Beregning av sirkulasjonspumpe for oppvarming i eksempler og formler

Det er umulig å forestille seg et moderne autonomt varmesystem uten en god sirkulasjonspumpe. Ved hjelp av denne nyttige enheten er det mulig å øke kvaliteten på hjemmevarme og effektiviteten til varmeutstyr med flere ganger. For å velge en modell som passer til et spesifikt system fra de mange produsenters tilbud, er det nødvendig å utføre riktig beregning av pumpen for oppvarming, og også ta hensyn til en rekke viktige praktiske nyanser.
Innhold
Hvorfor trenger jeg en pumpe i varmesystemet?
De fleste beboere i de øverste etasjene i boligblokker er kjent med fenomenet kalde batterier. Dette er resultatet av mangelen på trykksystemet som er nødvendig for normal drift. Kjølevæsken beveger seg sakte gjennom rørene og avkjøles i underetasjer. Eiere av et privat hus kan også møte den samme situasjonen: på det fjerneste punktet i varmesystemet, rør og radiatorer for kaldt. Å løse problemet effektivt vil hjelpe sirkulasjonspumpen. noter det naturlige sirkulasjonsvarmesystemer kjølevæsker kan være ganske effektive i små private hjem, men selv da er det fornuftig å tenke om tvangssirkulasjon, siden med riktig systemoppsett vil dette redusere de totale oppvarmingskostnadene.
Enkel pumpe er en motor med en rotor, som er nedsenket i kjølevæsken. Rotoren roterer og får vann eller annet oppvarmet væske til å bevege seg gjennom systemet med en gitt hastighet, og skaper det nødvendige trykket. Pumpen kan fungere i forskjellige modus. Hvis du for eksempel setter enheten til maksimalt, kan du raskt varme opp et hus som er avkjølt i eiernes fravær. Gjenopprett deretter innstillinger som lar deg få den største mengden varme til minimumskostnader. Skille modeller av sirkulasjonspumper med en "tørr" og "våt" rotor. I det første tilfellet er pumprotoren bare delvis nedsenket i væsken, og i det andre tilfellet helt. Våte rotorpumper produserer mindre støy under drift.
Hvordan beregne pumpeparametere?
En riktig valgt vannpumpe for oppvarming bør løse to problemer:
- skape et trykk i systemet som kan overvinne den hydrauliske motstanden til dets individuelle elementer;
- for å gi tilstrekkelig varme til å bevege seg gjennom systemet.
Basert på dette, når du velger en sirkulasjonspumpe, bør bygningens behov for termisk energi beregnes, samt den totale hydrauliske motstanden til hele varmesystemet. Uten disse to indikatorene er det rett og slett umulig å velge en passende pumpe.
Nyttig informasjon om valg av sirkulasjonspumpe er gitt i følgende video:
Beregninger av pumpens ytelse
Pumpekapasiteten, som vanligvis er betegnet som Q i beregningsformlene, gjenspeiler mengden varme som kan overføres per tidsenhet. Formelen for beregningene er som følger:
Q = 0,86R / TF-TR, hvor:
- Q - volumetrisk strømning, kubikk m / t;
- R er den nødvendige termiske kraften for rommet, kW;
- TF - temperatur ved forsyning til systemet, grader Celsius;
- TR - temperatur ved utgangen fra systemet, grader Celsius.
Rommets varmebehov (R) beregnes avhengig av forholdene. I Europa er det vanlig å beregne denne indikatoren basert på standarden:
- 100 W / kvm m område av et lite privat hus der ikke mer enn to leiligheter;
- 70 W / kvm m område av en bygård.
Hvis beregningene blir utført for bygninger med lav varmeisolasjon, bør verdien på indikatoren økes. For beregninger på lokaler på fabrikken, så vel som på bygninger med en veldig høy grad av varmeisolering, anbefales det å bruke en indikator i området 30-50 kW / kvm. m

Ved hjelp av denne tabellen kan du mer nøyaktig beregne behovet for termisk energi i rom for forskjellige formål og med forskjellige nivåer av varmeisolasjon
Beregning av hydraulikkmotstanden til systemet
Den neste viktige indikatoren er den hydrauliske motstanden, som må overvinnes av sirkulasjonspumpen. For å gjøre dette må du beregne sugehøyden på pumpen. Vanligvis er denne indikatoren betegnet som "H". Du kan bruke følgende formel:
H = 1,3 * (R1L1 + R2L2 + Z1 + Z2 + .... + ZN) / 10000, hvor
- R1, R2 - trykktap ved forsyning og retur, Pa / m;
- L1, L2 - ledningslengde på forsynings- og returledninger, m;
- Z1, Z2 ... ..ZN - motstand fra individuelle elementer i varmesystemet, Pa.
For å bestemme R1 og R2, bruk tabellen nedenfor:

Denne tabellen gir ytterligere data for en mer nøyaktig beregning av den hydrauliske motstanden som oppstår i varmesystemet til et privat hus
Den hydrauliske motstanden til individuelle elementer og komponenter i varmesystemet er vanligvis indikert i den medfølgende tekniske dokumentasjonen. Hvis slik dokumentasjon av en eller annen grunn mangler, kan du bruke omtrentlige data:
- kjele - 1000-2000 Pa;
- blandebatteri - 2000-4000 Pa;
- termostatventil - 5000-10000 Pa;
- varmemåler - 1000-15000 Pa.
For andre deler av varmesystemet, se dataene i denne tabellen:

Hvis den tekniske dokumentasjonen av en eller annen grunn går tapt, kan du beregne hydraulisk motstand for individuelle elementer i varmesystemet ved å bruke dataene i denne tabellen.
Antall hastigheter på sirkulasjonspumpen
De fleste moderne modeller av sirkulasjonspumper er utstyrt med muligheten til å justere hastigheten på enheten. Oftest er dette trehastighetsmodeller som du kan justere mengden varme som kommer inn i rommet. Så med en kraftig kjøling økes pumpehastigheten, og i tilfelle oppvarming reduseres den slik at lufttemperaturen i rommene forblir behagelig å leve.
For å bytte hastighet er det en spesiell spak plassert på enheten. Meget populære modeller av sirkulasjonspumper utstyrt med et system for automatisk å kontrollere hastigheten på enheten avhengig av endringer i utetemperatur.
Det skal bemerkes at dette bare er ett av alternativene for denne typen beregninger. Noen produsenter bruker en litt annen beregningsmetode når de velger pumpe. Du kan be om å utføre alle beregninger fra en kvalifisert spesialist, fortelle ham detaljene på enheten for et spesifikt varmesystem og beskrive betingelsene for dets drift. Vanligvis beregnes de maksimale belastningsindikatorene som systemet fungerer ved.Under reelle forhold vil belastningen på utstyret være lavere, slik at du trygt kan kjøpe en sirkulasjonspumpe, hvis egenskaper er litt lavere enn de beregnede indikatorene. Det anbefales ikke å kjøpe en kraftigere pumpe, siden dette vil føre til unødvendige kostnader, men systemet vil ikke forbedre seg.
Etter at alle nødvendige data er oppnådd, bør trykkstrømningskarakteristikkene til hver modell studeres under hensyntagen til de forskjellige driftshastigheter. Disse egenskapene kan presenteres i grafisk form. Nedenfor er et eksempel på en slik graf, hvor også de beregnede egenskapene til enheten er merket.

Ved hjelp av denne grafen kan du velge riktig modell av sirkulasjonspumpen for oppvarming i henhold til indikatorene beregnet for systemet til et bestemt privat hus
Punkt A tilsvarer de nødvendige indikatorene, og punkt B indikerer de faktiske dataene til en bestemt pumpemodell, så nær teoretiske beregninger som mulig. Jo mindre avstand mellom punkt A og B, jo bedre er pumpemodellen egnet for spesifikke driftsforhold.
Noen viktige punkter
Som nevnt ovenfor, er det kjente sirkulasjonspumper med en "tørr" og "våt" rotor, så vel som med et automatisk eller manuelt hastighetsreguleringssystem. Eksperter anbefaler bruk av pumper hvis rotor er helt nedsenket i vann, ikke bare på grunn av det reduserte støynivået, men også fordi slike modeller takler belastningen mer vellykket. Pumpen er installert på en slik måte at rotorakselen er vannrett. Les mer om installasjon her.
Ved fremstilling av høykvalitetsmodeller brukes slitesterkt stål, i tillegg til en keramisk skaft og lagre. Levetiden til en slik enhet er minst 20 år. Du bør ikke velge en pumpe med støpejernshus for et varmtvannsforsyningssystem, siden det under slike forhold raskt vil kollapse. Rustfritt stål, messing eller bronse bør foretrekkes.
Hvis det oppstår støy under drift av pumpen i systemet, indikerer dette ikke alltid et sammenbrudd. Ofte er årsaken til dette fenomenet luften som er igjen i systemet etter oppstart. Før du starter systemet, tapp luft gjennom spesielle ventiler. Etter at systemet har fungert i flere minutter, må du gjenta denne prosedyren og deretter justere pumpen.
Hvis starten blir gjort med en pumpe med manuell justering, må du først stille inn enheten til maksimal driftshastighet, i justerbare modeller, når du starter varmesystemet, trenger du bare å slå av låsen.