
Классические системы отопления предполагают естественную циркуляцию носителя тепловой энергии. Но доставки тепла таким способом, как правило, бывает недостаточно в связи с тем, что давление в этих системах не выше 0,6 мПа. Для усиления циркуляции теплоносителя и повышения давления в системе используется циркуляционный тепловой насос. Автономные системы отопления на современном этапе снабжены именно такими насосами в связи с тем, что они обеспечивают надежную, эффективную работу отопительной системы в целом, продлевают срок ее службы.
Чтобы достичь такого результата, требуется правильно подобрать циркуляционный насос. Это позволит исключить всевозможные сбои в работе всей системы, снизить шумы в радиаторах и трубопроводе, сэкономить электроэнергию и, самое важное, – повысить теплоотдачу системы.

Основная цель работы насоса – помочь теплоносителю преодолеть сопротивление в отопительной системе, которое возникает на отдельных ее участках. Как это достигается?
Теплоноситель засасывается насосом в систему с одной стороны, а с другой он принудительно нагнетается в трубопроводе за счет создания центробежной силы с помощью крыльчатки насоса. То есть, во входном патрубке создается разряжение, а на выходном — компрессия.

Надо заметить, что применение циркуляционного насоса в системах старого образца, где использованы металлические трубы большого диаметра, обеспечит экономию расхода газа от 20 до 30%. За счет чего наблюдается такая ощутимая экономия? Дело в том, что принудительно циркулируемый в системе теплоноситель быстрее возвращается в отопительный котел, не успев до конца потерять тепловую энергию. Поэтому потребуется меньше затрат на то, чтобы снабдить теплоноситель новой порцией тепла и снова отправить в круговую систему отопления.

Конструктивно насос включает в себя корпус, мотор (либо ротор, прикрепленный к корпусу), крыльчатку на валу мотора, воздухоотводчик (чаще это гайка на корпусе мотора, послаблением которой воздух выпускается наружу). Теплоноситель, попадая в корпус, захватывается крыльчаткой, которая за счет своего вращения выбрасывает теплоноситель с другой стороны.
При правильной установке циркуляционного насоса его вал всегда располагается горизонтально. Если вал будет занимать вертикальное положение, насос потеряет свою производительность процентов на 30.
Существует два вида насоса: с ротором «на сухую» и с «мокрым» ротором. Что это означает?
«Сухой» ротор не контактирует с носителем тепла – его рабочая часть посредством уплотнительных колец отделена от электрического двигателя. Коэффициент полезного действия насоса такой конструкции достигает 80%. К сожалению, работа насоса с «сухим» ротором сопровождается громким шумовым эффектом.

«Мокрый» ротор, напротив, вместе с крыльчаткой насоса погружен в теплоноситель, который охлаждает электродвигатель, выполняя роль смазки. За счет этого уровень шума, издаваемого двигателем, значительно ниже. Такой двигатель длительное время (годами) не нуждается в особом техническом обслуживании, но его работа менее эффективна – его КПД снижается до 50%. Тихо работающий тепловой насос «мокрого» типа чаще применяется для циркуляции теплоносителя в бытовых отопительных системах.

Эти детали важно знать для того, чтобы определиться, как выбрать насос для отопления, который будет пригодным для функционирования системы отопления в ваших условиях.

При выборе насоса необходимо учитывать следующие параметры.
Типовые параметры вашей системы отопления могут быть — 25 мм (1 дюйм) или 32 мм (1,25 дюйма). При выборе насоса следует убедиться в наличии в его комплектации специальных накидных гаек для быстрого монтажа и демонтажа насоса.

Вам должна быть известна длина насоса – 130 или 180 мм. Перед монтированием новой системы рекомендуется получить консультацию специалистов – продавца-консультанта или непосредственно монтажника вашей будущей системы.
Этот главный параметр, определяющий работу насоса, представляет собой объем теплоносителя, перекачиваемого тепловым насосом. Его рассчитывают по следующей форме: Q = N:(t2-t1), где
Q – расход насоса;
N – показатель (мощность) источника тепла, которым может быть газовая колонка или котел;
t1 – температура воды, находящаяся в «обратке» (в обратном трубопроводе). Обычно она варьируется в пределах +60÷70С°;
t2 — температура воды, находящаяся в подающем трубопроводе, то есть выходящей из источника тепла (котла или газовой колонки). Как правило, котлы поддерживают рабочую температуру в пределах +90÷95С°.

Расчет будущей системы, расчет ее потерь, гидравлический расчет осуществляется с той целью, чтобы подобрать расчетные параметры того насоса, который справится с сопротивлением в системе.
Это показатель максимального напора, на который способна ваша система отопления. Этот показатель отражает суммарную величину гидравлического сопротивления во всей теплосистеме. Этажность отапливаемого здания с замкнутой системой отопления не имеет определяющего значения при расчетах гидравлического сопротивления в сети, которое в среднем составляет 2-4 метра водяного столба. Для систем отопления, традиционно смонтированных в малоэтажных домах, этот параметр идентичен.

Максимальный напор также как и диаметр присоединения указываются непосредственно в маркировке того или иного насоса. Например, «Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-60» имеет диаметр присоединения 25 мм, а максимальный напор 6 м водяного столба (то есть 0,6 атм). Существуют насосы с высотой подъема 3 м, 4 м и даже 8 м. Тогда в их маркировке будут указаны цифры 30, или 40, или 80.
Существует еще один параметр, который также стоит учитывать, хотя и косвенно. Это потребность здания в тепле. Значение этого параметра вписывается в паспорт здания при его проектировании. Если такие данные в паспорте отсутствуют, их нетрудно рассчитать самостоятельно.
Для каждой страны приняты свои стандарты тепла на 1 м2. Европейский стандарт для отопления 1 м2 одно- или двухквартирного дома составляет 100 Вт, для многоквартирного – 70 Вт. Российский стандарт для каждого региона страны установлен согласно СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (2.04.05-91).

Каждый насос имеет до трех положений включения в электрическую сеть. Табличка на корпусе насоса содержит сведения о потреблении им электрического тока (параметры нагрузки). Каждое положение переключателя соответствует новой производительности насоса, то есть количеству теплоносителя в час, которое перекачивается насосом по отопительной системе. Третья позиция переключателя соответствует максимальной производительности данного насоса, а максимальное потребление тока насосом указано в табличке на его корпусе.
Серийно выпускаемые насосы обладают усредненными характеристиками. Поэтому важно учесть индивидуальность вашей системы отопления. Вам не нужен повышенный шум в трубах при активной работе системы, который возникает при излишней мощности насоса.
Выбирая подходящий для вашей системы насос, убедитесь в возможности его работы в нескольких режимах, когда его мощность превышает расчетную на процентов 5-10.

Итак, выбирая насос по трем его основным параметрам – расходу, присоединительному диаметру и высоте напора следует знать, что полученные все эти характеристики являются максимальными показателями работы насоса. И так как подобный режим в течение всего периода отопления будет длиться мизерное количество времени, то правильным будет подбор насоса с несколько заниженными характеристиками. Это обоснованно позволит не только значительно сэкономить средства, но и в дальнейшем сократить расходы на электроэнергию. Опасения мерзнуть в своем жилище в сильные морозы совершенно напрасны.
Метки к статье: Насосы