Tryb nocny
Polska
Katalog   /   Klimatyzacja, ogrzewanie i zaopatrzenie w wodę   /   Ogrzewanie i kotły   /   Pompy cyrkulacyjne

Porównanie Optima PTS15-11 11 m
3/4"
162 mm
vs Euroaqua 15WB-14 18 m

Dodaj do porównania
Optima PTS15-11 11 m 3/4" 162 mm
Euroaqua 15WB-14 18 m
Optima PTS15-11 11 m
3/4"
162 mm
Euroaqua 15WB-14 18 m
od 201 zł
Produkt jest niedostępny
od 200 zł
Produkt jest niedostępny
Opinie
0
11
0
TOP sprzedawcy
Przeznaczeniedo zwiększania ciśnienia ZWUdo zwiększania ciśnienia ZWU
Konstrukcjapojedynczapojedyncza
Zasada działaniaodśrodkowawirowa
Rodzaj wirnika silnikamokrysuchy
Techniczne
Wydajność2700 l/h1080 l/h
Wysokość podnoszenia11 m18 m
Min. ciśnienie robocze2 bar
Maks. temperatura płynu60 °С40 °С
Maks. rozmiar cząstek0.05 mm
Funkcje
1 stopień prędkości obrotowej
automatyczny tryb pracy
1 stopień prędkości obrotowej
 
Silnik
Maks. pobór mocy120 W120 W
Napięcie zasilania220 V220 V
Rodzaj silnikaasynchronicznyasynchroniczny
Rozmieszczenie wałupoziomepoziome / pionowe
Materiał wałucermetal
Podłączenie
Rodzaj przyłącza pompygwintowanegwintowane
Umiejscowienie przyłączy wlotu/wylotuwspółosiowewspółosiowe
Przyłącze od strony wlotowej3/4"3/4"
Przyłącze od strony wylotowej3/4"3/4"
Dane ogólne
Materiał korpusużeliwomosiądz
Materiał wirnika silnikatworzywo sztucznemosiądz
Kraj pochodzeniaPolska
Stopień ochronyIP44
Klasa izolacjiH
Długość montażowa162 mm290 mm
Wymiary (WxSxG)325x485x290 mm
Waga2.5 kg4.8 kg
Data dodania do E-Katalogpaździernik 2015listopad 2014

Zasada działania

- odśrodkowe. Jak sama nazwa wskazuje, ten typ pompy wykorzystuje siłę odśrodkową. Ich głównym elementem jest wirnik zamontowany w okrągłej obudowie; wlot znajduje się na osi obrotu tego koła. Podczas pracy ciecz jest wyrzucana od środka do jej krawędzi pod wpływem siły odśrodkowej powstającej w wyniku obrotu koła, a następnie wchodzi do rury wylotowej skierowanej stycznie do okręgu obrotu koła. Pompy odśrodkowe są dość proste w konstrukcji i niedrogie, a jednocześnie niezawodne i ekonomiczne (ze względu na wysoką wydajność), mają dużą wysokość ssania (patrz poniżej), a przepływ płynu jest ciągły. Jednocześnie wydajność takich jednostek może znacznie spaść przy wysokiej rezystancji w obwodzie.

- Wir. Pompy Vortex są nieco podobne do pomp odśrodkowych: mają również okrągłą obudowę i wirnik z łopatkami. Jednak w takich zespołach zarówno wlotowe, jak i wylotowe odgałęzienia komory roboczej są skierowane stycznie do koła, a łopatki różnią się konstrukcją. Zasadniczo inny jest też sposób pracy – zgodnie z nazwą wykorzystuje wiry powstałe na łopatkach koła. Agregaty Vortex znacznie przewyższają agregaty odśrodkowe pod względem ciśnienia, ale są wrażliwe na zanieczyszczenia – nawet drobne cząstki dostające się do wirnika mogą spowodować uszkodzenie, co znacznie obniża wydajność. A wydajność samych pomp wirowych jest niska - 2 - 3 razy niższa niż w przypadku pomp odśrodkowych.

Rodzaj wirnika silnika

Typ wirnika - obracająca się część silnika elektrycznego - w który wyposażona jest pompa.

- „ Mokry ”. Wirniki, które mają bezpośredni kontakt z pompowaną cieczą, nazywane są „mokrymi”. Daje to szereg korzyści. Tak więc płyn zapewnia smarowanie i chłodzenie wirnika - co zwiększa niezawodność, umożliwiając pracę pompy przez długi czas bez dodatkowej konserwacji, a także zmniejsza poziom hałasu. To ostatnie jest szczególnie ważne w przypadku pomieszczeń mieszkalnych, dlatego właśnie w nich stosuje się pompy „mokre”. Ponadto same jednostki są proste (pod względem projektu i naprawy), kompaktowe i niedrogie. Ich główną wadą jest niższa wydajność niż w modelach „suchych” – zwykle do 50%. Nie jest to krytyczne w przypadku użytku domowego, ale w przypadku profesjonalnych modeli o wysokiej wydajności „mokre” wirniki są słabo przystosowane.

- " Suche ". Nazwa takiego wirnika wynika z faktu, że w żaden sposób nie ma on kontaktu z pompowaną cieczą. Kluczową przewagą takiej konstrukcji nad „mokrą” jest jej wysoka wydajność – około 80%. Z drugiej strony suche wirniki wytwarzają więcej hałasu i słabo nadają się do zastosowań mieszkaniowych. Dlatego ta opcja jest typowa głównie dla jednostek o wysokiej wydajności przeznaczonych do użytku przemysłowego.

Wydajność

Wydajność pompy to ilość cieczy, którą jest w stanie przepompować przez określony czas.

Cechy wyboru najlepszej opcji wydajności zależą przede wszystkim od przeznaczenia pompy (patrz wyżej). Na przykład w przypadku modeli recyrkulacyjnych dla CWU ogólna zasada jest taka, że wydajność pompy nie powinna przekraczać wydajności podgrzewacza wody. Na przykład, jeśli kocioł jest w stanie dostarczyć 10 litrów na minutę do obwodu CWU, maksymalna wydajność pompy wyniesie 10 * 60=600 l/h. Podstawowy wzór do obliczania wydajności instalacji grzewczej uwzględnia moc grzałki i różnicę temperatur na wlocie i wylocie, a dla instalacji wody zimnej liczbę punktów poboru. Bardziej szczegółowe informacje na temat obliczeń dla każdego obszaru aplikacji można znaleźć w dedykowanych źródłach, a same obliczenia lepiej powierzyć profesjonalistom - zmniejszy to prawdopodobieństwo przeoczenia znaczących niuansów.

Wysokość podnoszenia

Głowicę można opisać jako maksymalną wysokość, na jaką pompa jest w stanie podnieść ciecz w pionowej rurze bez załamań lub rozgałęzień. Parametr ten jest bezpośrednio związany z ciśnieniem, jakie zapewnia pompa: 10 m wysokości odpowiada w przybliżeniu ciśnieniu 1 bara (nie mylić tego wskaźnika z ciśnieniem roboczym - więcej na ten temat poniżej).

Głowica jest jednym z kluczowych wskaźników większości pomp obiegowych. Tradycyjnie oblicza się ją na podstawie różnicy wysokości między lokalizacją pompy a najwyższym punktem systemu; jednak zasada ta dotyczy tylko jednostek, które zwiększają ciśnienie zimnej wody(patrz „Cel”). Modele cyrkulacyjne do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej pracują z obiegami zamkniętymi, a dla nich optymalna wysokość podnoszenia zależy od całkowitego oporu hydraulicznego układu. Szczegółowe wzory obliczeniowe dla pierwszego i drugiego przypadku można znaleźć w dedykowanych źródłach.

Min. ciśnienie robocze

Najniższe ciśnienie w obwodzie/linii, do której podłączona jest pompa, przy którym może normalnie wykonywać główne zadanie (patrz „Przeznaczenie”), zapewniając deklarowane parametry pracy. Cechy techniczne wielu nowoczesnych modeli są takie, że niektóre z nich mogą działać przy praktycznie zerowym ciśnieniu, po prostu dzięki obecności wody w rurze; dlatego parametr ten może nie być w ogóle określony.

Maks. temperatura płynu

Najwyższa temperatura płynu, przy której pompa może normalnie pracować.

Możliwości wykorzystania urządzenia zależą bezpośrednio od tego wskaźnika (patrz „Przeznaczenie”): na przykład modele systemów grzewczych muszą wytrzymać temperatury co najmniej 95 °C, dla zaopatrzenia w ciepłą wodę - co najmniej 65 °C. Cóż, w każdym razie nie wolno przekraczać tego parametru: „przegrzana” pompa bardzo szybko ulegnie awarii, a konsekwencje tego mogą być bardzo nieprzyjemne.

Maks. rozmiar cząstek

Największy rozmiar cząstek stałych w pompowanej cieczy, przez które pompa jest w stanie przejść bez uszkodzeń i nienormalnych obciążeń. Im mniejszy jest ten rozmiar, tym więcej czystej wody jest potrzebne do normalnej pracy. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo dostania się większych cząstek do wody, warto zadbać o instalację odpowiedniego filtra.

Funkcje

- Prędkości pracy. Liczba prędkości przewidziana w konstrukcji pompy. Każda prędkość odpowiada własnej wartości wydajności (patrz powyżej). Opcje mogą być następujące:
  • 1 prędkość. W takich modelach nie ma regulacji, pompa po włączeniu może działać tylko z jedną prędkością - maksymalną. Jest to najprostsza i najtańsza opcja ze względu na brak dodatkowych elementów (regulatorów) w konstrukcji. Oczywiście jest to wygodne tylko w tych przypadkach, gdy urządzenie musi pracować z pełną wydajnością za każdym razem, gdy jest włączane - jednak takie przypadki są dość powszechne w zakresie zastosowania pomp obiegowych.
  • 2 prędkości. 2 prędkości dają użytkownikowi pewien wybór: pompa nie musi być włączana z pełną mocą - gdy nie jest to wymagane, agregat można uruchomić na zredukowanej, aby zaoszczędzić energię elektryczną i nie zużywać mechanizmów poza co jest potrzebne.
  • 3 prędkości. Największa ilość regulacji spotykana we współczesnych pompach – nie ma sensu przewidywać większej ilości z wielu powodów. Daje jeszcze większe możliwości ustawienia parametrów pracy niż 2 prędkości.
  • Płynna regulacja. Ta opcja zakłada możliwość ustawienia regulatora w dowolnej pozycji od minimum do maksimum (niektóre modele mogą również zapewniać stałe ustawienia, ale tylko jako opcja dodatkowa). Zapewnia to maksymalną swobodę i dokładność w wyborze trybu pracy, ale znacząco wpływa na cenę; a rzeczywista potrzeba płynnej regulacji jest rzadka.
- Automatyczny tryb pracy.... Istota tej funkcji różni się w zależności od przeznaczenia urządzenia (patrz wyżej). Tak więc w modelach do zwiększania ciśnienia zimnej wody automatyka włącza pompę po otwarciu kranu i wyłącza ją po zamknięciu - specjalny czujnik reaguje na ruch wody. W modelach do ogrzewania i CWU automatyka odpowiada za regulację parametrów pracy - np. przy dokręceniu zaworów i zmniejszeniu przepływu pompa może obniżyć ciśnienie - a także za funkcje dodatkowe, takie jak włączanie -wyłącznik czasowy. W każdym razie funkcja ta „ułatwia życie” użytkownikowi, eliminując konieczność wykonywania niektórych operacji ręcznie i dodawania nowych funkcji do pompy; ale konkretny zestaw tych możliwości zależy od modelu.

- Wyświetlacz. Na wyświetlaczu mogą być wyświetlane różne dodatkowe informacje: tryb pracy, ustawienia wydajności, temperatura wody, ustawione zegary, komunikaty o błędach i wiele innych. Dzięki temu sterowanie jest wygodniejsze i bardziej intuicyjne. Pompy zwykle używają najprostszego typu czarno-białych ekranów LCD, ale to wystarcza do powyższych celów.

- Panel sterowania. W tym przypadku panel sterowania oznacza panel, który posiada przełącznik z możliwością wyboru trybu pracy pomiędzy automatycznym (patrz wyżej) a ręcznym. W związku z tym obecność kilku trybów prawie koniecznie oznacza obecność panelu sterowania. Ale same przełączniki prędkości nie liczą się jako funkcja ta.

Rozmieszczenie wału

Umieszczenie wału silnika w normalnej pozycji roboczej pompy.

Od tego parametru zależy przede wszystkim ogólny układ urządzenia i jego przydatność w określonych warunkach. Tak więc przy najpopularniejszym współosiowym rozmieszczeniu otworów (patrz poniżej) wał silnika jest zwykle umieszczony prostopadle do kierunku ruchu wody. Oznacza to, że tylko pompa z poziomym wałem nadaje się do podłączenia do pionowej rury. Ale w przypadku linii poziomej wybór zależy od tego, w którym kierunku wygodniej jest obrócić korpus pompy - w górę (gdy jest zainstalowany w wąskiej, wydłużonej niszy) lub na boki (gdy nad rurą znajdują się inne obiekty, które kolidują z pionem instalacja urządzenia).

Zwróć uwagę, że istnieją uniwersalne modele, które umożliwiają obie opcje umieszczenia.
Optima PTS15-11 często porównują