- Caratteristiche della selezione di una pompa di circolazione
- Volume del vaso di espansione
- Parliamo della quantità di fluido pompato in modo più dettagliato.
- Calcolo della pompa per l'impianto di riscaldamento
- Marcatura della pompa
- Fabbisogno termico della stanza
- Autocalcolo
- I principali tipi di pompe per riscaldamento
- Attrezzatura bagnata
- Varietà di dispositivi "a secco".
- L'uso delle pompe di circolazione nel riscaldamento domestico
- sistema chiuso
- Sistema di riscaldamento aperto
- Impianto di riscaldamento a pavimento
- Come in pratica viene considerata la resistenza idraulica dell'impianto di riscaldamento.
- Formule approssimative per il calcolo della resistenza idraulica.
- Programmi per il calcolo della resistenza idraulica negli impianti di riscaldamento.
- Testa delle apparecchiature di pompaggio di tipo a circolazione
- Conclusioni e video utili sull'argomento
Caratteristiche della selezione di una pompa di circolazione
La pompa viene scelta secondo due criteri:
- La quantità di liquido pompato, espressa in metri cubi all'ora (m³/h).
- Prevalenza espressa in metri (m).
Con la pressione, tutto è più o meno chiaro: questa è l'altezza a cui deve essere sollevato il liquido e viene misurata dal punto più basso a quello più alto o alla pompa successiva, se il progetto ne prevede più di una.
Volume del vaso di espansione
Tutti sanno che un liquido tende ad aumentare di volume quando riscaldato.In modo che l'impianto di riscaldamento non assomigli a una bomba e non scorra affatto cuciture, c'è un vaso di espansione in cui viene raccolta l'acqua spostata dal sistema.
Quale volume dovrebbe essere acquistato o realizzato un serbatoio?
È semplice, conoscendo le caratteristiche fisiche dell'acqua.
Il volume calcolato del liquido di raffreddamento nel sistema viene moltiplicato per 0,08. Ad esempio, per un liquido di raffreddamento di 100 litri, il vaso di espansione avrà un volume di 8 litri.
Parliamo della quantità di fluido pompato in modo più dettagliato.
Il consumo di acqua nell'impianto di riscaldamento è calcolato secondo la formula:
G = Q / (c * (t2 - t1)), dove:
- G - consumo di acqua nell'impianto di riscaldamento, kg / s;
- Q è la quantità di calore che compensa la perdita di calore, W;
- c - capacità termica specifica dell'acqua, questo valore è noto e pari a 4200 J/kg * ᵒС (si noti che qualsiasi altro vettore di calore ha prestazioni peggiori rispetto all'acqua);
- t2 è la temperatura del liquido di raffreddamento che entra nel sistema, ᵒС;
- t1 è la temperatura del liquido di raffreddamento all'uscita del sistema, ᵒС;
Raccomandazione! Per un soggiorno confortevole, il delta di temperatura del vettore di calore all'ingresso dovrebbe essere di 7-15 gradi. La temperatura del pavimento nel sistema "pavimento caldo" non deve essere superiore a 29ᵒ C. Pertanto, dovrai capire da solo quale tipo di riscaldamento verrà installato in casa: ci saranno batterie, un "pavimento caldo" o una combinazione di più tipi.
Il risultato di questa formula darà la portata del refrigerante al secondo di tempo per ricostituire le perdite di calore, quindi questo indicatore viene convertito in ore.
Consiglio! Molto probabilmente, la temperatura durante il funzionamento varierà a seconda delle circostanze e della stagione, quindi è meglio aggiungere immediatamente il 30% della riserva a questo indicatore.
Considerare l'indicatore della quantità stimata di calore necessaria per compensare le perdite di calore.
Forse questo è il criterio più complesso e importante che richiede conoscenze ingegneristiche, che devono essere affrontate in modo responsabile.
Se si tratta di una casa privata, l'indicatore può variare da 10-15 W/m² (tali indicatori sono tipici delle "case passive") a 200 W/m² o più (se si tratta di un muro sottile senza isolamento o insufficiente) .
In pratica, le organizzazioni edili e commerciali prendono come base l'indicatore di perdita di calore - 100 W / m².
Raccomandazione: calcola questo indicatore per una particolare casa in cui verrà installato o ricostruito un sistema di riscaldamento. Per fare ciò, vengono utilizzati i calcolatori di perdita di calore, mentre le perdite per pareti, tetti, finestre e pavimenti vengono calcolate separatamente. Questi dati permetteranno di scoprire quanto calore è fisicamente ceduto dalla casa all'ambiente in una determinata regione con i propri regimi climatici.
Moltiplichiamo la cifra di perdita calcolata per l'area della casa e quindi la sostituiamo nella formula del consumo di acqua.
Ora dovresti affrontare una domanda come il consumo di acqua nell'impianto di riscaldamento di un condominio.
Calcolo della pompa per l'impianto di riscaldamento
Selezione di una pompa di circolazione per il riscaldamento
Il tipo di pompa deve essere necessariamente di circolazione, per riscaldamento e resistere a temperature elevate (fino a 110°C).
I parametri principali per la selezione di una pompa di circolazione:
2. Prevalenza massima, m
Per un calcolo più accurato, è necessario consultare il grafico della caratteristica pressione-flusso
Caratteristica della pompa è la caratteristica pressione-flusso della pompa. Mostra come cambia la portata quando esposta a una certa resistenza alla perdita di carico nell'impianto di riscaldamento (di un intero anello di contorno). Più velocemente si muove il liquido di raffreddamento nel tubo, maggiore è il flusso.Maggiore è la portata, maggiore è la resistenza (perdita di pressione).
Pertanto, il passaporto indica la massima portata possibile con la minima resistenza possibile dell'impianto di riscaldamento (un anello di contorno). Qualsiasi sistema di riscaldamento resiste al movimento del liquido di raffreddamento. E più è grande, minore sarà il consumo complessivo dell'impianto di riscaldamento.
Punto di intersezione mostra la portata effettiva e la perdita di carico (in metri).
Caratteristica del sistema - questa è la caratteristica pressione-flusso dell'impianto di riscaldamento nel suo complesso per un anello di contorno. Maggiore è il flusso, maggiore è la resistenza al movimento. Pertanto, se è impostato per il pompaggio dell'impianto di riscaldamento: 2 m 3 / ora, allora la pompa deve essere selezionata in modo tale da soddisfare questa portata. In parole povere, la pompa deve far fronte alla portata richiesta. Se la resistenza al riscaldamento è elevata, la pompa deve avere una pressione elevata.
Per determinare la portata massima della pompa, è necessario conoscere la portata del proprio impianto di riscaldamento.
Per determinare la prevalenza massima della pompa, è necessario sapere quale resistenza incontrerà l'impianto di riscaldamento ad una determinata portata.
consumi impianto di riscaldamento.
Il consumo dipende strettamente dal trasferimento di calore richiesto attraverso i tubi. Per trovare il costo, è necessario conoscere quanto segue:
2. Differenza di temperatura (T1 e T2) tubazioni di mandata e ritorno nell'impianto di riscaldamento.
3. La temperatura media del liquido di raffreddamento nell'impianto di riscaldamento. (Più bassa è la temperatura, minore è la dispersione di calore nell'impianto di riscaldamento)
Supponiamo che una stanza riscaldata consumi 9 kW di calore. E l'impianto di riscaldamento è progettato per fornire 9 kW di calore.
Ciò significa che il liquido di raffreddamento, passando attraverso l'intero impianto di riscaldamento (tre radiatori), perde la sua temperatura (vedi immagine). Cioè, la temperatura al punto T1 (in servizio) sempre sopra T2 (sul retro).
Maggiore è il flusso di refrigerante attraverso l'impianto di riscaldamento, minore è la differenza di temperatura tra i tubi di mandata e di ritorno.
Maggiore è la differenza di temperatura a portata costante, maggiore è la dispersione di calore nell'impianto di riscaldamento.
C - capacità termica dell'acqua di raffreddamento, C \u003d 1163 W / (m 3 • ° C) o C \u003d 1.163 W / (litro • ° C)
Q - consumo, (m 3/ora) o (litro/ora)
t1 – Temperatura di mandata
t2 – La temperatura del liquido di raffreddamento raffreddato
Poiché la perdita della stanza è piccola, suggerisco di contare in litri. Per grandi perdite, utilizzare m 3
È necessario determinare quale sarà la differenza di temperatura tra l'alimentazione e il liquido di raffreddamento raffreddato. Puoi scegliere assolutamente qualsiasi temperatura, da 5 a 20 °C. La portata dipenderà dalla scelta delle temperature e la portata creerà alcune velocità del refrigerante. E, come sai, il movimento del liquido di raffreddamento crea resistenza. Maggiore è il flusso, maggiore è la resistenza.
Per ulteriori calcoli, scelgo 10 °C. Cioè sulla mandata 60°C sul ritorno 50°C.
t1 – Temperatura del termovettore cedente: 60 °C
t2 – Temperatura del liquido di raffreddamento raffreddato: 50 °С.
W=9kW=9000W
Dalla formula sopra ottengo:
Risposta: Abbiamo ottenuto la portata minima richiesta di 774 l/h
resistenza impianto di riscaldamento.
Misureremo la resistenza dell'impianto di riscaldamento in metri, perché è molto conveniente.
Supponiamo di aver già calcolato questa resistenza e che sia pari a 1,4 metri ad una portata di 774 l/h
È molto importante capire che maggiore è il flusso, maggiore è la resistenza.Minore è il flusso, minore è la resistenza.
Pertanto, ad una data portata di 774 l/h, otteniamo una resistenza di 1,4 metri.
E così abbiamo ottenuto i dati, questo è:
Portata = 774 l/h = 0,774 m 3/h
Resistenza = 1,4 metri
Inoltre, in base a questi dati, viene selezionata una pompa.
Si consideri una pompa di circolazione con una portata fino a 3 m 3 / ora (25/6) diametro filettatura 25 mm, prevalenza 6 m.
Quando si sceglie una pompa, è consigliabile guardare il grafico reale della caratteristica pressione-flusso. Se non è disponibile, ti consiglio semplicemente di tracciare una linea retta sul grafico con i parametri specificati
Qui la distanza tra i punti A e B è minima, e quindi questa pompa è adatta.
I suoi parametri saranno:
Consumo massimo 2 m 3 / ora
Prevalenza massima 2 metri
Marcatura della pompa
Tutti i dati rilevanti per l'utente sono etichettati sul pannello frontale. I numeri sulla pompa di circolazione significano:
- tipo di dispositivo (il più delle volte è UP - circolazione);
- tipo di controllo della velocità (non specificato - velocità singola, S - commutazione a gradini, E - controllo di frequenza regolare);
- diametro dell'ugello (indicato in millimetri, indica la dimensione interna del tubo);
- testa in decimetri o metri (può variare da produttore a produttore);
- dimensione di montaggio.
La marcatura della pompa contiene informazioni sui tipi di collegamenti dei tubi di ingresso e uscita. Lo schema di codifica completo e l'ordine delle parole è simile al seguente:

I produttori responsabili seguono sempre le regole di etichettatura standard. Tuttavia, le singole aziende potrebbero non indicare alcuni dati, ad esempio la dimensione dell'installazione. Devi impararlo direttamente dalla documentazione del dispositivo.
Vale la pena scegliere una pompa solo da marchi affidabili. I dispositivi affidabili sono presentati anche nella categoria di prezzo medio
E se hai bisogno della massima qualità e c'è l'opportunità di pagare da una volta e mezza a due volte di più, dovresti prestare attenzione ai prodotti dei marchi GRUNDOFS, WILO
Fabbisogno termico della stanza
Quando si sceglie una pompa di circolazione, prima di tutto, è necessario procedere dal fabbisogno di energia termica della stanza. Durante i calcoli, devi fare affidamento sulla quantità di calore necessaria nei mesi più freddi. Si consiglia di affidare questo lavoro a designer professionisti che saranno in grado di fornire indicatori calcolati con elevata precisione.
Autocalcolo
Quando il consumatore non può utilizzare i servizi di specialisti, è necessario, in base alle dimensioni della stanza che necessita di riscaldamento, calcolare il valore approssimativo della potenza della pompa. Se consideriamo la regione di Mosca, quindi, secondo SNiP, per gli edifici residenziali a uno e due piani, l'indicatore raccomandato della potenza termica specifica è 173 kW / m2 e per le case a tre e quattro piani - 98 kW / m2. Per determinare la quantità totale di calore richiesta, è necessario moltiplicare queste cifre per l'area della stanza.
I principali tipi di pompe per riscaldamento
Tutte le apparecchiature offerte dai produttori sono divise in due grandi gruppi: pompe di tipo "umido" o "secco". Ogni tipo ha i suoi vantaggi e svantaggi, che devono essere presi in considerazione nella scelta.
Attrezzatura bagnata
Le pompe di calore, dette "a umido", differiscono dalle loro controparti in quanto la loro girante e il rotore sono posti in un vettore di calore. In questo caso, il motore elettrico si trova in una scatola sigillata dove l'umidità non può entrare.
Questa opzione è una soluzione ideale per le piccole case di campagna.Tali dispositivi si distinguono per la loro silenziosità e non richiedono una manutenzione approfondita e frequente. Inoltre, sono facilmente riparabili, regolabili e possono essere utilizzati con un livello di flusso d'acqua stabile o leggermente variabile.
Una caratteristica distintiva dei moderni modelli di pompe "a umido" è la loro facilità d'uso. Grazie alla presenza dell'automazione "intelligente", puoi aumentare la produttività o cambiare il livello degli avvolgimenti senza problemi.
Per quanto riguarda gli svantaggi, la categoria di cui sopra è caratterizzata da una bassa produttività. Questo meno è dovuto all'impossibilità di garantire un'elevata tenuta del manicotto che separa il vettore di calore e lo statore.
Varietà di dispositivi "a secco".
Questa categoria di dispositivi è caratterizzata dall'assenza di contatto diretto del rotore con l'acqua riscaldata che pompa. L'intera parte operativa dell'apparecchiatura è separata dal motore elettrico da anelli di protezione in gomma.
La caratteristica principale di tali apparecchiature di riscaldamento è l'elevata efficienza. Ma da questo vantaggio deriva uno svantaggio significativo sotto forma di rumore elevato. Il problema si risolve installando l'unità in una stanza separata con un buon isolamento acustico.
Nella scelta, vale la pena considerare il fatto che la pompa di tipo "a secco" crea turbolenza d'aria, quindi possono sollevarsi piccole particelle di polvere, che influiranno negativamente sugli elementi di tenuta e, di conseguenza, sulla tenuta del dispositivo.
I produttori hanno risolto questo problema in questo modo: quando l'apparecchiatura è in funzione, si crea un sottile strato d'acqua tra gli anelli di gomma.Svolge la funzione di lubrificazione e previene la distruzione delle parti di tenuta.
I dispositivi, a loro volta, sono divisi in tre sottogruppi:
- verticale;
- bloccare;
- consolle.
La particolarità della prima categoria è la disposizione verticale del motore elettrico. Tali apparecchiature dovrebbero essere acquistate solo se si prevede di pompare una grande quantità di vettore di calore. Per quanto riguarda le pompe a blocchi, sono installate su una superficie piana di cemento.
Le pompe a blocchi sono destinate all'uso in applicazioni industriali, quando sono richieste caratteristiche di portata e pressione elevate
I dispositivi a consolle sono caratterizzati dalla posizione del tubo di aspirazione all'esterno della coclea, mentre il tubo di scarico è posizionato sul lato opposto del corpo.
L'uso delle pompe di circolazione nel riscaldamento domestico
Poiché alcune caratteristiche del funzionamento delle pompe di circolazione per l'acqua in vari schemi di riscaldamento sono già state menzionate sopra, le caratteristiche principali della loro organizzazione dovrebbero essere trattate in modo più dettagliato. Vale la pena notare che in ogni caso il compressore è posizionato sul tubo di ritorno, se il riscaldamento domestico prevede il sollevamento del liquido al secondo piano, lì viene installata un'altra copia del compressore.
sistema chiuso
La caratteristica più importante di un sistema di riscaldamento chiuso è la tenuta. Qui:
- il liquido di raffreddamento non viene a contatto con l'aria nella stanza;
- all'interno del sistema di tubazioni sigillate, la pressione è superiore alla pressione atmosferica;
- il vaso di espansione è costruito secondo lo schema del compensatore idraulico, con una membrana e una zona d'aria che crea contropressione e compensa l'espansione del liquido di raffreddamento quando riscaldato.
I vantaggi di un impianto di riscaldamento chiuso sono molteplici.Questa è la capacità di effettuare la dissalazione del liquido di raffreddamento per azzerare sedimenti e incrostazioni sullo scambiatore di calore della caldaia, e il riempimento di antigelo per prevenire il congelamento, e la capacità di utilizzare un'ampia gamma di composti e sostanze per il trasferimento di calore, da un acqua- soluzione alcolica all'olio per macchine.
Lo schema di un sistema di riscaldamento chiuso con una pompa di tipo monotubo e a due tubi è il seguente:
Quando si installano i dadi Mayevsky sui radiatori di riscaldamento, l'impostazione del circuito migliora, non sono necessari un sistema di scarico dell'aria separato e i fusibili davanti alla pompa di circolazione.
Sistema di riscaldamento aperto
Le caratteristiche esterne di un impianto aperto sono simili ad uno chiuso: stesse tubazioni, radiatori di riscaldamento, vaso di espansione. Ma ci sono differenze fondamentali nella meccanica del lavoro.
- La principale forza motrice del liquido di raffreddamento è gravitazionale. L'acqua riscaldata risale il tubo di accelerazione; per aumentare la circolazione si consiglia di farla il più lunga possibile.
- I tubi di mandata e di ritorno sono disposti ad angolo.
- Vaso di espansione - tipo aperto. In esso, il liquido di raffreddamento è a contatto con l'aria.
- La pressione all'interno di un impianto di riscaldamento aperto è uguale alla pressione atmosferica.
- La pompa di circolazione installata sul ritorno di alimentazione funge da booster di circolazione. Il suo compito è anche quello di compensare le carenze del sistema di tubazioni: eccessiva resistenza idraulica dovuta a giunti e curve eccessive, violazione degli angoli di inclinazione e così via.
Un impianto di riscaldamento aperto richiede manutenzione, in particolare un rabbocco costante di liquido di raffreddamento per compensare l'evaporazione da un serbatoio aperto.Inoltre, nella rete di tubazioni e radiatori si verificano costantemente processi di corrosione, a causa dei quali l'acqua è satura di particelle abrasive e si consiglia di installare una pompa di circolazione con rotore a secco.
Lo schema di un sistema di riscaldamento aperto è il seguente:
Un impianto di riscaldamento aperto con i corretti angoli di inclinazione e un'altezza sufficiente del tubo di accelerazione può essere azionato anche quando viene tolta l'alimentazione (la pompa di circolazione smette di funzionare). Per fare ciò, viene realizzato un bypass nella struttura della pipeline. Lo schema di riscaldamento si presenta così:
In caso di interruzione di corrente, è sufficiente aprire la valvola sul circuito di bypass del bypass in modo che il sistema continui a funzionare secondo lo schema di circolazione gravitazionale. Questa unità facilita anche l'avvio iniziale del riscaldamento.
Impianto di riscaldamento a pavimento
Nell'impianto di riscaldamento a pavimento, il corretto calcolo della pompa di circolazione e la scelta di un modello affidabile sono garanzia di un funzionamento stabile dell'impianto. Senza l'iniezione forzata di acqua, una tale struttura semplicemente non può funzionare. Il principio di installazione della pompa è il seguente:
- l'acqua calda dalla caldaia viene fornita al tubo di ingresso, che viene miscelato attraverso il blocco miscelatore con il ritorno del riscaldamento a pavimento;
- il collettore di mandata per il riscaldamento a pavimento è collegato all'uscita della pompa.
L'unità di distribuzione e controllo del riscaldamento a pavimento è la seguente:
Il sistema funziona secondo il seguente principio.
- All'ingresso della pompa è installato un regolatore di temperatura principale che controlla l'unità di miscelazione. Può ricevere dati da una fonte esterna, come sensori remoti nella stanza.
- L'acqua calda della temperatura impostata entra nel collettore di mandata e diverge attraverso la rete di riscaldamento a pavimento.
- Il ritorno in ingresso ha una temperatura inferiore a quella di mandata dalla caldaia.
- Il regolatore di temperatura con l'aiuto del miscelatore modifica le proporzioni del flusso caldo della caldaia e del ritorno raffreddato.
- L'acqua della temperatura impostata viene fornita attraverso la pompa al collettore di distribuzione in ingresso del riscaldamento a pavimento.
Come in pratica viene considerata la resistenza idraulica dell'impianto di riscaldamento.
Spesso gli ingegneri devono progettare sistemi di riscaldamento per grandi impianti. Hanno un gran numero di dispositivi di riscaldamento e molte centinaia di metri di tubi, ma devi ancora contare. Del resto, senza GR non sarà possibile scegliere la giusta pompa di circolazione. Inoltre, GR consente di determinare se tutto ciò funzionerà prima dell'installazione.
Per semplificare la vita dei progettisti sono stati sviluppati vari metodi numerici e software per la determinazione della resistenza idraulica. Iniziamo dal manuale all'automatico.
Formule approssimative per il calcolo della resistenza idraulica.
Per determinare le perdite per attrito specifiche nella condotta, viene utilizzata la seguente formula approssimativa:
R = 5104 v1.9 /d1.32 Pa/m;
Qui viene preservata una dipendenza quasi quadratica dalla velocità del liquido nella tubazione. Questa formula è valida per velocità di 0,1-1,25 m/s.
Se si conosce la portata del liquido di raffreddamento, esiste una formula approssimativa per determinare il diametro interno dei tubi:
d = 0,75√G mm;
Ricevuto il risultato, è necessario utilizzare la seguente tabella per ottenere il diametro del passaggio condizionale:

Il più dispendioso in termini di tempo sarà il calcolo delle resistenze locali in raccordi, valvole e dispositivi di riscaldamento. In precedenza ho menzionato i coefficienti di resistenza locali ξ, la loro scelta avviene secondo tabelle di riferimento.Se tutto è chiaro con curve e valvole di arresto, la scelta del KMS per i tee si trasforma in un'intera avventura. Per chiarire di cosa sto parlando, osserviamo la seguente immagine:
L'immagine mostra che abbiamo fino a 4 tipi di tee, ognuno dei quali avrà il proprio KMS di resistenza locale. La difficoltà qui sarà nella scelta corretta della direzione della corrente del liquido di raffreddamento. Per chi ne avesse davvero bisogno, darò qui una tabella con le formule di O.D. Samarin "Calcoli idraulici dei sistemi di ingegneria":

Queste formule possono essere trasferite a MathCAD o qualsiasi altro programma e calcolare il CMR con un errore fino al 10%. Le formule sono applicabili per velocità del liquido di raffreddamento da 0,1 a 1,25 m/s e per tubi con diametro nominale fino a 50 mm. Tali formule sono abbastanza adatte per il riscaldamento di cottage e case private. Ora diamo un'occhiata ad alcune soluzioni software.
Programmi per il calcolo della resistenza idraulica negli impianti di riscaldamento.

Ora su Internet puoi trovare molti programmi diversi per il calcolo del riscaldamento, a pagamento e gratuiti. È chiaro che i programmi a pagamento hanno funzionalità più potenti di quelli gratuiti e consentono di risolvere una gamma più ampia di attività. Ha senso acquisire tali programmi per ingegneri progettisti professionisti. Un laico che vuole calcolare autonomamente il sistema di riscaldamento della sua casa sarà programmi abbastanza gratuiti. Di seguito è riportato un elenco dei prodotti software più comuni:
- Valtec.PRG è un programma gratuito per il calcolo del riscaldamento e della fornitura di acqua. È possibile calcolare il riscaldamento a pavimento e persino le pareti calde
- HERZ è un'intera famiglia di programmi. Con il loro aiuto, puoi calcolare sia i sistemi di riscaldamento a tubo singolo che a due tubi.Il programma ha una comoda rappresentazione grafica e la possibilità di scomporsi in diagrammi del pavimento. È possibile calcolare le perdite di calore
- Potok è uno sviluppo nazionale, che è un complesso sistema CAD in grado di progettare reti ingegneristiche di qualsiasi complessità. A differenza dei precedenti, Potok è un programma a pagamento. Pertanto, è improbabile che un semplice profano lo usi. È destinato ai professionisti.
Ci sono anche molte altre soluzioni. Principalmente da produttori di tubi e raccordi. I produttori affinano i programmi di calcolo per i loro materiali e quindi, in una certa misura, li obbligano ad acquistare i loro materiali. Questo è un tale stratagemma di marketing e non c'è niente di sbagliato in esso.
Testa delle apparecchiature di pompaggio di tipo a circolazione
La pressione viene creata dall'azione del dispositivo pompante per resistere alle perdite idrodinamiche che si verificano in tubazioni, radiatori, valvole, raccordi. In altre parole, la pressione è la quantità di resistenza idraulica che l'unità deve superare. Per garantire condizioni ottimali per il pompaggio del liquido di raffreddamento attraverso il sistema, l'indice di resistenza idraulica deve essere inferiore all'indice di pressione. Una colonna d'acqua debole non sarà in grado di far fronte al compito e una colonna d'acqua troppo forte può causare rumore nel sistema.
Il calcolo dell'indicatore di pressione della pompa di circolazione richiede una determinazione preliminare della resistenza idraulica. Quest'ultimo dipende dal diametro della tubazione e dalla velocità di movimento del liquido di raffreddamento attraverso di essa. Per calcolare le perdite idrauliche, è necessario conoscere la velocità del liquido di raffreddamento: per tubazioni in polimero - 0,5-0,7 m / s, per tubi in metallo - 0,3-0,5 m / m.Sulle sezioni rettilinee della condotta, l'indice di resistenza idraulica sarà compreso tra 100 e 150 Pa / m. Maggiore è il diametro del tubo, minori sono le perdite.
In questo caso, ζ indica il coefficiente di perdite locali, ρ è l'indice di densità del vettore di calore, V è la velocità di movimento del vettore di calore (m/s).
Successivamente, è necessario sommare gli indicatori di resistenza locali e i valori di resistenza calcolati per tratti rettilinei. Il valore risultante corrisponderà alla prevalenza minima consentita della pompa. Se la casa ha un impianto di riscaldamento altamente ramificato, la pressione deve essere calcolata separatamente per ogni ramo.
- caldaia - 0,1-0,2;
- regolatore di calore - 0,5-1;
- miscelatore - 0,2-0,4.

Allo stesso tempo, Hpu è la prevalenza della pompa, R sono le perdite causate dall'attrito nelle tubazioni (misurate in Pa/m, si può prendere come base il valore di 100-150 Pa/m), L è la lunghezza delle tubazioni di ritorno e dirette del ramo più lungo o somma di larghezza, lunghezza e altezza della casa moltiplicata per 2 (misurata in metri), ZF è il coefficiente per la valvola termostatica (1,7), raccordi / raccordi (1,3 ), 10000 è il fattore di conversione per le unità (m e Pa).
Conclusioni e video utili sull'argomento
Regole per la scelta dell'attrezzatura di circolazione nel video:
Le sottigliezze del calcolo della pressione e delle prestazioni nel videoclip:
Video sul dispositivo, il principio di funzionamento e l'installazione della pompa di circolazione:
Un moderno sistema di fornitura di calore con pompa incorporata per la circolazione forzata consente di riscaldare gli alloggi in pochi minuti dall'avvio del generatore di calore.
La selezione razionale della pompa di circolazione e l'installazione di alta qualità aumentano significativamente l'efficienza dell'utilizzo delle apparecchiature della caldaia risparmiando risorse energetiche di circa il 30-35%.
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