Какой перепад давления на насосе

Об особенностях контроля рабочего состояния циркуляционных центробежных насосов с применением датчиков-реле перепада давлений

Датчики-реле перепада давлений применяются для контроля работы циркуляционных насосов и насосных агрегатов. В статье объяснены критерии выбора данного оборудования. Представлены реле перепада давлений ДЕМ‑202Р в одноканальном и двухканальном исполнениях. Перечислены их характеристики и преимущества.

Центробежные насосы находят широкое применение в теплоэнергетике. Они служат для обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления, горячего водоснабжения, а также системах кондиционирования и охлаждения. Качество теплоснабжения во многом зависит от надежной работы центробежных циркуляционных насосов. Для контроля рабочего состояния насосных агрегатов в теплоэнергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве широко используются датчики-реле разности давлений, называемые также реле перепада давлений. Это связано с тем, что они не требуют для своей работы подвода дополнительной энергии, просты по конструкции, надежны в эксплуатации и имеют невысокую стоимость. Контроль осуществляется путем измерения перепада давлений (напора), создаваемого насосом, который определяется как разность между давлением нагнетания и давлением всасывания. Измеренное значение сравнивается с заданным пороговым значением – уставкой. При достижении разностью давлений на насосе значения уставки реле выдает команду, например, на отключение основного насоса и включение резервного насоса. Подробно примеры применения датчиков‑реле разности давлений были рассмотрены в работе [1]. 

В табл. 1 приведены основные характеристики отечественных датчиков‑реле перепада давлений.

Таблица 1. Характеристики отечественных датчиков‑реле перепада давлений

Как видно из таблицы, выбор достаточно велик даже среди представленных отечественных моделей приборов, а ведь на рынке присутствуют приборы и других производителей, в том числе иностранных. Какой прибор выбрать, с какими характеристиками, будет ли выбор оптимальным? В последнее время специалисты эксплуатирующих организаций все чаще стали обращаться к нам с вопросами: «Установили приборы в соответствии с проектом, но насос не запускается! Что делать?» Или: «Насос работал в штатном режиме, но вдруг выключился и не запускается, почему? Какими критериями следует руководствоваться при выборе датчиков‑реле перепада давлений, чтобы все работало?»

Для ответа на эти вопросы рассмотрим более подробно специфику работы циркуляционных насосов, основной задачей которых является обеспечение требуемого расхода теплоносителя при изменяющейся гидравлической нагрузке в присоединенной сети. Различают три метода регулирования расхода: дросселирование, перепуск части расхода по байпасному каналу с выхода на вход в насос и регулирование частоты вращения привода насоса [2].

Работа насоса и присоединенной сети поясняется графиками, приведенными на рис. 1, где обозначено: 1 – характеристика насоса, 2 – характеристика присоединенной сети, А – рабочая точка, определяющая совместный режим работы насоса и присоединенной сети, Q1 – величина расхода в точке А, Qс – требуемый расход.

Рис. 1. График работы насоса и присоединенной сети

При регулировании дросселированием, что может быть обеспечено, например, работой регулятора температуры, увеличивается гидравлическое сопротивление нагрузки и точка пересечения характеристики насоса и сети перемещается из точки А в точку В. В результате расход в сети уменьшается до требуемого значения Qс, но при этом напор на выходе насоса возрастает до уровня Н2. Применение на выходе насоса регулятора давления «после себя» позволяет снизить напор в сети на величину дросселирования в регуляторе до уровня Н1 в точке требуемого расхода Qс. При этом сам насос работает все при том же напоре Н2, соответствующем точке В.

В случае регулирования методом перепуска при открытии перепускного клапана суммарный расход на выходе насоса за счет дополнительного расхода на рециркуляцию увеличивается, что сопровождается изменением режима работы насоса с перемещением из точки А в точку D и снижением напора до уровня Н1 и расхода сети в точке С до требуемого уровня Qс. Как и в первом случае, насос работает не в оптимальном режиме, а с повышенным расходом, что сопровождается дополнительными затратами электроэнергии, шумом и ведет к снижению ресурса насосного агрегата.

При частотном регулировании расхода в системах циркуляции, в отличие от дросселирования и рециркуляции, регулирование происходит за счет изменения частоты вращения вала электродвигателя с преобразованием характеристики насоса, как показано на рис. 1, из кривой 1 в кривую 3 (с уменьшенной частотой вращения). При этом точка пересечения характеристики насоса и сети перемещается из точки А в точку С с уменьшением расхода и напора, соответственно, до значений Qс и Н1. Таким образом, если при дросселировании в условиях повышенной нагрузки со стороны присоединенной сети обычный циркуляционный насос продолжает работать при постоянной частоте вращения рабочего колеса с повышенным давлением и дополнительными потерями энергии, то насос с частотным регулированием в тех же условиях перемещается из точки А в точку С за счет снижения частоты вращения вала электродвигателя. Предельное снижение частоты вращения вала насоса определяется расчетным путем при проектировании, исходя из допустимого минимального расхода Qмин циркуляции теплоносителя в присоединенной сети и напора Нмин.

При выборе датчиков‑реле перепада давлений для контроля циркуляционных насосов необходимо учитывать следующие факторы:
— способ регулирования расхода теплоносителя;
— минимальное значение уставки и зоны возврата (гистерезиса);
— диапазон регулирования расхода;
— количество контролируемых насосов и их взаимное расположение.

Для начала рассмотрим циклограмму работы датчика-реле перепада давлений, представленную на рис. 2. В начальный момент запуска, пока напор (перепад давлений) насоса не достиг расчетного значения, датчик-реле перепада давлений выдает команду СТОП на останов насоса, однако эта команда не приводит к выключению насоса, так как на время задержки tзад, примерно в течение 30…45 с, блокируется сигналом, поступающим от таймера запуска насоса. При достижении перепада давлений, соответствующего уровню уставки плюс зона возврата (ЗВ), которая направлена вверх относительно уставки реле переключается, снимая команду на останов насоса и одновременно выдавая сигнал ­РАБОТА, подтверждающий, что насос исправен. При снижении перепада давлений на насосе (напора) ниже уровня уставки датчик-реле воспринимает эту ситуацию как неисправность и выдает команду СТОП на останов насоса и на запуск резервного насоса.

Рис. 2. Циклограмма работы датчика-реле перепада давлений

Читайте также:  Какое давление в вихре

Таким образом, при выборе датчика-реле перепада давлений необходимо обеспечить, чтобы выполнялось следующее условие: Умин + ЗВмин < Нмин, где Умин – минимальное значение уставки прибора, ЗВмин – минимальное значение зоны возврата (гистерезиса) прибора, Нмин – минимально допустимое значение напора работающего циркуляционного насоса.

Из табл. 1 видно, что приборы ДЕМ-202-РАСКО-01-2 и ДЕМ-202С-01-2 из-за достаточно больших значений минимальной уставки и гистерезиса следует применять в системах теплоснабжения с регулированием расхода методом дросселирования, причем только в тех случаях, когда напор насоса в рабочем состоянии не опускается ниже 10 м.

В системах регулирования расхода теплоносителя методами перепуска или дросселирования с применением регуляторов перепада давлений, которые поддерживают перепад давлений, как правило, в диапазоне от 40 до 100 кПа, целесообразно применение датчиков‑реле разности давлений ДЕМ-202-РАСКО-02-2, ДЕМ-202М-РАСКО-03 или ДЕМ-202С-02-2.

Исходя из тенденций к экономии потребления энергии, а также снижению шума и увеличению ресурса, современные циркуляционные насосы оснащаются все более совершенными системами частотного регулирования и автоматики. Например, насосы серии ALPHA3 фирмы GRUNDFOS (Дания) имеют диапазон регулирования частоты вращения вала электродвигателя 1:100, автоматически оптимизируют свою работу, чтобы соблюсти баланс между максимальным уровнем комфорта и минимальным энергопотреблением, оснащаются функцией ночного режима, обеспечивающей минимальное энергопотребление ночью с автоматической активацией рабочего режима днем. При этом в ночном режиме напор на выходе насоса может снижаться до уровня 1 м и ниже [3].

Для управления работой подобных циркуляционных насосов с частотным регулированием ООО «НПФ «РАСКО» предлагает новое реле перепада давлений серии ДЕМ-202Р. Существенным отличием реле перепада давлений ДЕМ‑202Р от других приборов является то, что оно выпускается как в одно-, так и двухканальном исполнениях, имеет минимальное значение уставки от 5 кПа и зоны возврата от 3 кПа. Внешний вид показан на рис. 3. Прибор в двухканальном исполнении совмещает в себе функции двух приборов в одном корпусе. Каждый канал может настраиваться на выбранную уставку независимо от другого. Это удобное и вместе с тем экономичное решение, так как насосы, как основной, так и резервный, размещаются практически рядом друг с другом, а контроль работоспособности необходимо обеспечивать как для основного, так и для резервного насоса. Технические характеристики ДЕМ‑202Р приведены в табл. 2.

Рис. 3. Реле перепада давлений: а – ДЕМ-202Р-030 в одноканальном исполнении; б – ДЕМ-202Р-030/030 в двухканальном исполнении

Таблица 2. Технические характеристики реле перепада давлений ДЕМ‑202Р

Прибор состоит из следующих основных узлов: чувствительной системы, передаточного механизма, узла настройки уставок и микропереключателя. Принцип действия прибора основан на сравнении усилия, создаваемого разностью давлений контролируемой среды на чувствительную систему, и силы упругой деформации пружины, задающей порог срабатывания реле перепада давлений – уставку. При достижении перепадом давлений значения уставки происходит срабатывание электрического переключателя и, соответственно, замыкание или размыкание электрических контактов. Возврат контактов переключающего устройства в исходное положение происходит автоматически, когда контролируемый перепад давлений изменится на величину зоны возврата.

Следует отметить, что благодаря высокой чувствительности и низкому гистерезису реле перепада давлений ДЕМ‑202Р могут с успехом применяться не только для мониторинга и управления работой циркуляционных насосов в системах отопления и горячего водоснабжения, но и в системах вентиляции, кондиционирования и тепловых насосах.

Современные тепловые пункты имеют достаточно плотную компоновку и высокую насыщенность различным оборудованием и приборами контроля. При этом основной и резервный циркуляционные насосы и датчики-реле для их контроля устанавливаются, как правило, парами и недалеко друг от друга (рис. 4). Поэтому использовать двухканальные реле перепада давлений в этих условиях предпочтительней, чем одноканальные, что и учитывается в конструкции реле перепада давлений ДЕМ‑202Р в двухканальном исполнении.

Рис. 4. Примеры размещения основного и резервного циркуляционных насосов и датчиков‑реле для их контроля

Выводы

— Определены критерии выбора датчиков‑реле перепада давлений для контроля работы циркуляционных насосов и насосных агрегатов.

— Реле перепада давлений ДЕМ‑202Р может быть рекомендовано к применению в системах сигнализации и управления работой электронасосных агрегатов, в том числе с частотным регулированием, при автоматизации технологических процессов в теплоэнергетике, ЖКХ и других отраслях промышленности.

Статья опубликована в журнале «ИСУП»

статья на сайте журнала >>

Источник

Какой перепад давления должен быть на насосе

Давление в системе водоснабжения: 13 вопросов и ответов

Манометр в системе ХВС

Сегодня нам предстоит выяснить, какое давление должно быть в системе водоснабжения, и что делать, если его значения отклоняются от нормы. Для удобства читателей мы построим наш материал в форме ответов на наиболее часто задаваемые вопросы. Итак, приступим.

Норма

Вначале давайте разберемся с тем, что считать нормой для интересующего нас параметра.

Централизованное водоснабжение

  1. Какое должно быть давление воды в системе водоснабжения с питьевой холодной водой (ХВС)?

Типичной нормой считаются 2,5-5 кгс/см2 в зависимости от этажности застройки района города и от рельефа местности. Каждая атмосфера (или 1 кгс/см2) избыточного давления соответствует водяному столбу в 10 метров. Более точные значения приводит СНиП 2.04.02-84:

Документ, регламентирующий параметры водоснабжения

  • Минимальное значение на вводе в дом при высоте застройки в 1 этаж равно 1 атмосфере (или напору в 10 метров);
  • При большем количестве этажей на каждый из них добавляется 0,4 атмосферы, или 4 метра напора;
  • При этом максимальный напор у потребителя (то есть перед сантехприборами, на вводе в квартиру) не может быть выше 60 метров.
  1. Как компенсируется значительная высота жилых домов или неровный рельеф?

Насосы для повышения давления в системе водоснабжения устанавливаются централизованно, в здании отдельной насосной станции, снабжая группу домов, или в подвале отдельного дома.

Подкачка в техническом подвале

Заметьте: в этом случае давление в системе холодного водоснабжения на нижних этажах и в стоящих в низинах зданиях может достигать 6-8 кгс/см2, что вплотную приближается к пределу рабочих значений для гибких подводок и некоторых видов бытовой техники.

  1. Как устраняются значительные перепады давления в системе водоснабжения между крайними этажами в зданиях в 25 и выше этажей?
Читайте также:  Какое атмосферное давление нормальное в тольятти

Очень просто: насос для повышения давления в системе водоснабжения ставится не в подвале, а на одном из средних этажей.

Насосная станция в помещении техэтажа высотного здания

  1. Какое давление нормально для централизованного горячего водоснабжения (ГВС)?

На розливе ГВС — от 2,5 до 6 атмосфер.

Столь значительная разница давления в системе водоснабжения объясняется двумя факторами:

  • Если закрытая схема теплоснабжения подразумевает нагрев воды из системы ХВС с использованием энергии теплоносителя, то в открытой схеме в краны подается сам теплоноситель — техническая вода из теплотрассы. В первом случае количество атмосфер в розливе соответствует параметрам ХВС, во втором — параметрам теплотрассы;
  • В открытой схеме теплоснабжения горячее водоснабжение может включаться с подающего или с обратного трубопровода.

Элеваторный узел с врезками ГВС

ГВС запитано с подачи летом и в межсезонье, зимой же температура подающей нитки трассы поднимается до 110-150 градусов, поэтому с наступлением холодов водоснабжение переключается на обратку (см. Оборотное водоснабжение – это экономия природных ресурсов и ваших денег).

График температур ниток теплотрассы

Любопытно: согласно пункту 5.12 СНиП 2.04.01-85, допустимое давление в системе горячего водоснабжения — не выше 4,5 атмосфер. Увы, это один из тех случаев, когда требование нормативного документа соблюдается не всегда. К моменту переключения ГВС на обратку на подаче обычно не менее 5-5,5 кгс/см2, причем это значение растет по мере приближения дома к ТЭЦ или котельной за счет сокращения гидравлических потерь на теплотрассе с уменьшением ее длины.

Давление на подаче элеваторного узла — 5,5 атмосфер

Согласно Постановлению Правительства №307 о порядке предоставления коммунальных услуг, оно равно 0,3 атмосферы.

Автономное водоснабжение

  1. Каким должно быть давление в автономной системе водоснабжения?

Нормой считается диапазон от 1,5 до 4,5 атмосфер. Минимумом (для самотечного водопровода с подачей воды из установленной на чердаке или другом возвышении накопительной емкости) — 0,3 кгс/см2: при дальнейшем снижении напора невозможна нормальная работа заливных клапанов некоторых сливных бачков и части использующей воду бытовой техники (стиральных и посудомоечных машин, проточных водонагревателей и т.д.).

При напоре меньше 3 метров этот прибор не включится

За поддержание давления в системе водоснабжения от автономного источника отвечают автоматика управления насосом (для нее задаются границы включения и выключения подкачки воды) и давление накачки гидроаккумулятора (оно должно быть примерно на 0,2 кгс/см2 ниже значения, при котором включается насос).

Управляющее работой насоса реле давления в системе водоснабжения от скважины

Заметьте: если гидроаккумулятор накачан до превышающего границу включения насоса давления, подача воды тоже будет работать. Однако насос будет включаться лишь после полного опустошения гидроаккумулятора и водопровода, что создаст кратковременные перебои в водоснабжении.

Отклонения

Теперь обратимся к проблемам и их решениям.

Централизованное водоснабжение

  1. Кто виноват, и что делать, если нет давления в системе городского водоснабжения?

Причиной возникновения этой проблемы могут стать:

  • Недостаточная производительность или недостаточный напор на выходе насосных станций, смонтированных без учета дальнейшей застройки микрорайона;

Насосная станция должна справляться с пиками расхода воды

Уточним: насосы повышения давления должны резервироваться на случай отказа одного из них. Однако установка резервного насоса возможна лишь при достаточном финансировании, с которым часто возникают проблемы при больших задолженностях по квартплате и коммунальным платежам.

  • Зарастание отложениями и/или ржавчиной стальных и (в меньшей степени) чугунных магистральных водопроводов.

Со временем отложения снижают просвет стальных труб

Ни одна из этих проблем не может быть устранена владельцем жилья своими руками. Ускорить работу профильных организаций поможет простая инструкция: каждый раз, когда в пиках водоразбора (обычно утром и вечером) у вас нет воды, вызывайте аварийную службу и составляйте акт с указанием текущего давления в системе ХВС дома.

  1. Чем измерить текущее давление на ХВС?

Манометр давления воды в системе водоснабжения обычно стоит в водомерном узле.

Водомер с манометром после счетчика

При необходимости снятия замера на стояке лабораторный манометр вкручивается вместо заглушки или в резьбу сбросника.

  1. Что можно сделать самостоятельно, если нет давления в системе водоснабжения многоквартирного дома?

Проверьте, полностью ли открыты вентили на ваших подводках и стояке ХВС. Наведайтесь к водомеру и убедитесь, что задвижки или шаровые краны не прикрыты. Если у вас на подводках стоят фильтры грубой очистки — вскройте их и промойте сетки.

Забитый фильтр может ограничивать пропускную способность водопровода

Нередко причиной падения напора на стояке или подводке ХВС становится мусор, скопившийся в узком месте водопровода — под седлом винтового вентиля. Для прочистки достаточно открутить головку вентиля (разумеется, предварительно отключив воду) и удалить окалину, ржавчину и песок отверткой или любым другим подходящим предметом.

На узкие места в заросшем стояке или розливе может указать характерное шипение воды при водоразборе. Скооперировавшись с соседями, вы можете заменить стояк от розлива до верхнего этажа, не дожидаясь постановки дома на капремонт.

Полная или частичная замена стояков решит проблему низкого напора из-за отложений в стальных трубах

И в этом случае все зависит от того, какую именно проблему вы хотите решить:

  • Если вас беспокоит то, что по мере увеличения напора растет расход воды — приучите членов семьи не открывать краны полностью или, если это проблематично, установите на подводках к каждому смесителю игольчатые дроссели, позволяющие принудительно ограничить расход;

Игольчатый дросселирующий клапан размером 1/2 дюйма

  • Если вы опасаетесь, что большим напором может быть повреждена сама система водоснабжения — понижение давления обеспечит установленный на вводе редуктор;

Редуктор на вводе водоснабжения

  • Если повышенное давление опасно для отдельных сантехнических приборов, фильтров или бытовой техники — такие же редукторы ставятся на их подводках.

Устройство поршневого редуктора

Автономное водоснабжение

  1. Как обеспечить повышение давления в системе водоснабжения частного дома?

Все зависит от симптомов возникшей у вас проблемы:

  • Если вы наблюдаете кратковременные падения напора при активном водоразборе через несколько кранов, ситуацию спасет подключенный к любой точке водопровода емкий гидроаккумулятор. В пределах своей эффективной емкости он компенсирует превышение расхода над дебитом воды. Не забудьте установить на ввод водоснабжения обратный клапан, который не даст воде из мембранного бака сливаться обратно в магистраль водоснабжения;
Читайте также:  Какое давление нужно в низкопрофильных шинах

На фото — гидроаккумулятор в системе водоснабжения

  • Как повысить стабильно низкий напор? Этого можно добиться лишь установкой накопительной емкости для воды и насосной станции. Установленная в подвале или другом помещении с круглогодичной положительной температурой емкость создает запас воды на время ее пикового расхода; насосная станция с гидроаккумулятором обеспечивает приемлемый напор в водопроводе.

Как создать дополнительный напор? Подачей воды насосом из накопительной емкости

  1. Как понизить перепад давления в системе водоснабжения частного дома между моментами включения и выключения насоса?

Отрегулировав реле давления для системы водоснабжения — уменьшив напор, при котором насос выключается, или, увеличив порог для его включения. Во втором случае не забудьте поднять до соответствующего значения давление накачки гидроаккумулятора. Учтите, что при этом насос станет запускаться чаще, что заметно уменьшит срок его службы.

Надежные и бесшумные реле давления для систем водоснабжения DAB позволяют настроить напор включения и выключения насоса в диапазоне 10-90 метров

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на все вопросы читателя. Узнать больше о том, как можно повысить давление системе водоснабжения, вам поможет видео в этой статье. Успехов!

Источник

Какое давление выдает циркуляционный насос: номинальные значения и реальные показатели

Наличие в системе отопления циркуляционного насоса – несомненный плюс. Оборудование повышает КПД сети, способствует оптимизации расходов на энергоносители. Есть немаловажное условие достижения такого результата. Важно знать, какое давление циркуляционного насоса, как подобрать прибор, на что стоит обратить внимание при монтаже в действующую сеть. Иначе не миновать неприятных сюрпризов: вместо повышения КПД – увеличение цифр в платежных квитанциях.

Роль циркуляционного насоса в системе отопления

Часто потребители путают насосы для повышения давления с циркуляционным оборудованием. Задача устройств первого типа – увеличить напор в водопроводных и других коммуникациях, обеспечить вертикальный подъем жидкости.

У циркуляционного прибора приоритеты иные – он обеспечивает скорость тока теплоносителя в системе отопления. Существуют два типа внутридомовых сетей:

  • с естественным обращением воды по замкнутой цепи;
  • с принудительной циркуляцией.

Поэтому уместнее говорить не о том, какое давление выдает циркуляционный насос, а о скорости движения жидкости. При естественной циркуляции теплоноситель движется по трубам за счет давления, создаваемого в системе из-за разницы уровней начала цепи и верхней точки. Схематично сеть выглядит так:

Все трубы расположены с небольшим уклоном для создания давления в контуре. Иначе теплоноситель будет продвигаться крайне медленно, и вода остынет в первом радиаторе. В определенной мере это относится к любой гравитационной системе: чем длиннее отопительный контур, тем сильнее остывает теплоноситель.

Поэтому в теплосеть встраивают циркуляционный насос. Обычно прибор рассчитан на работу в трех скоростных режимах. Роторный двигатель разгоняет теплоноситель, жидкость быстрее перетекает по трубам и радиаторам. Для цепи длиной 80 м вполне достаточно скорости в 1,5 м/с. Как правило, это второй режим работы.

ВАЖНО ЗНАТЬ: В двухэтажных домах целесообразно устанавливать насосы на каждом уровне, особенно если сеть начинается в цоколе, а заканчивается в мансарде.

Как рассчитать давление в циркуляционном насосе

Однако некорректно полагать, что понятие давление неприменимо к циркуляционному оборудованию. Увеличение скорости теплоносителя невозможно без повышения данного параметра. Это взаимосвязанные показатели, напрямую влияющие на производительность.

Определение производительности

Для циркуляционного оборудования производительность – объем перекачиваемого теплоносителя. При этом учитывают нагрузку на прибор. Чем ниже скорость и выше отдача, тем лучше КПД. Для устройств с мокрым ротором, которые используются в бытовых сетях, КПД составляет порядка 60%. На его поддержание и направлены усилия по обеспечению производительности.

Формальные подсчеты свидетельствуют, что продуктивность насоса должна составлять порядка 0,6 м напора насоса на 10 м теплоносителя. Одновременно принимают во внимание нормативы по поддержанию тепла, которые рассчитывают следующим образом: для отопления 10 кв. м необходим 1 кВт мощности отопительного оборудования.

Исходя из полученных данных, вычисляют нужное количество радиаторов и объем перекачиваемой жидкости. Насос выбирают немного большей мощности, т.к. неизбежны эксплуатационные потери.

Параметры давления

Применительно к насосному оборудованию параметр «давление» подразумевает уровень вертикального подъема воды на определенную высоту. Многие производители выносят этот показатель в маркировку моделей и обязательно указывают в паспорте. Например, сочетание цифр 25-40 означает:

  • 25 – сечение труб в системе отопления (в мм). Параметр может быть указан в дюймах: 1″ или 1¼” (1,25″ = 32 мм);
  • 40 – высота подъема жидкости. Максимальная – 4 м, а давление – 0,4 атмосферы.

Какое давление создает циркуляционный насос, зависит не только от движения теплоносителя по вертикали. При циркуляции воды по горизонтали происходит потеря производительности.

Номинальный подъем на 4 м не означает, что насос используют «на полную катушку». Производитель закладывает параметры, учитывающие движение по сети, в которой жидкость поднимается в верхнюю точку сначала радиатора, а затем и всей системы (например, при разводке обратки по верху).

ВАЖНО ЗНАТЬ: Предельная скорость движения теплоносителя в бытовых сетях составляет 1,8-2 м.

Что влияет на работу циркуляционного оборудования

Паспортные расчеты и параметры не учитывают индивидуальные условия эксплуатации. Это стоит принять во внимание при выборе оборудования и затем в процессе работы. Производительность во многом зависит от внешних условий, среди которых выделяют:

  • температура окружающей среды. Например, запуск системы отопления после длительного простоя, особенно в зимний период, влечет повышение нагрузки на прибор, пока не прогреется помещение, и не разгонится сам насос;
  • диаметр труб – мощность напрямую зависит от сечения коммуникаций. Чем больше Ø, тем мощнее должно быть оборудование. Иначе устройство не справится с повышенной нагрузкой;
  • встраивать в систему насос с диаметром труб, превышающим или меньше Ø теплосети, не рекомендуется. Несоответствие отразится на производительности.

Чтобы не ошибиться в выборе устройства необходимой мощности, лучше всего обратиться к специалистам. Профессионалы выполнят расчеты, посоветуют оптимальную модель. На них можно рассчитывать при установке насоса, а практические советы и рекомендации поспособствуют грамотной и рациональной эксплуатации прибора.

Видео: циркуляционный насос как повышающий

Источник

Источник