Термостат циркуляционного насоса

Cхема подключения циркуляционного насоса к электросети

Обратите внимание, обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения.

Как видите, в схеме нет ничего сложного, для работы бытовому циркуляционному насосу требуется фаза и ноль (рабочий ноль), а кроме того непременный элемент безопасности – заземление (защитный ноль). Поэтому в клеммной коробке насоса находятся три контакта, с соответствующей маркировкой.

Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме –  ЗДЕСЬ  (ссылка откроется в новом  окне).

Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме.

Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце.

Недостатки такого способа подключюения, думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.   

Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

При этом, термостатом измеряется температура именно теплоносителя и, если она низкая, циркуляционный насос не включается, чтобы не гонять по системе холодную воду зря (или другой теплоноситель), а когда температура теплоносителя у котла достигает требуемого уровня, запускается насос.

Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат, с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя.

И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный.

В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

Еще одна важная задача при создании системы отопления дома — это обеспечение её максимальной автономности и общей надежности работы.

Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания.

При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

Схема подключения циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП) выглядит следующим образом

Общий принцип подключения насоса через ИБП следующий, питание домашней сети подключается к бесперебойнику, а уже от него запитан циркуляционный насос и, в данном случае, газовый котел. Теперь, при отключении электричества, дом будет продолжать отапливаться в прежнем режиме столько времени, на сколько хватит аккумулятора в ИБП.

Источник бесперебойного питания подбирается в зависимости от установленного оборудования, его количества, потребляемой мощности и некоторых других факторов.

В отопительных системах состоящих из большого количества потребителей электроэнергии или в системах, от которых требуется достаточно долгий срок автономной работы, допускается использовать как несколько ИБП сразу, так и один, но с дополнительными аккумуляторами в схеме, например, автомобильными.

Эту схему подключения через ИБП можно совместить со схемой подключения циркуляционого насоса через термостат, тогда система отопления дома будет наиболее эффективна.

А какие схемы подключения циркуляционных насосов используете вы, какие используете компоненты для автоматизации и автономности системы отопления с циркуляционными насосами, обязательно пишите в комментариях к статье. Так же задавайте вопросы по схемам подключения циркуляционных насосов, постараюсь оперативно всем отвечать!

Источник: https://RozetkaOnline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/118-ckhema-podklyucheniya-tsirkulyatsionnogo-nasosa-k-elektroseti

Автоматика для циркуляционного насоса отопления, ИБП, терморегуляторы, таймеры

Выбор варианта системы отопления для частного или загородного дома – это довольно серьезный и ответственный момент. Если вы выбрали отопительную систему с естественной циркуляцией, то нужно знать, что потребуется установить котел, зависимый от электроэнергии.

Однако для их работы совсем не обязательна бесперебойная подача электричества, которую сможет обеспечить бесперебойник для насоса отопления. В наших условиях внезапное отключение электричества может происходить не так уж и редко, и энергозависимость отопительной системы может быть довольно существенным и важным аргументом.

Именно поэтому важным становится такой вопрос, как автоматика для циркуляционного насоса отопления и специальные приспособления для обеспечения его энергией.

Автоматика для циркуляционного насоса отопления

  • Источник бесперебойного питания
  • Комплектующие для циркуляционных насосов

Бесперебойное питание для насоса отопления – конечно, важный момент. Однако не стоит спешить с выбором отопительной системы, пока не будут изучены все их преимущества и недостатки. Если ваш выбор остановился на системе отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, то необходимо учесть, что у нее тоже есть некоторые минусы.

Самый главный недостаток состоит в том, что если будет отсутствовать автоматика или насос, то система может выйти из строя или, по крайней мере, не будет обладать должной эффективностью.

Также отсутствие данных компонентов негативно скажется на объеме потребляемого топлива, а значит, такая система принесет вам немалые финансовые потери.

Установив ИБП для циркуляционного насоса отопления, можно не волноваться, если вдруг отключится электричество, так как такое оборудование оснащено автоматикой. Такое оборудование имеет аккумулятор для насоса отопления, который обеспечит бесперебойную работу насосов и других энергозависимых компонентов системы отопления, если вдруг отключится электричество.

ИБП для циркуляционного насоса отопления

Есть еще один способ, который создаст все условия для того чтобы компоненты отопительной системы не теряли свою работоспособность. Речь идет о дизельном или бензиновом генераторе.

Данный способ более надежный, но в то же время, более дорогостоящий. Тем не менее, даже у генераторов есть свои недостатки: некоторые подобные устройства могут давать на вывод кратковременные броски напряжения.

Это может спровоцировать неисправность некоторых автоматических компонентов котла или отопительной системы.

Комплектующие для циркуляционных насосов

Реле давления

Такой компонент необходим для того чтобы насос в отопительной системе работал автоматическим образом.

Реле будет включать насос, если в отопительной системе давление упадет ниже установленной отметки, а если давление достигнет самой верхней отметки, то реле автоматическим образом отключит насос. Так, реле осуществляет управление насосом отопления. Принцип работы такого компонента состоит в следующем.

После того, как потребитель перестанет разбирать воду, давление в системе поднимется в один момент до верхней отметки. В этот момент благодаря такому реле насос отключится на время.

Если потребитель включит подачу воды, то она начнет поступать под давлением, тем самым, уровень давления в системе начнет понижаться. Он будет понижаться до тех пор, пока не достигнет до самой нижней отметки. В этот момент реле давления включит циркуляционный насос.

Управление циркуляционным насосом отопления также производит терморегулятор. Это – вентиль и термоэлемент. Терморегулятор для насоса отопления контролирует его температуру. Помимо этого, существуют и такие комплектующие для отопительной системы, как насос рециркуляции воды для автономного отопления.

Оцените публикацию:(2

Источник: http://otoplenie-doma.org/avtomatika-dlya-cirkulyacionnogo-nasosa-otopleniya.html

Дешевый способ регулировки температуры теплого пола

В моих видео часто говориться о том, как подключить насос теплого пола к накладному термостату. При этом термостат монтируют на обратный коллектор распределителя теплого пола. Так же я очень часто отвечаю в письмах о том, как это сделать.

Но вопросов относительно сего момента меньше не становиться. То ли от незнания школьной программы физики, то ли от лени, то ли вообще по неизвестной причине. Ну как говориться: Был бы покупатель, а купец найдется!

Кто давно следит за моим творчеством, то знает, что я не сторонних всяких простых способов регулировки пола. Мне подавай модули подмеса, комнатные беспроводные термостаты и сервоприводы.

Но так получилось, что мои коллеги начали применять простую схему регулировки теплого пола.

При этом система  оказалась простой, недорогой и до ужаса надежной, что даже мое стремление к перфекционизму не обошло сие творение.

Вот почему, я решил подробно осветить эту прекрасную тему, дабы проблем с регулировкой теплого пола стало меньше. Следовательно, читайте внимательно, да применяйте старательно.

Суть упрощенной регулировки теплого пола заключается в монтаже на обратный коллектор распределителя теплого пола  накладного или с выносным датчиком термореле, которое управляет включением и выключением циркуляционного  насоса. Таким образом, в систему поступает горячий теплоноситель температурой от 65-85 градусов.

Я уже слышу крики монтажников полов, которые в один голос кричат, что это недопустимая температура для системы водяного теплого пола. Но как говориться, в каждом правиле есть исключения. Так и в нашем случае. Прежде чем проблему орала решать, можно прислушаться и попробовать найти в описанном способе рациональное звено.

Ну, поехали. Для того, чтобы реализовать данную схему регулировки температуры теплого водяного пола, необходимо выполнить несколько условий.

Первое условие:  Смонтированная труба теплого пола должна выдерживать температуру не менее 90-та градусов.

Второе условие: Необходимо сразу определиться, где будет насос. В котельной или на самом распределителе теплого пола. Это необходимо для того, чтобы проложить питающий кабель.

И третье условие: Это понимание сути такого способа регулировки.  Вернее сказать — это первое условие. Но ничего. По ходу разберемся.

Сейчас представим, что все эти условия выполнены. Следовательно, начинаем монтаж. Монтаж самого реле не составляет труда. Монтируем его на обратку распределителя с помощью пружины. Пружина идет в комплекте с накладным термостатом.

Если термостат с выносным датчиком, то монтируем его в стороне на стену, а колбу крепим на распределитель.

Здесь есть одно но: термостат с выносным датчиком при неполном контакте колбы может немного врать, потому что колба должна полностью погружаться в специальную гильзу с определенным диаметром отверстия. А вот накладное термореле отрабатывает на все сто.

Теперь смотрим где у нас насос. На схему подключения по электричеству не влияет, что насос смонтирован, например, в котельной или на самом распределителе. Это влияет на длину питающего кабеля. Итак, представим, что насос — это лампочка, а термореле выключатель. Следовательно, необходимо подключить так, чтобы выключатель разрывал именно фазу идущую на лампочку.

Сделать это можно несколькими способами. Можно подключить по классической схеме через распределительную коробку. Сощита заводим в коробку питающий кабель. С распред коробки выводим кабель на термо реле и на насос. Коммутируем провода в распред коробке, что бы через выключатель пошла ваза. Это, по-моему, восьмой класс средней школы.

Но этот способ громоздкий. Так как коробку распределительную надо, куда-то, деть.

Второй и третий способ идентичны, по сути. Только поменяли местами слагаемые. Берем кабель со щита и ведем его к насосу, от насоса шлейфом ведем к термореле. Или, например, ведем сначала к термореле, потом к насосу.

Про скрытый и открытый монтаж кабеля можно поинтересоваться у электрика.

Но так как все грамотные сантехники изолируют магистрали к распределителю теплого пола, то можно кабель в гофре смонтировать по обратной трубе от насоса к распределителю или в обратном направлении.

Опишу подключение кабеля шлейфом через насос. Монтаж шлейфа — это оставление петли неразрезанного кабеля. Теперь зачищаем оболочку кабеля, чтобы не повредить жилы. Зачищаем жилу заземления.

Это желто-зеленый провод на 10-15 мм и вставляем или прикручиваем его на клемму заземления. Теперь разрезаем синюю жилу. Первый конец со стороны щита зачищаем и вставляем в клемму нулевую.

Второй конец со стороны термостата вставляем в клемму фазную.

Здесь главное не ошибиться. Далее идем к термореле и соединяем провода по схеме на отключение при наборе температуры. На самом реле — это клеммы С и 1. Следовательно, коричневый и синий провод подключаем к этим клеммам. И землю на свое место.

Теперь подаем питание и проверяем. При  этом система должна быть заполнена теплоносителем, дабы на сухую на сжечь цирк насос с мокрым ротором.

Способ простой до ужаса, рабочий и надежный. На практике выставляем температуру на реле на температуру теплоносителя, который должен поступать в теплые водяные полы. Это примерно, от 30-ти до 40-ка градусов.

Все зависит от смонтированной системы. Я, конечно, говорю про идеально смонтированную систему. Хотя бы с  хорошим слоем теплоизоляции. В остальных случаях пробуйте, при этом я уже вижу, что хуже не будет.

Такой способ хорош тем, что регулируется вся площадь пола, подключенная к одному коллектору. Так же рекомендую монтировать обратные клапана перед насосом, независимо от того, где он смонтирован. Этот же способ можно использовать с настенными котлами, которые греют только теплые полы и имеют в своей плате возможность подключения внешнего датчика.

Вот и все. Как говориться весь секрет в простоте. Желаю вам в самых сложных, казалось бы, ситуациях, находить простые решения!

Источник: https://eurosantehnik.ru/prostoj-sposob-regulirovki-temperatury-teplogo-pola-2.html

Автоматика для циркуляционного насоса отопления: генератор, реле, терморегуляторы и комплектующие

Рейтинг:3 959

Чтобы правильно выбрать схему отопления для собственного дома необходимо обязательно проконсультироваться со специалистами и серьёзно подготовиться. Автоматика для циркуляционного насоса отопления должна быть качественной, чтобы, обогрев помещения работал без перебоев.

Принцип работы

При монтаже установки с естественной циркуляцией, обязательно необходим монтаж котла, потребляющего электричество. В современных реалиях отключение энергоснабжения достаточно частая вещь, поэтому обеспечение отопительного элемента источником бесперебойного питания — это очень важный вопрос.

Решить эту проблему можно установив автоматику для циркулярного насоса отопления и прочих приспособлений, необходимых для его постоянной работы.

Схема управления циркуляционным насосом

Источник бесперебойного питания

Обеспечение бесперебойного питания для автоматики циркуляционного насоса — это залог оптимальной температуры помещения и стабильной работы всех устройств.

Но прежде чем выбрать схему нагревания помещения необходимо изучить положительные и отрицательные стороны существующих предложений на рынке.

При выборе концепции нагревания с естественным оборотом теплоносителя, надо учитывать, что её основной минус заключается в следующем:

  • Подогрев в помещении может отключиться, или комплекс приборов будет работать не на полную мощность, если не установлены специальные механизмы.
  • Расход топлива может быть весьма значительным при неправильно настроенной схеме функционирования системы, что влечет за собой финансовые потери.

Выходом из данной ситуации является приобретение источника бесперебойного питания.

Тогда даже при неожиданном отключении энергоснабжения система циркуляционного насоса продолжит работать, так как она оснащена автоматическими приборами.

На аккумуляторе установлена автоматическая система, обеспечивающая непрерывную работу всех компонентов, входящих в неё, если неожиданно произойдёт отключение электропитания.

Принцип работы ИБП котла

Генератор отопления

Возможен ещё один вариант автоматики для насоса при частых отключениях электроснабжения – это приобретение генератора. Как правило, генераторы работают на дизельном топливе или на бензине.

Конечно, он не дешевый, но обеспечивает большую надёжность функционирования всех деталей структуры нагрева помещения, чем ИБП.

Однако, в качестве его основного недостатка, можно назвать кратковременные скачки напряжения, что негативно сказывается на производительности.

Комплектующие материалы

Вместе с источником бесперебойного и автоматического питания применяется еще и реле контроля давления, это своеобразный счётчик времени.

Основная задача реле контроля давления в системе отопления − обеспечение непрерывного функционирования отопительной структуры.

При падении напора меньше запрограммированной нормы, вышеназванный прибор обязан запустить накачивающий элемент и, наоборот, при достижении давлением высших показателей, он должен его выключить.

Принцип работы реле

Схема и принцип работы реле, как одного из составляющих для циркулярных насосов очень проста.

По окончании разбора давление в системе одномоментно повысится до высшей границы, а при его помощи устройство временно выключится.

При начале подачи воды, которая будет подаваться под напором, уровень давления снизится. Он будет уменьшаться, пока не доберется до минимальной границы, вот тогда реле вновь запустит всё необходимое.

Схема регулировки воды

Терморегулятор

В комплекте существует ещё несколько элементов, один из них — это регулятор жидкости, он также регулирует деятельность кругового накачивающего механизма. Терморегулятор насоса состоит из вентиля и термоэлемента.

Его основная задача – это контроль уровня температуры в системе отопления. Вместе с тем присутствует ещё несколько различных частей, например, устройство рециркуляции воды, применяемое в системах с автономным отоплением.

Таким образом, автоматика для циркулярного насоса управления обеспечивает бесперебойную работу всей структуры. Для выбора и монтажа всех элементов отопления лучше обратиться к профессионалам.

Не получили ответ на свой вопрос? Спросите нашего эксперта: Спросить

Источник: http://SdelatOtoplenie.ru/avtomatika-nasosa-otopleniya.html

Терморегулятор для циркуляционного насоса отопления цена

Циркуляционный насос с термостатом

Циркуляционный насос горячего водоснабжения – это одна из важнейших составляющих системы снабжения помещений горячей водой, используемой при отоплении, подогреве полов, регулировании температуры и климата.

Конструктивные особенности циркуляционных насосов позволяют применять их практически во всех видах зданий, независимо от площади и предназначения, будь то жилой комплекс или торговый центр.

Столь широкая сфера применения стала возможной исключительно благодаря высокому коэффициенту полезного действия и относительной дешевизне эксплуатации.

Для наибольшей эффективности работы циркуляционного насоса, а также в целях экономии затрачиваемых средств используются специальные приборы – термостаты.

Термостат – это прибор, предназначенный для контроля и регулирования температуры в помещении с целью сделать ее наиболее оптимальной для комфортного пребывания человека.

Термостаты работают по принципу терморегуляции, при котором происходит автоматическая установка и регулирование температуры отопительных устройств и соответственно температуры воздуха в отапливаемом помещении.

Как же работает циркуляционный насос с термостатом? Дело в том, что когда в помещении система горячего водоснабжения обеспечивается газовым или электрическим котлом, то температуру в помещении вы регулируете путем увеличения или уменьшения температуры на регуляторе котла вручную.

Данную процедуру приходится выполнять иногда по нескольку раз в сутки в зависимости от непредвиденных отклонений от заданной вами температуры. Термостат для циркуляционного насоса позволяет избежать этих неудобств. Например, вы при помощи термостата задали постоянную температуру в +25?С для данного помещения.

При снижении заданной температуры скажем на 0,5?С, термостат сразу включает нагревание котла и система начинает прогрев пока снова не будет достигнуто заданное оптимальное значение температуры.

Напротив, если по каким то причинам температура увеличится до значения больше +25?С, то термостат, получив информацию от своих температурных датчиков сразу приостановит работу отопительного котла.

Циркуляционный насос с термостатом помимо автоматического регулирования температуры обладает еще несколькими преимуществами, например: – накладной термостат для циркуляционного насоса существенно увеличивает срок службы отопительного котла, предохраняя его от возможных перегревов; – Термостат, имея относительно невысокую стоимость, обеспечивает существенную экономию энергоносителей. По подсчетам специалистов циркуляционный насос с термостатом снижает расходы на отопление примерно до 35%; – в обогреваемых помещениях постоянно поддерживается комфортный уровень температуры, температурные перепады исключаются в принципе;

– Термостат не требует присутствия ручного контроля и может работать без остановки несколько дней, что очень удобно при отъездах.

Термостаты подразделяются на жидкостные и суховоздушные. Суховоздушные термостаты для поддержания заданной температуры в качестве теплоносителя используют газ. Нередко также использование обычного воздуха, который прокручивается в термокамере.

Жидкостные термостаты конструктивно устроены намного более сложно. Поддержание заданного климата в помещении происходит за счет изменений температуры теплоносителя, в качестве которой выступает жидкость.

Как правило, это бывает дистиллированная вода, которая более удобна в использовании.

Подытоживая выше сказанное, хотелось бы вам еще раз напомнить о том, что работая с отопительными приборами нельзя пренебрегать техникой безопасности! Не забывайте проводить регулярный осмотр технического состояния приборов!

Циркуляционный насос шумит

Устройство для принудительной циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения устанавливают, если отапливаемая площадь превышает 100 кв.м, или условия монтажа не позволяют обеспечить свободную циркуляцию жидкости. Для.

Расчет циркуляционного насоса для отопления

Расчет циркуляционного насоса для отопления производят с учетом всех технических характеристик выбранного оборудования для определенной системы отопления. Существуют специально разработанные нормативные требования, учитывающие.

– Монтаж котла – Пусконаладка котла – Ремонт газовых котлов – Ремонт котла и сервис – Установка газового котла

– Настенные газовые котлы – Напольные Ferroli Pegasus – Напольные Ferroli Atlas – Газовые горелки SUN M – Электрические Zews – Дизельные горелки SUN G – Солнечные коллекторы

– Газовые котлы отопления – Дизельные котлы – Газ/Дизель – Электрические котлы – Твердотопливные котлы – Термостаты, терморегуляторы – Аксессуары для котлов – Промышленные котлы

Бойлеры для котлов

– Бойлеры косвенного нагрева – Бойлеры комбинированные – Газовые накопительные

Горелки для котлов

– Газовые горелки – Дизельные горелки – Комбинированные – Пеллетные горелки

– Септики / очистные сооружения – Емкости под септик

– Эл. греющие кабели – Греющие маты – Инфракрасные теплые полы – Аксессуары

Баки для воды и топлива

– Расширительные для отопления – Баки для воды – Гидроаккумуляторы – Баки для топлива

Камины и печи, барбекю

– Каминные облицовки – Каминные топки – Мраморные порталы – Изразцовые печи-камины – Печи-камины – Электрические порталы – Барбекю – Аксессуары к барбекю

– с пьезорозжигом – с гидророзжигом – с электророзжигом – с закрытой камерой

Насосы и станции

– Насосы циркуляционные – Канализационные установки – Насосы дренажные – Насосные станции – Насосные группы

– Биметаллические – Стальные радиаторы – Чугунные RETRO – Запорная арматура для радиаторов RETRO – Комплектующие – Радиаторная арматура

Запчасти для котлов

Автоматика, термостаты и терморегуляторы для котлов отопления

Циркуляционный насос UP 15-14 BUT (термостат + таймер)

Описание

Характеристики

Инструкции

Описание UP 15-14 представляет собой циркуляционный насос с теплоизолирующим кожухом. Проточная часть насоса надежно изолирована от статора сферической оболочкой.

Двигатель с мокрым ротором обеспечивает практически бесшумную работу агрегата. При необходимости насос легко разбирается без снятия корпуса с трубопровода. Специального технического обслуживания не требуется.

В качестве дополнительных принадлежностей к насосу прилагаются таймер и термостат.

Таймер позволяет запрограммировать время включения и отключения агрегата в целях снижения расхода электроэнергии, а термостат – отрегулировать выключение насоса при достижении установленной температуры воды.

Отличительные особенности

  • сферический ротор
  • таймер (реле времени)
  • термостат
  • малое потребление электроэнергии
  • низкий уровень шума
  • высококачественные материалы
  • защита от известковых отложений
  • удобный монтаж
  • длительный срок службы

Преимущества Установка насоса для циркуляции питьевой воды в системе горячего водоснабжения позволяет получать горячую воду сразу же после открытия крана. Реле времени (таймер) автоматически включает и отключает насос через установленные интервалы времени. Термостат отключает насос, когда температура воды достигает определенного значения (в диапазоне от 35 С до 65 С). Насос оборудован ротором сферической формы, что практически исключает блокировку рабочего колеса содержащимися в воде примесями и известковыми отложениями.

Простой и надежный штекерный разъем обеспечивает легкое подключение насоса к электрической сети, упрощая его эксплуатацию.

Применение
Циркуляционный насос UP 15-14 используется в системах горячего водоснабжения и в небольших системах отопления.

Перекачиваемые среды
Насос перекачивает чистые, невязкие и неагрессивные жидкости без волокон и твердых частиц, воду систем горячего водоснабжения и умягченную воду.

Эксплутационные ограничения

  • максимальная кинематическая вязкость перекачиваемой воды – 1 мм 2 /с (1 сСт) при 20 С
  • температурный диапазон перекачиваемой жидкости – от +2 С до +95 С

Срок гарантии 24 месяца.

Электрическая мощность (1/2/3 скорость)

Класс защиты (от воды)

Максимальное рабочее давление

Оплата наличными, безналичный расчет

Удобная функция заказа
обратного звонка.

Помогаем по любым
вопросам продажи и сервиса.

Не стесняйтесь
написать нам письмо.

Похожие товары

Требуется помощь?

Удобная функция заказа
обратного звонка.

Помогаем по любым
вопросам продажи и сервиса.

Не стесняйтесь
написать нам письмо.

Мы любим получать письма.

И отвечать на ваши звонки.

Интернет магазин

Товары и Услуги

Русклимат

© 1996 – 2017 Русклимат. Все права защищены

Источники: http://100fondue.ru/razda/cirkuliacionnie-nasosi/331_cirkulyacionnyj_nasos_s_termostatom.html, http://gamma-tepla.ru/kotly/termostat-dlya-kotla/, http://www.rusklimat-tomsk.ru/catalog/pumps/circulation-pumps/grundfos-up/6086.html

Комментариев пока нет!

Источник: http://mstyle-fur.ru/primenenie-nasosa/termoreguljator-dlja-cirkuljacionnogo-nasosa.html

Автоматика для циркуляционного насоса отопления – Микроклимат в квартире и доме

Сразу три ступени электрических цепей подсоединения автоматики и полу-автоматики подсоединения насосной группы и терморегулятора как вспомогательное оборудование для естественной циркуляции отопления, если оно не справляется со своими задачами и теплоноситель очень медленно движется по трубопроводу отопления.

На этой схеме я отобразил три типа подключения к электронасосу и управлении циркуляцией воды как вспомогательный элемент к естественной циркуляции. Все три соединять проводить монтаж не нужно, делаете как вам понравится или какие устройства нашли а может дешевле.

Тем более я привел три схемы при более детальном рассмотрении, если уделите время, во всем этом разберется каждый. А если имеются какие то базовые навыки, тем более.

Следует так же обратить внимание на то, что внутренний диаметр насоса нужно выбирать не меньше внутреннего диаметра труб, так как при остановке насоса, естественная циркуляция труб ни в коем случае не должна занижаться меньшим диаметром, в противном случае ваш насос будет включатся чаще чем на то требуется. Ведь при выключении насоса естественная циркуляция будет продолжать работать и когда вода понемногу будет остывать, опять включиться насос.

Здесь две ступени подсоединения и управление насосом циркуляции для нужной настройки и правильной работы системы отопления через терморегулятор накладной и реле времени (розетка суточная) суточный имеющий до 160 вариантов включения/выключения насоса циркуляции отопления.

Пункт 4 автоматы 16 ампер, 5 терморегулятор, 10 сам циркуляционный насос на 220 вольт, 7 и 8 реле времени или суточная розетка и простая розетка, 3 котел нагрева теплоносителя, 1 подача Т-1, и 2 обратка Т-2.

Эту схему регулировки температуры теплоносителя в трубах отопления посредством терморегулятора накладного 5 на саму трубу и реле времени 7 можно использовать попеременно какая схема вам больше понравится.

Если эксплуатируете реле времени 7 то в месте 9 на схеме в двух местах на проводе делаете разрыв или ставите выключатель на отсоединение( обе схемы одновременно не могут работать). А если запускаете терморегулятор 5 то из реле времени 7 просто вынимаете вилку и работает другая схема.

Все они стоят по нынешним меркам копейки и прослужат долго и качественно. Стоимость реле суточного составляет примерно 200-250 рублей, терморегулятор 1000-1200 рублей +провод, насос, автоматы 16 ампер, сгоны, краны,тройники и другая мелочь.

Самая простая схема подсоединения и управление (вспомогательное) насосом циркуляции. 2 автомата 16 Ампер через один из них проходит плюс/фаза а через другой ноль/минус 220 вольт.

Любой из этих проводов подключается к терморегулятору (плюс или минус не имеет значения) с другой клеммы там же на регуляторе температуры выходит этот же провод но уже со значениями разрыва BI пластин (при нагреве разрыв контакта а при охлаждении наоборот). Сам терморегулятор можно использовать хоть 100 лет ему ничего не будет, потому как там практически ничего и нет.

Сам механизм регулировки и установки требуемой температуры очень прост-он просто прижимает пластину или отпускает ее и все на этом вся схема и заканчивается. Дешево и сердито и прослужит очень долго. Процесс установки на трубу еще проще-просто прижимается к трубе нужного диаметра на хомуте, чтобы BI пластины были в соприкосновении с самой трубой и снимали с нее температуру т.е.

нагревались или остывали в зависимости от температуры теплоносителя.Оба провода подсоединяются к насосу циркуляции отопления и терморегулятор то включает его, то выключает. На этом монтаж закончен и ваше отопление дома можно сказать на автоматике.

Источник: https://klimat-vdome.ru/avtomatika-dlya-tsirkulyatsionnogo-nasosa-otopleniya.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}