Sådan vælger du en varmepumpe
Bedst egnet til installation er specielle støjsvage cirkulationspumper af centrifugaltypen med lige blade. De skaber ikke for højt tryk, men skubber kølevæsken og accelererer dens bevægelse (arbejdstrykket for et individuelt varmesystem med tvungen cirkulation er 1-1,5 atm, det maksimale er 2 atm). Nogle modeller af pumper har et indbygget elektrisk drev. Sådanne enheder kan installeres direkte i røret, de kaldes også "våde", og der er enheder af den "tørre" type. De adskiller sig kun i reglerne for installation.
Ved installation af enhver form for cirkulationspumpe er en installation med bypass og to kugleventiler ønskelig, som gør det muligt at fjerne pumpen til reparation/udskiftning uden at lukke systemet ned.
Det er bedre at forbinde pumpen med en bypass - så den kan repareres/udskiftes uden at ødelægge systemet
Installationen af en cirkulationspumpe giver dig mulighed for at justere hastigheden af kølevæsken, der bevæger sig gennem rørene. Jo mere aktivt kølevæsken bevæger sig, jo mere varme bærer den, hvilket betyder, at rummet opvarmes hurtigere. Efter at den indstillede temperatur er nået (enten overvåges graden af opvarmning af kølevæsken eller luften i rummet, afhængigt af kedlens muligheder og/eller indstillinger), ændres opgaven - det er nødvendigt at opretholde den indstillede temperatur og strømningshastigheden falder.
For et tvungen cirkulationsvarmesystem er det ikke nok at bestemme pumpetypen
Det er vigtigt at beregne dens ydeevne. For at gøre dette skal du først og fremmest kende varmetabet for de lokaler / bygninger, der skal opvarmes
De bestemmes ud fra tab i den koldeste uge. I Rusland er de normaliseret og installeret af offentlige værker. De anbefaler at bruge følgende værdier:
- for en- og to-etagers huse er tabene ved den laveste sæsontemperatur på -25 ° C 173 W / m 2. ved -30 ° C er tabene 177 W / m 2;
- etagebygninger taber fra 97 W/m 2 til 101 W/m 2.
Baseret på visse varmetab (angivet med Q), kan du finde pumpeeffekten ved hjælp af formlen:
c er kølevæskens specifikke varmekapacitet (1,16 for vand eller en anden værdi fra de medfølgende dokumenter for frostvæske);
Dt er temperaturforskellen mellem fremløb og returløb. Denne parameter afhænger af systemtypen og er: 20 o C for konventionelle anlæg, 10 o C for lavtemperatursystemer og 5 o C for gulvvarmeanlæg.
Den resulterende værdi skal konverteres til ydeevne, for hvilken den skal divideres med kølevæskens densitet ved driftstemperatur.
I princippet, når du vælger pumpekraften til tvungen cirkulation af opvarmning, er det muligt at blive styret af gennemsnitlige normer:
- med systemer, der opvarmer et område op til 250 m 2. brug enheder med en kapacitet på 3,5 m 3 / h og et hovedtryk på 0,4 atm;
- for et område fra 250m 2 til 350m 2 kræves en effekt på 4-4,5m 3 / h og et tryk på 0,6 atm;
- pumper med en kapacitet på 11 m 3 / h og et tryk på 0,8 atm er installeret i varmesystemer til et område fra 350 m2 til 800 m2.
Men du skal tage i betragtning, at jo dårligere huset er isoleret, jo større kraft kan udstyret (kedel og pumpe) være påkrævet og omvendt - i et velisoleret hus, halvdelen af de angivne værdier \u200b kan være påkrævet. Disse data er gennemsnitlige. Det samme kan siges om trykket, der skabes af pumpen: Jo smallere rørene er og jo ruere deres indre overflade (jo højere systemets hydrauliske modstand), jo højere skal trykket være. Fuld beregning er en kompleks og trist proces, som tager højde for mange parametre:
Kedlens effekt afhænger af arealet af det opvarmede rum og varmetab.
- modstand af rør og fittings (læs hvordan du vælger diameteren på varmerør her);
- rørledningslængde og kølevæskedensitet;
- antal, areal og type af vinduer og døre;
- materialet, hvorfra væggene er lavet, deres isolering;
- vægtykkelse og isolering;
- tilstedeværelsen / fraværet af en kælder, kælder, loft samt graden af deres isolering;
- tagtype, tagkagens sammensætning mv.
Generelt er varmeteknisk beregning en af de sværeste på området. Så hvis du vil vide præcis, hvilken effekt du har brug for en pumpe i systemet, så bestil en beregning fra en specialist. Hvis ikke, vælg baseret på gennemsnitlige data, og juster dem i den ene eller anden retning, afhængigt af din situation. Det er kun nødvendigt at tage højde for, at ved en utilstrækkelig høj bevægelseshastighed af kølevæsken er systemet meget støjende. Derfor er det i dette tilfælde bedre at tage en mere kraftfuld enhed - strømforbruget er lille, og systemet vil være mere effektivt.
Muligheder for enkeltrørsopvarmning af et privat hus
Det enkleste diagram med bundforbindelsen af radiatorer er vist nedenfor.
Typisk enkeltrørs varmesystem i et privat hus.
Systemet tilhører den åbne type - dets ekspansionsbeholder 3 er forbundet med atmosfæren. Overløbsrør 2 bruges til at udlede luft og dræne vand under den indledende fyldning af kredsløbet. Ovenfor er et enkeltrørs varmesystem med tvungen cirkulation, som leveres af cirkulationspumpen 4, installeret på "returen" foran kedlen. Dette skyldes det faktum, at væskens temperatur i "return" er lavere end i "forsyningen", og driften af pumpen ved en lavere temperatur af den pumpede kølevæske øger simpelthen dens levetid.
Tilførsel af netværksvand gennem filteret 12 og efterfyldningsventilen 11 er tilvejebragt (den primære påfyldning af systemet udføres også gennem dem). Vand tappes (ved reparationer og ved fyringssæsonens afslutning) gennem ventil 5 og kloakafløb 10 med ventil 11 lukket.
Den nederste forbindelse af radiatorer 7 anvendes, dvs. kun deres nederste samlere er forbundet med rørene, og udløbene på de øverste er dæmpede. Bypassene er udstyret med enheder (angivet med bogstavet "a" i diagrammet) til flowkontrol (nåleventiler), men et enklere kredsløb uden dem er også muligt. Det er vist nedenfor og hedder "Leningrad".
Ordning for "Leningrad" et-rørs varmesystem med tvungen cirkulation.
I den er lukkesektionerne 14 rene bypass uden afspærrings- eller kontrolventiler med en diameter mindre end hovedrørledningen. Samtidig øges en del af flowet gennem batterierne, men det køler også hurtigere ned, da mere afkølet vand blandes ind i det samlede flow langs dets forløb. I private huse gøres dette for at reducere dets samlede forbrug (og følgelig elforbruget af pumpe 4 til tvungen cirkulation) samt for at øge varmeoverførslen af batterierne, selvom de opvarmes meget ujævnt.
Det er muligt at tilslutte radiatorer diagonalt, som vist på nedenstående diagram.
Et-rørssystem med diagonal tilslutning af radiatorer.
Her forbliver den ujævne opvarmning af batterierne i kæden (og bliver endda højere), men varmeoverførslen af hver af dem øges med flere procent på grund af den intensive strøm af vand omkring dem med den samtidige tilstedeværelse af tvungen og naturlig cirkulation. Trods alt er dens temperatur ved indløbet til den øvre opsamler flere grader højere end ved udgangen af den nederste på grund af afkøling i selve enheden. Derfor opstår der betingelser for den naturlige cirkulation af vand gennem batterierne (som i de tilsvarende systemer uden pumper). Trykket i omløbet 14 vil ikke lukke denne strøm, men det vil stige ret intensivt op til ventilerne 13.
Hvordan man implementerer alternativ opvarmning af et privat hus
To-rørs varmesystem i et privat hus - klassificering, sorter og praktiske designfærdigheder
Et-rørs og to-rørs varmefordeling i et privat hus
Grundlæggende opvarmningsordninger
Varmesystemer, hvor der er tilvejebragt tvungen cirkulation af kølevæsken, kan organiseres i henhold til en række forskellige ordninger. Nedenfor er de mest almindelige. Du bør starte med enkeltrørs vandopvarmningsordninger:
Figur 2: Enkeltrørs vandret system med endestykker.
Flyder (fig. 1). Til små huse er et enkeltrørs vandret gennemstrømningsvandvarmesystem perfekt. Det sørger for følgende driftsskema: kølevæsken kommer ind i hovedstigerøret og fordeles derefter mellem alle vandrette stigrør og begynder at strømme sekventielt gennem batterierne, afkøling, det vender straks tilbage langs returledningen.
Med lukkesektioner (fig. 2). Der er et andet vandret et-rørssystem, som giver mulighed for oprettelse af sektioner, der efterfølgende lukkes. I løbet af dets organisation er en ventil designet til at fjerne luft nødvendigvis monteret på hver radiator. For at regulere temperaturen på varmeelementerne er der tilvejebragt afspærringsventiler, som er installeret i begyndelsen af varmesystemet med tvungen cirkulation på hver etage i et landsted.
Enkeltrør (fig. 3). Vandvarmesystemet, som sørger for organisering af tvungen cirkulation, kan være lodret. I dette tilfælde kommer kølevæsken straks ind i husets øverste etage, derefter kommer det ind i de installerede radiatorer gennem stigrørene, så går væsken ind i varmeelementerne på den forrige etage, og så videre, indtil den falder helt ned til bunden . Et sådant vandvarmesystem kan organiseres både i henhold til strømningsskemaet og i henhold til det, hvor der er lukkesektioner.
Samtidig er det vigtigt at overveje, at det har en væsentlig ulempe: opvarmningen af batterierne i huset på gulvene sker ujævnt.
Figur 3: Enkeltrørs lodret varmesystem.
Der er også to-rørs vandvarmesystemer, som sørger for tvungen cirkulation af kølevæsken (fig. 4). De kan organiseres på 3 måder:
- Blindgyde. Her er hvert efterfølgende element i varmesystemet i kølevæskens bevægelsesretning placeret i den fjerneste afstand fra varmeelementet. En sådan ordning fører til en stigning i cirkulationskredsløbet, hvilket gør det vanskeligt at kontrollere driften af varmeudstyr. Dette system sørger dog for en kort rørlængde, hvilket minimerer omkostningerne forbundet med at organisere opvarmning af boligen.
- Bestået. Der er en lighed af cirkulationskredsløb. Denne faktor letter justeringen af driften af varmesystemet, hvor der er tilvejebragt tvungen cirkulation. Men her stiger længden af rørledningen, sammenlignet med blindgydeordningen, betydeligt, hvilket fører til ekstra omkostninger under installationen af opvarmning.
- Samler. Det sørger for tilslutning til varmesystemet for hvert varmeelement individuelt. På grund af dette kommer kølevæsken ind i radiatorerne ved samme temperatur. Dette medfører dog også et stort forbrug af rør under installationen af systemet.
Figur 4: to-rørs vandret system.
Derudover er der en anden ordning for den vertikale organisering af tvungen opvarmning (fig. 5). Det indebærer tilstedeværelsen af en lavere ledning. Her kommer kølevæsken ind i kedlen ved hjælp af en pumpe, derefter kommer den ind i rørledningen og fordeles i hele systemet, og passerer derefter ind i varmeelementerne og afgiver sin varme, væsken vender tilbage gennem returrørledningen gennem pumpen og ekspansionsbeholder til varmelegemet. Et lodret varmesystem kan også organiseres med en øvre ledning (fig. 6).Dette indebærer placeringen af hovedrørledningerne over varmeelementerne (på loftet eller under loftet på den øverste etage). Vandet, der cirkulerer ved hjælp af en pumpe, kommer ind i kedlen, derefter fordeles det gennem stigrørene til varmeelementerne, væsken, der har afgivet sin varme, går ind i returledningen, som er placeret i kælderen eller under etage i underetagen.
Elementer af systemet med tvungen cirkulation
Tvunget cirkulation er en proces, der kræver installation af ikke kun en pumpe, men også andre obligatoriske elementer.
- Disse omfatter:
ekspansionsbeholder for at kompensere for kølevæskens volumen, når temperaturen ændres;
sikkerhedsgruppe inklusive trykmåler, termometer, sikkerhedsventil;
radiatorer forbundet i henhold til et af ledningsdiagrammerne;
Mayevsky vandhaner eller luftseparator;
kontraventil;
haner til påfyldning og dræning af systemet;
groft filter.
Desuden ved brug af fastbrændselskedel som varmelegeme. uden funktionen af automatisk brændstofbelastning anbefales det at inkludere en varmeakkumulator i systemet - en lagertank med det nødvendige volumen. Dette vil udligne kølevæskens temperatur og undgå daglige udsving.
Valg af ekspansionsbeholder til lukket opvarmning
Varmebæreren i varmesystemerne i private huse er normalt almindeligt vand. Ved opvarmning har vandet tendens til at udvide sig, hvorved trykket i systemet øges. Hvis trykket i et forseglet system overstiger det kritiske punkt, kan der opstå et rørledningssprængning. Hvordan laver man et lukket varmesystem, der ikke beskadiger rørene?
For at løse dette problem blev der oprettet ekspansionsbeholdere, der giver dig mulighed for at fjerne overskydende væske og derved forhindre trykopbygning.
Ekspansionsbeholderen består af to dele: et metallegeme og en elastisk membran, som er placeret inde og deler kroppen i to halvdele. Den "bagerste" del af tanken er fyldt med luft eller gas, og den udvidede væske kommer ind i den nederste del. Når temperaturen stiger, fortsætter vandet med at udvide sig, hvilket påvirker membranen, som begynder at skrumpe.
Membraner i tanke kan være af to typer:
- Rettet. En sådan membran er fastgjort rundt om ekspanderens omkreds og sikrer stabil drift, men hvis den er beskadiget, vil det være nødvendigt at skifte hele tanken.
- Udskiftelig. Membraner af denne type fremstilles normalt i form af voluminøse gummiprodukter, der er fyldt med vand. Udskiftelige membraner er installeret på tankflangen, og i tilfælde af deres brud, kan du selv udskifte dem.
Konklusion
Varmesystemet er et vigtigt element i huset, og dets beregning skal udføres i overensstemmelse med alle regler. Spørgsmålet om, hvad der er bedre: et gør-det-selv lukket varmesystem eller et bygget af fagfolk forbliver åbent, men det er ikke det vigtigste.
Det er meget vigtigt at vælge de rigtige elementer i systemet, som vil give maksimal effektivitet og økonomi, vil være pålideligt og af høj kvalitet. Et lukket varmesystem, hvis diagram er vist på billedet, kan være et glimrende valg, der sikrer, at alle krav er opfyldt.
Hvis alt blev gjort korrekt, vil det lukkede varmesystem opvarme bygningen i mange år og skabe et hyggeligt og behageligt miljø.
Nuancerne ved beregning af installationsskemaet for et varmesystem med tvungen cirkulation
Det afhænger af den kompetente installation af varmekredsen, hvor lang tid og problemfri opvarmningen i huset vil fungere. Da væsken i et lukket system ikke kommer i kontakt med miljøet, kan den ikke fordampe. Ved opvarmning udvider kølevæsken sig og øger derved trykket inde i systemet.Da et lukket varmesystem med tvungen cirkulation ikke indebærer muligheden for, at vand forlader kredsløbet, er der behov for en ekspansionsbeholder, der overtager det overskydende volumen.
Tanken er tilsluttet returledningen, på samme måde som cirkulationspumpen, pga. det er i dette område, at opvarmningen af kølevæsken er minimal. Da varm væske forkorter pumpens levetid, er det bedst at installere den et sted, hvor vandtemperaturen er på det laveste.
På grund af det faktum, at rørene i systemet med en pumpe har en mindre tværsnitsdiameter, er mængden af kølevæske, der cirkulerer gennem dem, mindre end mængden af væske, der er nødvendig for at opvarme et lignende hus uden deltagelse af en pumpe. Denne faktor har en positiv effekt på ekspansionsbeholderens driftsbetingelser; i et system med en pumpe svigter tanken ikke længere. Et varmeanlæg med tvungen cirkulation forårsager ikke så meget gener som naturlig cirkulation.
Også moderne modeller af varmekedler har ofte mekanismer til at regulere vandtemperaturen afhængigt af tidspunktet på dagen, som fungerer automatisk. Denne nuance giver dig mulighed for at gøre kredsløbet mere økonomisk.
En moderne varmekedel har store muligheder og forskellige justeringer, hvilket letter dens drift.
For at øge varmefladen kan der monteres et lamelvarmerør i kredsløbet. De velkendte støbejernsradiatorer er en type lamelrør. Sådanne designs, ved at øge varmerens overflade, giver mere ensartet og høj kvalitet opvarmning af rummet. Finnede rør er bedst installeret i ikke-beboelse lokaler, fordi. på grund af deres komplekse form ophober de let støv.
I modsætning til et tyngdekraftskredsløb, hvor der ikke er nogen cirkulation i varmesystemet, kræver et design med en pumpe en omhyggelig tilgang. En af de primære opgaver, der skal løses ved projektering, er, om det bliver et et-rørs cirkulationsvarmeanlæg eller et to-rørs. Den første mulighed er mere økonomisk og lettere at installere, men et to-rørs tvungen cirkulationsvarmesystem er mere produktivt.
Varmekredsløbet i et tre-etagers hus med tyngdekraftscirkulation omdannes let til et kredsløb med tvungen vandcirkulation. For at gøre dette skal du vedhæfte en vandpumpe og en ekspansionsbeholder til den. Dermed moderniserer de varmeordningen og holder en behagelig temperatur i boligen, uanset vejret uden for vinduet.
Valg af cirkulationspumpe
Når du køber en cirkulationspumpe, skal du tage højde for dens pålidelighed, mængden af forbrugt elektricitet og det klare princip for drift. Tvungen opvarmning afhænger af enhedens effekt og det tryk, den er i stand til at skabe. Når man vurderer disse egenskaber, tager de udgangspunkt i størrelsen af det rum, som pumpen er købt til til opvarmning. Så for et privat hus med et areal på 250 kvm. du skal bruge en pumpe med et tryk på 0,4 atmosfærer og en kapacitet på 3,5 kubikmeter. m/time. Hvis huset er rummeligt og dets areal overstiger 500 kvm. m, så er den nødvendige pumpeeffekt 11 kubikmeter. m/t, og trykket er 0,8 atmosfærer. Når du køber en pumpe til et bestemt rum, er det tilrådeligt at udføre en individuel beregning, der tager højde for individuelle egenskaber: længden af kredsløbet, antallet af varmebatterier, diameteren af rørledningen, materialet af rørene, brændstoftypen.
SE VIDEO
Opvarmning med tvungen cirkulation reducerer varmeoverførslen, når der dannes luftlommer inde i rørledningen. Kølevæskens bevægelse langs kredsløbet er vanskelig. Luftoverbelastning forekommer nær radiatorer, i lodrette sektioner af kredsløbet. For at undgå dette problem er der installeret en Mayevsky-kran og automatiske udluftningsventiler på hver radiator. Dette er en effektiv måde at eliminere systemfejl i forbindelse med luft, der trænger ind i rørene. Varmesystemet med tvungen cirkulation er altid på toppen.
Hvor skal man sætte
Det anbefales at installere en cirkulationspumpe efter kedlen, før den første gren, men på forsynings- eller returrørledningen er det ligegyldigt. Moderne enheder er lavet af materialer, der normalt tåler temperaturer op til 100-115 ° C. Der er få varmesystemer, der fungerer med en varmere kølevæske, derfor er overvejelser om en mere "behagelig" temperatur uholdbare, men hvis du er så roligere, så sæt den i returledningen.
Kan monteres i retur eller direkte rørledning efter/før kedlen op til første afgrening
Der er ingen forskel på hydraulik - kedlen, og resten af systemet, det er ligegyldigt, om der er en pumpe i tilførsels- eller returgrenen. Det afgørende er den korrekte installation, i betydningen binding, og den korrekte orientering af rotoren i rummet
Intet andet betyder noget
Der er et vigtigt punkt på installationsstedet. Hvis der er to separate grene i varmesystemet - på højre og venstre fløj af huset eller på første og anden etage - er det fornuftigt at sætte en separat enhed på hver, og ikke en fælles - direkte efter kedlen. Desuden er den samme regel bevaret på disse grene: umiddelbart efter kedlen, før den første forgrening i dette varmekredsløb. Dette vil gøre det muligt at indstille det nødvendige termiske regime i hver af husets dele uafhængigt af den anden, og også i to-etagers huse for at spare på opvarmningen. Hvordan? På grund af det faktum, at anden sal normalt er meget varmere end første sal, og der kræves meget mindre varme der. Hvis der er to pumper i grenen, der går op, indstilles kølevæskens hastighed meget mindre, og det giver dig mulighed for at forbrænde mindre brændstof, og uden at gå på kompromis med levekomforten.
Der er to typer varmesystemer - med tvungen og naturlig cirkulation. Systemer med tvungen cirkulation kan ikke arbejde uden en pumpe, med naturlig cirkulation fungerer de, men i denne tilstand har de en lavere varmeoverførsel. Mindre varme er dog stadig meget bedre end slet ingen varme, så i områder, hvor strømmen ofte er afbrudt, er systemet udformet som hydraulisk (med naturlig cirkulation), og så smækkes en pumpe ind i det. Dette giver høj effektivitet og pålidelighed af opvarmning. Det er klart, at installationen af en cirkulationspumpe i disse systemer har forskelle.
Alle varmesystemer med gulvvarme er tvunget - uden en pumpe vil kølevæsken ikke passere gennem så store kredsløb
tvungen cirkulation
Da et varmesystem med tvungen cirkulation er ude af drift uden pumpe, installeres det direkte i spalten i fremløbs- eller returrøret (efter eget valg).
De fleste problemer med cirkulationspumpen opstår på grund af tilstedeværelsen af mekaniske urenheder (sand, andre slibende partikler) i kølevæsken. De er i stand til at blokere pumpehjulet og stoppe motoren. Derfor skal der placeres en si foran enheden.
Installation af en cirkulationspumpe i et tvungen cirkulationssystem
Det er også ønskeligt at installere kugleventiler på begge sider. De vil gøre det muligt at udskifte eller reparere enheden uden at dræne kølevæsken fra systemet. Luk for hanerne, fjern enheden. Kun den del af vandet, der var direkte i dette stykke af systemet, drænes.
naturligt kredsløb
Cirkulationspumpens rørføring i tyngdekraftsystemer har en væsentlig forskel - en bypass er påkrævet. Dette er en jumper, der gør systemet operationelt, når pumpen ikke kører. Der er installeret en kugleafspærringsventil på bypasset, som er lukket hele tiden, mens pumpning er i gang. I denne tilstand fungerer systemet som en tvungen en.
Ordning for installation af en cirkulationspumpe i et system med naturlig cirkulation
Når elektricitet svigter, eller enheden svigter, åbnes vandhanen på jumperen, hanen, der fører til pumpen, er lukket, systemet fungerer som en gravitation.
Monteringsfunktioner
Der er et vigtigt punkt, uden hvilket installationen af cirkulationspumpen vil kræve ændring: det er nødvendigt at dreje rotoren, så den er rettet vandret. Det andet punkt er strømmens retning. Der er en pil på kroppen, der angiver, i hvilken retning kølevæsken skal strømme. Så vend enheden rundt, så kølevæskens bevægelsesretning er "i pilens retning".
Selve pumpen kan installeres både vandret og lodret, kun når du vælger en model, se at den kan fungere i begge positioner. Og en ting mere: Med et vertikalt arrangement falder kraften (det skabte tryk) med omkring 30%. Dette skal tages i betragtning ved valg af model.
Varianter af cirkulationspumper
Den våde rotorpumpe fås i rustfrit stål, støbejern, bronze eller aluminium. Indeni er en keramisk eller stålmotor
For at forstå, hvordan denne enhed fungerer, skal du kende forskellene mellem de to typer cirkulationspumpeudstyr. Selvom det grundlæggende skema for varmesystemet baseret på en varmepumpe ikke ændres, adskiller to typer sådanne enheder sig i deres driftsfunktioner:
- Den våde rotorpumpe fås i rustfrit stål, støbejern, bronze eller aluminium. Indeni er en keramisk eller stålmotor. Teknopolymer-løbehjulet er monteret på rotorakslen. Når pumpehjulsbladene roterer, sættes vandet i systemet i bevægelse. Dette vand fungerer samtidigt som motorkølevæske og smøremiddel for enhedens arbejdselementer. Da det "våde" enhedskredsløb ikke giver mulighed for brug af en ventilator, er enhedens drift næsten lydløs. Sådant udstyr fungerer kun i vandret position, ellers vil enheden simpelthen overophedes og svigte. De vigtigste fordele ved vådpumpen er, at den er vedligeholdelsesfri og har fremragende vedligeholdelsesevne. Enhedens effektivitet er dog kun 45%, hvilket er en lille ulempe. Men til husholdningsbrug er denne enhed perfekt.
- En tør rotorpumpe adskiller sig fra sin modstykke ved, at dens motor ikke kommer i kontakt med væsken. I denne henseende har enheden en lavere holdbarhed. Hvis enheden vil arbejde "tør", så er risikoen for overophedning og fejl lav, men der er en trussel om lækage på grund af slid på forseglingen. Da effektiviteten af en tørcirkulationspumpe er 70%, er det tilrådeligt at bruge den til at løse brugs- og industriproblemer. For at afkøle motoren sørger enhedens kredsløb for brugen af en ventilator, hvilket forårsager en stigning i støjniveauet under drift, hvilket er en ulempe ved denne type pumpe. Da vand i denne enhed ikke udfører funktionen til at smøre arbejdselementerne, er det under driften af enheden periodisk nødvendigt at udføre teknisk inspektion og smøre delene.
Til gengæld er "tørre" cirkulationsenheder opdelt i flere typer afhængigt af typen af installation og tilslutning til motoren:
- Konsol. I disse enheder har motoren og huset deres egen plads. De er adskilt og fast fæstnet på det. Driv- og arbejdsakslen på en sådan pumpe er forbundet med en kobling. For at installere denne type enhed skal du bygge et fundament, og vedligeholdelsen af denne enhed er ret dyr.
- Monoblok-pumper kan køre i tre år. Skrog og motor er placeret separat, men er kombineret som en monoblok. Hjulet i en sådan anordning er monteret på rotorakslen.
- Lodret. Brugsperioden for disse enheder når fem år. Disse er forseglede avancerede enheder med en tætning på forsiden lavet af to polerede ringe. Til fremstilling af tætninger anvendes grafit, keramik, rustfrit stål, aluminium.Når enheden er i drift, roterer disse ringe i forhold til hinanden.
Også til salg er der mere kraftfulde enheder med to rotorer. Dette dobbelte kredsløb giver dig mulighed for at øge enhedens ydeevne ved maksimal belastning. Hvis en af rotorerne går ud, kan den anden overtage dens funktioner. Dette gør det ikke kun muligt at forbedre enhedens drift, men også at spare elektricitet, fordi med et fald i varmebehovet fungerer kun en rotor.
Et- og to-rørs varmeanlæg
Mange varmesystemer er blevet udviklet og installeret. Men de er alle modifikationer eller kombinationer af to systemmuligheder, der kan defineres som grundlæggende muligheder.
Grundlæggende eller grundlæggende ordninger kan overvejes:
Et-rørs varmekreds
Et simpelt et-rørssystem er populært. hvordan virker det? Simpelt, ekstremt simpelt. En varm kølevæske strømmer fra kedlen gennem det ene rør og vender tilbage til kedlen efter at have passeret gennem en række batterier. Dette princip bruges faktisk af varmekredsløbet i et en-etagers hus med tvungen cirkulation, og installation af en bypass på pumpen gør det til et "tyngdekraft" -system.
- ujævn opvarmning af radiatorer;
- for at udskifte batteriet, skal du slukke for systemet.
Ulemperne ved ovennævnte ordning er praktisk taget elimineret i den moderniserede en-rørs opvarmningsordning, som er kendt som "Leningradka", på stedet for sin opfindelse i St. Petersborg. I St. Petersborg bruges "Leningradka" selv i bygninger med flere etager. Kugleventiler ved batteriets indgang/udgang giver dig mulighed for at udskifte eller reparere batterier uden at slukke for varmen. Batterier støder parallelt ind i forsyningsrøret.
Ved organisering af et varmekredsløb til et to-etagers hus med tvungen cirkulation monteres et lodret ledningsdiagram.
Rørledningen stiger til anden sal, vand kommer ind i batterierne arrangeret vandret i serie. Så fra den sidste radiator går rørledningen ned og forbindes med en vandret linje af radiatorer, og så kommer kølevæsken, der er kølet ned og afgivet sin energi, ind i kedlen. Ulempen ved et sådant system er den ujævne opvarmning af radiatorerne. Denne ulempe er især mærkbar, hvis der anvendes "tyngdekraft", men hvis en cirkulationspumpe er installeret, er forskellen i temperatur næsten umærkelig.
To-rørs varmekreds
Det mest optimale er ordninger for varmesystemer med tvungen cirkulation i kredsløbet. Sådanne systemer er effektive til et-etagers sommerhuse, huse og sommerhuse og vil nemt give varme til et stort to-etagers hus. For at implementere denne ordning er to rør monteret - forsyningsrørledningen og "retur". Batterier er forbundet parallelt, de er udstyret med afspærringsventiler og enheder til fjernelse af luft. Denne ordning giver ensartet opvarmning af batterierne, men forbruget af rør til installation er meget højere. Meromkostninger opvejes af effektiv varmedrift.
Lodret to-rørs skema
Det lodrette lukkede varmesystem med tvungen cirkulation er implementeret i to versioner - med en nedre (vandret) eller øvre ledning. Vandret ledningsføring er organiseret som følger. "Forsynings"-røret stiger til øverste etage, alle batterier, der er forbundet til "retur" er forbundet til det. Ulempen er tilstedeværelsen af to rør i rummet.
Lodret to-rørssystem anden mulighed
Lodret to-rørs ledninger påvirker interiøret meget mindre, fordi et rør passerer gennem rummet og er lettere at skjule. Forsyningsrøret stiger til loftet, så går røret ned og føder radiatoren. Radiatoren på anden sal er forbundet i serie med radiatoren i underetagen, og derfra kommer vand ind i "retur"-rørledningen på underetagen. Sådan fungerer et lukket varmesystem med tvungen cirkulation, lavet efter et lodret to-rørsskema.