terganggu atau penjana elektrik.
Anda juga harus bersedia untuk kenaikan bil untuk tenaga yang digunakan (dengan pemilihan kuasa unit yang betul, kos boleh diminimumkan). Di samping itu, pengeluar peralatan terkemuka untuk sistem pemanasan pengubahsuaian moden pam edaran telah dibangunkan yang boleh beroperasi dalam mod peningkatan ekonomi. Contohnya, model Alpfa2 dari Grundfos melaraskan prestasinya secara automatik, bergantung pada keperluan sistem pemanasan. Peralatan sedemikian agak mahal.
Pam premium terbaik untuk sistem pemanasan rumah
Model dalam kategori ini dibezakan oleh prestasi tinggi dan kuasa. Ia digunakan dalam bangunan kediaman berbilang tingkat atau dalam perusahaan.
Pam sedemikian sangat mahal, tetapi ia mempunyai tetapan yang fleksibel, kawalan mudah dan sangat boleh dipercayai.
ESPA RE1-F SAN SUP 40-80-B 230 50
5.0
★★★★★skor editorial
100%
pembeli mengesyorkan produk ini
Peranti ini mempunyai reka bentuk yang ringan dan mudah dipasang. Ia dilengkapi dengan paparan LED dan pengawal selia kuasa elektronik tiga peringkat, yang memudahkan kawalan mod operasi dan semua parameter utama.
Fungsi tetapan automatik menetapkan tekanan yang paling sesuai mengikut keperluan semasa. Terima kasih kepada penggunaan motor magnet kekal, penjimatan tenaga sehingga 70% dicapai.
Kelebihan:
- tetapan fleksibel;
- skrin bermaklumat;
- menjimatkan elektrik;
- kerja senyap;
- alat kawalan jauh.
Kelemahan:
harga tinggi.
ESPA RE1-F SAN SUP 40-80-B 230 50 mempunyai kapasiti sehingga 35 meter padu sejam. Pam sedemikian boleh dipasang di bangunan perindustrian atau bangunan kediaman yang besar dengan sistem pemanasan berbilang peringkat.
AQUARIO AC 14-14-50F
4.9
★★★★★skor editorial
94%
pembeli mengesyorkan produk ini
Satu ciri model ialah nilai tinggi penunjuk tekanan. Perumahan besi tuang yang teguh, pendesak teknopolimer, pelinciran semula jadi dan penyejukan komponen menyumbang kepada memanjangkan hayat peranti.
Prestasi maksimum pam ialah 466 liter seminit, tekanan ialah 10 atmosfera. Peranti senyap semasa operasi dan mudah dipasang kerana saiznya yang padat dan sambungan berulir yang ringkas.
Kelebihan:
- hayat perkhidmatan yang panjang;
- prestasi tinggi;
- dimensi kecil;
- operasi senyap.
Kelemahan:
tiada pengawal kelajuan.
Aquario AC 14-14-50F akan menjadi pembelian yang sangat baik untuk pemasangan di bangunan berbilang tingkat. Kepala sehingga 16 meter menjamin operasi pam yang stabil dalam sistem bercabang.
CINCIN ZOTA 65-120F
4.8
★★★★★skor editorial
86%
pembeli mengesyorkan produk ini
Unit ini boleh disambungkan ke paip berdiameter kecil, serta digunakan dalam sistem pemanasan dengan penyejuk tidak beku. Komponen utama radas diperbuat daripada bahan yang tahan terhadap suhu tinggi dan haus.
Produktiviti maksimum ialah 20 meter padu sejam, tekanan ialah 15 meter. Dengan kuasa 1300 W dan pemantauan status elektronik, kecekapan tinggi dan kawalan mudah pam dicapai.
Kelebihan:
- kemudahan pemasangan;
- ketahanan;
- enjin berkuasa;
- prestasi tinggi.
Kelemahan:
tahan terhadap kelembapan dan habuk.
ZOTA RING 65-120F akan mengedarkan penyejuk dalam bangunan kediaman bertingkat rendah. Pilihan yang sangat baik untuk penduduk kotej atau penduduk musim panas.
Reka bentuk dan prinsip operasi pam
Dengan reka bentuk, pam edaran menyerupai pemasangan saliran. Pam ini terdiri daripada perumah teguh yang diperbuat daripada keluli tahan karat/besi tuang/aluminium dan bahagian elektrik yang termasuk belitan stator dengan pemutar seramik/keluli bersepadu.
Pemasangan peranti pengepaman untuk peredaran paksa meningkatkan kecekapan sistem dengan ketara bekalan air panas dan pemanasan autonomi
Pendesak dipasang secara tetap pada aci bahagian berputar motor elektrik.
Pendesak terdiri daripada dua cakera selari yang disambungkan oleh bilah melengkung jejari. Pada salah satu daripadanya terdapat lubang untuk aliran cecair penyejuk, di sisi lain terdapat lubang kecil untuk memasang pendesak pada aci motor elektrik.
Bahagian badan pam edaran diperbuat daripada keluli dan aloi tahan lama. Di bawah dinding perumahan adalah pemutar tersembunyi dengan pendesak tetap
Motor itu sendiri dilengkapi dengan papan kawalan khas dan terminal untuk menyambung wayar. Untuk pam edaran tanpa elektronik, kapasitor dipasang dan bukannya papan, dan suis kelajuan terletak pada kotak terminal.
Apabila elektrik dibekalkan, roda dengan bilah berputar, mewujudkan vakum dalam paip dan memaksa penyejuk. Rotor mencipta pergerakan bendalir kerja ke arah dari salur masuk ke injap keluar.
Pam sentiasa mengambil air dari satu sisi dan menolaknya ke dalam sistem pemanasan dari yang lain. Daya sentrifugal menyumbang kepada pengangkutan bendalir ke seluruh talian.
Tekanan yang dicipta mengatasi rintangan di bahagian litar yang berlainan dan memastikan peredaran penyejuk.
Berdasarkan keamatan jualan, yang paling popular di pasaran domestik ialah peranti daripada pengeluar berikut:
Apakah pam edaran dan bagaimana ia berbeza
Peranti dan prinsip operasi semua pam edaran adalah serupa. Peranti terdiri daripada perumah keluli tahan karat yang tahan lama, motor elektrik satu atau tiga fasa, pemutar dan pendesak berputar. Apabila motor elektrik dihidupkan, ia memutarkan pemutar dengan pendesak, yang menyebabkan tekanan berkurangan dicipta dan air memasuki peranti, dan pendesak mengeluarkan cecair melalui paip keluar ke dalam sistem pemanasan.

Terdapat reka bentuk "kering" dan "basah". Pada yang pertama, pemutar ditutup dari air dengan cincin pengedap khas, dan pada yang kedua, ia bersentuhan dengan penyejuk. Pam "kering" lebih sukar dipasang, memerlukan pemeriksaan dan penyelenggaraan yang kerap, tetapi lebih produktif dan tahan lama. Yang "basah" tidak perlu dikekalkan, mereka lebih tahan lama, tetapi kecekapannya kira-kira 20% lebih rendah.
Di rumah persendirian, pam "basah" biasanya dipasang, memberi penghormatan kepada operasi senyap mereka. Dan dalam bilik dandang direka untuk memanaskan bangunan besar atau beberapa bangunan, peralatan "kering" lebih kerap digunakan kerana produktiviti yang lebih tinggi.

Prestasi peralatan
Untuk mengiranya, formula mudah digunakan: G \u003d Q / (1.16 x ΔT), di mana Q ialah permintaan haba yang ditemui lebih awal; ΔT ialah perbezaan antara dua suhu: bekalan dan pulangan. Untuk sistem dua paip konvensional, ini adalah 20 darjah C, dan untuk lantai yang hangat - 5 darjah C.
Untuk rumah dengan keluasan 100 sq.m, pengiraan adalah seperti berikut:
Q \u003d 173 x 100 \u003d 17300 kW.
G \u003d 17300 / 1.16 x 20 \u003d 745.689 \u003d 746 meter padu / j.
Untuk yang baharu, nilai ini dikira mengikut formula tertentu menggunakan nilai yang ditentukan untuk kelengkapan, paip, dsb.
Untuk sistem yang sudah dipasang, nilai tepat parameter ini sukar dicari, ia dikira kira-kira:
- untuk laluan 1 m saluran paip pemanasan, 0.01-0.015 m tekanan diperlukan;
- kehilangan haba dalam kelengkapan - kira-kira 30% daripada parameter sebelumnya;
- injap sehala, serta injap tiga hala, menghalang peredaran normal penyejuk, oleh itu ia dianggarkan pada 20%;
- injap termostatik dipasang untuk mengawal suhu bilik.
Nilai dikira seperti berikut: H = R x L x ZF, di mana:
R ialah rintangan bahagian lurus (lebih baik untuk mengambil kira nilai maksimum 0.015 m);
L - panjang paip yang membentuk sistem pemanasan (dua paip - pulangan juga diambil kira);
ZF ialah pekali: jika injap bola konvensional dan kelengkapan dipasang, ia akan menjadi 1.3 (kehilangan 30% yang ditunjukkan), dan jika injap termostatik atau pendikit yang memecahkan litar, ia akan menjadi 1.7.
Mana nak letak
Adalah disyorkan untuk memasang pam edaran selepas dandang, sebelum cawangan pertama, tetapi pada saluran paip bekalan atau pemulangan tidak mengapa. Unit moden diperbuat daripada bahan yang biasanya bertolak ansur dengan suhu sehingga 100-115 ° C. Terdapat beberapa sistem pemanasan yang berfungsi dengan penyejuk yang lebih panas, oleh itu pertimbangan suhu yang lebih "selesa" tidak dapat dipertahankan, tetapi jika anda lebih tenang, letakkannya di barisan kembali.

Boleh dipasang sebagai saluran paip balik atau hadapan selepas/sebelum dandang sehingga yang pertama cawangan
Tiada perbezaan dalam hidraulik - dandang, dan seluruh sistem, tidak kira sama ada terdapat pam dalam bekalan atau cawangan kembali. Apa yang penting ialah pemasangan yang betul, dalam erti kata mengikat, dan orientasi pemutar yang betul di angkasa
Tiada perkara lain yang penting
Terdapat satu perkara penting di tapak pemasangan. Sekiranya terdapat dua cawangan berasingan dalam sistem pemanasan - di sayap kanan dan kiri rumah atau di tingkat pertama dan kedua - masuk akal untuk meletakkan unit berasingan pada setiap satu, dan bukan satu yang biasa - terus selepas dandang. Lebih-lebih lagi, peraturan yang sama dipelihara pada cawangan ini: sejurus selepas dandang, sebelum cawangan pertama dalam litar pemanasan ini. Ini akan membolehkan anda menetapkan rejim terma yang diperlukan setiap bahagian rumah secara berasingan daripada yang lain serta di rumah dua tingkat untuk menjimatkan pemanasan. Bagaimana? Disebabkan oleh fakta bahawa tingkat dua biasanya lebih panas daripada tingkat pertama dan lebih kurang haba diperlukan di sana. Sekiranya terdapat dua pam di cawangan yang naik, kelajuan penyejuk ditetapkan lebih kurang, dan ini membolehkan anda membakar lebih sedikit bahan api, dan tanpa menjejaskan keselesaan hidup.
Terdapat dua jenis sistem pemanasan - dengan peredaran paksa dan semula jadi. Sistem dengan peredaran paksa tidak boleh berfungsi tanpa pam, dengan peredaran semula jadi ia berfungsi, tetapi dalam mod ini mereka mempunyai pemindahan haba yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, kurang haba masih jauh lebih baik daripada tiada haba sama sekali, jadi di kawasan di mana elektrik sering terputus, sistem direka bentuk sebagai hidraulik (dengan peredaran semula jadi), dan kemudian pam dihempas ke dalamnya. Ini memberikan kecekapan tinggi dan kebolehpercayaan pemanasan. Ia adalah jelas bahawa pemasangan pam edaran sistem ini berbeza.

Semua sistem pemanasan dengan pemanasan bawah lantai dipaksa - tanpa pam, penyejuk tidak akan melalui litar besar sedemikian
peredaran paksa
Oleh kerana sistem pemanasan peredaran paksa tanpa pam tidak berfungsi, ia dipasang terus ke dalam jurang membekalkan atau memulangkan paip (pilihan awak).
Kebanyakan masalah dengan pam edaran timbul daripada- disebabkan oleh kehadiran kekotoran mekanikal (pasir, zarah kasar lain) dalam penyejuk. Mereka dapat menyekat pendesak dan menghentikan motor. Oleh itu, penapis mesti diletakkan di hadapan unit.

Memasang pam edaran dalam sistem peredaran paksa
Juga sebaik-baiknya pada kedua-dua belah pihak pemasangan injap bola. Mereka akan membolehkan untuk menggantikan atau membaiki peranti tanpa mengeringkan penyejuk daripada sistem. Matikan paip, keluarkan unit. Hanya bahagian air yang berada terus dalam bahagian sistem ini disalirkan.
peredaran semula jadi
Paip pam edaran dalam sistem graviti mempunyai satu perbezaan yang ketara - pintasan diperlukan. Ini adalah pelompat yang menjadikan sistem beroperasi apabila pam tidak berjalan. Satu injap tutup bola dipasang pada pintasan, yang ditutup sepanjang masa semasa pengepaman sedang beroperasi. Dalam mod ini, sistem berfungsi sebagai satu paksaan.

Skim pemasangan pam edaran dalam sistem dengan peredaran semula jadi
Apabila elektrik gagal atau unit gagal, paip pada pelompat dibuka, paip yang menuju ke pam ditutup, sistem berfungsi seperti graviti.
Ciri-ciri Pemasangan
Terdapat satu perkara penting, tanpa pemasangan pam edaran akan memerlukan perubahan: ia diperlukan untuk menghidupkan pemutar supaya ia diarahkan secara mendatar.Titik kedua ialah arah aliran. Terdapat anak panah pada badan yang menunjukkan arah mana penyejuk harus mengalir. Jadi pusingkan unit supaya arah pergerakan penyejuk adalah "dalam arah anak panah".
Pam itu sendiri boleh dipasang secara mendatar dan menegak, hanya apabila memilih model, lihat bahawa ia boleh berfungsi dalam kedua-dua kedudukan. Dan satu perkara lagi: dengan susunan menegak, kuasa (tekanan yang dicipta) turun kira-kira 30%. Ini mesti diambil kira apabila memilih model.
Pengilang dan harga
Apabila memilih pengeluar pam edaran, pendekatannya adalah sama seperti apabila memilih mana-mana peralatan arka. Jika boleh, lebih baik mengambil peralatan daripada pengeluar Eropah yang telah lama berada di pasaran. Pam edaran yang paling boleh dipercayai dalam sektor ini ialah Willo (Willo), Grundfos (Grundfos), DAB (DAB). Terdapat jenama lain yang bagus, tetapi anda perlu membaca ulasan mengenainya.
| nama | Prestasi | tekanan | Bilangan kelajuan | Menghubungkan dimensi | Tekanan kerja maksimum | Kuasa | Bahan perumahan | harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPS 25-80 | 130 l/min | 8 m | 3 | G 1 1/2″ | 10 bar | 170 W | besi tuang | 15476 gosok |
| Kaliber NTs-15/6 | 40 l/min | 6 m | 3 | benang luaran G1 | 6 atm | 90 W | besi tuang | 2350 gosok |
| BELAMOS BRS25/4G | 48 l/min | 4.5 m | 3 | benang luaran G1 | 10 atm | 72 W | besi tuang | 2809 gosok |
| Kompas Gileks 25/80 280 | 133.3 l/min | 8.5 m | 3 | benang luar G1 | 6 atm | 220 W | besi tuang | 6300 gosok |
| Elitech NP 1216/9E | 23 l/min | 9 m | 1 | benang luar G 3/4 | 10 atm | 105 W | besi tuang | 4800 gosok |
| Marina-Speroni SCR 25/40-180 S | 50 l/min | 4 m | 1 | benang luar G1 | 10 atm | 60 W | besi tuang | 5223 gosok |
| Grundfos UPA 15-90 | 25 l/min | 8 m | 1 | benang luar G 3/4 | 6 atm | 120 W | besi tuang | 6950 gosok |
| Wilo Star-RS 15/2-130 | 41.6 l/min | 2.6 m | 3 | benang dalaman G1 | 45 W | besi tuang | 5386 gosok |
Sila ambil perhatian bahawa semua spesifikasi adalah untuk air bergerak. Jika penyejuk dalam sistem adalah cecair tidak beku, pelarasan mesti dibuat
Untuk data yang berkaitan untuk jenis penyejuk ini, anda perlu menghubungi pengilang. Ciri-ciri serupa tidak ditemui dalam sumber lain.
Pemilihan pam edaran untuk sistem pemanasan
Kadang-kadang seseorang yang telah menanam pokok dan membesarkan anak lelaki berhadapan dengan persoalan - bagaimana untuk memilih pam edaran untuk sistem pemanasan rumah dalam pembinaan? Dan banyak bergantung pada jawapan kepada soalan ini - sama ada semua radiator akan dipanaskan sama rata, sama ada kadar aliran penyejuk akan berada dalam
sistem pemanasan adalah mencukupi, dan pada masa yang sama tidak melebihi, sama ada akan ada gemuruh dalam saluran paip, sama ada pam akan menggunakan lebihan elektrik, sama ada injap termostatik peranti pemanasan akan berfungsi dengan betul, dan sebagainya dan sebagainya. . Lagipun, pam adalah jantung sistem pemanasan, yang tanpa jemu mengepam penyejuk - darah rumah, yang mengisi rumah dengan kehangatan.
Memilih pam edaran untuk sistem pemanasan bangunan kecil, memeriksa sama ada pam dipilih dengan betul oleh penjual di kedai, atau memastikan pam dalam sistem pemanasan sedia ada dipilih dengan betul adalah agak mudah jika anda menggunakan pengiraan yang diperbesarkan kaedah. Parameter pemilihan utama pam edaran adalah miliknya prestasi, yang mesti sepadan dengan kuasa haba sistem pemanasan yang disediakan olehnya.
Kapasiti pam edaran yang diperlukan boleh dikira dengan ketepatan yang mencukupi menggunakan formula mudah:
di mana Q ialah kapasiti pam yang diperlukan dalam meter padu sejam, P ialah kuasa haba sistem dalam kilowatt, dt ialah delta suhu - perbezaan suhu penyejuk dalam bekalan dan saluran paip kembali. Biasanya diambil sama dengan 20 darjah.
Jadi jom cuba. Ambil, sebagai contoh, rumah dengan keluasan 200 meter persegi, rumah itu mempunyai ruang bawah tanah, tingkat 1 dan loteng. Sistem pemanasan adalah dua paip. Kuasa haba yang diperlukan untuk memanaskan rumah sedemikian, mari ambil 20 kilowatt. Kami membuat pengiraan mudah, kami mendapat - 0.86 meter padu sejam. Kami membulatkan dan menerima prestasi pam edaran yang diperlukan - 0.9 meter padu sejam. Mari kita ingat dan teruskan. Ciri kedua terpenting pam edaran ialah tekanan. Setiap sistem hidraulik mempunyai rintangan kepada aliran air melaluinya. Setiap sudut, tee, mengurangkan peralihan, setiap kenaikan - semua ini adalah rintangan hidraulik tempatan, jumlahnya ialah rintangan hidraulik sistem pemanasan. Pam edaran mesti mengatasi rintangan ini, sambil mengekalkan prestasi yang dikira.
Pengiraan tepat rintangan hidraulik adalah rumit dan memerlukan sedikit persediaan. Untuk kira-kira mengira tekanan yang diperlukan pam edaran, formula digunakan:
di mana N ialah bilangan tingkat bangunan, termasuk ruang bawah tanah, K ialah purata kehilangan hidraulik setiap satu tingkat bangunan. Pekali K diambil sebagai 0.7 - 1.1 meter tiang air untuk sistem pemanasan dua paip dan 1.16-1.85 untuk sistem rasuk pengumpul. Rumah kami mempunyai tiga tingkat, dengan sistem pemanasan dua paip.Pekali K diambil sebagai 1.1 m.v.s. Kami menganggap 3 x 1.1 \u003d 3.3 meter tiang air.
Sila ambil perhatian bahawa jumlah ketinggian fizikal sistem pemanasan, dari bahagian bawah ke titik atas, di rumah sedemikian adalah kira-kira 8 meter, dan tekanan pam edaran yang diperlukan hanya 3.3 meter. Setiap sistem pemanasan seimbang, pam tidak perlu menaikkan air, ia hanya mengatasi rintangan sistem, jadi tidak ada gunanya terbawa-bawa dengan tekanan tinggi
Jadi, kami mendapat dua parameter pam edaran, produktiviti Q, m / h = 0.9 dan kepala, N, m = 3.3. Titik persilangan garis daripada nilai ini, pada graf lengkung hidraulik pam edaran, ialah titik operasi pam edaran yang diperlukan.
Katakan anda memutuskan untuk menggunakan pam DAB yang sangat baik, pam Itali yang berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan. Menggunakan katalog, atau pengurus syarikat kami, tentukan kumpulan pam, yang parameternya termasuk titik operasi yang diperlukan. Kami memutuskan bahawa kumpulan ini akan menjadi kumpulan VA. Kami memilih gambarajah lengkung hidraulik yang paling sesuai, lengkung yang paling sesuai ialah pam VA 55/180 X.

Titik operasi pam hendaklah berada di sepertiga tengah graf - zon ini ialah zon kecekapan maksimum pam. Untuk pemilihan, pilih graf kelajuan kedua, dalam kes ini anda menginsuranskan diri anda terhadap ketepatan pengiraan yang diperbesarkan yang tidak mencukupi - anda akan mempunyai simpanan untuk meningkatkan produktiviti pada kelajuan ketiga dan kemungkinan mengurangkannya pada yang pertama.
Ciri reka bentuk pam untuk memanaskan rumah persendirian
Pada asasnya, peredaran pam pemanas tidak berbeza dengan jenis pam air yang lain.

Ia mempunyai dua elemen utama: pendesak pada aci dan motor elektrik yang memutarkan aci ini. Segala-galanya dimasukkan ke dalam kes tertutup.
Tetapi terdapat dua jenis peralatan ini, yang berbeza antara satu sama lain di lokasi pemutar. Lebih tepat lagi, sama ada bahagian yang berputar bersentuhan dengan penyejuk atau tidak. Oleh itu nama model: dengan pemutar basah dan kering. AT kes ini bermakna pemutar motor.
pemutar basah
Secara struktur, pam air jenis ini mempunyai motor elektrik di mana pemutar dan pemegun (dengan belitan) dipisahkan oleh kaca tertutup. Stator terletak di dalam petak kering, di mana air tidak pernah menembusi, pemutar terletak di dalam penyejuk. Yang terakhir menyejukkan bahagian berputar peranti: pemutar, pendesak dan galas. Air dalam kes ini bertindak untuk galas, dan sebagai pelincir.
Reka bentuk ini menjadikan pam senyap, kerana penyejuk menyerap getaran bahagian berputar. Kelemahan yang serius: kecekapan rendah, tidak melebihi 50% daripada nilai nominal. Oleh itu, peralatan mengepam dengan pemutar basah dipasang pada rangkaian pemanasan dengan panjang kecil. Untuk rumah persendirian yang kecil, walaupun 2-3 tingkat, ini akan menjadi pilihan yang baik.
Kelebihan pam rotor basah, sebagai tambahan kepada operasi senyap, termasuk:
- dimensi dan berat keseluruhan kecil;
- penggunaan ekonomi arus elektrik;
- kerja yang panjang dan tanpa gangguan;
- Mudah untuk melaraskan kelajuan putaran.

Foto 1. Skim peranti pam edaran dengan pemutar kering. Anak panah menunjukkan bahagian struktur.
Kelemahannya adalah ketidakmungkinan pembaikan. Jika mana-mana bahagian tidak teratur, maka pam lama dibongkar, memasang yang baru.Tiada julat model dari segi kemungkinan reka bentuk untuk pam dengan pemutar basah. Kesemuanya dihasilkan daripada jenis yang sama: pelaksanaan menegak, apabila motor elektrik terletak dengan aci ke bawah. Paip alur keluar dan masuk berada pada paksi mendatar yang sama, jadi peranti dipasang hanya pada bahagian mendatar saluran paip.
Penting! Apabila mengisi sistem pemanasan, udara yang ditolak oleh air menembusi ke dalam semua lompang, termasuk petak rotor. Untuk mengeluarkan palam udara, anda mesti menggunakan lubang bleed khas yang terletak di bahagian atas motor elektrik dan ditutup dengan penutup berputar yang tertutup. Untuk mengeluarkan palam udara, anda mesti menggunakan lubang bleed khas yang terletak di bahagian atas motor elektrik dan ditutup dengan penutup berputar yang tertutup.
Untuk mengeluarkan palam udara, anda mesti menggunakan lubang bleed khas yang terletak di bahagian atas motor elektrik dan ditutup dengan penutup berputar yang tertutup.
Langkah-langkah pencegahan untuk pam edaran "basah" tidak diperlukan. Tiada bahagian menggosok dalam reka bentuk, manset dan gasket dipasang hanya pada sambungan tetap. Mereka gagal kerana fakta bahawa bahan itu telah lama. Keperluan utama untuk operasi mereka adalah untuk tidak meninggalkan struktur kering.
Rotor Kering
Pam jenis ini tidak mempunyai pemisahan pemutar dan pemegun. Ini adalah motor elektrik standard biasa. Dalam reka bentuk pam itu sendiri, cincin pengedap dipasang yang menghalang akses penyejuk ke petak di mana unsur-unsur enjin berada. Ternyata pendesak dipasang pada aci pemutar, tetapi berada di dalam petak dengan air.Dan keseluruhan motor elektrik terletak di bahagian lain, dipisahkan dari yang pertama oleh meterai.

Foto 2. Pam edaran dengan pemutar kering. Terdapat kipas di bahagian belakang untuk menyejukkan peranti.
Ciri reka bentuk ini telah menjadikan pam rotor kering berkuasa. Kecekapan mencapai 80%, yang merupakan penunjuk yang agak serius untuk peralatan jenis ini. Kelemahan: bunyi yang dikeluarkan oleh bahagian berputar peranti.
Pam edaran diwakili oleh dua model:
- Reka bentuk menegak, seperti dalam kes peranti pemutar basah.
- Cantilever - ini adalah versi struktur mendatar, di mana peranti terletak pada kaki. Iaitu, pam itu sendiri tidak menekan saluran paip dengan beratnya, dan yang terakhir bukan sokongan untuknya. Oleh itu, papak yang kuat dan sekata (logam, konkrit) mesti diletakkan di bawah jenis ini.
Perhatian! O-ring sering gagal, menjadi nipis, yang mewujudkan keadaan untuk penembusan penyejuk ke dalam petak di mana bahagian elektrik motor elektrik terletak. Oleh itu, sekali setiap dua atau tiga tahun, mereka menjalankan penyelenggaraan pencegahan peranti, memeriksa, pertama sekali, meterai
Ciri pam edaran untuk pemanasan
Tujuan utama pam edaran (pam) dipasang dalam sistem pemanasan adalah untuk memastikan pergerakan berterusan penyejuk melalui saluran paip tanpa meningkatkan tekanan di dalamnya. Air yang dipanaskan, bergerak di sepanjang litar pada kelajuan tertentu, sama rata mengeluarkan haba kepada semua elemen sistem. Terima kasih kepada ini, pemanasan ruang berlaku dengan cepat dan dengan kurang gas yang diperlukan untuk memanaskan penyejuk.
Sekiranya sistem pemanasan dipasang, sebagai contoh, untuk rumah persendirian, yang akan berfungsi berdasarkan prinsip peredaran paksa, maka anda tidak boleh melakukannya tanpa memasang pam edaran. Juga, pam ini boleh dipasang dalam sistem pemanasan yang beroperasi mengikut prinsip semula jadi peredaran. Memasang pam meningkatkan kecekapan litar pemanasan dan membantu menjimatkan gas.

Anda harus membeli pam edaran untuk pemanasan selepas mengkaji rangkaian penuh jenis produk ini, yang diwakili secara meluas di Internet, kerana peranti boleh berbeza bukan sahaja dalam reka bentuk ("kering" dan "basah"), tetapi juga dalam kuasa, kaedah pemasangan. Di samping itu, beberapa model unit edaran dilengkapi dengan suis mod operasi yang mengubah kelajuan putaran aci radas.
Pengiraan tekanan dan prestasi pam edaran
Bagaimana untuk memilih pam untuk memanaskan rumah persendirian? Untuk ini, adalah penting untuk mengira prestasi dan tekanan peranti. Di bawah prestasi peranti, kami maksudkan jumlah cecair (dalam kes kami, air) yang dipam dalam 1 jam
Kita perlu memilih peranti yang mengepam air pada kelajuan yang mencukupi supaya radiator terjauh hangat, tetapi pada masa yang sama, supaya margin prestasi kecil, kerana ini mempengaruhi harga pam. Katakan kita mempunyai rumah yang baru dibina dengan keluasan dengan ketinggian siling 2.7 m. Maka isipadu yang dipanaskan akan sama dengan 100 * 2.7 = 270 m3. Sekarang kita perlu mengetahui kuasa sumber haba Qn - kita ambil dari jadual. Ia adalah 10 kW
Dengan prestasi peranti, kami maksudkan jumlah cecair (dalam kes kami, air) yang dipam dalam 1 jam. Kita perlu memilih peranti yang mengepam air pada kelajuan yang mencukupi supaya radiator terjauh hangat, tetapi pada masa yang sama, supaya margin prestasi kecil, kerana ini mempengaruhi harga pam. Katakan kita mempunyai rumah yang baru dibina dengan keluasan dengan ketinggian siling 2.7 m. Maka isipadu yang dipanaskan akan sama dengan 100 * 2.7 = 270 m3. Sekarang kita perlu mengetahui kuasa sumber haba Qn - kita ambil dari jadual. Ia adalah 10 kW.
Sekarang kita mengira prestasi pam menggunakan formula: Qpu = Qn / 1.163 * dt, di mana 1.163 ialah kapasiti haba tentu air; dt ialah perbezaan yang dikira antara suhu bekalan dan pulangan bersamaan dengan 15°. Jadi, prestasi peranti adalah sama dengan:
Qpu = 10/1.163 * 15 = 0.57 m3/j
Sekarang kita mempertimbangkan ketua unit. Ia dikira mengikut formula berikut: Hpu = R*L*ZF/10000, di mana R ialah kehilangan geseran dalam paip bersamaan dengan 150 Pa/m; L ialah panjang bekalan dan pulangan dalam cawangan pemanasan terpanjang (jika tidak diketahui, maka kita ambil (panjang + lebar + tinggi rumah)*2); ZF - pekali rintangan injap berhenti sama dengan 2.2 (dengan injap termostatik); 10000 ialah faktor penukaran untuk pascal kepada meter. Jadi tekanannya ialah:
Hpu \u003d 150 * 45 * 2.2 / 10000 \u003d 1.485 m
Sila ambil perhatian bahawa pengiraan kami adalah sangat sederhana, kerana setiap orang mungkin mempunyai bekalan maksimum yang berbeza dan panjang pulangan dalam cawangan terpanjang atau rintangan injap. Kami juga membuat pengiraan untuk kelajuan kedua atau purata pam (terdapat tiga jumlahnya)
Mengapa anda memerlukan pam edaran untuk pemanasan
Ini adalah perkakas rumah untuk mengepam cecair, di dalam badannya motor elektrik dan aci berfungsi dipasang.Apabila dihidupkan, pemutar mula memutarkan pendesak, yang menghasilkan tekanan berkurangan pada salur masuk dan tekanan meningkat pada salur keluar. Peranti mempercepatkan pergerakan air panas melalui paip, dan pemilik menerima faedah mengurangkan kos pemanasan rumah.
Parameter teknikal utama dalam menandakan
Terdapat reka bentuk dengan pemutar kering dan basah. Walaupun kecekapan yang agak rendah (50-60%), model jenis kedua paling kerap digunakan, kerana. ia padat dan tidak membuat bunyi semasa operasi. Apabila memasang peranti sedemikian, adalah dinasihatkan untuk memasang penapis lumpur di hadapan salur masuk supaya kepingan skala dari radiator tidak masuk ke dalam bekas dan menyekat pendesak.
Peranti berfungsi daripada bekalan kuasa konvensional dengan voltan 220 watt. Penggunaan kuasa mungkin berbeza-beza bergantung pada model dan mod operasi. Biasanya ia adalah 25-100 W / j. Dalam banyak model, kemungkinan melaraskan kelajuan disediakan.
Apabila memilih, perhatian khusus harus diberikan kepada prestasi, tekanan, diameter sambungan ke paip. Data ditunjukkan dalam dokumentasi teknikal dan penandaan. Digit pertama penandaan menentukan saiz penyambung, dan yang kedua menunjukkan kuasa
Sebagai contoh, model Grundfos UPS 25-40 sesuai untuk sambungan ke paip inci (25 mm), dan ketinggian angkat air (kuasa) ialah 40 dm, i.e. 0.4 atmosfera
Digit pertama penandaan menentukan saiz penyambung, dan yang kedua menunjukkan kuasa. Sebagai contoh, model Grundfos UPS 25-40 sesuai untuk sambungan ke paip inci (25 mm), dan ketinggian angkat air (kuasa) ialah 40 dm, i.e. 0.4 atmosfera.

Pengilang mana yang hendak dipilih
Senarai jenama yang paling boleh dipercayai diketuai oleh Grundfos (Jerman), Wilo (Jerman), Pedrollo (Itali), DAB (Itali).Peralatan syarikat Jerman Grundfos sentiasa berkualiti tinggi, berfungsi, hayat perkhidmatan yang panjang. Produk syarikat jarang menyusahkan pemilik, peratusan perkahwinan adalah minimum. Pam Wilo mempunyai kualiti yang rendah sedikit berbanding Grundfos, tetapi ia lebih murah. "Italian" Pedrollo, DAB juga sila dengan kualiti tinggi, prestasi yang baik, ketahanan. Peranti jenama ini boleh dibeli tanpa rasa takut.

Prinsip operasi sistem dengan paksaan
Pam edaran ialah peranti elektrik kecil yang sangat mudah dalam reka bentuk. Di dalam perumahan terdapat pendesak, ia berputar dan memberikan penyejuk yang beredar melalui sistem pecutan yang diperlukan. Motor elektrik yang menyediakan putaran menggunakan tenaga elektrik yang sangat sedikit, hanya 60-100 watt.
Kehadiran peranti sedemikian dalam sistem sangat memudahkan reka bentuk dan pemasangannya. Peredaran paksa penyejuk membolehkan penggunaan paip pemanasan diameter kecil, memperluaskan kemungkinan apabila memilih dandang pemanasan dan radiator.
Selalunya, sistem yang pada asalnya dicipta dengan jangkaan peredaran semula jadi tidak berfungsi dengan memuaskan kerana kelajuan rendah penyejuk melalui paip, i.e. tekanan edaran rendah. Dalam kes ini, memasang pam akan membantu menyelesaikan masalah.
Walau bagaimanapun, seseorang tidak boleh terlalu terbawa-bawa dengan kelajuan air di dalam paip, kerana ia tidak sepatutnya terlalu tinggi. Jika tidak, dari masa ke masa, struktur mungkin tidak dapat menahan tekanan tambahan yang tidak direka bentuk.

Jika dalam sistem dengan peredaran semula jadi penyejuk adalah mungkin untuk menggunakan tangki pengembangan terbuka, maka dalam litar paksa, keutamaan harus diberikan kepada bekas tertutup tertutup.
Untuk premis kediaman, norma had berikut untuk kelajuan pergerakan penyejuk disyorkan:
- dengan diameter paip nominal 10 mm - sehingga 1.5 m / s;
- dengan diameter paip nominal 15 mm - sehingga 1.2 m / s;
- dengan diameter paip nominal 20 mm atau lebih - sehingga 1.0 m / s;
- untuk bilik utiliti bangunan kediaman - sehingga 1.5 m / s;
- untuk bangunan tambahan - sehingga 2.0 m/s.
Dalam sistem dengan peredaran semula jadi, tangki pengembangan biasanya diletakkan pada bekalan. Tetapi jika reka bentuk ditambah dengan pam edaran, biasanya disyorkan untuk mengalihkan pemacu ke garisan kembali.
Peranti pam edaran adalah sangat mudah, tugas peranti ini adalah untuk memberikan penyejuk pecutan yang mencukupi untuk mengatasi rintangan hidrostatik sistem
Di samping itu, bukannya tangki terbuka, tangki tertutup harus diletakkan. Hanya di sebuah apartmen kecil, di mana sistem pemanasan mempunyai panjang kecil dan peranti mudah, anda boleh lakukan tanpa penyusunan semula sedemikian dan menggunakan tangki pengembangan lama.
Kesimpulan
Apakah jenis pam yang anda ada di rumah?
Rotor Basah Pemutar Kering
Pam edaran adalah elemen penting dan penting dalam sistem pemanasan rumah persendirian. Kaedah pemasangan terbaik ialah garisan pemulangan, di mana suhu penyejuk jauh lebih rendah daripada di alur keluar dandang.
Apabila memilih pam, anda harus memberi perhatian kepada parameternya:
- Prestasi
- tekanan
- Kuasa
- Suhu maksimum
Pertama sekali, anda harus mempertimbangkan produk syarikat yang terkenal dan boleh dipercayai. Mereka lebih mahal, tetapi kos ini sentiasa wajar.Menurut pakar dan pengguna biasa, pam edaran yang dipilih dengan betul boleh dikatakan bebas penyelenggaraan dan memberikan hayat perkhidmatan yang panjang tanpa kegagalan.
- Stesen pam untuk kediaman musim panas. Bagaimana untuk memilih? Gambaran keseluruhan model
- Bagaimana untuk memilih penjana untuk kediaman musim panas. Kriteria utama dan semakan model terbaik
- Pam permukaan untuk telaga. Gambaran keseluruhan dan kriteria pemilihan
- Pam untuk menyiram taman. Bagaimana untuk memilih, menilai model





































