Рециркуляционный насос: устройство, виды, модели. Рециркуляционные насосы для гвс


Рециркуляционные насосы — описание, особенности, функции

Рециркуляционный насос – это прибор, который устанавливается в системе отопления с целью повышения ее эффективности и снижения расходов на ее содержание. Использование насоса рециркуляции помогает ускорить подачу теплоносителя в радиаторы отопления и избежать тепловых потерь жидкостью внутри системы.

Функции рециркуляционных насосов

Все чаще для нагревания воды в частных домах и квартирах применяются бойлеры. Как правило, они монтируются в подвале или в другом техническом помещении здания. В связи с тем, что санузлы и краны расположены в разных частях жилого дома, то жильцам требуется подождать, пока нагретая вода поступит в определенную точку здания. Нередко на это требуется несколько минут, вследствие чего определенная часть воды попадает в канализацию. Чем больше длина трубопровода, тем больше жидкости теряется системой.

Чтобы избежать потерь воды и тепла, многие жильцы устанавливают рециркуляционные насосы. Они предназначены для поддержания стабильной температуры перед всеми имеющимися в доме точками водозабора. Помимо насоса для рециркуляции горячей воды в систему устанавливается линия отвода, по которой теплоноситель возвращается к водонагревателю. Однако не все современные водонагреватели оборудуются соединением для подключения линии отвода. В таком случае отводная линия должна подключаться к линии подачи холодной воды.

Еще одна функция рециркуляционного насоса заключается в повышении температуры теплоносителя в большей части водопроводной системы дома.

Таким образом, отвечая на вопрос: «Что такое рециркуляция воды?», можно сказать, что это ускорение движения воды по трубам и ее принудительное возвращение к теплоносителю без потерь температуры и свойств жидкости.

Как выбрать рециркуляционный насос для горячей воды?

Покупая оборудование для рециркуляции ГВС, необходимо определиться с его основными параметрами. К ним относится:

  • Производительность – эта характеристика зависит от площади жилья. В среднем, для двухэтажного частного дома или трехкомнатной квартиры хватит агрегата, который перекачивает 70–100 л теплоносителя я минуту;
  • Напор – еще одна важная характеристика, которая обозначает максимальную высоту подачи теплоносителя. В случае с двухэтажным частным домом следует выбирать прибор, создаваемый напор на 3–4 м;
  • Потребление энергии – этот фактор позволяет определить, во сколько обойдется эксплуатация рециркуляционного насоса. При этом нужно помнить, что чем мощнее и производительнее агрегат, тем дороже обойдется его использование;
  • Наличие встроенной защиты – лучше всего покупать насос, оборудованный реле протока воды. Этот элемент защитит насос от работы на «сухом ходу» и, как следствие, перегрева мотора агрегата.

Среди других важных факторов также следует отметить систему охлаждения насоса. Если агрегат не оборудован вентиляцией, то его мотор будет постоянно нагреваться и выходить из строя.

Особенности управления рециркуляционным насосом

Для управления работой рециркуляционного насоса используется реле времени, так как агрегат не используется для постоянной работы, а лишь для поддержания необходимой температуры воды. На практике для хорошо вентилируемого трубопровода этот временной отрезок составляет 20–25 минут. Большинство современных насосов уже оборудованы реле времени и датчиком температуры. В таких приборах временной интервал между включением и выключением насоса задается в программе посредством контроллера.

Правильная регулировка работы прибора позволяет снизить потребление энергии оборудованием минимум на 50 %. Чтобы еще больше сократить расходы электроэнергии, некоторые модели снабжаются системой автоматического управления, которая адаптируется под конкретные потребности воды жильцами. К примеру, после установки насоса система отслеживает время использования воды жильцами на протяжении 1–2 недель. После этого автоматика прибора получает данные, которые позволяют ей подстроиться под определенные условия эксплуатации.

Похожие записи

comments powered by HyperComments

sadovij-pomoshnik.ru

Насосы для рециркуляции | Насосы и принадлежности

Здравствуйте, уважаемые читатели блога nasos-pump.ru

Насосы для рециркуляции

В рубрике «Насосы» поговорим о насосах для рециркуляции в системах горячего водоснабжения (ГВС). Насосы для рециркуляции ГВС являются насосами с «мокрым» ротором. Благодаря насосам происходит циркуляция горячей воды в системе водоснабжения и тем самым горячую воду можно получить сразу же после открытия крана. Данное оборудование предназначено для перекачивания чистых, не вязких и не агрессивных жидкостей без волокон и твердых частиц, умягченной и чистой воды в системах горячего водоснабжения. Чтобы достичь максимальный режима экономии при рециркуляции ГВС, трубопровод подачи горячей воды и возвратный трубопровод должны иметь теплоизоляцию для снижения потери тепла и экономии теплоносителя, используемого на ее нагрев. Все насосы, используемые для рециркуляции ГВС, имеют бронзовый корпус. Важным дополнением ко многим насосам различных фирм производителей является таймер, при помощи которого можно программировать работу насоса и тем самым получать экономию электроэнергии.

Схема рециркуляции горячей воды

Попробуем разобраться, как работает схема рециркуляции горячей воды. На (Рис. 1) имеется система горячего водоснабжения, состоящая из двух точек горячего водопотребления: умывальник и душ.

Схема рециркуляции

Центральным элементом этой системы, является бойлер, который производит нагрев горячей воды. Существует огромная разновидность бойлеров косвенного нагрева, которые могут нагревать воду как от системы отопления, от солнечных батарей так и от электрического  ТЭНа. У бойлеров для приготовления горячей воды есть вывод для ввода холодной воды, выхода горячей воды и у большинства бойлеров есть еще один вывод для входа горячей воды. Именно этот вывод используется для линии рециркуляции ГВС и к нему подключается циркуляционный насос. Линия рециркуляции всегда монтируется от самой дальней точки разбора горячей воды. Только при такой схеме монтажа на всех точках разбора, можно получить сразу горячую воду.

Устройство и конструкция

Конструктивно насосы для систем ГВС состоят из тех же основных элементов, что и насосы, применяемые в системах циркуляции теплоносителя. Данную конструкцию мы подробно разбирали, когда рассматривали циркуляционные насосы для систем отопления. Но насосы для рециркуляции могут иметь и немного другую конструкцию (Рис. 2). Состоит данное оборудование из: статора, ротора с рабочим колесом и корпуса.

Конструкция насосов для ГВС

  1. Корпус насосов для рециркуляции – изготавливается из бронзы или латуни.
  2. Статор односкоростной. Он охлаждается перекачиваемой жидкостью. Максимальная рабочая температура перекачиваемой среды составляет +65° С, при температуре окружающей среды +40° С
  3. Ротор – короткозамкнутый, имеет вал из нержавеющей стали.
  4. Рабочее колесо изготавливается из специального, тугоплавкого пластика

Способы монтажа

Монтаж насосов для рециркуляции следует проводить после завершения всех сварочных работ и промывки системы рециркуляции, так как любой посторонний предмет при попадании в насос  может привести к выходу его из строя. Основные моменты, на которые следует обратить внимание при монтаже:

  • Монтировать насос следует в доступном месте, для удобства его обслуживании и демонтажа.
  • Стрелка на корпусе насоса указывает направление протока жидкости.
  • Сразу же за насосом необходимо смонтировать обратный клапан, а для удобства обслуживания и демонтажа оборудования, перед и за насосом, следует смонтировать запорную арматуру.
  • На монтируемый насос не должно оказываться механическое напряжение со стороны трубопроводов.
  • Ось вала насоса должна быть расположена в горизонтальном положении.
  • Монтировать насос для рециркуляции необходимо всегда на возвратном  трубопроводе. Данное оборудование никогда не монтируется на подающем трубопроводе.

Электрическое подсоединение

Электрическое подключение насосов для рециркуляции должен осуществлять  квалифицированный электрик, согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Напряжение в сети должны соответствовать данным указанным на фирменной табличке насоса. Подключение следует выполнять согласно инструкции по эксплуатации и со  штепсельным соединением для подключения в розетку с заземлением. Сечение кабеля должно соответствовать мощности подключаемого оборудования, а сам кабель не должен касаться трубопроводов. Для предотвращения попадания влаги через кабельную муфту, уплотнительная гайка должна плотно и надежно обжимать кабель. Клеммная  коробка  двигателя не должна быть опущена вниз, ибо в таком положении в нее может  попасть  вода. В случае необходимости корпус двигателя следует перевернуть.

Первый запуск оборудования

После выполнения всех монтажных работ и заполнения системы, можно вводить оборудование в эксплуатацию. Удаление воздуха из рабочей камеры большинства типов насосов происходит после непродолжительного его включения автоматически. У некоторых насосов на торце есть винт для удаления воздуха. Если в таком насосе слышен, «шум», то нужно при помощи плоской отвертки отпустить на вполоборота или оборот винт для удаления воздуха и воздух из насосной части удалится. При этом вместе с выходящим воздухом будет вытекать и вода. Насосы для рециркуляции очень часто подключают в сеть питания через суточный таймер. Таймер включает насос в работу в заданные временные промежутки и тем самым экономит расход электроэнергии.

Эксплуатация обслуживание и ремонт

Насосы для рециркуляции являются надежным и эффективным оборудованием, работающим долго при соблюдении условий эксплуатации. Специального обслуживания они не требуют. При длительном простое, необходимо убедится, что рабочее колесо не «закисло» и вал насоса вращается легко и свободно. В противном случае следует расклинить вал насоса и только после этого можно вводить насос в эксплуатацию повторно. Ремонту они не подлежат, так как запасных частей на данное оборудование нет.

Подводя итог, можно сказать, что современные системы ГВС в индивидуальных зданиях нуждаются в высококачественном насосном оборудовании, способном обеспечить эффективную циркуляцию горячей воды. Для долгой и надежной их эксплуатации необходимо соблюдать условия монтажа и правила эксплуатации.

Спасибо за проявленный интерес.

P.S. Не упустите возможность сделать доброе дело: нажмите на кнопки социальных сетей расположенных на верху страницы, в которых вы зарегистрированы, чтобы и другие люди тоже получили пользу от этого поста. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

.

Еще похожие посты по данной теме:

nasos-pump.ru

Рециркуляционные насосы: рециркуляции котла, котельной

Содержание   

Рециркуляционные насосы предназначаются в первую очередь для эффективного перекачивания теплоносителей в отопительных системах многоквартирных и частных домов, для рециркуляции воды из котельной или бойлерной в трубопроводы и для оптимизации давления внутри трубопроводов.

Кроме того, рециркуляционный насос должен обеспечивать практически мгновенный доступ горячей воды к точкам водозабора и максимально быстро доносить горячий теплоноситель до всех радиаторов отопления и подогрева полов.

Общие технические характеристики

Рециркуляционный насос в стандартной комплектации состоит из:

  • теплоизолирующего кожуха;
  • обратного и запорного клапанов;
  • резьбового соединения между корпусом насоса и двигателем с ротором мокрого типа;
  • индикаторов работы аппарата;
  • термостата для экономичной работы и защиты аппарата;
  • проточной части из бронзы, нержавеющей стали или чугуна;
  • сферического ротора со встроенным рабочим колесом;
  • штекерного разъема;
  • таймера с суточной шкалой.

Устройство рециркуляционного насоса

Насос рециркуляции с усовершенствованиями механизмов исполняется из термостойких композитных материалов для рабочих колес, ферритной нержавеющей стали для монолитных гильз ротора и керамических сплавов для подшипников. Статоры делают с обмотками, которые устойчивы к току блокировки. А корпуса доукомплектовываются воздухоотделителями.

Рециркуляционный насос при помощи двигателя и электронного переключателя регулирует амплитуду напряжения и периодичность запуска мотора. Насос для рециркуляции обладает двумя основными показательными характеристиками, которые необходимо учитывать при выборе модели.

Это показатели напора и расхода, которые называются характеристиками пропускной мощности. При несоответствии характеристик насоса и мощности отопительной системы возможны:

  • частичный обогрев дома;
  • длительный слив остывшей воды из горячего крана;
  • понижение КПД всей отопительной системы;
  • повышение уровня шума;
  • интервалы между включением и отключением сокращаются, а это ведет к износу двигателя.

При подключении насоса рециркуляции к котлу обустраивают обратный трубопровод или отводная линия, чтобы вода беспрепятственно возвращалась в нагревательный прибор. Одноконтурные котлы подключаются к рециркулярной линии сразу за насосом. Двухконтурные котлы чаще подключают к линии холодного водоснабжения.

Схема рециркуляции ГВС

Не следует путать рециркулярный насос с техникой для повышения давления. Рециркулярник не повышает, а компенсирует давление, которое создается сопротивлением трубопровода и запорной арматуры. Гидравлическая балансировка просто поддерживает оптимальную скорость потока теплоносителя, чтобы не допускать потери тепла ниже 50 ˚С.

При нормальной регуляции системы и правильном подборе модели насоса таймер на включение должен срабатывать не чаще, чем раз в 15-20 минут. Естественно, что трубопровод должен быть хорошо изолирован, чтобы минимизировать теплопотери.к меню ↑

Расчеты

Расход воды в системе для определения нужной модели аппарата высчитывается по формуле

QC= f/dt * 4200, где:

  • QC – это расход воды, которая охлаждается , и измеряется в кубометрах в секунду;
  • f – это показатель потерь тепла в системе циркуляции, который измеряется в кВт;
  • dt – это водяное охлаждение в самой дальней точке водозабора, за которое принимают значение в 5˚С.

Расчет диаметра труб должен исходить из того, какой объем воды циркулирует в трубе от котла до крана. При объеме воды в 3 литра, в зависимости от диаметра трубы будет изменяться и расстояние ветки обратной циркуляции. Таблица соответствий выглядит следующим образом:

GRUNDFOS UP 15-14 ВА РМ

  • при трубе 16 мм в диаметре— 27 метров;
  • при трубе 20 мм в диаметре — 18 метров;
  • при трубе 25 мм в диаметре — 12 метров;
  • при трубе 32 мм в диаметре — 6,5 метров.

к меню ↑

Модельный ряд

Рециркулярные напорные аппараты таких именитых производителей, как Grundfos, Wilo, Imp Pumps, Halm и многих других могут обеспечивать подачу горячего теплоносителя в радиаторы и теплые полы, краны и трубы по всему дому своевременно и в требуемом объеме. Рассмотрим некоторые популярные на рынке модели.к меню ↑

Grundfos UP 15-14 BА РМ

Это модель для промышленного и бытового использования, которая оптимизирует работу систем ГВС и отопления. Напорный аппарат мгновенно подает в краны горячую воду и минимизирует потери тепла при циркуляции в трубопроводах.

Укомплектована эта модель практически бесшумным ротором мокрого типа, и регулятором, который обеспечивает три режима работы в зависимости от требований и технических характеристик системы.

Режим постоянного цикла водоснабжения обеспечивает бесперебойную постоянную работу, режим контроля температур  автоматически включает насос если температура теплоносителя понизилась ниже заданного уровня. И режим АutoАdapt контролирует состояние всей системы, подстраивая ее под изменение текущих запросов и параметров.

Подключается аппарат при помощи соединителей типа «американка» и дроссельных клапанов, работает в температурном диапазоне от +2 ˚С до +95 ˚С. Работает с горячей и холодной водой при напоре в 1 м/с, при давлении в 10 атмосфер.

WILO STRATOS D

Помимо серии UP, компания Grundfos поставляет на рынки напорную технику для отопления и систем ГВС марок ALPHA2, COMFORT, MAGNA/UPE, TP иTPE.к меню ↑

Wilo Stratos D

Это сдвоенная циркуляционно-рециркулярная техника,  с ротором мокрого типа и фланцевыми соединениями. Электронно-коммутируемый электродвигатель с автоматическим  регулятором мощности. Аппараты применяют для систем отопления и кондиционирования, в закрытых контурах  охлаждения и промышленных циркуляционных системах.

Температурный диапазон носителя в системе от минус  10° C до +110° C и  давление от 6 до 16 бар в зависимости от варианта стандартного или специального исполнения делают эту техник достаточно универсальной для использования в промышленном и частном секторе.

Кроме этой модели, компания Wilo может предоставить на выбор и другие модели, которые подходят для установки в системах ГВС и отопления. Это марки Wilo-Stratos PICO и Wilo-Stratos GIGA, Wilo-CronoTwin-DL-E и Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E и Wilo-VeroLine-IP-E.к меню ↑

Насос рециркуляции ГВС Wilo Star-Z Nova: обзор, монтаж (видео)

к меню ↑

IMP Pumps NMT

Предназначены для отопления, климатических установок и перекачки бытовой чистой бытовой воды. Аппараты NMT — это конвейерная конструкция с ротором мокрого типа, встроенной управляющей электроникой, стабилизаторами и аппаратурой связи. Выпускаются в одиночном и сдвоенном вариантах.

Различают также два вида подсоединения, от которого напрямую зависят остальные характеристики этой аппаратуры. Так при резьбовом подключении в 15-32 мм достигается максимальная производительность 2,6 — 4,5 кубических метра в час, при максимальной высоте подъема в 14 – 17 метров и давлении в 6-10 бар.

Мощность аппаратов колеблется в пределах 500 – 1600 Вт, а допустимая температура для нормальной работы от 5° C до 95° C. Класс изоляции –Н, и материал, из которого изготовлен корпус – чугун.

Насосы рециркуляции Imp Pumps

При фланцевом подключении в 40 — 100 мм все характеристики вырастают на несколько порядков. Максимальная производительность 27 – 78 кубических метра в час, при максимальной высоте подъема в 4,0 — 8,0 метров и давлении в 10 бар.

Мощность аппаратов колеблется в пределах 25 – 75 Вт, а допустимая температура для нормальной работы от — 10° C до +110° C. Класс изоляции – Н, и материал, из которого изготовлен корпус – чугун.

Помимо этой модели, техника для отопления и ГВС представлена такими моделями, как IMP Pumps NMTD, IMP Pumps EGHN, IMP Pumps GHN, IMP Pumps GHND, IMP Pumps GHNM и IMP Pumps SAN basic.

 Главная страница » Насосы

byreniepro.ru

Рециркуляционные насосы в системе ГВС

Т. Бринзанский

Применение рециркуляционных линий с соответствующими насосами в системах горячего водоснабжения позволяет повысить комфортность ГВС для пользователя, сократить расходы энергоресурсов, и уберечься от застойных зон, в которых могут развиваться опасные бактерии

Все чаще для нагрева горячей воды в частных домах используют бойлеры. Их устанавливают в техническом помещении, как правило, в подвале. А так как санузлы и умывальники размещены в разных частях дома, то часто возникает ситуация, когда воду с нужной температурой надо подождать. Порой такое ожидание длится минуты. В течение этого времени несколько литров воды питьевого качества сливаются в канализацию, и так происходит каждый раз при пользовании умывальником или другими сантехприборами. Чем длиннее трубопроводы, тем больше воды затрачивается впустую. Как следствие – большие потери в системе водоснабжения. Кроме того, это и потери тепла, и ненужные перерасходы энергоносителя, который идет на нагрев воды.

Для устранения этого негативного явления в системе ГВС обустраивают рециркуляционную линию. Она предназначена для поддержания постоянной температуры перед точками водоразбора. Для ее устройства устанавливается отводная линия, по которой вода возвращается обратно к водонагревателю. По этому контуру жидкость перемещается соответствующим рециркуляционным насосом. Не у всех нагревателей предусмотрено присоединение рециркуляционной линии непосредственно к баку. В таком случае, как и в ситуации с двухконтурными котлами, она подключается к линии холодной воды.

Монтаж рециркуляционного насоса ГВС чаще всего производится на обратном трубопроводе, сразу перед водонагревателем (рис. 1). На напорном патрубке устанавливают обратный клапан. Трубопроводы должны быть хорошо теплоизолированы, чтобы не происходили потери тепла при рециркуляции воды. Таким образом, если система грамотно спроектирована, то, благодаря наличию рециркуляционной линии, при открывании крана горячая вода поступает сразу.

Рис. 1. Место насоса на циркуляционной линии системы ГВС

Есть и еще одно назначение рециркуляционной линии: благодаря ее наличию можно повысить температуру воды в большей части водопроводной сети, избежав образования застойных зон, в которых, при определенной невысокой температуре (35–46 ˚С) активно размножаются опасные для человека бактерии – легионеллы. Наличие рециркуляции позволяет эффективно проводить дезинфекцию путем кратковременного повышения температуры воды даже в очень разветвленных сетях. В этом случае во избежание ожогов рекомендуется использование термостатических смесительных клапанов.

Параметры системы и насоса

Одна из характерных ошибок в устройстве рециркуляционной линии – завышение характеристик циркуляционного насоса. Многие инсталляторы и даже проектировщики применяют в коттеджных системах ГВС насосы с напорами 7–8 м вод. ст. Прежде всего, необходимо помнить, что рециркуляционный и повысительный насос – это совершенно разные приборы. Рециркуляционный насос не изменяет статическое давление системы, а лишь обеспечивает перемещение теплоносителя по трубам. Для коттеджа вполне достаточно рециркуляционного насоса с максимальным напором 3–4 м вод. ст. При этом также не стоит использовать «рециркуляционник», предназначенный для отопительной системы: ни солидный запас мощности, ни высокая его производительность для ГВС не нужны.

В закрытой системе создаваемый рециркуляционным насосом напор призван компенсировать потери давления, вызванные сопротивлением труб и арматуры. Необходимые значения потерь давления в системе и требуемый объем горячей воды для рециркуляции можно определить арифметически путем расчета сопротивлений отдельных участков системы. При этом необходимо учесть также характеристики подключаемых точек водоразбора.

В случае довольно разветвленных систем с большим числом сантехприборов добиться расчетных характеристик получится лишь в случае гидравлической балансировки, целью которой является поддержание оптимальной скорости протока с тем, чтобы не допустить чрезмерного понижения температуры воды, возвращающейся в бойлер. В идеале разница между подающей трубой на выходе и линией рециркуляции на входе в водонагреватель должна составлять 2–3 K для систем протяженностью менее 200 м.

Диаметр рециркуляционной трубы зависит от размера трубы подающей. Согласно с DIN 1988, при внутреннем диаметре подающего трубопровода 20 или 25 мм рекомендуется обустраивать рециркуляционную линию DN 12–15 мм.

Управление

Работа рециркуляционного насоса регулируется реле времени, так как в его постоянной работе обычно нет необходимости – нужно только предотвращать остывание воды более чем на 50 ˚С. Обычно это время составляет 15–20 минут для хорошо теплоизолированных трубопроводов. В рециркуляционных насосах многих производителей реле времени и датчик температуры уже встроены, при наличии контроллера временной интервал между включениями насоса задается в программе его работы.

Главная задача регулирования – повышение экономичности установки за счет подбора оптимальных режимов работы насоса. Наибольший КПД насоса достигается, когда рабочая точка приходится на среднюю треть диапазона значений подачи. Конечно, это, прежде всего, учитывается при выборе типоразмера насоса. Но точно попасть в область оптимальных рабочих характеристик, не имея возможности его настройки, получается не всегда. Поэтому сегодня предпочтение отдается регулируемым моделям рециркуляционных насосов.

В отдельных случаях регулирование рабочих параметров позволяет снизить потребление электроэнергии на 50–60 %. Учитывая, что «рециркуляционник» эксплуатируется более 5000 ч в год, экономический эффект может быть достаточно ощутим даже для установок с небольшой мощностью. Поэтому современные рециркуляционные насосы для ГВС оснащают системами регулирования. В ряде моделей используется автоматическое управление, адаптирующее оборудование к реальным потребностям в горячей воде. К примеру, рециркуляционные насосы для коттеджей Comfort PM (рис. 2) (производитель – Grundfos) имеют функцию AutoAdapt. Она отслеживает время водоразбора в течение двух недель, чтобы «подстроиться» под конкретного владельца.

Рис. 2. Циркуляционный насос Comfort (Grundfos)

Кроме того, данные насосы комплектуются термостатом, что позволяет задавать желаемую температуру воды и режим работы. Ряд моделей также имеют обратные клапаны и часовые механизмы.

Функция таймера довольно актуальна в плане энергосбережения, ведь она позволяет программировать насос на включение и выключение в заданные промежутки времени: например, утром и вечером. Таким образом, можно значительно экономить электроэнергию ночью, когда горячая вода не нужна.

При выборе рециркуляционных насосов для ГВС также важно обратить внимание на материалы, из которых они изготовлены. Они должна быть аналогичны тем, что используются в оборудовании для подачи питьевой воды, а также быть коррозионно-устойчивыми. В связи с этим широко применяются нержавеющая сталь (рабочее колесо, корпус) или качественная латунь (корпус). Современные насосы для циркуляции ГВС компактны, потребляют мало электроэнергии и достаточно бесшумны.

Больше важных статей и новостей в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь!

Вас может заинтересовать:

Вам также может понравиться

Заказ был отправлен, с Вами свяжется наш менеджер.

aw-therm.com.ua

Рециркуляционный насос для горячей воды

При индивидуальном водоснабжении частного дома посредством откачки воды из колодца или скважины, она поступает к потребителю с напором, который создают в системе погружные скважинные, колодезные или поверхностные электрические насосы (вибрационная помпа или дренажный насос для загрязнённой воды в этих целях не используются).

Рис.1 Бытовые рециркуляционные насосы для горячей воды

Если в доме организовано горячее водоснабжение, то холодная вода подвергается подогреву в электрическом или газовом котле большого объема. Как правило, водонагревательные котлы располагаются в частных домах на нижних этажах или в подвальных помещениях, поэтому обеспечить естественный напор в системе за счет более высокого уровня подъема над магистралью, как в случае расширительного бака в системах отопления, редко представляется возможным. Также при отсутствии движения горячей жидкости в системе происходит ее постепенное остывание в трубах и при включении приходится долгое время ждать появления горячей струи.

В данной ситуации на помощь приходит циркуляционный насос для горячего водоснабжения, обеспечивающий необходимый напор и движение водного потока.

Особенности электрических циркуляционных насосов для индивидуального горячего водоснабжения

Бытовой насос для горячей воды, в отличие от других видов, имеет следующие отличительные особенности:

Принцип действия. Бытовой насос для рециркуляции горячей воды имеют центробежную конструкцию — жидкость из водопроводной магистрали поступает к центру рабочего колеса и выталкивается его лопастями через боковое отверстие в корпусе.

Рис. 2 Центробежные погружные насосы для горячей воды — устройство

Монтаж. Электрические бытовые насосы для организации горячего водоснабжения имеют малую мощность, и как правило, работают с мокрым ротором, они монтируются непосредственно в водопроводную магистраль. Это приводит к необходимости постоянного нахождения электронасоса в жидкости — при сухом ходе он быстро выходит из строя. Поэтому бытовые модели рекомендуется устанавливать в магистраль горячего водоснабжения в горизонтальном положении, для исключения завоздушивания (это приводит к снижению работоспособности электронасоса) лучшим местом монтажа является обратная линия. Насосы можно устанавливать вертикально в трубы с направлением потока снизу вверх.

Рис. 3 Циркуляционные насосы для горячей воды — схема установки

Напор. Широкое использование насосов центробежного принципа действия во многих случаях связано с их способностью повышать давление в системе за счет использования дополнительных ступеней — рабочих камер с центробежными колесами. В случае центробежного насоса для ГВС используется одно рабочее колесо, обеспечивающее рабочее давление в системе диапазоне 1,5 — 3 бар. — расчет показывает, что этого вполне достаточно при бытовом использовании.

Температура воды. Как правило, электронасосы для систем горячего водоснабжения могут перекачивать жидкость с температурой до 100 градусов.

Материал корпуса. Насосы для ГВС выпускают в корпусах из бронзы, латуни или нержавейки — в отличие от них, корпуса помп для отопительных систем в основном делают из чугуна.

Производительность. Обычно в системах ГВС используют маломощные виды насосов с низкой производительностью (объемом подачи воды). Это позволяет уменьшить уровень шума и снижает энергопотребление при выполнении тех же функций, что и более мощные модели. Наличие автоматики позволяет снизить объем перекачки до 0,5 м.куб./час. и сделать его достаточным для снабжения горячей водой средней семьи.

Рис. 4 Расчет потерь давления в системе в зависимости от диаметра труб

Электроника. Качественные модели от ведущих мировых производителей имеют встроенную электронику, которая всегда окупается за счет снижения энергопотребления, повышая при этом удобство пользования, ее основные компоненты:

Термостат. Является необходимым элементом конструкции, запускающим насос при остывании воды в магистрали.

Таймер. Эффективны и удобны в работе модели с программируемым таймером, включающим устройство в утреннее и вечернее время при большом потреблении горячей воды.

Переключатель скоростей. В зависимости от модификации электронасосы могут иметь до 3-х скоростей работы электродвигателя — это позволяет при наличии высокой температуры в системе уменьшить подачу, понизив при этом уровень шума и сэкономив электроэнергию.

Виды и конструкция циркуляционных электронасосов для ГВС

Все центробежные циркуляционные насосы для работы с горячими водами в линии водоснабжения делятся на два больших класса — с мокрым или сухим ротором.

Рис 5. Конструкция насоса с мокрым ротором

Основными элементами конструкции насоса с мокрым ротором являются:

  • корпус насоса с двумя резьбовыми установочными отверстиями для монтажа в водопроводные трубы;
  • статор двигателя с обмоткой;
  • цилиндрический ротор;
  • гильза (стакан) из немагнитного материала;
  • подшипники на дне гильзы и крышке, предназначенные для удержания ротора;
  • центробежное рабочее колесо с водозаборными лопастями.

Особенностью данного вида является работа ротора в среде перекачиваемой жидкости. Для этого он помещается в водонепроницаемый стакан с установленными в нем подшипниками для удержания вала. Вода в этом случае является смазкой, уменьшающей трение, и охлаждающей жидкостью.

Мокрый ротор имеет следующие особенности:

  1. Низкий КПД около 40%. Связано это с тем, что стакан увеличивает расстояние от стенок статора до корпуса ротора — это приводит к ослаблению магнитного потока, обеспечивающего вращение.
  2. Повышенные требования к чистоте воды. Смазка подшипников водой исключает наличие загрязненной жидкости с песком в системе водопровода, увеличивающего их износ — это требует установки фильтров в водопроводную магистраль для очистки грязной воды.
  3. Бесшумность работы. Жидкость отлично поглощает вибрацию при работе двигателя и звуковые колебания, поэтому данные виды в работе более тихие.
  4. Обеспечение водной рабочей среды. Устройства с мокрым ротором не переносят сухого хода, поэтому требуют постоянного нахождения в жидкости — это достигается за счет горизонтального размещения и установкой обратных клапанов.

Рис 6. Конструкция центробежного электронасоса ГВС с сухим ротором

В устройствах с сухим ротором в откачиваемой жидкости находится только рабочее колесо, поэтому трение в подшипниках уменьшают за счет применения обычной масляной смазки, отделяя камеру двигателя от жидкости с помощью сальника на валу. Корпус электронасоса охлаждается воздухом, устройство имеет следующие особенности:

  1. Большие габаритные размеры и массу. Это требует организации эффективного охлаждения двигателя воздухом.
  2. Большая мощность. Крупногабаритные устройства обладают более высокой мощностью по сравнению с бытовыми мокрыми моделями, поэтому в основном используются в промышленных и коммунальных системах для перекачки воды.
  3. Высокий КПД. Расчет показывает, что этот показатель выше, чем у моделей с мокрым ротором за счет минимальных зазоров между магнитопроводом статора и роторной поверхностью, его среднее значение — 70 — 80 %.
  4. Значительный уровень шума. При работе модели с сухим ротором довольно сильно шумят, поэтому практически не используются в индивидуальных домах.
  5. Установка. Устройства не критичны к отсутствию воды, они могут располагаться в любом месте водопровода.

Рис. 7 Насос Grundfos для циркуляции горячей воды с программируемым таймером и температурным датчиком

В индивидуальных домах для подачи горячей воды используют виды бытовых центробежных электронасосов с мокрым ротором — они бесшумны в работе, имеют меньшую стоимость и габаритные размеры по сравнению с сухими аналогами. Выбор надежной долговечной модели от ведущих мировых производителей не только повысит удобство в эксплуатации за счет использования программируемых таймеров и термодатчиков, но и позволит сэкономить электроэнергию.

vizada.ru

Система рециркуляции ГВС

В индивидуальных системах отопления, особенно если дом имеет два и более этажей разводка может иметь достаточную протяженность.  В данном случае может возникнуть неудобство длительного ожидания горячей воды.  Если в доме живет небольшая семья (3 – 5 человек), то горячая вода в течение дня включается не так уж и часто.  Между включениями она успевает остыть и при последующем включении некоторое время из крана льется холодная или просто теплая вода до тех пор, пока она не сольется на пути от  котла до точки разбора. Таким образом, ожидание горячей воды может занять минуту, а за это время в канализацию уйдет до 12 литров воды и сгорит порядка 0.04 куба газа.  На эту проблему давно обратили внимание в технически развитых странах и подсчитали,  что обычная среднестатистическая семья из 4-х человек может “спустить” в сток до 14 000 литров холодной воды в год только в ожидании появления горячей!!!! Кроме растраты воды, расходуется и энергия, что в конечном итоге отрицательно влияет и на Ваш кошелек.

                Жители Европы, у которых вода стоит на много  больше  чем  у нас, перестраивают системы ГВС, внедряя в них систему рециркуляции. Следует сразу оговориться, что система рециркуляции оправдывает себя  только при длине труб ГВС более 10 метров.  Сам по себе принцип рециркуляции прост и может иметь незначительные различия в зависимости от способа разводки ГВС.

                При коллекторной системе разводки рециркуляция ГВС осуществляется последовательно через все коллекторы, а затем возвращается к водонагревателю.  При двухтрубной разводке труба горячей воды проходит параллельно трубе холодной воды, при этом на дальнем потребителе  она не заканчивается, а возвращается к водонагревателю.  В стандартной системе используются  отдельные обратные  лини, ведущие от самой удаленной точки забора воды к водонагревателю. Обратная линия имеет подсоединение у спускного вентиля  водонагревателя  к тройнику или же к линии подачи холодной воды в бак.  Благодаря этому горячая вода постоянно перекачивается  и поступает к потребителю сразу же после открытия крана.  Рециркуляционный насос устанавливается  в обратную линию с дополнительным, встроенным в него устройством, которое повторяет поток.  Регулировка такого устройства осуществляется благодаря таймеру или температурному датчику.  Таймер на насосе включается в заранее заданное время, которое, как правило, выпадает на пиковое использование горячей воды.

                Для систем отопления и водоснабжения  используют одни и те же центробежные насосы. Но для системы рециркуляции ГВС  частного дома нет смысла использовать  насос слишком большой производительности.  Должный комфорт вполне можно обеспечить и насосом с меньшими показателями.  Для среднестатистического дома  вполне достаточно центробежного насоса с мокрым ротором, мощностью не более 25 Вт.  Его следует дополнить датчиком температуры, таймером или недельным программатором.

 

Дом, м?

Мощность/ производительность насоса

80 – 120

15 - 50

120 – 160

15 - 60

160 – 299

15 - 60

200 – 240

25 - 80

240 – 280

25 - 80

 

Температурный датчик помогает поддерживать нужную температуру всей линии в пределах заранее заданного диапазона (около 55 градусов). Важно знать, что рециркуляция возможна  только в том случае, если водонагревательный бак имеет дополнительное отверстие для трубы.

                Рециркуляция  ГВС обеспечивает горячую воду уже через 1 – 2 секунды, причем неважно, на каком этаже открыли кран.  Когда вода во всей системе прогреется до заданной температуры, циркуляционный насос отключается и вся система становится в режим ожидания.   

                Для достижения максимального режима экономии, линия подачи воды и обратная линия должны быть хорошо теплоизолированы для уменьшения излучения тепла. В противном случае можно получить дополнительную систему обогрева с постоянно работающим циркуляционным насосом.  Не стоит использовать рециркуляционный контур  в качестве полотенцесушителя, если у Вас  стоит двухконтурный котел.

                Как показывает практика, без дополнительного бойлера сложно добиться должного комфорта.  Система комфортного ГВС может быть такая – с выхода ГВС вода поступает в накопительный бойлер, из него в магистраль, затем от дальнего крана на рециркуляционный насос и с него на вход холодной воды  котла или колонки.  Подпитка системы осуществляется через обратный клапан.  Рециркуляционный насос подключаем вместо нагревательного ТЭНа.  Когда температура воды в бойлере низкая, насос начинает гонять воду по кругу через котел, датчик протока котла “видит” воду и включает режим ГВС.  После прогрева воды во всей системе до температуры заданной датчиком бойлера, рециркуляционный насос отключается, и система переходит в режим “ожидание”.

www.climat1.ru

Рециркуляционный насос для горячей воды

Рециркуляция горячей воды через бойлер

Давления воды в самом бойлере может быть недостаточным, для обеспечения дачи горячей водой. Для рециркуляции горячей воды через бойлер. необходимо правильно смонтировать систему ГВС c установкой циркуляционного насоса.

В больших дачных домах специалисты рекомендуют устанавливать систему горячего водоснабжения (ГВС) централизованного способа нагрева воды, через газовую и электрическую колонку (можно также использовать одноконтурный газовый котел). В таком случае, чтобы обеспечить необходимый запас горячей воды, в эту систему должен быть вмонтирован бойлер косвенного нагрева.

Объем бойлера рассчитывается с учетом всех проживающих в доме людей (для семьи из 4-х человек, достаточно будет бойлера на 100-150 л.). Вода в системе ГВС нагревается при помощи теплообменника, который подключен к источнику нагрева (котел, колонка).

Бойлер системы ГВС имеет несколько входов и выходов. Особенность конструкции бойлеров косвенного нагрева состоит в том, что в него монтируется змеевик в виде спиралевидной трубки из металла, по которой проходит горячая вода с котла. За счет теплообмена между горячей водой в змеевике и холодной водой в бойлере, осуществляется нагрев жидкости внутри бойлера. Так создается предварительный запас горячей воды для нужд человека.

Вся система ГВС имеет замкнутый цикл работы. Если долгое время горячая вода не используется, она начинает остывать. Когда человек захочет воспользоваться горячей водой, он наверняка столкнется с проблемой  первоначального отсутствия. При включении крана, система сама активируется и начинается обогрев воды. Но до того времени, когда она нагреется до нужной температуры может пройти несколько минут.

Чтобы можно было пользоваться горячей водой сразу после открытия крана, в систему монтируют циркуляционный насос, который обеспечивает рециркуляцию воды по контуру постоянно, не зависимо от того, пользуется ли человек горячей водой, или нет.

Бесперебойная рециркуляция воды через бойлер осуществляется при помощи установки дополнительного оборудования: расширительного бачка, обратного и предохранительного клапанов, спускного воздушного клапана.

Таким образом, рециркуляция горячей воды через бойлер, проходит при помощи циркуляционного насоса, теплообменника и дополнительного оборудования, которое монтируется в единую систему ГВС. В итоге человеку не придется ждать, пока вода нагреется, пропуская воду на протяжении некоторого времени.

 Обвязка бойлера с рециркуляцией

Одним из самых важных и сложных процессов монтажа системы горячего водоснабжения является обвязка бойлера с рециркуляцией, но его вполне реально осуществить собственноручно.

Одним из самых экономичных и эффективных водонагревателей для дома и дачи, специалисты считают бойлер косвенного нагрева. В качестве источника нагрева воды может быть газ, электричество или теплообменник. Именно теплообменник обеспечивает экономичность применения системы ГВС с бойлером косвенного нагрева.

От правильно проведенной обвязки бойлера, зависит дальнейшее функционирование всей системы. Понятие обвязки можно определить, как особенность монтажа и подсоединения системы ГВС к источнику водонагрева.

При осуществлении монтажа бойлера и всей системы с рециркуляцией, нужно:

  • Установить точку рециркуляции. Она, как правило, расположена в центре нагревательной емкости
  • Подвод холодной воды производится в нижнее отверстие бойлера
  • Отвод горячей воды должен монтироваться в верхней части бойлера
  • Труба теплоносителя подключается сверху, и проходит вниз (циркуляция воды теплообменника буде проходить по контуру, вход которого будет вверху бойлера, а выход – снизу).
  • К источнику энергии подвод труб должен осуществляться по правилам монтажа материалов, а подключаться при помощи переходников. Клапанов и кранов.

Следует знать, что эффективность системы рециркуляции ГВС зависит от системы отопления дома. Это способствует повышению коэффициента полезного действия косвенного водонагревателя (бойлера) на 35%.

Обвязку бойлера с рециркуляцией осуществляют стандартным набором материалов: краны, трубы ПВХ, переходники, арматурные изделия, насосы. Выбирать нужно только качественную сертифицированную продукцию из прочных материалов. Категорически не рекомендуется использование гофрированных шлангов и материала порошковой металлургии.

Схема рециркуляции бойлера

Рециркуляция воды в системе ГВС необходима для того, чтобы обеспечить горячей водой любую точку системы без дополнительного ее проливания. Для этого монтируется контур, по которому проходит вода из бойлера по всей системе, а затем возвращается назад в бойлер. Осуществляется рециркуляция при помощи небольшого насоса, который работает совсем бесшумно. Такая система способствует поддержке стабильной температуре горячей воды в любой точке дома.

Среди распространенных схем рециркуляции существуют несколько основных вариантов:

  • Монтаж трехходового или сервоприводного клапана. Применяют этот способ для настенных и напольных моделей бойлеров. К бойлеру подключается две трубы (два контура). Одни контур предназначен для отопления, другой – для горячей воды. Водонагреватель в этой системе выступает основным теплоносителем. При снижении температуры воды, применяется сервоприводный или трехходовой клапан, который начинает работать на подогрев воды. Отопление в это время перекрывается. После нагрева воды до нужной температуры, подогрев отопления возобновляется
  • Монтаж двух насосов циркуляции в одной системе. При такой схеме, один из насосов предназначен для рециркуляции горячей воды по системе отопления, а иной – по контуру бойлера. Эта система первоначально обеспечивает нормальную температуру воды в бойлере, а потом уже в системе отопления. Особенностью такой схемы, является наличие термостата и переключателя режимов, который позволяет отключать, при необходимости, одну из систем
  • Применение гидравлической стрелки. Применяется, если в доме существует более двух контуров (отопление, горячая вода, теплый пол). Эта схема направлена на обогрев воды, за счет которой проводится обогрев всех контуров. Эта система имеет существенный недостаток – при разборе воды. Теплоноситель может не справляться с обеспечением потребностей всех людей одновременно.

Выбор способа обогрева воды и отопления, а также способы ее рециркуляции через бойлер, должен осуществляться в соответствии с четкими расчетами всех потребителей и мощностью теплоносителя. Преимуществом среди основных схем обладают бойлера с трехходовыми или сервоприводными клапанами.

Схемы обвязки бойлера косвенного нагрева + правила монтажа и подключения данного агрегата

Бойлер косвенного нагрева давно известен как один из лучших способов обеспечить частный дом или дачу достаточным количеством горячей воды. Вполне успешно эти устройства также используют в квартирах, офисах, на предприятиях и т. п. Принцип работы бойлера настолько прост, что его не так уж сложно изготовить самостоятельно. Однако эффективность работы этого прибора в значительной степени зависит от того, насколько правильно выбрана схема обвязки бойлера косвенного нагрева.

Содержание

Основные принципы подключения бойлера

Вода в устройство подается на два контура. Первый — это нагревательный контур, который обычно подключают к домовой системе отопления. Второй контур предназначен для обогреваемой воды, которая поступает из водопроводной системы, а затем выводится в ванную комнату, на кухню и т.д.

Выясняя, как установить бойлер косвенного нагрева. перво-наперво следует запомнить следующие принципы:

  1. Холодная вода должна подаваться в нижнюю часть бойлера, а вывод горячей воды осуществляется в верхней точке устройства.
  2. Теплоноситель должен поступать в бак по направлению сверху вниз, т. е. вода или антифриз подается в верхний патрубок бойлера и возвращается в систему из нижнего.
  3. Точка рециркуляции будет располагаться в центре емкости бойлера.

Соблюдение этих принципов позволит максимально увеличить КПД прибора, поскольку температура воды в верхней части бойлера останется достаточно высокой, а затем теплоноситель нагреет и более холодную воду в нижней части бака.

Варианты обвязки для различных ситуаций

Чаще всего при подключении бойлера косвенного нагрева используют три основных схемы:

  • вариант с трехходовым клапаном
  • применение двух циркуляционных насосов
  • использование гидравлической стрелки.

Кроме того, стоит рассмотреть применение рециркуляционной системы, которая позволяет существенно повысить качество ГВС в частном доме или квартире.

Как использовать трехходовой клапан?

При потреблении большого количества горячей воды чаще всего используют подключение бойлера косвенного нагрева с помощью трехходового клапана. В этом случае необходимо создать два контура отопления: основной, который обогревает помещение, и отдельный контур, необходимый для нагрева воды в бойлере. Для распределения потока теплоносителя между этими контурами используют трехходовой клапан, который управляется термостатом бойлера.

Трехходовой клапан в схеме обвязки бойлера косвенного нагрева используется для регулирования направления потока теплоносителя. Клапан управляется термодатчиком бойлера

Работает эта система следующим образом. Когда температура воды в баке опускается ниже установленного значения, клапан направляет теплоноситель на контур нагрева бойлера. После того, как вода нагреется до необходимого уровня, клапан возвращает поток теплоносителя на основной контур обогрева. При этом главную роль играет нагрев воды в баке бойлера, а не отопительный контур.

Обратите внимание! В местности с очень жесткой водой рекомендуется использовать именно бойлер косвенного нагрева с трехходовым клапаном вместо двухконтурного котла, элементы которого слишком быстро выходят из строя при таких условиях работы.

Для корректной работы системы этого типа очень важно правильно настроить термостат. Дело в том, что если максимальное значение температуры нагрева воды в баке будет выше, чем температура нагрева теплоносителя в котле, вода в бойлере будет подогреваться постоянно. Переключение на отопительный контур не произойдет, поскольку максимум температуры в бойлере достигнут не будет.

Система с двумя насосами

Вместо трехходового клапана можно использовать систему с двумя рециркуляционными насосами и обратным клапаном. В этом случае монтаж бойлера косвенного нагрева также включает два параллельных контура: контур отопления и контур бойлера. Для управления каждым из контуров используется отдельный циркуляционный насос.

В схеме обвязки бойлера косвенного нагрева с использованием двух циркуляционных насосов контур отопления и контур бойлера монтируются параллельно, однако главную роль играет контур бойлера

Поскольку линия горячего водоснабжения при этом имеет приоритет, то циркуляционный насос контура бойлера устанавливают перед насосом отопительной системы. Для управления насосами используется все тот же термодатчик бойлера, повинуясь сигналам которого насосы включаются и выключаются. Двухнасосная схема может быть очень удобной при использовании системы отопления, которая включает два котла. При этом один котел полностью используется для обогрева помещения, а второй подключен и к системе отопления, и к бойлеру.

При остывании воды в бойлере поток теплоносителя направляется для ее обогрева, а по окончании процесса вновь возвращается в отопительную систему. Обратный клапан необходим, чтобы потоки теплоносителя не смешивались.

Не стоит опасаться, что качество обогрева жилых помещений пострадает из-за применения бойлера контурного нагрева. Вода в системе ГВС нагревается очень быстро, обычно менее часа. За это короткое время комнаты просто не успевают остыть.

Как работает гидравлическая стрелка?

В современных частных домах и даже в обычных квартирах система отопления может быть достаточно сложной. Помимо радиаторной линии в нее нередко включают и контур нагрева бойлера, и систему теплого пола, и прочие элементы.

Гидравлическая стрелка в схеме обвязки циркуляционного насоса необходима для регулирования потоков теплоносителя и компенсации разницы давления в отдельных частях сложной отопительной системы

Каждый такой контур снабжается отдельным циркуляционным насосом. При этом потоки в различных контурах схемы необходимо уравновешивать. Для управления такими многоконтурными системами отопления используют гидравлический распределитель, который может включать гидравлическую стрелку и коллектор. Нейтрализовать перепады давления в отдельных контурах можно также с помощью специальных балансировочных вентилей.

Чем сложнее система отопления, тем внимательнее следует осуществлять ее монтаж. Проектирование подключения бойлера косвенного нагрева с использованием гидравлической стрелки лучше всего поручить опытному специалисту, поскольку отрегулировать такую систему «на глазок» достаточно сложно.

Несколько слов о пользе рециркуляции

Чтобы не приходилось дожидаться, пока холодная вода в кране горячего водоснабжения сменится подогретой, используют систему рециркуляции. При ее применении создается зацикленная магистраль, по которой вола постоянно движется и при этом постоянно подогревается, т. е. не успевает остывать. Таким образом потребитель получает горячую воду практически мгновенно, как только откроет соответствующий кран.

Для создания постоянного цикла понадобится еще один циркуляционный насос. Очень удобным дополнением к такой системе является полотенцесушитель.

Товары из этой категории

Рециркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B PM применяется для циркуляции воды в системах горячего водоснабжения.

Назначение насоса Grundfos UP 15-14 B PM:

  • Системы горячего водоснабжения в частных домах
  • Небольшие системы отопления
  • Системы охлаждения и кондиционирования.

Перекачиваемые жидкости:

  • Чистые, негустые, неагрессивные жидкости, без твердых частиц и волокон
  • Охлаждающие жидкости, не содержащие минеральных масел
  • Вода в систем горячего водоснабжения
  • Умягченная вода.

Оисание насоса UP 15-14 B PM:

  • Самоустанавливающийся шарнир на конце вала смазывается перекачиваемой жидкостью
  • Высококочесвенный шарнир
  • Съемный электродвигатель с корпуса насоса для удобства обслуживания и замены
  • Рабочее колесо из стойкого к корозии материала
  • Корпус насоса из латуни
  • Насос оснащен теплоизолирующим кожухом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Источники: http://www.glav-dacha.ru/retsirkulyatsiya-goryachey-vody-boyler/, http://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/obvyazka-bojlera-kosvennogo-nagreva.html, http://santehsklad.com.ua/nasos-dlya-recirkulyacii-gvs-grundfos-up-15-14-b-pm.html

www.sferatd.ru