გათბობის სისტემის ცირკულაციის ტუმბოს წნევა. რატომ გჭირდებათ ცირკულაციის ტუმბო გათბობისთვის? ტუმბოების ტიპები და მათი მახასიათებლები

როგორც ცნობილია, გათბობის სისტემები შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად: ბუნებრივი და იძულებითი მიმოქცევაგამაგრილებელი. თანამედროვე სახლებში უფრო ხშირია ინდივიდუალური გათბობა იძულებითი ცირკულაციის საშუალებით, რადგან ის საშუალებას გაძლევთ თანაბრად გაათბოთ სახლის ყველა ოთახი, მიუხედავად მათი დაშორებისა ცხელი წყლის ქვაბისგან. ამ სისტემის დიზაინის მთავარი განსხვავებაა აღჭურვილობის გამოყენება გამაგრილებლის მუდმივი მიმოქცევის შესანარჩუნებლად - ცირკულაციის ტუმბო. ეს სტატია ეძღვნება ცირკულაციის ტუმბოს მახასიათებლებს, რომლებიც განსაზღვრავენ სისტემის მუშაობის ოპტიმალურ რეჟიმს და აღჭურვილობის მომსახურების ხანგრძლივობას.

არსებობს ამ ჩამდინარე წყლების ხელახალი გამოყენების შესაძლებლობა დამუშავების შემდეგ სხვა მიზნებისთვის, როგორიცაა გამწვანებული ადგილების მორწყვა, ზედაპირების გაწმენდა, მანქანები და ა.შ. ამისათვის საჭიროა რეზერვუარი, რომელშიც შეინახება და ჩამოირეცხება სარეცხი წყალი ფილტრიდან. ქლორის კონცენტრაცია წყალში შეიძლება იყოს ბარიერი სარწყავად, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში დონე მნიშვნელოვნად ეცემა 24 საათის შემდეგ. დროთა განმავლობაში, ნალექი, რომელიც გროვდება ავზის ძირში, უნდა გაიწმინდოს.

ცირკულაციის ტუმბოს ტექნიკური პარამეტრები

ეფექტური და ეკონომიური გზაფილტრაციის პროცესში წყლის მოხმარების შესამცირებლად არის ციკლონის ფილტრის ჩართვა ტუმბოსა და ფილტრს შორის. ეს მოწყობილობა შეიძლება დამონტაჟდეს როგორც ახალ, ისე არსებულ აუზებში და მისი ფუნქციაა წყლისგან შეჩერებული ნაწილაკების გამოყოფა.

ტუმბოს არჩევანზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი, რომელთაგან ერთ-ერთია ცირკულაციის ტუმბოს წნევა. მისი ღირებულება უნდა შეესაბამებოდეს გამოთვლილ ცირკულაციის წნევას სითბოს მილსადენში, რათა შენარჩუნდეს მითითებული ჰიდრავლიკური რეჟიმი გათბობის სისტემაში. ეს პარამეტრიუზრუნველყოფს გამაგრილებლის უნარს გადალახოს ხაზოვანი და ადგილობრივი წინააღმდეგობა წყლის მოძრაობის მიმართ სითბოს მილსადენისა და გათბობის რადიატორის ელემენტების გასწვრივ.

მისი მონტაჟი ძალიან მარტივია, თქვენ უბრალოდ უნდა შეაერთოთ იგი ტუმბოს გამოსასვლელსა და ფილტრს შორის. მისი მუშაობა ეფუძნება ციკლონურ ტექნოლოგიას. წყალი შემოდის პრეფილტრის სხეულში ტანგენციალურად და გადაადგილდება ენერგიის გამო, რომელიც შეიცავს ჰიდროციკლონებში შემომავალ ნაკადს, რაც ქმნის ძლიერ ცენტრიდანულ ეფექტს. ცენტრიდანული ძალით ამოძრავებული ჭუჭყიანი მოძრაობს წინასწარ ფილტრის კონუსური კედლისკენ, სადაც მიჰყვება დაღმავალ სპირალურ გზას. ამგვარად, მყარი ნივთიერებები იზიდება მოწყობილობის ფსკერზე, მოძრავი ნაწილების ან ფილტრის ბარიერების გამოვლენის გარეშე, სადაც ისინი ინახება მყარი ნივთიერების კოლექციაში, რომელიც იყოფა სამ ზონად: დეკანტირება, გამწმენდი და გასქელება.

რა უნდა გაითვალისწინოთ ტუმბოს წნევის მნიშვნელობის არჩევისას

ცირკულაციის ტუმბოს არჩევისას მის მიერ შექმნილი წნევის მიხედვით, უნდა გაითვალისწინოთ ნაკადის სიჩქარისა და მასში გამავალი წყლის წნევის ურთიერთდამოკიდებულება. აღჭურვილობის შედარებისა და შერჩევისთვის გამოიყენება ტუმბოს გრაფიკული მახასიათებელი. სპეციფიკურ პირობებში გამოსაყენებლად ვარგისად ითვლება მოწყობილობა, რომლის ოპერაციული წერტილი არ არის დაბალი, ვიდრე ტუმბოს მახასიათებლის გრაფიკული მრუდი, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ყველაზე მაღალი ეფექტურობის წერტილთან. საოპერაციო წერტილი განისაზღვრება დიზაინის ნაკადისა და წნევის კვეთით. იმ შემთხვევაში, როდესაც არა ერთი ტუმბო, არამედ რამდენიმე აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს, უნდა შეირჩეს დაბალი სიმძლავრის აღჭურვილობა. ბრტყელი ოპერაციული მახასიათებლის მქონე ცირკულაციის ტუმბოები სხვებთან შედარებით უკეთესად შეეფერება სისტემებს, რომლებშიც გამაგრილებლის ნაკადის სიჩქარე მერყეობს ფართო დიაპაზონში.

ნალექი და ნაწილაკები 0,04 მმ-მდე ინახება შემგროვებელ ავზში, საიდანაც ადვილად იშლება სადრენაჟო სარქვლის გახსნით. თუ ის არ გაჟონავს საკმარისი სიხშირით, ის არ კეტავს მოწყობილობას: ის უბრალოდ წყვეტს განცალკევებას და ჭუჭყიანი შენარჩუნდება ფილტრში გავლის შემდეგ.

სპეციალური დიზაინის წყალობით, ციკლონური წინასწარი ფილტრი მუშაობს მინიმალური და მუდმივი წნევის დაკარგვით, რაც საშუალებას აძლევს მას დამონტაჟდეს არსებული ტუმბოს შეცვლის გარეშე და გამორიცხავს დალუქვის შესაძლებლობას. მათი შინაარსი თითქმის არ არსებობს. გამჭვირვალე შემგროვებელი ავზი იძლევა ნალექის ვიზუალურ მონიტორინგს და ადვილად იწმინდება გამოსასვლელი სარქვლის გახსნით. წინასწარი ფილტრი შეიძლება გაიწმინდოს ძალიან მცირე მოცულობის წყლის გამოყენებით ტუმბოს გაჩერების გარეშე. მისი კომპაქტური დიზაინი ასევე აადვილებს მის შენარჩუნებას, რადგან ის არ შეიცავს მოძრავ ნაწილებს ან ნაწილებს, რომლებიც პერიოდულად უნდა შეიცვალოს.

წნევის მნიშვნელობის არჩევისას უნდა გაითვალისწინოთ გათბობის სისტემის ჰიდრავლიკური დისბალანსი, რაც გამოიხატება გამაგრილებლის არადამაკმაყოფილებელ მიმოქცევაში ტუმბოს განყოფილებიდან დაშორებულ წრეებში. ამისათვის თქვენ უნდა აირჩიოთ მოწყობილობა, რომელსაც აქვს წნევის რეზერვი და გამაგრილებლის ნაკადი. ეს რეზერვი უნდა იყოს დაახლოებით 20%. მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული წნევისა და წყლის ნაკადის შებრუნებული კავშირი. წნევის მნიშვნელობა მცირდება ნაკადის სიჩქარის გაზრდის კვადრატის ტოლი რაოდენობით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ გამაგრილებლის დინების სიჩქარე 3-ჯერ გაიზარდა, წნევა 9-ჯერ შემცირდება. ცირკულაციის ტუმბოს არჩევისას, არ შეიძლება უგულებელყოთ ბუნებრივი მიმოქცევის წნევის სიდიდე სითბოს მილსადენში, რომელიც გამოწვეულია გამაგრილებლის სიმკვრივის სხვაობით ცხელ და გაცივებულ მდგომარეობებში. ბუნებრივი ცირკულაციის წნევაგათბობის სისტემაში – ცვლადი მნიშვნელობა გარემოს ტემპერატურის მიხედვით, რომელიც იცვლება გათბობის სეზონის სხვადასხვა დროს. ზოგჯერ, ბუნებრივი წნევის წილი და მისი გავლენა მახასიათებლებზე გათბობის სისტემადიდი. ამ ეფექტის კომპენსაციის მიზნით, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ ავტომატური რეგულატორები გამაგრილებლის დიფერენციალური ნაკადისა და წნევისთვის.

ამრიგად, ციკლონური წინასწარი ფილტრის გამოყენებით, მნიშვნელოვნად მცირდება ფილტრში შემავალი ნაწილაკების რაოდენობა და ზომა. უფრო დიდი ნაწილაკების შენარჩუნებით, ფილტრზე ნალექის დაგროვება თავიდან აიცილება, რაც ფილტრს საშუალებას აძლევს უკეთესად იმუშაოს სიღრმეში. ამ გზით შესაძლებელია ამ პროცესის დროს როგორც ფილტრის რეცხვის სიხშირის, ასევე წყლის საშუალო მოხმარების შემცირება. შედეგი არის გაუმჯობესებული ფილტრაციის უნარი და წყლის მოხმარების 50%-ით შემცირება პროცესის დროს.

ენერგიის დაზოგვა ფილტრაციის სისტემაში

განურჩევლად გამოყენებული ფილტრაციის სისტემისა, მნიშვნელოვანია რეცირკულაციის ტუმბოს სათანადო ზომა, რათა გადაიტანოს საჭირო ნაკადი და უზრუნველყოს წყლის კარგი რეცირკულაცია. აუზის წყლის დამუშავების პროცესში ელექტროენერგიის მოხმარებაზე ზემოქმედება ძირითადად დაკავშირებულია ტუმბოსთან. ეს მოხმარება განისაზღვრება ტუმბოს სიმძლავრით, მუშაობის დროით და ეფექტურობით.

როგორ ავირჩიოთ ცირკულაციის ტუმბო

დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ ცირკულაციის ტუმბოს მახასიათებლების ზუსტი არჩევანი უნდა გაკეთდეს გათბობის ინჟინრის მიერ, გათბობის სისტემის ფორმულებისა და დიზაინის მახასიათებლების გათვალისწინებით. ეს განსაკუთრებით ეხება თანამედროვე სახლებირთული არქიტექტურით და გათბობის სქემების ფართო ქსელით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გათბობის ოპერაცია შეიძლება არაეფექტური იყოს და მისი მშენებლობისთვის თანხები დაიხარჯოს. ქვემოთ მოცემული რეკომენდაციები გამარტივებულია და ვრცელდება მარტივი სისტემებიგათბობა და რაოდენობების თანაფარდობის მნიშვნელობები მიღებული იქნა ექსპერიმენტულად.

უმეტეს ინსტალაციაში ტუმბოს მუშაობის დროის 99% იხარჯება ფილტრაციის პროცესში. ტუმბოს ენერგიის მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი ეთმობა ფილტრის საშუალების გარეცხვის პროცესს და კონდიცირებას. ფილტრაციის დროის შემცირება ან დაბალი ენერგიის ტუმბოს დაყენება არ არის შესაფერისი გამოსავალი. დიახ, ჩვენ შევამცირებთ ენერგიის მოხმარებას, მაგრამ ამას შევწირავთ აუზის წყლის ხარისხს. ამის ნაცვლად, რეკომენდებულია უფრო ეფექტური ტუმბოს არჩევა, რაც ნიშნავს, რომ მოხმარებული ენერგია, მისი უმეტესი ნაწილი გარდაიქმნება კინეტიკურ ენერგიად, რომელიც მოძრაობს წყალს, ხოლო დანარჩენი სითბოს სახით „იკარგება“.

ემპირიულად მიღებული იქნა შემდეგი თანაფარდობა: მილის ყოველ 10 მეტრზე საჭიროა 0,6 მეტრი ცირკულაციის ტუმბოს წნევა. ამრიგად, 100 მეტრი სიგრძის მილსადენში ცირკულაციის უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია ტუმბოს შერჩევა 6 მეტრის თავით. ეს გაანგარიშება არ ითვალისწინებს ადგილობრივ ჰიდრავლიკურ წინააღმდეგობას გათბობის წრის ცალკეულ მონაკვეთებში. მათი დასაძლევად, ჩვენ ვირჩევთ ტუმბოს, რომელიც უზრუნველყოფს წნევის მნიშვნელობას 15% -ით მეტი, ვიდრე გამოთვლილი. ეს რეზერვი საშუალებას მისცემს ჰიდრავლიკური დანაკარგები მარტივი გათბობის სისტემაში.

რომელი ბრენდის ცირკულაციის ტუმბო აირჩიოს

ამ თვალსაზრისით, უმჯობესია განისაზღვროს ეფექტურობა ტუმბოს რეალურ საოპერაციო წერტილში, ვიდრე ტუმბოს მაქსიმალური ეფექტურობა. ძალიან ეფექტური გზითტუმბოს ენერგიის მოხმარების შემცირება არის ტუმბოების გამოყენება ორსაფეხურიანი ან მრავალსიჩქარიანი ძრავით. ამრიგად, ტუმბოს მუშაობის სიჩქარის შეცვლით, ჩვენ შეგვიძლია გავაკონტროლოთ სისტემის მიერ მოხმარებული ენერგიის რაოდენობა.

ტუმბოების ტიპები და მათი მახასიათებლები

ორსაფეხურიანი და მრავალსიჩქარიანი ტუმბოები მოქმედებენ სიახლოვის კანონების მიხედვით, რომლებიც ადგენენ კავშირს სიჩქარეს, ნაკადს, წნევასა და ტუმბოს სიმძლავრეს შორის. სიახლოვის კანონების მიხედვით, ეს ცვლადები ერთმანეთთან დაკავშირებულია შემდეგნაირად: თუ ტუმბოს სიჩქარე 50%-ით შემცირდება, ნაკადის სიჩქარეც 50%-ით შემცირდება, სისტემაში წნევა 25%-მდე შემცირდება და ენერგიის მოხმარება 12,5%-მდე შემცირდება. ამრიგად, ნაკადის მცირე შემცირებაც კი გამოიწვევს ენერგიის და შესაბამისად ენერგიის მოხმარების მნიშვნელოვან შემცირებას.

ცირკულაციის ტუმბოს დაყენების მახასიათებლები

გამაგრილებლის სტაბილური მიმოქცევის უზრუნველსაყოფად, სისტემაში შეიძლება დამონტაჟდეს ორი ტუმბო: მთავარი და სარეზერვო. ასევე უნდა იყოს გათვალისწინებული შემოვლითი გზა, რათა უზრუნველყოს თხევადი და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის ბუნებრივი მიმოქცევა ყველა გათბობისთვის.

თავდაპირველად დამყარდა წესი, რომ დამონტაჟდეს ცირკულაციის ტუმბო გათბობის წრედის დაბრუნების ტოტზე. ეს გამოწვეული იყო აღჭურვილობის მომსახურების ვადის გახანგრძლივების სურვილით მასზე ზემოქმედების შემცირებით მაღალი ტემპერატურა. ცნობილი მწარმოებლების თანამედროვე აღჭურვილობას შეუძლია გაუძლოს გამაგრილებლის მუშაობის ტემპერატურას და, შესაბამისად, შეიძლება დამონტაჟდეს სითბოს მილსადენის მიწოდების და დაბრუნების ნაწილებზე, კონკრეტული გათბობის სისტემის მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

ორსიჩქარიანი ტუმბოები საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ სიჩქარის ორ დონეს შორის, რომელთა პარამეტრები წინასწარ არის დაპროგრამებული მწარმოებლის მიერ, ხოლო მრავალსიჩქარიანი ტუმბოები მოიცავს 4-5 წინასწარ დაყენებულ პროგრამას. ჩართულია ზოგადი დონერეკომენდირებულია მაღალი სიჩქარის პოზიციის გამოყენება მაღალი ჰიდრავლიკური მოთხოვნილების მქონე აპლიკაციებისთვის, როგორიცაა გამორეცხვა, ჩამორეცხვა, დარტყმის წინააღმდეგობა ან გარკვეული შეწოვის საწმენდების გამოყენება. როგორც წესი, ტუმბო, როგორც წესი, იმუშავებს მაღალი სიჩქარით დროის მხოლოდ 5%-ში.

დარჩენილი დრო, 95%. საერთო რაოდენობა, იყენებს დაბალი სიჩქარის რეჟიმს, რომელიც განსაკუთრებით მითითებულია უფრო ერთგვაროვანი ფილტრაციისთვის და უმაღლესი ხარისხისთვის. როდესაც ტუმბო მუშაობს დაბალ სიჩქარეზე, სამუშაო წნევამცირდება და სისტემაში ტურბულენტობა პრაქტიკულად ქრება, რაც ამცირებს დატვირთვის დანაკარგებს ჰიდრავლიკურ წრეში. ეს ყველაფერი იწვევს უკეთეს ფილტრაციას, ენერგიის ნაკლებ მოხმარებას და ხმის დონის დაბალ დონეს. როდესაც ტუმბო მუშაობს დაბალ სიჩქარეზე, ჩვეულებრივ ფილტრაციის პროცესთან შედარებით ხმაურის დონე მცირდება დაახლოებით 20 ხმის დეციბელით.

ცირკულაციის ტუმბო მთელ გათბობის სისტემას ყოფს ორ ზონად:

  • შეწოვის ადგილი, ტუმბოს წინ
  • გამონადენის ზონა, ტუმბოს შემდეგ

ნულოვანი წერტილი, სადაც გამონადენი საშუალებას აძლევს შეწოვას, არის გაფართოების ავზი. სისტემის ამ უბნებში მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ჰიდროსტატიკური წნევა. შეწოვის ზონაში წნევა შეიძლება დაეცეს ატმოსფერულ წნევას დაბლა, რაც გამოიწვევს სისტემის ჰაეროვნებას, ხოლო გამონადენის ზონაში შეიძლება გაიზარდოს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გამაგრილებლის სითხის ადუღება. ამ ფენომენის უარყოფითი შედეგების თავიდან ასაცილებლად, უნდა დაიცვან წესი: შეწოვის ზონის ნებისმიერ წერტილში მილსადენში ჰიდროსტატიკური წნევა უნდა დარჩეს გადაჭარბებული. ამ წესის დაცვის გზები მრავალფეროვანია: მდებარეობის ცვლილებიდან გაფართოების ავზიდა ცირკულაციის ტუმბო, სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენებამდე.

ეს შესამჩნევი ხმაურის შემცირების საშუალებას იძლევა წყლის გაფილტვრა ღამით, ამ დროს ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა უფრო დაბალია და ელექტროენერგიის ტარიფები იაფია. ორსიჩქარიანი ტუმბოები ჩვეულებრივ მოიცავს 2 და 4 ბოძს ასინქრონული ძრავები, რომელიც საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ პროგრამები მაღალი და დაბალი სიჩქარით. მრავალსიჩქარიანი ტუმბოები ხშირად აერთიანებენ მუდმივი მაგნიტის ძრავებს ჩაშენებული საკონტროლო ელექტრონიკით, რაც საშუალებას იძლევა განავითაროს სხვა საკონტროლო ფუნქციები, როგორიცაა ტუმბოს მუშაობის დაპროგრამება ან ტუმბოს მუშაობის შესახებ ინფორმაციის მიღება.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ შესაძლებელია თავად შეარჩიოთ და დააინსტალიროთ ცირკულაციის ტუმბო, მაინც უმჯობესია ასეთი სამუშაო პროფესიონალებს მიანდოთ. ჩვენს კომპანიაში დასაქმებულია გათბობის ინჟინრები, რომლებიც გამოთვლიან გათბობის სისტემას და შეარჩევენ საჭირო აღჭურვილობას, ხოლო კვალიფიციური ხელოსნები განახორციელებენ კომპეტენტურ მონტაჟს თანამედროვე მოთხოვნებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით. ჩვენ ვმუშაობთ თქვენს სახლში სითბოსა და კომფორტის შესაქმნელად!

როგორ ავირჩიოთ ცირკულაციის ტუმბო კერძო სახლის გასათბობად

როგორც ციკლონის წინასწარი ფილტრის შემთხვევაში, ორსაფეხურიანი ან მრავალსიჩქარიანი ტუმბოები შეიძლება დამონტაჟდეს როგორც ახალ, ისე არსებულ დანადგარებში, რადგან კონტროლი ხდება იმავე ტუმბოს საშუალებით ან ციფრული ტაიმერის გამოყენებით, რომელიც დამონტაჟებულია ტუმბოს მართვის კაბინეტში და საშუალებას აძლევს ფილტრების ფილტრებს. იყოს დაპროგრამებული.

ამრიგად, გადამუშავებისა და ფილტრაციის პროცესში ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების გამოყენების წყალობით, დღეს ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ აუზით სარგებლობა აბაზანისთვის იდეალურ პირობებში და ამავე დროს ვიყოთ მეტი პატივისცემით. გარემო, დაზოგავს წყალს და ენერგიას.

ცირკულაციის ტუმბოს ყიდვამდე მნიშვნელოვანია პირველ რიგში დაადგინოთ რა მიზნებისთვის არის საჭირო, გაარკვიოთ მისი მუშაობის სტანდარტები, პარამეტრები და თვისებები და, რა თქმა უნდა, გამოვთვალოთ ცირკულაციის ტუმბოს სიმძლავრე. წყლის მიმოქცევა გათბობის სისტემაში ზუსტად უზრუნველყოფს განსხვავებას ცივ და გაცხელებულ სითხეს შორის. მაგრამ თუ ცირკულაციის სიჩქარე არ არის საკმარისი, მაშინ უნდა გამოიყენოთ ცირკულაციის ტუმბო.

აუზის რეალური მოხმარება მდგრადი ფილტრაციის სისტემით

მთელი სეზონის განმავლობაში, ფილტრის რეცხვის გამო წყლის მოხმარება იქნება დაახლოებით 750 ლიტრი წყალი, რეცხვის დროის დაახლოებით 3 წუთის გათვალისწინებით. ციკლონის წინასწარი ფილტრის გამოყენება არ შეამცირებს წყლის მოხმარებას ყოველი რეცხვისას, არამედ რეცხვის რაოდენობა განახევრდება. თუ დავამატებთ ციკლონური წინასწარი ფილტრის გასაწმენდად საჭირო წყალს, წყლის ჯამური მოხმარება შემცირდება 905 ლიტრამდე, რაც წარმოადგენს წყლის მთლიანი დაზოგვის 49%-ს. ეს არის დაახლოებით 845 ლიტრი სეზონზე, რაც უდრის 30 სარეცხი მანქანას ან თითქმის 40 შხაპს. ტუმბოს ენერგომოხმარება იქნება 5,5 კვტ/სთ, რაც ნიშნავს სეზონის მთლიან მოხმარებას 550 კვტ/სთ. ორმაგი სიჩქარის ტუმბოს გამოყენებისას ჩვენ ვარეგულირებთ ტუმბოს ისე, რომ დროის 5% იმუშაოს მაღალი სიჩქარით, დანარჩენი კი დაბალი სიჩქარით. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დაბალი სიჩქარით მუშაობისას ნაკადი მცირდება ნახევრად და უნდა გავაორმაგოთ ტუმბოს მუშაობის დრო, რათა გავფილტროთ წყლის იგივე მოცულობა, როგორც ჩვეულებრივი სიჩქარე. ეს გამოიწვევს ტუმბოს საერთო მოხმარებას დღეში 1,79 კვტ/სთ-ს, ხოლო სეზონისთვის ეს იქნება 179 კვტ/სთ, რაც დაზოგავს ტუმბოს ენერგიის მოხმარების დაახლოებით 68%-ს, დაახლოებით 371 კვტ/სთ სეზონზე. სეზონის ბოლოს ჩვენ დავზოგავთ ფილტრის რეცხვისას გამოყენებული წყლის 50%-ს. . ობიექტი: გამაგრილებელი კოშკის ქცევის შესწავლა.

გათბობისთვის ცირკულაციის ტუმბოს გამოსათვლელად, თქვენ უნდა შეისწავლოთ შემდეგი აღჭურვილობის კრიტერიუმები:

  • ტუმბოს ძირითადი თვისებები;
  • მისი მუშაობის პოზიცია;
  • ერთეულის გამოყენების მიზნები.

და მხოლოდ ყველა კრიტერიუმის დადგენის შემდეგ, შეგიძლიათ დაიწყოთ ტუმბოს სიმძლავრის გამოთვლა.

გათბობის სისტემის ეფექტური სითბოს გადაცემა პირდაპირ დამოკიდებულია ცირკულაციის ტუმბოს პარამეტრების მთლიანი სისტემის პარამეტრებთან შესაბამისობაზე. ნავიგაციისთვის თემაზე, თუ როგორ უნდა აირჩიოთ ცირკულაციის ტუმბო გათბობის სისტემისთვის, მოდით გავეცნოთ მის სტრუქტურას და ძირითად პარამეტრებს.

სატესტო სკამი გაგრილების კოშკისთვის, რომელიც შედგება გაგრილების სვეტისგან, ცხელი სითხის წინასწარ გამაცხელებელი ავზისგან, ცირკულაციის ტუმბოსგან, ლპობის, თერმომეტრებისა და სარქველებისგან და ტენიანობის ინდიკატორებისგან. კონდიცირებისა და ენერგიის დაზოგვის მონოგრაფიები. გამაგრილებელი კოშკების ექსპლუატაცია.

გამაგრილებელ კოშკებს შეუძლიათ ტემპერატურის შემცირება ცხელი წყალი, გაგრილების სქემიდან მომდინარე, კოშკის შიგნით ცირკულირებულ ჰაერში სითბოს და მატერიის გადაცემით. ჰაერ-წყლის კონტაქტის გასაუმჯობესებლად გამოიყენება ე.წ. „შემავსებელი“ ჩარჩო. წყალი კოშკში შედის ზემოდან და თანაბრად ნაწილდება შემავსებელზე სპრეის გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს ოპტიმალურ კონტაქტს წყალსა და ატმოსფერულ ჰაერს შორის.

სატუმბი მოწყობილობა

მოდით შევხედოთ ტუმბოს განივი მონაკვეთს. იგი შედგება თავად ტუმბოსა და ელექტროძრავისგან საკონტროლო განყოფილებისგან. სხეულის მასალა შეიძლება იყოს:

  • უჟანგავი ფოლადი,
  • ბრინჯაო,
  • ალუმინის,
  • თუჯის.

საავტომობილო ლილვზე დამაგრებული უჟანგავი ფოლადის ან ტექნოპოლიმერისგან დამზადებული იმპულარი, თავისი ბრუნვით ქმნის სითხის იძულებით მოძრაობას ტუმბოს მეშვეობით. შესასვლელი მილის ღერძი და გამოსასვლელი ღერძი, როგორც წესი, განლაგებულია ერთსა და იმავე ხაზზე.

შევსება ემსახურება წყლისა და ჰაერის გაცვლის დროისა და ზედაპირის ფართობის გაზრდას. წყალსა და ჰაერს შორის კონტაქტის დამყარების შემდეგ, სითბო წყლიდან ჰაერში გადადის. ეს ხდება ორი მექანიზმის გამო: კონვექციური სითბოს გაცვლა და ორთქლის გადატანა წყლიდან ჰაერში, რასაც მოჰყვება წყლის გაციება აორთქლების გამო.

კონვექციური სითბოს გაცვლის დროს სითბო მიედინება ჰაერში, მიმდებარე წყალიმათ შორის ტემპერატურის სხვაობის გამო. სითბოს ნაკადის დაახლოებით 90% განპირობებულია აორთქლების გაგრილების ფენომენით. როდესაც ჰაერი წყალთან კონტაქტში მოდის, წყლის სლაიდზე წარმოიქმნება გაჯერებული, ტენიანი ჰაერის თხელი ფენა, რომელიც ჩადის შიგთავსში. ეს განპირობებულია იმით, რომ ნაწილობრივი წნევაწყლის ორთქლი ჰაერის ფილმში უფრო მაღალია, ვიდრე ტენიანი ჰაერის ცირკულირება კოშკში, რაც ქმნის წყლის ორთქლს. აორთქლებადი წყლის ეს მასა ათავისუფლებს აორთქლების ლატენტურ სითბოს თავად სითხიდან.

ცირკულაციის ტუმბოს ტექნიკური პარამეტრები

თან ფუნქციონირებამოწყობილობა შეგიძლიათ იხილოთ ტექნიკური მონაცემების ფურცელში. შემდეგი პარამეტრების ცოდნა დაგეხმარებათ აირჩიოთ ცირკულაციის ტუმბო გათბობისთვის:

  • ტუმბოს ნაკადი (ნაკადი, პროდუქტიულობა) არის მოცულობითი მნიშვნელობა (ერთეული - მ3/სთ), რიცხობრივად ტოლია წყლის მაქსიმალური მოცულობისა, რომელიც ტუმბოს შეუძლია თავისით ამოტუმბოს ერთ საათში.
  • ცირკულაციის ტუმბოს წნევა არის ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობის მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომელსაც გათბობის სქემების ყველა ელემენტი უზრუნველყოფს სითხის მოძრაობას და რომლის გადალახვაც ტუმბოს შეუძლია (მისი ნაკადის სიჩქარით = 0). იზომება მ (მეტრებში).
  • ტუმბოს მახასიათებელი არის მიღებული რაოდენობა, რომელიც განისაზღვრება ტუმბოს წნევასა და მის მუშაობას შორის ურთიერთობით. ასე რომ, ერთრეჟიმიანი (ერთსიჩქარიანი) ტუმბოსთვის არის მხოლოდ ერთი მახასიათებელი, ორი ან მეტისთვის - შესაბამისად ორი და... რა შეგვიძლია ვთქვათ მუდმივად ცვლადი სიმძლავრის მქონე ტუმბოებზე?..

კომპანია Teplo Profi-სთან თანამშრომლობით, თითოეული მომხმარებელი მიიღებს სრულ რჩევებსა და დახმარებას აღჭურვილობის არჩევის ყველა სირთულესთან დაკავშირებით. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ დასახმარებლად. ჩვენ დაგეხმარებით გამოთვალოთ ცირკულაციის ტუმბოს წნევა და შეარჩიოთ საჭირო აღჭურვილობა, რომელიც მოგეწონებათ როგორც მომხმარებელს.

ცირკულაციის ტუმბოების კლასიფიკაცია

სხვადასხვა მწარმოებლის ცირკულაციის ტუმბოები მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. ყველა მათგანი კლასიფიცირებულია როტორის ტიპის მიხედვით. არსებობს:

  • სველი როტორის ტუმბოები
  • ტუმბოები "მშრალი" როტორით.

პირველი ტიპის მოწყობილობები გამოირჩევა იმით, რომ როტორი სითხეშია, ხოლო მისი კამერა გამოყოფილია სტატორისგან უჟანგავი ფოლადის ყდის საშუალებით. ასეთი ტუმბოს უპირატესობებში შედის: მისი კომპაქტურობა და ხმაურობა, შეზეთვის საჭიროება (გამაგრილებელი ასრულებს როგორც საპოხი, ასევე გამაგრილებელი საშუალების როლს). თუმცა, ასეთი მოწყობილობები ხასიათდება დაბალი ეფექტურობით "მშრალ" ტუმბოებთან შედარებით.

მშრალი ტიპის ტუმბოებს არ აქვთ როტორის უშუალო კონტაქტი სისტემის გამაგრილებლთან. ჰიდროიზოლაცია უზრუნველყოფილია უჟანგავი ფოლადის, ნახშირბადის აგლომერატის ან კერამიკის დალუქვის რგოლებით. რგოლების ერთმანეთთან „მორგების“ მაღალი დონე და მათი ბრუნვა იწვევს მათ შორის წყლის თხელი ფირის წარმოქმნას, რაც უზრუნველყოფს ტუმბოს ელექტრული ნაწილის დალუქვას. წნევის ზამბარა გამუდმებით ამკვრივებს რგოლებს ტარებისას, რაც უზრუნველყოფს მათ „თვითმორგებას“.

და გათბობის სისტემისთვის ცირკულაციის ტუმბოს არჩევამდე, უნდა გახსოვდეთ, რომ მიზანშეწონილია ასეთი ტუმბოს "დარეგისტრირება" ცალკე ოთახში. გამორჩეული თვისება"მშრალი ტიპის" მოწყობილობებს აქვთ საკმაოდ მაღალი ოპერაციული ხმა.

ცირკულაციის ტუმბოების მარკირება

ტუმბოს ბრენდის სახელის შემდეგ, მის სხეულზე მითითებულია ნომრები. მაგალითად, Grundfos UPS 25-50 N180

პირველი ორი ნომერი არის დამაკავშირებელი მილების დიამეტრი. ჩვენს შემთხვევაში, 25 მმ (1 ინჩი) არის ცირკულაციის ტუმბოსთან მიწოდებული თხილის ძაფის დიამეტრი.

მეორე რიცხვი მიუთითებს სისტემაში გამაგრილებლის ჰიდროსტატიკური თავთან. ჩვენს მაგალითში ამწე სიმაღლეა 50 დმ, ანუ მას შეუძლია შექმნას ჭარბი წნევა 0,5 ატმ-მდე.

N180 არის ტუმბოს სამონტაჟო სიგრძე.

ამ მნიშვნელობების მიხედვით, გათბობის ცირკულაციის ტუმბო შეირჩევა ცირკულაციის ტუმბოს წნევის თეორიული გაანგარიშებისა და გათბობის ცირკულაციის ტუმბოს სიმძლავრის გაანგარიშების შემდეგ.

სხვათა შორის, ტუმბოს ენერგიის მოხმარება რეგულირდება ნაბიჯებით (3 პოზიცია) ან შეუფერხებლად (ტუმბოს ძრავის ელექტრონული კონტროლი). თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ მიმდინარე მოხმარების შესახებ გარკვეული გამომავალი სიმძლავრის დროს ტუმბოს კორპუსზე დამაგრებული ფირფიტიდან.

ელექტრონული კონტროლის განყოფილებით აღჭურვილი ტუმბოები უფრო ეკონომიურია და შეუძლიათ დამოუკიდებლად დაარეგულირონ მათი შესრულების მახასიათებლები სისტემაში წყლის დინებისა და წნევის ანალიზით.

ცირკულაციის ტუმბო გამოითვლება საჭიროებიდან გამომდინარე შენობის სტრუქტურასითბოში - ეს მნიშვნელობა არის საბაზისო წერტილი გათბობისთვის ცირკულაციის ტუმბოს გაანგარიშებისას. მნიშვნელობა აღებულია, რათა შეესაბამებოდეს წლის ყველაზე ცივ დროს. SNiP 2.04.07-86 "გათბობის ქსელების" მიხედვით ერთ-ორსართულიანი შენობების 1 მ2 საერთო ფართობის 173-177 W/m2 "ზედა" ტემპერატურაზე -25 - 30 °C. სამ ან ოთხსართულიან სახლებს აქვთ ინდიკატორები, შესაბამისად, 97-დან 101 ვტ/მ2-მდე.

ამ „ნორმის“ გაცხელებული ოთახის „კვადრატების“ რაოდენობაზე გამრავლებით ვიღებთ შენობისთვის საჭირო სითბოს რაოდენობას.

ასევე, ცირკულაციის ტუმბოს პარამეტრების გაანგარიშება შეიძლება განხორციელდეს ქვაბის სიმძლავრის მიხედვით.

საჭირო მნიშვნელობა გამოითვლება ფორმულის გამოყენებით:

Q არის გამოთვლილი მნიშვნელობა, რომელიც შეესაბამება ტუმბოს ნაკადის სიჩქარეს, (მ3/სთ);

N არის მთავარი გამაცხელებლის (ქვაბის) სიმძლავრე, (W);

t_2 - გამაგრილებლის ტემპერატურა მიწოდების მილში შესასვლელთან (ქვაბის გამოსასვლელთან), (OS);

t_1 - გამაგრილებლის ტემპერატურა "დაბრუნებაში" (ქვაბის შესასვლელთან), (OS).

საჭირო პარამეტრების ფორმულაში ჩანაცვლებით, ვიღებთ საჭირო ტუმბოს ნაკადს.

გამაგრილებლის ტემპერატურა, რომელიც ქვაბიდან „გამოდის“, ჩვეულებრივ არის + 85-დან 95 °C-მდე, „დაბრუნების“ ტემპერატურა 60-70 °C დიაპაზონშია.

ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობის დასაძლევად საჭირო წნევის რაოდენობა განისაზღვრება სპეციალური ფორმულების გამოყენებით. არჩევანის გასაადვილებლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი ინფორმაცია:

მილების სწორ მონაკვეთებს აქვთ წინაღობა 100-150 Pa/m, რაც უდრის საჭირო ტუმბოს წნევას - 0,01-0,015 მ მაგისტრალური მილსადენის თითოეულ მეტრზე.

ყურადღება! გამოთვლები ითვალისწინებს წრედის მთლიან სიგრძეს (მიწოდების და დაბრუნების მილები).

ფიტინგები იკავებს გამოთვლილი "პირდაპირი" წინააღმდეგობის 30%-მდე;
სამმხრივი მიქსერი - 20%;
თერმოსტატული სარქველები - 70%.

ეს საინტერესოა!

მთელი გათბობის მაგისტრალის ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობის გაანგარიშებისას არ არის გათვალისწინებული შენობის სიმაღლე (სართულების რაოდენობა). ანუ სიმაღლე რომელზედაც ტუმბოს მოუწევს წყლის აწევა აქ არ თამაშობს როლს!

ეს აიხსნება იმით, რომ სისტემა დახურულია. ამრიგად, მიწოდების ხაზის სიმაღლე უდრის დაბრუნების ხაზის სიმაღლეს - მათში სითხის სვეტები დაბალანსებულია ერთმანეთთან.

მთლიანი ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობა განისაზღვრება მხოლოდ ყველა შემობრუნების, თითის, სარქველის წინააღმდეგობების ჯამით...


გამოთვლილი წნევისა და ნაკადის მონაცემების გამოყენებით განისაზღვრება ტუმბოს საჭირო მახასიათებლები, რომელიც შემდეგ შეირჩევა კატალოგიდან.

ვინაიდან გათბობის სისტემისთვის ცირკულაციის ტუმბოს შერჩევისას ჩვენ ვმუშაობდით ტუმბოზე დატვირთვის მაქსიმალურ მონაცემებზე, მისი ყოველდღიური მუშაობისთვის საკმარისი იქნება ნაკლებად მძლავრი ვარიანტის არჩევა. ის უფრო „მშვიდად“ იქნება დაბალ ფასად და ნაკლებ ელექტროენერგიას „შეჭამს“.

ინსტალაციის მახასიათებლები

ტუმბოების დაყენებისას გასათვალისწინებელია შემდეგი წესი: "ტუმბოს ლილვი უნდა იყოს ჰორიზონტალური!"

ასეთი მოწყობილობები "ტუმბოს" გამაგრილებლის მხოლოდ ერთი მიმართულებით. ამიტომ ტუმბოს დაყენებისას აუცილებელია მისი დამონტაჟების სწორი მიმართულების დაცვა.

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ცირკულაციის ტუმბო ბუნებრივი ცირკულაციის გასათბობად. ამ შემთხვევაში, არსებული გათბობის სისტემა გამაგრილებლის ბუნებრივი მიმოქცევით მოდერნიზებულია ცირკულაციის ტუმბოს დაყენებით. ასეთ სისტემაში „ჩაშენებული“ ტუმბო შესაძლებელს ხდის ყველა რადიატორის ერთიანი გათბობის გაუმჯობესებას. გარდა ამისა, ასეთი ტუმბოს გათბობის სქემებში ინტეგრირებისას პრაქტიკულად შეინიშნება გაზის ეკონომია 20-30%.

ტუმბო დამონტაჟებულია შემოვლით გზაზე, ჩართულია სისტემის „დაბრუნებაში“ და აუცილებელია მთავარ მილში დაყენება. გამშვები სარქველი, რაც საშუალებას მისცემს სისტემას იმუშაოს ელექტროენერგიის უეცარი გათიშვის შემთხვევაშიც კი.