- Vantagens do aquecimento da bomba
- As melhores bombas premium para sistemas de aquecimento doméstico
- ESPA RE1-F SAN SUP 40-80-B 230 50
- AQUÁRIO AC 14-14-50F
- ANEL ZOTA 65-120F
- O design e o princípio de operação da bomba
- O que são bombas de circulação e como elas diferem
- Desempenho do equipamento
- Onde colocar
- circulação forçada
- circulação natural
- Recursos de montagem
- Fabricantes e preços
- Seleção de uma bomba de circulação para um sistema de aquecimento
- Características de design de uma bomba para aquecer uma casa particular
- rotor molhado
- Rotor Seco
- Características das bombas de circulação para aquecimento
- Cálculo da pressão e desempenho da bomba de circulação
- Por que você precisa de uma bomba de circulação para aquecimento
- Principais parâmetros técnicos na marcação
- Quais fabricantes escolher
- O princípio de funcionamento do sistema com coerção
- Conclusão
Vantagens do aquecimento da bomba
Não faz muito tempo, quase todos casas particulares foram equipadas com aquecimento a vapor, que funcionava a partir de uma caldeira a gás ou um fogão a lenha convencional. O refrigerante em tais sistemas circulava dentro dos tubos e baterias por gravidade. bombas de transferência água foi completada apenas por sistemas de aquecimento centralizado. Após o surgimento de dispositivos mais compactos, eles também foram usados na construção de moradias particulares.

Esta solução proporcionou uma série de vantagens:
- A taxa de circulação do refrigerante aumentou. A água aquecida nas caldeiras foi capaz de fluir muito mais rápido para os radiadores e aquecer as instalações.
- Reduziu significativamente o tempo de aquecimento das casas.
- O aumento da vazão levou a um aumento no rendimento do circuito. Isso significa que tubos menores podem ser usados para fornecer a mesma quantidade de calor ao destino. Em média, as tubulações foram reduzidas pela metade, o que foi facilitado pela circulação forçada de água de uma bomba embutida. Isso tornou os sistemas mais baratos e práticos.
- Para colocar estradas neste caso, você pode usar a inclinação mínima, sem medo de esquemas de aquecimento de água complexos e demorados. O principal ao mesmo tempo é escolher a potência certa da bomba para que ela possa criar uma pressão ideal no circuito.
- Graças às bombas de circulação doméstica, tornou-se possível o uso de piso radiante e sistemas fechados de alta eficiência, que exigem maior pressão para operar.
- A nova abordagem permitiu livrar-se de muitos tubos e risers, que nem sempre se encaixavam harmoniosamente no interior. A circulação forçada abre oportunidades para colocar o circuito dentro das paredes, sob o piso e acima das estruturas suspensas do teto.

É necessária uma inclinação mínima de 2-3 mm por 1 m da tubulação para que, em caso de medidas de reparo, a rede possa ser esvaziada por gravidade. No clássico sistemas com circulação natural este valor atinge 5 ou mais mm/m. Quanto às desvantagens dos sistemas forçados, a mais significativa delas é a dependência da energia elétrica.Portanto, em áreas com fornecimento de eletricidade instável, ao instalar uma bomba de circulação, é necessário usar unidades de alimentação ininterrupta ou um gerador elétrico.
Você também deve estar preparado para um aumento nas contas de energia consumida (com a seleção correta da potência unitária, os custos podem ser minimizados). Além disso, os principais fabricantes de equipamentos para sistemas de aquecimento foram desenvolvidas modificações modernas de bombas de circulação que podem operar no modo de maior economia. Por exemplo, o modelo Alpfa2 da Grundfos ajusta automaticamente o seu desempenho, dependendo das necessidades do sistema de aquecimento. Esse equipamento é bastante caro.
As melhores bombas premium para sistemas de aquecimento doméstico
Os modelos desta categoria distinguem-se pelo alto desempenho e potência. Eles são usados em edifícios residenciais de vários andares ou em empresas.
Essas bombas são muito caras, mas têm configurações flexíveis, fácil controle e são extremamente confiáveis.
ESPA RE1-F SAN SUP 40-80-B 230 50
5.0
★★★★★pontuação editorial
100%
compradores recomendam este produto
O dispositivo tem um design leve e é fácil de instalar. Está equipado com um display LED e um regulador eletrônico de potência de três estágios, o que simplifica o controle dos modos de operação e de todos os principais parâmetros.
A função de ajuste automático define a pressão mais adequada de acordo com as necessidades atuais. Graças ao uso de um motor de ímã permanente, são alcançadas economias de energia de até 70%.
Vantagens:
- configuração flexível;
- tela informativa;
- economia de eletricidade;
- trabalho tranquilo;
- controle remoto.
Imperfeições:
Preço Alto.
ESPA RE1-F SAN SUP 40-80-B 230 50 tem capacidade de até 35 metros cúbicos por hora. Essa bomba pode ser instalada em edifícios industriais ou grandes edifícios residenciais com sistema de aquecimento de vários estágios.
AQUÁRIO AC 14-14-50F
4.9
★★★★★pontuação editorial
94%
compradores recomendam este produto
Uma característica do modelo é o alto valor do indicador de pressão. Carcaça robusta em ferro fundido, impulsor em tecnopolímero, lubrificação natural e resfriamento dos componentes contribuem para uma vida útil mais longa do dispositivo.
O desempenho máximo da bomba é de 466 litros por minuto, a pressão é de 10 atmosferas. O dispositivo é silencioso durante a operação e fácil de instalar devido ao seu tamanho compacto e conexão rosqueada simples.
Vantagens:
- longa vida útil;
- alta performance;
- pequenas dimensões;
- operação silenciosa.
Imperfeições:
sem controlador de velocidade.
Aquario AC 14-14-50F será uma excelente compra para instalação em um edifício de vários andares. Cabeça até 16 metros garante o funcionamento estável da bomba em um sistema ramificado.
ANEL ZOTA 65-120F
4.8
★★★★★pontuação editorial
86%
compradores recomendam este produto
Esta unidade pode ser conectada a tubos de pequeno diâmetro, bem como usada em sistemas de aquecimento com refrigerantes não congelantes. Os principais componentes do aparelho são feitos de materiais resistentes a altas temperaturas e desgaste.
A produtividade máxima é de 20 metros cúbicos por hora, a pressão é de 15 metros. Com uma potência de 1300 W e monitoramento eletrônico de status, é alcançada alta eficiência e fácil controle da bomba.
Vantagens:
- facilidade de instalação;
- durabilidade;
- motor potente;
- alta performance.
Imperfeições:
resistente à umidade e poeira.
O ZOTA RING 65-120F circulará o refrigerante em edifícios residenciais baixos. Uma excelente escolha para moradores de casas de campo ou residentes de verão.
O design e o princípio de operação da bomba
Por design, a bomba de circulação se assemelha a uma instalação de drenagem. A bomba é composta por uma carcaça robusta em aço inoxidável/ferro fundido/alumínio e uma parte elétrica que inclui um enrolamento do estator com um rotor integrado de cerâmica/aço.
Instalação de um dispositivo de bombeamento para circulação forçada aumenta significativamente a eficiência dos sistemas abastecimento de água quente e aquecimento autónomo
O impulsor é fixado de forma fixa no eixo da parte rotativa do motor elétrico.
O impulsor consiste em dois discos paralelos conectados por pás radialmente curvas. Em um deles há um orifício para o fluxo do fluido refrigerante, no outro há um pequeno orifício para fixação do impulsor no eixo do motor elétrico.
As partes do corpo das bombas de circulação são feitas de aço e ligas duráveis. Sob as paredes da carcaça há um rotor oculto com um impulsor fixo
O próprio motor está equipado com uma placa de controle especial e terminais para conectar os fios. Para bombas de circulação sem eletrônica, um capacitor é instalado em vez de uma placa e um interruptor de velocidade está localizado na caixa de terminais.
Quando a eletricidade é fornecida, a roda com lâminas gira, criando um vácuo no tubo e forçando o refrigerante. O rotor cria o movimento do fluido de trabalho na direção da válvula de entrada para a válvula de saída.
A bomba leva água constantemente de um lado e a empurra para o sistema de aquecimento do outro. A força centrífuga contribui para o transporte de fluido por toda a linha.
A pressão criada supera a resistência em diferentes partes do circuito e garante a circulação do refrigerante.
A julgar pela intensidade das vendas, os mais populares no mercado doméstico são os dispositivos dos seguintes fabricantes:
O que são bombas de circulação e como elas diferem
O dispositivo e o princípio de operação de todas as bombas de circulação são semelhantes. Os dispositivos consistem em uma carcaça de aço inoxidável durável, um motor elétrico monofásico ou trifásico, um rotor e um impulsor giratório. Quando o motor elétrico é ligado, ele gira o rotor com o impulsor, devido ao qual é criada uma pressão reduzida e a água entra no dispositivo, e o impulsor ejeta o líquido através do tubo de saída para o sistema de aquecimento.

Existem designs "secos" e "molhados". No primeiro, o rotor é fechado da água por um anel de vedação especial e, no segundo, está em contato com o refrigerante. As bombas "secas" são mais difíceis de instalar, requerem inspeção e manutenção regulares, mas são mais produtivas e duráveis. Os "molhados" não precisam de manutenção, são mais duráveis, mas sua eficiência é cerca de 20% menor.
Em residências particulares, geralmente são instaladas bombas “úmidas”, homenageando seu funcionamento silencioso. E em salas de caldeiras projetadas para aquecimento de grandes edifícios ou vários edifícios, os aparelhos “secos” são mais utilizados devido à maior produtividade.

Desempenho do equipamento
Para calculá-lo, é usada uma fórmula simples: G \u003d Q / (1,16 x ΔT), onde Q é a demanda de calor encontrada anteriormente; ΔT é a diferença entre duas temperaturas: alimentação e retorno. Para um sistema convencional de dois tubos, isso é 20 graus C e para um piso quente - 5 graus C.
Para uma casa com área de 100 m², o cálculo será o seguinte:
Q \u003d 173 x 100 \u003d 17300 kW.
G \u003d 17300 / 1,16 x 20 \u003d 745,689 \u003d 746 metros cúbicos / h.
Para um novo, esse valor é calculado de acordo com certas fórmulas usando os valores especificados para conexões, tubos, etc.
Para um sistema já montado, o valor exato desse parâmetro é difícil de encontrar, é calculado aproximadamente:
- para a passagem de 1 m da tubulação de aquecimento, é necessário 0,01-0,015 m de pressão;
- perda de calor nas conexões - aproximadamente 30% do parâmetro anterior;
- a válvula de retenção, assim como a válvula de três vias, impedem a circulação normal do refrigerante, portanto são estimadas em 20%;
- válvulas termostáticas instaladas para controlar a temperatura ambiente.
O valor é calculado da seguinte forma: H = R x L x ZF, onde:
R é a resistência das seções retas (é melhor levar em consideração o valor máximo de 0,015 m);
L - o comprimento dos tubos que formam o sistema de aquecimento (dois tubos - o retorno também é levado em consideração);
ZF é um coeficiente: se forem instaladas válvulas esféricas convencionais e conexões, será 1,3 (a perda indicada de 30%) e se uma válvula termostática ou borboleta que interrompa o circuito, será 1,7.
Onde colocar
Recomenda-se instalar uma bomba de circulação após a caldeira, antes da primeira ramificação, mas não importa na tubulação de alimentação ou retorno. As unidades modernas são feitas de materiais que normalmente toleram temperaturas de até 100-115 ° C. Existem poucos sistemas de aquecimento que funcionam com um refrigerante mais quente, portanto, considerações de uma temperatura mais “confortável” são insustentáveis, mas se você estiver tão calmo, coloque-o na linha de retorno.

Pode ser instalado no encanamento de retorno ou encaminhamento depois/antes caldeira até o primeiro galhos
Não há diferença na hidráulica - a caldeira e o resto do sistema, não importa se há uma bomba no ramo de alimentação ou retorno. O que importa é a instalação correta, no sentido de amarração, e a orientação correta do rotor no espaço
Nada mais importa
Há um ponto importante no local de instalação. Se houver dois ramos separados no sistema de aquecimento - nas alas direita e esquerda da casa ou no primeiro e segundo andares - faz sentido colocar uma unidade separada em cada uma, e não uma comum - diretamente após a caldeira. Além disso, a mesma regra é mantida nestes ramais: imediatamente após a caldeira, antes do primeiro ramal deste circuito de aquecimento. Isso permitirá definir o regime térmico necessário em cada uma das partes casas independentes umas das outras, bem como em casas de dois andares para economizar no aquecimento. Como? Devido ao fato de que o segundo andar é geralmente muito mais quente do que o primeiro andar e muito menos calor é necessário lá. Se houver duas bombas no ramo que sobe, a velocidade do refrigerante é definida muito menos, e isso permite queimar menos combustível e sem comprometer o conforto de viver.
Existem dois tipos de sistemas de aquecimento - com circulação forçada e natural. Os sistemas com circulação forçada não podem funcionar sem bomba, com circulação natural funcionam, mas neste modo têm uma menor transferência de calor. No entanto, menos calor ainda é muito melhor do que nenhum calor, portanto, em áreas onde a eletricidade é frequentemente cortada, o sistema é projetado como hidráulico (com circulação natural) e, em seguida, uma bomba é acionada. Isto dá alta eficiência e confiabilidade de aquecimento. É claro que instalação de bomba de circulação esses sistemas são diferentes.

Todos os sistemas de aquecimento com piso radiante são forçados - sem uma bomba, o refrigerante não passará por circuitos tão grandes
circulação forçada
Como o sistema de aquecimento por circulação forçada sem bomba está inoperante, ele é instalado diretamente na abertura tubo de alimentação ou retorno (da sua escolha).
A maioria dos problemas com bomba de circulação surgem de- devido à presença de impurezas mecânicas (areia, outras partículas abrasivas) no refrigerante. Eles são capazes de bloquear o impulsor e parar o motor. Portanto, um filtro deve ser colocado na frente da unidade.

Instalação de uma bomba de circulação em um sistema de circulação forçada
Também de preferência em ambos os lados instalação de válvulas de esfera. Eles permitirão substituir ou reparar o dispositivo sem drenar o líquido de arrefecimento do sistema. Feche as torneiras, retire o aparelho. Apenas aquela parte da água que estava diretamente neste pedaço do sistema é drenada.
circulação natural
A tubulação da bomba de circulação em sistemas de gravidade tem uma diferença significativa - é necessário um desvio. Este é um jumper que torna o sistema operacional quando a bomba não está funcionando. Uma válvula de bloqueio de esfera é instalada no desvio, que fica fechada o tempo todo enquanto o bombeamento está em operação. Neste modo, o sistema funciona como forçado.

Esquema de instalação de uma bomba de circulação em um sistema com circulação natural
Quando a eletricidade falha ou a unidade falha, a torneira do jumper é aberta, a torneira que leva à bomba é fechada, o sistema funciona como um gravitacional.
Recursos de montagem
Há um ponto importante, sem o qual a instalação da bomba de circulação exigirá alteração: é necessário girar o rotor para que fique direcionado horizontalmente.O segundo ponto é a direção do fluxo. Há uma seta no corpo indicando em qual direção o refrigerante deve fluir. Portanto, gire a unidade de modo que a direção do movimento do líquido refrigerante seja “na direção da seta”.
A própria bomba pode ser instalada tanto na horizontal quanto na vertical, somente ao escolher um modelo, veja que ela pode funcionar nas duas posições. E mais uma coisa: com um arranjo vertical, a potência (pressão criada) cai cerca de 30%. Isso deve ser levado em consideração ao escolher um modelo.
Fabricantes e preços
Ao escolher os fabricantes de uma bomba de circulação, a abordagem é a mesma de qualquer equipamento de arco. Se possível, é melhor levar equipamentos de fabricantes europeus que estão no mercado há muito tempo. As bombas de circulação mais confiáveis neste setor são Willo (Willo), Grundfos (Grundfos), DAB (DAB). Existem outras marcas boas, mas você precisa ler comentários sobre elas.
| Nome | atuação | pressão | Número de velocidades | Dimensões de conexão | Pressão máxima de trabalho | Poder | Material da carcaça | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos UPS 25-80 | 130 l/min | 8 m | 3 | G 1 1/2″ | 10 bar | 170 W | Ferro fundido | 15476 esfregar |
| Calibre NTs-15/6 | 40 l/min | 6m | 3 | rosca externa G1 | 6 atm | 90 W | Ferro fundido | 2350 esfregar |
| BELAMOS BRS25/4G | 48 l/min | 4,5 m | 3 | rosca externa G1 | 10 atm | 72 W | Ferro fundido | 2809 esfregar |
| Bússolas Gileks 25/80 280 | 133,3 l/min | 8,5 m | 3 | rosca externa G1 | 6 atm | 220 W | Ferro fundido | 6300 esfregar |
| Elitech NP 1216/9E | 23 l/min | 9 m | 1 | rosca externa G 3/4 | 10 atm | 105 W | Ferro fundido | 4800 esfregar |
| Marina-Speroni SCR 25/40-180 S | 50 l/min | 4m | 1 | rosca externa G1 | 10 atm | 60 W | Ferro fundido | 5223 esfregar |
| Grundfos UPA 15-90 | 25 l/min | 8 m | 1 | rosca externa G 3/4 | 6 atm | 120 W | Ferro fundido | 6950 esfregar |
| Wilo Star-RS 15/2-130 | 41,6 l/min | 2,6 m | 3 | rosca interna G1 | 45 W | Ferro fundido | 5386 esfregar |
Observe que todas as especificações são para água em movimento. Se o líquido refrigerante no sistema for um líquido não congelante, os ajustes devem ser feitos
Para dados relevantes para este tipo de refrigerante, você deverá entrar em contato com o fabricante. Características semelhantes não foram encontradas em outras fontes.
Seleção de uma bomba de circulação para um sistema de aquecimento
Às vezes, uma pessoa que já plantou uma árvore e criou um filho se depara com a questão - como escolher bomba de circulação para sistema de aquecimento da casa em construção? E muito depende da resposta a esta pergunta - se todos os radiadores serão aquecidos uniformemente, se a taxa de fluxo do refrigerante estará em
o sistema de aquecimento é suficiente e, ao mesmo tempo, não excedido, se haverá um ruído nas tubulações, se a bomba consumirá excesso de eletricidade, se as válvulas termostáticas dos dispositivos de aquecimento funcionarão corretamente e assim por diante . Afinal, a bomba é o coração do sistema de aquecimento, que bombeia incansavelmente o refrigerante - o sangue da casa, que enche a casa de calor.
Escolher uma bomba de circulação para o sistema de aquecimento de um pequeno edifício, verificar se a bomba foi selecionada corretamente pelos vendedores da loja ou garantir que a bomba no sistema de aquecimento existente seja selecionada corretamente é bastante simples se você usar o cálculo ampliado método. O principal parâmetro de seleção bomba de circulação é dele desempenho, que deve corresponder à potência térmica do sistema de aquecimento por ele servido.
A capacidade necessária da bomba de circulação pode ser calculada com precisão suficiente usando uma fórmula simples:
onde Q é a capacidade necessária da bomba em metros cúbicos por hora, P é a potência térmica do sistema em quilowatts, dt é a temperatura delta - a diferença temperatura do refrigerante no fornecimento e tubulação de retorno. Geralmente tomado igual a 20 graus.
Então vamos tentar. Tomemos, por exemplo, uma casa com uma área total de 200 metros quadrados, a casa tem cave, 1º andar e sótão. O sistema de aquecimento é de dois tubos. A energia térmica necessária para aquecer tal casa, vamos pegar 20 quilowatts. Fazemos cálculos simples, obtemos - 0,86 metros cúbicos por hora. Arredondamos e aceitamos o desempenho da bomba de circulação necessária - 0,9 metros cúbicos por hora. Vamos lembrar e seguir em frente. A segunda característica mais importante da bomba de circulação é a pressão. Todo sistema hidráulico tem resistência ao fluxo de água através dele. Cada canto, tee, transição de redução, cada subida - todas essas são resistências hidráulicas locais, cuja soma é a resistência hidráulica do sistema de aquecimento. A bomba de circulação deve superar essa resistência, mantendo o desempenho calculado.
O cálculo exato da resistência hidráulica é complexo e requer alguma preparação. Para calcular aproximadamente a pressão necessária da bomba de circulação, a fórmula é usada:
onde N é o número de andares da edificação, incluindo o subsolo, K é a perda hidráulica média por andar da edificação. O coeficiente K é considerado como 0,7 - 1,1 metros de coluna de água para sistemas de aquecimento de dois tubos e 1,16-1,85 para sistemas de feixe coletor. Nossa casa tem três níveis, com sistema de aquecimento de dois tubos.O coeficiente K é considerado como 1,1 m.v.s. Consideramos 3 x 1,1 \u003d 3,3 metros de coluna de água.
Observe que a altura física total do sistema de aquecimento, do ponto inferior ao superior, em tal casa é de cerca de 8 metros, e a pressão da bomba de circulação necessária é de apenas 3,3 metros. Cada sistema de aquecimento é balanceado, a bomba não precisa levantar água, apenas supera a resistência do sistema, então não adianta se deixar levar por altas pressões
Assim, obtivemos dois parâmetros da bomba de circulação, produtividade Q, m/h = 0,9 e altura manométrica, N, m = 3,3. O ponto de intersecção das linhas destes valores, no gráfico da curva hidráulica da bomba de circulação, é o ponto de funcionamento da bomba de circulação necessária.
Digamos que você decida optar pelas excelentes bombas DAB, bombas italianas de excelente qualidade a um preço perfeitamente razoável. Usando o catálogo, ou gerentes de nossa empresa, determine o grupo de bombas, cujos parâmetros incluem o ponto de operação necessário. Decidimos que este grupo será o grupo VA. Selecionamos o diagrama de curva hidráulica mais adequado, a curva mais adequada é a bomba VA 55/180 X.

O ponto de operação da bomba deve estar no terço médio do gráfico - esta zona é a zona de máxima eficiência da bomba. Para seleção, escolha o gráfico da segunda velocidade, neste caso você se assegura contra a precisão insuficiente do cálculo ampliado - você terá uma reserva para aumentar a produtividade na terceira velocidade e a possibilidade de reduzi-la na primeira.
Características de design de uma bomba para aquecer uma casa particular
Basicamente, a circulação bomba de aquecimento não é diferente de outros tipos de bombas de água.

Possui dois elementos principais: um impulsor em um eixo e um motor elétrico que gira esse eixo. Tudo está dentro de uma caixa lacrada.
Mas existem duas variedades deste equipamento, que diferem entre si na localização do rotor. Mais precisamente, se a parte rotativa está em contato com o refrigerante ou não. Daí os nomes dos modelos: com rotor molhado e seco. NO este caso significa rotor do motor.
rotor molhado
Estruturalmente, esse tipo de bomba d'água possui um motor elétrico no qual o rotor e o estator (com enrolamentos) são separados por um vidro selado. O estator está localizado em um compartimento seco, onde a água nunca penetra, o rotor está localizado no refrigerante. Este último resfria as partes rotativas do dispositivo: o rotor, o impulsor e os rolamentos. A água, neste caso, atua nos rolamentos e como lubrificante.
Este design torna as bombas silenciosas, pois o refrigerante absorve a vibração das peças rotativas. Uma séria desvantagem: baixa eficiência, não superior a 50% do valor nominal. Portanto, o equipamento de bombeamento com rotor úmido é instalado em redes de aquecimento de pequeno comprimento. Para uma pequena casa particular, mesmo 2-3 andares, esta seria uma boa escolha.
As vantagens das bombas de rotor úmido, além da operação silenciosa, incluem:
- pequenas dimensões gerais e peso;
- consumo econômico de corrente elétrica;
- trabalho longo e ininterrupto;
- Fácil de ajustar a velocidade de rotação.

Foto 1. Esquema do dispositivo de uma bomba de circulação com rotor seco. As setas indicam partes da estrutura.
A desvantagem é a impossibilidade de reparo. Se alguma peça estiver com defeito, a bomba antiga é desmontada, instalando uma nova.Não existe uma gama de modelos em termos de possibilidades de design para bombas com rotor úmido. Todos eles são produzidos do mesmo tipo: execução vertical, quando o motor elétrico está localizado com o eixo para baixo. Os tubos de saída e entrada estão no mesmo eixo horizontal, de modo que o dispositivo é instalado apenas em uma seção horizontal da tubulação.
Importante! Ao encher o sistema de aquecimento, o ar expelido pela água penetra em todos os vazios, incluindo o compartimento do rotor. Para sangrar o bujão de ar, você deve usar um orifício de sangria especial localizado na parte superior do motor elétrico e fechado com uma tampa giratória selada. Para sangrar o bujão de ar, você deve usar um orifício de sangria especial localizado na parte superior do motor elétrico e fechado com uma tampa giratória selada
Para sangrar o bujão de ar, você deve usar um orifício de sangria especial localizado na parte superior do motor elétrico e fechado com uma tampa giratória selada.
Não são necessárias medidas preventivas para bombas de circulação "úmidas". Não há peças de atrito no design, punhos e juntas são instalados apenas em juntas fixas. Eles falham devido ao fato de que o material simplesmente envelheceu. O principal requisito para sua operação é não deixar a estrutura seca.
Rotor Seco
As bombas deste tipo não possuem separação entre rotor e estator. Este é um motor elétrico padrão normal. No projeto da própria bomba, são instalados anéis de vedação que bloqueiam o acesso do líquido de arrefecimento ao compartimento onde estão localizados os elementos do motor. Acontece que o impulsor está montado no eixo do rotor, mas está no compartimento com água.E todo o motor elétrico está localizado em outra parte, separada da primeira por vedações.

Foto 2. Uma bomba de circulação com rotor seco. Há um ventilador na parte de trás para resfriar o dispositivo.
Esses recursos de design tornaram as bombas de rotor seco poderosas. A eficiência chega a 80%, o que é um indicador bastante sério para equipamentos desse tipo. Desvantagem: o ruído emitido pelas partes rotativas do aparelho.
As bombas de circulação são representadas por dois modelos:
- Projeto vertical, como no caso de um dispositivo de rotor úmido.
- Cantilever - esta é uma versão horizontal da estrutura, onde o dispositivo repousa sobre as patas. Ou seja, a própria bomba não pressiona a tubulação com seu peso, e esta não é um suporte para ela. Portanto, uma laje forte e uniforme (metal, concreto) deve ser colocada sob esse tipo.
Atenção! Os O-rings geralmente falham, tornando-se finos, o que cria condições para a penetração do refrigerante no compartimento onde está localizada a parte elétrica do motor elétrico. Portanto, uma vez a cada dois ou três anos, eles realizam a manutenção preventiva do dispositivo, inspecionando, em primeiro lugar, as vedações
Características das bombas de circulação para aquecimento
O principal objetivo das bombas de circulação (bombas) instaladas em sistemas de aquecimento é garantir o movimento constante do refrigerante através da tubulação sem aumentar a pressão nela. A água aquecida, movendo-se ao longo do circuito a uma certa velocidade, libera calor uniformemente para todos os elementos do sistema. Devido a isso, o aquecimento do ambiente ocorre rapidamente e com menos gás necessário para aquecer o refrigerante.
Se um sistema de aquecimento for instalado, por exemplo, para uma casa particular, que funcionará com base no princípio da circulação forçada, você não poderá ficar sem instalar uma bomba de circulação. Além disso, essas bombas podem ser instaladas em sistemas de aquecimento operando de acordo com o princípio da natureza circulação. A instalação de uma bomba aumenta a eficiência do circuito de aquecimento e ajuda a economizar gás.

Você deve comprar bombas de circulação para aquecimento depois de estudar toda a gama desse tipo de produto, amplamente representado na Internet, pois os dispositivos podem diferir não apenas no design (“seco” e “úmido”), mas também na potência, método de instalação. Além disso, alguns modelos de unidades de circulação são equipados com interruptores de modo de operação que alteram a velocidade de rotação do eixo do aparelho.
Cálculo da pressão e desempenho da bomba de circulação
Como escolher uma bomba para aquecer uma casa particular? Para isso, é importante calcular o desempenho e a pressão do dispositivo. Sob o desempenho do dispositivo, queremos dizer a quantidade de líquido (no nosso caso, água) bombeado em 1 hora
Precisamos escolher um dispositivo que bombeie água a uma velocidade suficiente para que o radiador mais distante esteja quente, mas ao mesmo tempo, para que a margem de desempenho seja pequena, pois isso afeta o preço da bomba. Suponha que tenhamos uma casa recém-construída com área de 100 m2 com pé direito de 2,7 m. Então o volume aquecido será igual a 100 * 2,7 = 270 m3. Agora precisamos descobrir a potência da fonte de calor Qn - tiramos da tabela. é 10kw
Por desempenho do dispositivo, queremos dizer a quantidade de líquido (no nosso caso, água) bombeado em 1 hora. Precisamos escolher um dispositivo que bombeie água a uma velocidade suficiente para que o radiador mais distante esteja quente, mas ao mesmo tempo, para que a margem de desempenho seja pequena, pois isso afeta o preço da bomba. Suponha que tenhamos uma casa recém-construída com área de 100 m2 com pé direito de 2,7 m. Então o volume aquecido será igual a 100 * 2,7 = 270 m3. Agora precisamos descobrir a potência da fonte de calor Qn - tiramos da tabela. São 10 kW.
Agora calculamos o desempenho da bomba usando a fórmula: Qpu = Qn / 1,163 * dt, onde 1,163 é a capacidade calorífica específica da água; dt é a diferença calculada entre as temperaturas de alimentação e de retorno igual a 15°. Assim, o desempenho do dispositivo é igual a:
Qpu = 10/1,163 * 15 = 0,57 m3/h
Agora consideramos o chefe da unidade. É calculado de acordo com a seguinte fórmula: Hpu = R*L*ZF/10000, onde R é a perda por atrito em tubulações igual a 150 Pa/m; L é o comprimento do fornecimento e retorno no ramo de aquecimento mais longo (se for desconhecido, tomamos (comprimento da casa + largura + altura)*2); ZF - coeficiente de resistência da válvula de parada igual a 2,2 (com válvula termostática); 10000 é o fator de conversão de pascal para metros. Então a pressão é:
Hpu \u003d 150 * 45 * 2,2 / 10000 \u003d 1,485 m
Observe que nossos cálculos são muito médios, pois todos podem ter um comprimento máximo de alimentação e retorno diferente no ramo mais longo ou a resistência das válvulas. Também fizemos cálculos para a segunda velocidade ou velocidade média da bomba (são três no total)
Por que você precisa de uma bomba de circulação para aquecimento
Este é um eletrodoméstico para bombear líquido, no corpo do qual está instalado um motor elétrico e um eixo de trabalho.Quando ligado, o rotor começa a girar o impulsor, o que cria uma pressão reduzida na entrada e um aumento na pressão na saída. O dispositivo acelera o movimento da água quente pelos canos e o proprietário recebe o benefício de reduzir o custo de aquecimento da casa.
Principais parâmetros técnicos na marcação
Existem projetos com um rotor seco e úmido. Apesar da eficiência relativamente baixa (50-60%), os modelos do segundo tipo são mais usados, porque. são compactos e não fazem barulho durante a operação. Ao montar tal dispositivo, é aconselhável instalar um filtro de lama na frente da entrada para que os pedaços de incrustação dos radiadores não entrem na caixa e bloqueiem o impulsor.
O dispositivo funciona a partir de uma fonte de alimentação convencional com uma tensão de 220 watts. O consumo de energia pode variar dependendo do modelo e modo de operação. Geralmente é 25-100 W / h. Em muitos modelos, é fornecida a possibilidade de ajustar as velocidades.
Ao escolher, atenção especial deve ser dada ao desempenho, pressão, diâmetro da conexão ao tubo. Os dados são indicados na documentação técnica e marcação. O primeiro dígito da marcação determina o tamanho da conexão e o segundo indica a potência
Por exemplo, o modelo Grundfos UPS 25-40 é adequado para ligação a um tubo de uma polegada (25 mm) e a altura de elevação da água (potência) é de 40 dm, ou seja, 0,4 atmosferas
O primeiro dígito da marcação determina o tamanho da conexão e o segundo indica a potência. Por exemplo, o modelo Grundfos UPS 25-40 é adequado para ligação a um tubo de uma polegada (25 mm) e a altura de elevação da água (potência) é de 40 dm, ou seja, 0,4 atmosferas.

Quais fabricantes escolher
A lista das marcas mais confiáveis é encabeçada pela Grundfos (Alemanha), Wilo (Alemanha), Pedrollo (Itália), DAB (Itália).O equipamento da empresa alemã Grundfos é sempre de alta qualidade, funcionalidade e longa vida útil. Os produtos da empresa raramente causam transtornos aos proprietários, o percentual de casamento é mínimo. As bombas Wilo são ligeiramente inferiores em qualidade às da Grundfos, mas são mais baratas. "Italianos" Pedrollo, DAB também agradam com alta qualidade, bom desempenho, durabilidade. Dispositivos dessas marcas podem ser comprados sem medo.

O princípio de funcionamento do sistema com coerção
A bomba de circulação é um pequeno dispositivo elétrico de design extremamente simples. Dentro da carcaça há um impulsor, ele gira e dá ao refrigerante que circula pelo sistema a aceleração necessária. O motor elétrico que fornece rotação consome muito pouca eletricidade, apenas 60-100 watts.
A presença de tal dispositivo no sistema simplifica muito seu projeto e instalação. A circulação forçada do refrigerante permite o uso de tubos de aquecimento de pequeno diâmetro, amplia as possibilidades ao escolher uma caldeira de aquecimento e radiadores.
Muitas vezes, um sistema que foi criado originalmente com a expectativa de circulação natural não funciona satisfatoriamente devido à baixa velocidade do refrigerante através dos tubos, ou seja, baixa pressão de circulação. Nesse caso, a instalação de uma bomba ajudará a resolver o problema.
No entanto, não se deve se empolgar demais com a velocidade da água nas tubulações, pois ela não deve ser excessivamente alta. Caso contrário, com o tempo, a estrutura pode simplesmente não suportar a pressão adicional para a qual não foi projetada.

Se em sistemas com circulação natural do refrigerante for possível usar um tanque de expansão aberto, em circuitos forçados, deve-se dar preferência a um recipiente fechado e vedado
Para instalações residenciais, são recomendadas as seguintes normas limitantes para a velocidade de movimento do refrigerante:
- com diâmetro nominal do tubo de 10 mm - até 1,5 m / s;
- com diâmetro nominal do tubo de 15 mm - até 1,2 m / s;
- com diâmetro nominal de tubo de 20 mm ou mais - até 1,0 m / s;
- para despensas de edifícios residenciais - até 1,5 m / s;
- para edifícios auxiliares - até 2,0 m/s.
Em sistemas com circulação natural, o tanque de expansão geralmente é colocado na alimentação. Mas se o projeto for complementado com uma bomba de circulação, geralmente é recomendável mover o acionamento para a linha de retorno.
O dispositivo da bomba de circulação é muito simples, a tarefa deste dispositivo é dar ao refrigerante uma aceleração suficiente para superar a resistência hidrostática do sistema
Além disso, em vez de um tanque aberto, deve ser colocado um fechado. Somente em um pequeno apartamento, onde o sistema de aquecimento tem um comprimento pequeno e um dispositivo simples, você pode dispensar esse rearranjo e usar o antigo tanque de expansão.
Conclusão
Que tipo de bomba você tem em casa?
Rotor ÚmidoRotor Seco
As bombas de circulação são elementos necessários e importantes do sistema de aquecimento de uma casa particular. O melhor método de instalação é a linha de retorno, onde a temperatura do refrigerante é muito menor do que na saída da caldeira.
Ao escolher uma bomba, você deve prestar atenção aos seus parâmetros:
- atuação
- pressão
- Poder
- Temperatura máxima
Antes de tudo, você deve considerar os produtos de empresas conhecidas e confiáveis. Eles são mais caros, mas esses custos são sempre justificados.De acordo com especialistas e usuários comuns, uma bomba de circulação adequadamente selecionada é praticamente livre de manutenção e oferece uma longa vida útil sem falhas.
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