Características técnicas das bombas de circulação para sistemas de aquecimento

O que é importante considerar ao comprar

A base da escolha é o poder e a pressão. Para determiná-los, é necessário levar em consideração: os parâmetros hidráulicos do sistema de aquecimento, as condições climáticas da área e as características construtivas do edifício. O cálculo é bastante complicado e requer a participação de um especialista. Se isso não for possível, é melhor comprar modelos autorregulados e seguir as dicas:

  • potência (Q) pode ser tomada dependendo da área aquecida. Por exemplo, se a área não ultrapassar 350 m2, deve-se levar a unidade com Q = 2 m3/h;
  • a pressão é determinada pelo comprimento do sistema (para cada 10 m de seu comprimento, são 0,6 m).

Também é importante considerar o tipo de refrigerante, temperatura de operação e viscosidade do fluido, consumo de energia, sua confiabilidade e vida útil.

Características técnicas das bombas de circulação para sistemas de aquecimento

Instalação

A instalação de modelos modernos de bombas de circulação é permitida tanto na tubulação de alimentação quanto na de retorno (“retorno”). Mas muitos especialistas argumentam que, neste último caso, o equipamento se desgasta menos. Instalado em seção reta com fluxo laminar na frente da caldeira

É muito importante escolher um local com acesso livre para facilitar a inserção e posterior manutenção. Existem várias outras regras que devem ser seguidas durante a instalação:

  • os modelos padrão são instalados estritamente horizontalmente, caso contrário, a produtividade é reduzida;
  • as bombas sem eixo são montadas de acordo com as recomendações do fabricante;
  • um filtro grosso deve ser colocado na frente da unidade para proteger o mecanismo de partículas sólidas;
  • válvulas de esfera estão localizadas em ambos os lados para desmontá-lo em caso de avaria sem drenar o líquido do sistema;
  • faça um desvio (linha de desvio) com uma válvula de corte. Permite, se necessário, garantir a circulação do fluido desviando da bomba;
  • instale uma válvula de saída de gás automática ou manual, se não estiver prevista no projeto.

Características técnicas das bombas de circulação para sistemas de aquecimento

Numerosas revisões de bombas de aquecimento de circulação indicam que elas fornecem economia real e conforto adicional somente quando instaladas corretamente. Portanto, é melhor confiar a instalação a profissionais. Para evitar surpresas desagradáveis ​​e garantir um funcionamento estável, é aconselhável utilizar uma fonte de alimentação ininterrupta.

Fabricantes populares

Alta confiabilidade e qualidade excepcional distinguem as bombas Halm para sistemas de aquecimento. Além disso, graças à introdução de desenvolvimentos inovadores, eles funcionam bem com uma tensão de rede de 160–260 V. Se o eixo for bloqueado repentinamente, o motor entrará no modo de espera. Os produtos de outro fabricante alemão, a Wilo, destacam-se pelo baixo consumo de energia (eficiência energética classe A). Existem modelos com display LCD, que indica os parâmetros atuais.

A empresa dinamarquesa Grundfos, vencedora do Energy + Award 2008 por tecnologias de economia de energia, oferece uma ampla gama de bombas que são controladas por um botão e possuem uma função Autodapt para ajustar as quedas de pressão, de acordo com as necessidades atuais da máquina. As bombas italianas Dab para sistemas de ar condicionado e aquecimento são caracterizadas por um nível significativo de proteção contra a corrosão. Eles provaram-se bem na construção privada e ao trabalhar no sistema de aquecimento central. Os modelos estão disponíveis com carcaça de alumínio robusta e rotor de polímero. Para a maioria deles, a escolha de um dos seis modos de operação é realizada simplesmente pressionando um botão.

A marca Unipump oferece uma ampla gama de bombas de circulação para pequenos sistemas de aquecimento autônomos e grandes. Os modelos são desenvolvidos de acordo com as necessidades do mercado nacional. Uma característica distintiva é a alta qualidade a um preço acessível.

Características técnicas das bombas de circulação para sistemas de aquecimento

Configurações principais

Fabricante Um tipo Potência, W Máx. cabeça, m Produtividade, m3/h Preços, rublos
Halm HUP 25-4,0 U 130 40-70 3,9 3,4 3150 — 3420
HUP 25-6,0 E 180 40-95 5,7 4,3 6 630 — 7 000
HUP 50-11,0 U 280 M 330-1100 12,3 31,7 27 500 — 36 900
Wilo Yonos PICO modelo 25/1-8 4-75 4 2,5 9300 — 9410
Wilo Star-RS tipo 15/4 28 / 38/ 48 4 4 4 830 — 4 930
Modelo TOP-RL 25/7,5 115 / 165 / 205 7 6 9 230 — 9 740
Grundfos UPS 32-40 45 4 12 4 700 — 7 000
ALFA2 tipo L 25-40 22 4 3,1 6 390 — 9 270
Dab VA 25/130 57 2,71 3 3 750 — 5 060
EVOTRON 60/180 43 6 3,5 7 740 — 8 420
Unibomba UPC 25-40 62 4 3,5 2 200 — 4 300
UPF 40-120 700 12 12 29 360 — 29 770
UPA 15-90 120 9 1,5 7 380 — 7 480

Os principais parâmetros de bombas para aquecimento

Não há tantos parâmetros aos quais você deve prestar atenção ao escolher um dispositivo. Na verdade, existem apenas dois deles - pressão e desempenho (fluxo)

Head é a resistência hidráulica do sistema, que a bomba é capaz de superar. Este valor é medido em metros de coluna de água. Como regra, a resistência hidráulica de todo o sistema é definida pelo ponto mais alto da tubulação por onde circula a água.

O desempenho da bomba, medido em m³/h, mostra a quantidade de líquido que ela pode conduzir pela tubulação por unidade de tempo. Portanto, antes de escolher o modelo necessário, você precisa saber o volume exato de refrigerante no sistema.

Importante! Pressão e produtividade são inversamente proporcionais entre si. Ou seja, a pressão máxima é alcançada com fluxo zero

Por outro lado, a taxa de fluxo máxima é possível na altura zero da tubulação.

É a característica pressão-fluxo do dispositivo que permite determinar o modelo com parâmetros ótimos para um determinado sistema. Ao mesmo tempo, a fórmula padrão - quanto mais poderosa, melhor - não é totalmente adequada para este caso. Porque isso significa comprar uma unidade mais cara e aumentar o consumo de energia.

Comissionamento da bomba

Antes da conexão, o dispositivo é enchido com água e o ar é bombeado para fora. Para liberar o ar, o parafuso localizado na parte traseira do motor é girado. A sangria de ar começará. Se a água começar a sair, o ar é esvaziado. O parafuso retorna à sua posição original. As válvulas nos lados de sucção e descarga abrem.

Para mudar a velocidade, use o interruptor de velocidade localizado na caixa do capacitor.

Regras de instalação

  1. A instalação é realizada em uma sala quente e ventilada.
  2. A instalação é realizada após a soldagem e limpeza do sistema.
  3. As válvulas de corte são montadas na entrada e na saída da bomba, o que evitará vazamentos e drenagem de água do sistema durante o reparo da unidade.
  4. Para evitar danos, o dispositivo é instalado acima ou próximo a tubos.
  5. O dispositivo é conectado à tubulação de forma que o eixo dos tubos de entrada e saída coincida.
  6. Para garantir um funcionamento silencioso e sem vibração, a unidade não é instalada perto do joelho.
  7. O diâmetro do tubo deve corresponder ao diâmetro da unidade;
  8. A instalação é realizada de modo que a direção da seta no dispositivo coincida com a direção do fluido de trabalho;
  9. A unidade é montada levando em consideração a acessibilidade a ela, se necessário.

Segurança

Antes de desmontar ou instalar a unidade, ela é desconectada da rede. Antes de desmontar o aparelho, espere esfriar.

Proteja as partes elétricas durante a sangria. Para evitar danos, a bomba é instalada em local seco.

Características técnicas das bombas de circulação para sistemas de aquecimento
Características e esquema de instalação da bomba Gileks Compasses

A faixa de temperatura da sala é de menos dez a mais de cinquenta graus Celsius.

Problemas Gilex e como corrigi-los

Os circuladores são confiáveis, mas há pequenos problemas. Para eliminá-los, você precisa saber a causa.

Lista de problemas:

  • ao iniciar, a unidade pára imediatamente. O motivo é a placa entre o impulsor e a carcaça. Você pode corrigir o problema removendo a placa e desbloqueando o eixo;
  • alto nível de ruído. O motivo é o ar no sistema ou a alta pressão da água. Solucionar problemas sangrando o sistema e reduzindo a velocidade do fluido;
  • a unidade não inicia. A razão é que não há tensão na rede, o capacitor quebrou, a placa nos rolamentos bloqueou o eixo. É necessário verificar a integridade do cabo, destravar o eixo;

Sujeito às regras de operação, o Compass funciona por muitos anos e não requer reparos.

As Bússolas Gileks distinguem-se pela fiabilidade e qualidade. Avaliações positivas confirmam a qualidade dos dispositivos.

Dicas para escolher um dispositivo para um sistema de aquecimento de piso em uma casa

Como escolher uma bomba para aquecimento por piso radiante? Hoje, o mercado é representado principalmente por bombas para CO, com vazão padrão de cerca de 40 l/min (cerca de 2,5 m3/h) e altura manométrica de até seis metros. A taxa de fluxo é diretamente proporcional à pressão da cabeça.

Ao comprar, deve-se entender que a vazão de 40 l / min indicada na bomba nem sempre corresponderá à vazão real. Porque o último depende da taxa de transferência do nó de piso ou do próprio sistema. Um grande número de circuitos longos reduz o consumo.

É fácil lidar com isso usando dois gráficos: teórico (para todas essas bombas) - No. 1 e real para a bomba de 2,5 metros cúbicos considerada no exemplo. com uma pressão de seis metros - No. 2.

Quanto maior a taxa de transferência do seu sistema, mais fraca será a pressão em todos os circuitos conectados. Aqueles. quanto mais circuitos estiverem fechados para uma unidade de mistura, maior será o fluxo.

BOMBAS SECCIONAIS CENTRÍFUGAS MULTISTAGE

TIPOS E PRINCIPAIS PARÂMETROS

GOST 10407-88

Edição oficial

COMITÊ ESTADO DE NORMAS DA URSS

Moscou

UDC 621.671:006.354 Grupo G82

NORMA ESTADUAL DA UNIÃO DA SSR

BOMBAS SECCIONAIS CENTRÍFUGAS MULTISTAGE Tipos e principais parâmetros

Bombas centrífugas segmentares multiestágio. Tipos e parâmetros básicos

OKP 36 3113, 36 3152

GOST

10407—88

Data de introdução 01.01.90

O descumprimento da norma é punível por lei

Esta norma aplica-se às bombas seccionais multiestágio centrífugas destinadas ao bombeamento de água e estabelece os tipos de bombas em função das propriedades da água bombeada e dos seus principais parâmetros.

1. As bombas devem ser fabricadas nos seguintes tipos:

CNS - bombas para bombeamento de água com pH de 7-8,5, com uma fração mássica de impurezas mecânicas não superior a 0,1%, um tamanho de partícula sólido não superior a 0,1 mm, uma microdureza não superior a 1,47 GPa, uma temperatura de não superior a 318 K (45 °С);

CNSg - o mesmo, com temperatura não superior a 378 K (105 ° C);

TsNSs - bombas em um projeto de carcaça única para bombear águas agressivas de campos petrolíferos, incluindo as contendo sulfeto de hidrogênio com uma fração de massa de impurezas mecânicas não superior a 0,1%, um tamanho de partícula sólida não superior a 0,1 mm, uma microdureza não superior do que 1,47 GPa, uma temperatura não superior a 333 K (60 ° С;;

CNS - o mesmo, em versão de dois casos.

2. As bombas devem ser fabricadas na versão climática UHL, categoria de colocação durante a operação 4 de acordo com GOST 15150-69.

3. Os principais parâmetros das bombas para o modo nominal devem corresponder aos indicados na tabela.

4. O símbolo das bombas deve estar em conformidade com o diagrama de blocos fornecido no Apêndice I.

5. As partes funcionais das características Q-H das bombas são fornecidas no Apêndice 2.

Edição Oficial ★

Sem reimpressão (B) Standards Publishing, 1988

Submissão, Q

Tamanho

CÓDIGO OKP

m8/s

m*/h

CNS J 8 44 (CNSg 38-44)

3G 3113 0800 (36 3113 2500)

CNS 36-66 (CNSg 38-66)

36 3113 0810 (36 3113 2510)

CNS 38-88 (CNSg 38-88)

36 3113 0820 (36 3113 2520)

DNS 38-110 (TsNSg 38-110)

36 3113 0830 (36 3113 2530)

CNS 38-132 (CNSg 38-132)

36 3113 0840 (36 3113 2540)

0,0106

38

CNS 38-154 (CNSg 38-154)

36 3113 0850 (36 3113- 2550)

CNS 38-176 (CNSg 38-176)

36 3113 0860 (36 3113 2560)

CNS 38-198 (CNSg 38-198)

36 3113 C870 (36 3113 2570)

CNS 38-220 (CNSg 38-220)

36 3113 0880 (36 3113 2580)

SNC 6S-66 (TsNSg 60-66)

36 3113 5610 (36 3113 2590)

0,0167

60

Cabeça R, m (desvio limite

44

66

88

110

132

154

176

198

220

66

Velocidade (sincronização)

Com

rpm

Cavitação permitida

reserva, m, não mais

eficiência, x. pelo menos

Peso, kg, não mais

178

67

198

50

3000

3,6

219

239

259

280

69

300

321

341

60

3000

4,5

69

209

GOST 10407-88 C.

Tamanho

Código OKP

Shdeta, Q

em

M*/H

CNS 60-99 (CNSg 60-99)

36 3113 5620 (36 3113 2600)

0,0167

60

CNS 60-132 (CNSg 60-132)

36 3113 5630 (36 3113 2610)

CNS 60-165 (CNSg 60-165)

3 6 3113 5 640 (36 3113 2 620)

CNS 60-198 (CNSg 60-198)

36 3113 5650 (36 3113 2630)

CNS 60-231 (CNSg 60-231)

36 3113 5660 (36 3113 2640)

CNS 60-264 (CNSg 60-264)

36 3113 5 680 (36 3113 2650)

CNS 60-297 (CNSg 60-297)

36 3113 5690 (36 3113 2660)

CNS 60-330 (CNSg 60-330)

36 3113 5700 (36 3113 2670)

CNS 63-10000

0,0175

63

CNS 63-1500

0,0175

63

CNS 63-2000

0,0175

63

CNS 63 -zos 0

0,0175

63

Continuação

Cabeça R, m (desvio limite

Frequência

rotação

(síncrono)

Reserva de cavitação permitida, m, não mais

eficiência, %,

pelo menos

Peso, kg, ns mais

—c/o)

-1

Com

rpm

99>

233

69

132

165

258

232

O

198

231

264

297

339

1000

1500

2000

3000

50

73

Eletricidade

Encanamento

Aquecimento