Кавитационные насосы для отопления частного дома: Все подробности про изготовление вихревых теплогенераторов своими руками

Содержание

Центробежный насос для отопления дома: как выбрать?

В частных домовладениях, особенно имеющих автономные коммуникации, центробежный насос для отопления является одним из самых востребованных компонентов – с его помощью легче рационализировать отдачу от обслуживающих здание систем. Такая техника проявляет высокую эффективность при условии, что на этапе выбора были учтены все характеристики сетей.

Принцип работы центробежного насоса для отопления дома

Распространены ситуации, когда отопительный котел уже практически кипит, но в дальних комнатах батареи все еще холодные. Чтобы повысить эффективность системы обогрева в таких условиях можно заменить трубы на большие по диаметру – это трудоемкое и дорогостоящее мероприятие.

Более удобным решением проблемы может стать может стать монтаж в уже работающую схему центробежного насоса. Использование оборудования поможет выровнять температурные показатели радиаторов во всех помещениях, нивелировать риск возникновения воздушных пробок, препятствующих нормальной циркуляции среды.

Центробежные помпы используются для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в замкнутой отопительной системе. Конструктивными компонентами всех моделей являются стальной корпус и ротор. На вале мотора крепятся крыльчатки, осуществляющие выброс воды. Ключевое рабочее звено насоса – электродвигатель.

Насос, внедренный в отопительную схему, за счет центробежной силы производит забор воды с одной стороны и выброс в трубопровод – с другой. Агрегат создает напор, достаточный для преодоления гидравлического сопротивления всех рабочих элементов системы и трубопровода.

Разновидности центробежных насосов

По принципу действия выделяют 2 базовые категории – сухое и мокрое оборудование. Оба типа заслуживают детального рассмотрения.

Сухие агрегаты

Здесь ротор не вступает в прямой контакт с теплоносителем. Рабочая зона насоса отделена от электродвигателя с помощью особых уплотнительных колец, выполненных из высококачественной нержавеющей стали. Во время запуска оборудования эти кольца начинают вращаться, что приводит к образованию тонкой водяной пленки и полноценной герметизации зоны стыка. Такой эффект возникает вследствие разницы внешнего (окружающего) давления и в рабочей среде.

КПД помп сухого типа держится в районе 80%. Их работа сопровождается сильным шумом, поэтому специалисты рекомендуют монтировать их в обособленные помещения, оснащенные всесторонней звукоизоляцией.

Сухие центробежные насосы бывают горизонтальными, вертикальными и блочными. Первые устанавливаются так, чтобы остывающий патрубок у них был в переднем сегменте вала, нагнетательное ответвление располагается на корпусе. Электродвигатель фиксируется в горизонтальном положении, откуда и пошло название подвида. В вертикальных насосах патрубки размещаются на одной оси, в них рабочий компонент устанавливается перпендикулярно полу.

Мокрые вариации

В таком исполнении ротор и крыльчатка погружаются в теплоноситель, последний также выполняет функции охладителя и смазки.

Статор и ротор здесь разделены с помощью специального стакана. Последний изготавливается из укрепленной нержавеющей стали, он необходим для создания герметичных условий вокруг той части двигателя, которая работает под напряжением. Для выполнения корпуса мокрого насоса могут быть использованы бронза и латунь. При выборе оборудования данного типа нужно убедиться, что его сердцевина изготовлена из керамики.

По сравнению с сухими помпами эти модели не столь требовательны относительно ремонта и планового обслуживания. Также они менее шумные.

Базовые критерии выбора насоса для отопления

Ключевым параметром является мощность агрегата, но здесь будет ошибкой покупка самого производительного из доступных на профильном рынке. Такая модель будет дорого стоить, к тому же ее работа сопровождается сильным шумом. Чтобы выбрать вариант, оптимально соответствующий реальным запросам системы, необходимо рассчитать потенциальную мощность оборудования.

Здесь имеют особое значение:

  • диаметр трубопровода;
  • интенсивность напора воды;
  • пропускная способность развязок;
  • средняя температура теплоносителя;
  • заявленная производительность котла.
Специалисты сегодня готовы предложить вам очень широкий выбор центробежных насосов

Специалисты рассчитают требуемую мощность оборудования с учетом указанных выше позиций и расхода теплоносителя, длины трубопровода.

Популярные производители и примеры лучших насосов

Лидерами в данном сегменте являются такие бренды, как Grundfos, Wilo, NEOCLIMA, Wester и DAB. Самая недорогая продукция реализуется под марками Калибр, Беламос, Джилекс.

Серия Grundfos UPS привлекает своей универсальностью – она способна обслуживать разные типы систем, в том числе подключенные к теплым полам. Оборудование пользуется особым спросом среди профессионалов – оно не издает высокого уровня шума, отличается низким энергопотреблением и усиленной износоустойчивостью. Насосы реализуются в высоком ценовом сегменте, пожалуй, это их единственный минус.

Центробежный насос отопления Wilo

Линейка Wilo Star-RS относится к числу мокрых агрегатов, имеет встроенный фильтр и ручную регулировку вращения. Корпус выполнен из чугуна, стальной вал оснащен угольными подшипниками, рабочее колесо укреплено стекловолокном. Модели привлекают легким монтажом, возможностью внедрения в любом положении.

Насосы Джилекс Циркуль характеризуются низким уровнем шума, они высокопроизводительны, в них можно регулировать мощность. Важно, что эти модели могут обслуживать даже трубопроводы с небольшим диаметром.

Центробежные насосы DAB VA активно внедряются в инженерные коммуникации двух- и одноэтажных загородных коттеджей. Предусмотрено 3 режима работы, переключение между ними производится с помощью ручного рычага. Резьбовые соединения облегчают монтаж, присутствует встроенный термовыключатель, отвечающий за токовую защиту в тепловом режиме. Устройство функционирует практически бесшумно – сказывается особая конструкция защитной сферы ротора.

Выбор места для установки центробежного насоса

Здесь предусмотрена предварительная подготовка системы – полный слив жидкости, при необходимости – чистка всех разводок. Перекачивающее оборудование устанавливается в соответствии со схемой подключения, предлагаемой производителем или профессиональными монтажниками. Вода вводится только после полной сборки связок, далее необходимо избавить насос от излишков воздуха, использовав центральный винт. Последняя манипуляция должна сопровождать каждое включение насоса.

Важно правильно выбрать место для монтажа агрегата. Специалисты отмечают, что наиболее целесообразно его внедрение в обратку непосредственно перед котлом. Эта мера оправдана тем, что при установке насоса на подачу во время эксплуатации котла в верхней его части может собираться воздух. В таком случае агрегат будет вытягивать воздух из емкости, и возникнет вакуум, в этой зоне котел будет закипать.

Если насос будет стоять перед котлом, вода будет с силой подаваться в рабочую емкость, она полностью заполнится. Насос будет работать в условиях более низкой температуры, в результате его эксплуатационный ресурс будет существенно продлен.

Монтаж центробежного насоса

После подготовки участка системы для монтажа центробежного оборудования формируют байпас, то есть небольшой трубный отвод. Эта деталь в случае отключения электричества или поломки одного их компонентов отопительной системы позволит при открытии крана провести теплоноситель по основному трубопроводу. Диаметр байпаса должен быть чуть меньше параметров основного трубопровода.

Ориентируйтесь на стрелку на корпусе, которая показывает, в каком направлении теплоноситель системы должен двигаться.

Вал насоса полностью погружают в воду, при частичном контакте производительность оборудования может снизиться втрое. Вверху располагается клеммная коробка, с двух сторон монтируют шаровые краны. Фильтр – неотъемлемый спутник насоса, он защитит оборудование от проникновения механических частиц, способных вызвать поломку агрегата.

В верхней части обводной линии трубопровода устанавливают клапан автоматического или ручного типа. Этот компонент отвечает за своевременный вывод воздушных пробок.

Установка центробежного насоса помогает справиться с неравномерным распределением тепла в комнатах. Но чтобы работа оборудования соответствовала ожиданиям, важно правильно рассчитать его мощность и качественно вмонтировать в систему отопления.

Тепловые кавитационные насосы для отопления дома. Кавитационный теплогенератор своими руками

  • erlin.ru

  • Постройки в саду
  • Стройматериалы
  • Цветник
  • Удобрения
  • Садовые дорожки
  • Ограждения и заборы
  • Сад и огород
  • Инженерные системы
  • Полезно
  • Война с сорняками
  • Водоемы
  • Зимний сад
  • Поделки для дачи
  • Вазоны
  • Бизнес идеи
  • Планировка участка
  • Техника для сада
  •  
  • Постройки в саду
  • Стройматериалы
  • Цветник
  • Удобрения
  • Садовые дорожки

🔦

Тепловой генератор отопление дома — Electrik-Ufa. ru

Кавитационный теплогенератор: устройство, виды, применение

Для отопления помещений или нагрева жидкостей зачастую применяются классические приспособления – тэны, камеры сгорания, нити накаливания и т.д. Но наряду с ними применяются устройства с принципиально иным типом воздействия на теплоноситель. К таким устройствам относится кавитационный теплогенератор, работа которого заключается в формировании пузырьков газа, за счет которых и возникает выделение тепла.

Устройство и принцип работы

Принцип действия кавитационного теплогенератора заключается в эффекте нагрева за счет преобразования механической энергии в тепловую. Теперь более детально рассмотрим само кавитационное явление. При создании избыточного давления в жидкости возникают завихрения, из-за того, что давление жидкости больше чем у содержащегося в ней газа, молекулы газа выделяются в отдельные включения – схлопывание пузырьков. За счет разности давления вода стремиться сжать газовый пузырь, что аккумулирует на его поверхности большое количество энергии, а температура внутри достигает порядка 1000 — 1200ºС.

При переходе кавитационных полостей в зону нормального давления пузырьки разрушаются, и энергия от их разрушения выделяется в окружающее пространство. За счет чего происходит выделение тепловой энергии, а жидкость нагревается от вихревого потока. На этом принципе основана работа тепловых генераторов, далее рассмотрите принцип работы простейшего варианта кавитационного обогревателя.

Простейшая модель

Посмотрите на рисунок 1, здесь представлено устройство простейшего кавитационного теплогенератора, который заключается в нагнетании насосом воды к месту сужения трубопровода. При достижении водяным потоком сопла давление жидкости значительно возрастает и начинается образование кавитационных пузырьков. При выходе из сопла пузырьки выделяют тепловую мощность, а давление после прохождения сопла значительно снижается. На практике может устанавливаться несколько сопел или трубок для повышения эффективности.

Идеальный теплогенератор Потапова

Идеальным вариантом установки считается теплогенератор Потапова, который имеет вращающийся диск (1) установленный напротив стационарного (6). Подача холодной воды осуществляется с трубы расположенной внизу (4) кавитационной камеры (3), а отвод уже нагретой с верхней точки (5) той же камеры. Пример такого устройства приведен на рисунке 2 ниже:

Рис. 2: кавитационный теплогенератор Потапова

Но широкого распространения устройство не получило из-за отсутствия практического обоснования его работы.

Основная задача кавитационного теплогенератора – образование газовых включений, а от их количества и интенсивности будет зависеть качество нагрева. В современной промышленности существует несколько видов таких теплогенераторов, отличающихся принципом выработки пузырьков в жидкости. Наиболее распространенными являются три вида:

  • Роторные теплогенераторы – рабочий элемент вращается за счет электропривода и вырабатывает завихрения жидкости;
  • Трубчатые – изменяют давление за счет системы труб, по которым движется вода;
  • Ультразвуковые – неоднородность жидкости в таких теплогенераторах создается за счет звуковых колебаний низкой частоты.

Помимо вышеперечисленных видов существует лазерная кавитация, но промышленной реализации этот метод еще не нашел. Теперь рассмотрим каждый из видов более детально.

Роторный теплогенератор

Состоит из электрического двигателя, вал которого соединен с роторным механизмом, предназначенным для создания завихрений в жидкости. Особенностью роторной конструкции является герметичный статор, в котором и происходит нагревание. Сам статор имеет цилиндрическую полость внутри – вихревую камеру, в которой происходит вращение ротора. Ротор кавитационного теплогенератора представляет собой цилиндр с набором углублений на поверхности, при вращении цилиндра внутри статора эти углубления создают неоднородность в воде и обуславливают протекание кавитационных процессов.

Рис. 3: конструкция генератора роторного типа

Количество углублений и их геометрические параметры определяются в зависимости от модели вихревого теплогенератора. Для оптимальных параметров нагрева расстояние между ротором и статором составляет порядка 1,5мм. Данная конструкция является не единственной в своем роде, за долгую историю модернизаций и улучшений рабочий элемент роторного типа претерпел массу преобразований.

Одной первых эффективных моделей кавитационных преобразователей был генератор Григгса, в котором использовался дисковый ротор с несквозными отверстиями на поверхности. Один из современных аналогов дисковых кавитационных теплогенераторов приведен на рисунке 4 ниже:

Рис. 4: дисковый теплогенератор

Несмотря на простоту конструкции, агрегаты роторного типа достаточно сложные в применении, так как требуют точной калибровки, надежных уплотнений и соблюдения геометрических параметров в процессе работы, что обуславливает трудности их эксплуатации. Такие кавитационные теплогенераторы характеризуются достаточно низким сроком службы – 2 — 4 года из-за кавитационной эрозии корпуса и деталей. Помимо этого они создают достаточно большую шумовую нагрузку при работе вращающегося элемента. К преимуществам такой модели относится высокая продуктивность – на 25% выше, чем у классических нагревателей.

Трубчатые

Статический теплогенератор не имеет вращающихся элементов. Нагревательный процесс в них происходит за счет движения воды по трубам, сужающимся по длине или за счет установки сопел Лаваля. Подача воды на рабочий орган осуществляется гидродинамическим насосом, который создает механическое усилие жидкости в сужающемся пространстве, а при ее переходе в более широкую полость возникают кавитационные завихрения.

В отличии от предыдущей модели трубчатое отопительное оборудование не производит большого шума и не изнашивается так быстро. При установке и эксплуатации не нужно заботиться о точной балансировке, а при разрушении нагревательных элементов их замена и ремонт обойдутся куда дешевле, чем у роторных моделей. К недостаткам трубчатых теплогенераторов относят значительно меньшую производительность и громоздкие габариты.

Ультразвуковые

Данный тип устройства имеет камеру-резонатор, настроенную на определенную частоту звуковых колебаний. На ее входе устанавливается кварцевая пластина, которая производит колебания при подаче электрических сигналов. Вибрация пластины создает волновой эффект внутри жидкости, который достигая стенок камеры-резонатора и отражается. При возвратном движении волны встречаются с прямыми колебаниями и создают гидродинамическую кавитацию.

Рис. 5: принцип работы ультразвукового теплогенератора

Далее пузырьки уносятся водным потоком по узким входным патрубкам тепловой установки. При переходе в широкую область пузырьки разрушаются, выделяя тепловую энергию. Ультразвуковые кавитационные генераторы также обладают хорошими эксплуатационными показателями, так как не имеют вращающихся элементов.

Применение

В промышленности и в быту кавитационные теплогенераторы нашли реализацию в самых различных сферах деятельности. В зависимости от поставленных задач они применяются для:

  • Отопления – внутри установок происходит преобразование механической энергии в тепловую, благодаря чему нагретая жидкость двигается по системе отопления. Следует отметить, что кавитационные теплогенераторы могут отапливать не только промышленные объекты, но и целые поселки.
  • Нагревание проточной воды – кавитационная установка способна быстро нагревать жидкость, за счет чего может легко заменять газовую или электрическую колонку.
  • Смешение жидких веществ – за счет разрежения в слоях с получением мелких полостей такие агрегаты позволяют добиться надлежащего качества перемешивания жидкостей, которые естественным образом не совмещаются из-за разной плотности.

Плюсы и минусы

В сравнении с другими теплогенераторами, кавитационные агрегаты отличаются рядом преимуществ и недостатков.

К плюсам таких устройств следует отнести:

  • Куда более эффективный механизм получения тепловой энергии;
  • Расходует значительно меньше ресурсов, чем топливные генераторы;
  • Может применяться для обогрева как маломощных, так и крупных потребителей;
  • Полностью экологичен – не выделяет в окружающую среду вредных веществ во время работы.

К недостаткам кавитационных теплогенераторов следует отнести:

  • Сравнительно большие габариты – электрические и топливные модели имеют куда меньшие размеры, что немаловажно при установке в уже эксплуатируемом помещении;
  • Большая шумность за счет работы водяного насоса и самого кавитационного элемента, что затрудняет его установку в бытовых помещениях;
  • Неэффективное соотношение мощности и производительности для помещений с малой квадратурой (до 60м 2 выгоднее использовать установку на газу, жидком топливе или эквивалентной электрической мощности с нагревательным тэном).

КТГ своими руками

Наиболее простым вариантом для реализации в домашних условиях является кавитационный генератор трубчатого типа с одним или несколькими соплами для нагревания воды. Поэтому разберем пример изготовления именно такого устройства, для этого вам понадобится:

  • Насос – для нагревания обязательно выбирайте тепловой насос, который не боится постоянного воздействия высоких температур. Он должен обеспечивать рабочее давление на выходе в 4 – 12атм.
  • 2 манометра и гильзы для их установки – размещаются с двух сторон от сопла для измерения давления на входе и выходе из кавитационного элемента.
  • Термометр для измерения величины нагрева теплоносителя в системе.
  • Клапан для удаления лишнего воздуха из кавитационного теплогенератора. Устанавливается в самой верхней точке системы.
  • Сопло – должно иметь диаметр проходного отверстия от 9 до 16мм, делать меньше не рекомендуется, так как кавитация может возникнуть уже в насосе, что значительно снизит срок его эксплуатации. По форме сопло может быть цилиндрическим, коническим или овальным, с практической точки зрения вам подойдет любое.
  • Трубы и соединительные элементы (радиаторы отопления при их отсутствии ) – выбираются в соответствии с поставленной задачей, но наиболее простым вариантом являются пластиковые трубы под пайку.
  • Автоматика включения/отключения кавитационного теплогенератора – как правило, подвязывается под температурный режим, устанавливается на отключение примерно при 80ºС и на включение при снижении менее 60ºС. Но режим работы кавитационного теплогенератора вы можете выбрать самостоятельно.

Рис. 6: схема кавитационного теплогенератора

Перед соединением всех элементов желательно нарисовать схему их расположения на бумаге, стенах или на полу. Места расположения необходимо размещать вдали от легковоспламеняемых элементов или последние нужно убрать на безопасное расстояние от системы отопления.

Соберите все элементы, как вы изобразили на схеме, и проверьте герметичность без включения генератора. Затем опробуйте в рабочем режиме кавитационного теплогенератора, нормальным нарастанием температуры жидкости считается 3- 5ºС за одну минуту.

Теплогенератор кавитационный для отопления помещения

Чтобы обеспечить экономное отопление жилого, подсобного или производственного помещения, хозяева используют различные схемы и приемы получения тепловой энергии. Для того чтобы собрать теплогенератор кавитационного действия своими руками, следует разобраться в процессах, которые позволяют осуществить выработку тепла.

Что лежит в основе работы

Кавитация обозначает процесс образования парообразных пузырьков в толще воды, чему способствует медленное понижение водяного давления при большой скорости потока. Возникновение каверн или полостей, заполненных паром, может быть вызвано и прохождением акустической волны или излучением лазерного импульса. Замкнутые области воздуха, или кавитационные пустоты, перемещаются водой в область высокого давления, где происходит процесс их схлопывания с излучением волны ударной силы. Явление кавитации не может возникнуть при отсутствии указанных условий.

Физический процесс кавитационного явления сродни закипанию жидкости, но при кипении давление воды и пара в пузырьках является средним по значению и одинаковым. При кавитации давление в жидкости выше среднего и выше парового давления. Понижение же напора носит локальный характер.

При создании нужных условий молекулы газа, которые всегда присутствуют в толще воды, начинают выделяться внутрь образующихся пузырьков. Этот явление проходит интенсивно, так как температура газа внутри полости достигает до 1200ºС из-за постоянного расширения и сжимания пузырьков. Газ в кавитационных полостях содержит большее число молекул кислорода и при взаимодействии с инертными материалами корпуса и других деталей теплогенератора приводит к их скорой коррозии и разрушению.

Исследования показывают, что разрушительному действию агрессивного кислорода подвергаются даже инертные к этому газу материалы – золото и серебро. Кроме того, явление схлопывания воздушных полостей вызывает достаточно шума, что является нежелательной проблемой.

Многие энтузиасты сделали процесс кавитации полезным для создания отопительных теплогенераторов частного дома. Суть системы заключена в замкнутом корпусе, в котором продвигается водяная струя через кавитационное устройство, для получения давления используется обыкновенный насос. В России на первое изобретение отопительной установки был выдан патент в 2013 году. Процесс образования разрыва пузырьков происходит под действием переменного электрического поля. При этом паровые полости являются маленькими по размеру и не взаимодействуют с электродами. Они передвигаются в толщу жидкости, и там происходит вскрытие с выделением дополнительной энергии в теле водяного потока.

Виды теплогенераторов

Роторный генератор тепла

Такое устройство представляет собой видоизмененный насос центробежного действия. В таком устройстве роль статора исполняет корпус насоса, в него установлена входящая и выходящая труба. Основным рабочим органом является камера, внутрь которой помещен подвижный ротор, работающий по типу колеса.

За время создания кавитационных насосов конструкция ротора претерпела много изменений, но самой продуктивной считается модель Григгса, который одним из первых достиг положительных результатов в создании теплогенератора кавитационного действия. В таком устройстве ротор выполнен в форме диска, на поверхности которого предусмотрены многочисленные отверстия. Они глухие, с определенным диаметром и глубиной. Количество ячеек зависит от частоты электрического тока и, следственно, вращения ротора.

Статор в теплогенераторе представляет собой цилиндр, запаянный с обоих концов, в котором вращается ротор. Зазор между диском ротора и стенками статора составляет около 1,5 мм.

Ячейки ротора нужны чтобы в толще струи жидкости, которая постоянно трется о поверхности подвижного и статического цилиндра, возникали завихрения для образования кавитационных полостей. В этом же зазоре и происходит нагрев жидкости. Для эффективной работы теплогенератора поперечный размер ротора должен быть не менее 30 см, при этом определяется скорость вращения 3000 оборотов за минуту. Если сделать ротор меньшего диаметра, тогда следует увеличить число оборотов.

При всей кажущейся простоте отработка четкого действия всех частей роторного теплогенератора требуется довольно точная, включая балансировку подвижного цилиндра. Нужно уплотнение роторного вала с постоянной заменой вышедших из строя изоляционных материалов.

Коэффициент полезного действия подобных генераторов не является впечатляющим, работа сопровождается шумовым эффектом. Срок их службы непродолжителен, хотя они работают на 25% производительнее статических моделей теплогенераторов.

Статический генераторный насос

Наименование статического теплогенератора оборудование получило условно, что связано с отсутствием деталей вращательного действия. Чтобы создать кавитационные процессы в жидкости применяют конструкцию из сопел.

Воссоздание явления кавитации требует обеспечения высокой скорости перемещения воды, для чего применяют мощный насос центробежного принципа. Насос придает повышенное давление потоку воды, которая устремляется во входное отверстие сопла. Выходной диаметр сопла гораздо уже предыдущего и жидкость получает дополнительную энергию движения, скорость ее увеличивается. На выходе из сопла из-за быстрого расширения воды получаются кавитационные эффекты с образованием полостей газа внутри тела жидкости. Прогревание воды происходит по тому же принципу, что и в роторной модели, только эффективность несколько снижена.

Теплогенераторы статического действия имеют ряд преимуществ перед роторными моделями:

  • конструкция статорного прибора не требует принципиально точной балансировки и подгонки деталей ;
  • механическая подготовительная операция не требует четкой шлифовки;
  • из-за отсутствия подвижных деталей гораздо меньше изнашиваются уплотнительные материалы;
  • эксплуатация оборудования более длительная, до 5 лет;
  • в условиях прихода в негодность сопла, его замена потребует меньше затрат, чем в роторном варианте теплогенератора, который нужно воссоздать заново.

Технология работы теплогенератора отопления

Насос повышает давление воды и подает его в рабочую камеру, патрубок которой соединен с ним при помощи фланца.

В рабочем корпусе вода должна получить увеличенную скорость и давление, что осуществляется при помощи труб различного диаметра, сужающихся по ходу потока. В центре рабочей камеры происходит смешение нескольких напорных потоков, приводящее к явлению кавитации.

Чтобы можно было контролировать скоростные характеристики водного потока, на выходе и ходе рабочей полости устанавливают тормозные устройства.

Вода передвигается к патрубку в противоположном конце камеры, откуда поступает в возвратном направлении для повторного использования при помощи насоса циркуляционного действия. Нагрев и получение тепла происходит за счет движения и резкого расширения жидкости на выходе из узкого отверстия сопла.

Положительные и отрицательные свойства теплогенераторов

Кавитационные насосы относят к простым устройствам. В них происходит преобразование механической двигательной энергии воды в тепловую, которая расходуется на отопление помещения. Прежде чем построить кавитационный агрегат своими руками следует отметить плюсы и минусы такой установки. К положительным характеристикам относят:

  • эффективное образование тепловой энергии;
  • экономный в работе за счет отсутствия топлива как такового;
  • доступный вариант приобретения и изготовления своими руками.

Теплогенераторы имеют недостатки:

  • шумная работа насоса и явления ка

Кавитационные насосы для отопления частного дома. Вихревой теплогенератор – новое слово в вопросе обогрева

В связи с высокими ценами на промышленное отопительное оборудование многие умельцы собираются делать своими руками экономичный нагреватель вихревой теплогенератор.

Такой теплогенератор представляет собой всего лишь немного видоизмененный центробежный насос. Однако, чтобы собрать самостоятельно подобное устройство, даже имея все схемы и чертежи, нужно иметь хотя бы минимальные знания в данной сфере.

Принцип работы

Теплоноситель (чаще всего используют воду) попадает в кавитатор, где установленный электродвигатель производит его раскручивание и рассечение винтом, в результате образуются пузырьки с парами (это же происходит, когда плывет подводная лодка и корабль, оставляя за собой специфический след).

Двигаясь по теплогенератору, они схлопываются, за счет чего выделяется тепловая энергия. Такой процесс и называется кавитацией.

Исходя из слов Потапова, создателя кавитационного теплогенератора, принцип работы данного типа устройства основан на возобновляемой энергии. За счет отсутствия дополнительного излучения, согласно теории, КПД такого агрегата может составлять около 100%, так как практически вся используемая энергия уходит на нагрев воды (теплоносителя).

Создание каркаса и выбор элементов

Чтобы сделать самодельный вихревой теплогенератор, для подключения его к отопительной системе, потребуется двигатель.

И, чем больше будет его мощность, тем больше он сможет нагреть теплоноситель (то есть быстрее и больше будет производить тепла). Однако здесь необходимо ориентироваться на рабочее и максимальное напряжение в сети, которое к нему будет подаваться после установки.

Производя выбор водяного насоса, необходимо рассматривать только те варианты, которые двигатель сможет раскрутить. При этом, он должен быть центробежного типа, в остальном ограничений по его выбору нет.

Также нужно приготовить под двигатель станину. Чаще всего она представляет собой обычный железный каркас, куда крепятся железные уголки. Размеры такой станины будут зависеть, прежде всего, от габари

Устройство и схема гидродинамического насоса

Кавитационный теплогенератор

Кавитационный теплогенератор купить

Кавитационное отопление

Вихревой кавитационный теплогенератор

Вихревые кавитационные теплогенераторы

Отопление кавитационным насосом

Кавитационная система отопления

Кавитационный теплогенератор отопления

Кавитационные теплогенераторы систем отопления

Кавитационный насос для отопления дома

Кавитационный теплогенератор цена

Вихревой кавитационный теплогенератор купить

Кавитационные вихревые теплогенераторы купить

Кавитационные насосы для отопления частного дома

Кавитационное отопление купить

Кавитационный для отопления дома 100 квадратных метров

Купить кавитационный теплогенератор для дома

Кавитационные котлы отопления

Кавитационные теплогенераторы купить цена

Тепловые кавитационные насосы для отопления

Кавитационные теплогенераторы систем отопления купить

Кавитационные теплогенераторы систем отопления цена

Кавитационный насос для отопления дома цены

Кавитационный теплогенератор купить в москве

Теплогенераторы вихревые кавитационные статические

Купить кавитационный теплогенератор для частного дома

Вихревой кавитационный теплогенератор для дома купить

Вихревой кавитационный теплогенератор цена

Приборы отопления водяные промышленные

Водяное отопление производственных помещений

Водяное отопление жилых зданий

Система водяного отопления жилых зданий

Системы водяного отопления многоэтажных зданий

Промышленное отопление предприятия

Системы отопления промышленных предприятий

Затраты на отопление предприятия

Снижение затрат на отопление на предприятии

Воздушное отопление предприятия

Предприятие отопление

Система отопления предприятия

Отопление производственных помещений и предприятий

Отопление предприятия общественного питания

Отопление малых предприятий лесного комплекса

Промышленное газовое отопление

Газовые промышленные котлы отопления

Газовое отопление промышленных зданий

Газовое воздушное отопление производственных помещений

Газовое отопление производственных помещений

Отопление производственных помещений газом

Газовое оборудование для отопления производственных помещений

Газовое инфракрасное отопление производственных помещений

Газовое отопление здания

Газовое отопление складов

Инфракрасное отопление производственных помещений

Инфракрасное отопление склада

Промышленные котлы отопления

Электрокотлы промышленные для отопления

Промышленные котлы отопления цены

Промышленные электрические котлы отопления

Электрокотлы для отопления промышленных зданий

Индукционные промышленные котлы отопления

Котлы отопления для предприятия

Котлы отопления для производственных помещений

Электрокотлы для отопления производственных помещений

Электрическое отопление промышленное

Промышленные электрические системы отопления

Промышленные электрические системы отопления ангара

Электрический котел для отопления производственных помещений

Электрокотел для отопления здания

Котел электрический для отопления здания

Электрическое отопление производственных помещений

Электрическое отопление зданий

Отопление зданий электричеством

Электрическое отопление склада

Отопление склада электричеством

Основные системы отопления здания

Промышленный твердотопливный котел отопления

Промышленный котел отопления на твердом топливе

Промышленно паровое отопление

Воздушное отопление склада

Отопление склада воздухом

Монтаж систем воздушного отопления для производственных помещений

Промышленное воздушное отопление

Воздушное отопление промышленных помещений

Воздушное отопление производственного помещения

Системы воздушного отопления производственных помещений

Отопление воздухом производственных помещений

Воздушное отопление зданий

Воздушное отопление общественных зданий

Печное отопление зданий

Альтернатива центральному отоплению в многоквартирном доме

Отопление предприятия альтернатива централизованному

Альтернатива отопления

Альтернатива газовому отоплению

Отопление дома альтернатива

Отопление частного дома альтернатива

Альтернатива газовому отоплению дома

Альтернатива отопления в частном доме

Альтернатива газу отопление

Альтернатива газовому отоплению в частном доме

Альтернатива центральному отоплению

Альтернативы котлам отопления

Альтернатива электрического отопления

Альтернатива газовому отопление тесла генератор

Альтернатива газовым котлам для отопления

Альтернатива радиаторам отопления

Альтернатива батареям отопления

Альтернатива водяному отоплению

Альтернатива отопления дома когда нет газа

Альтернатива газу экономное отопление электричеством

Альтернатива природному газу для отопления

Альтернатива газовому и электрическому отоплению

Отопление частного дома альтернатива газу

Альтернатива углю для отопления

Отопление без газа склада

Новые системы отопления зданий

Отопление склада способы

Снижение затрат на отопление

Экономичное отопление производственного помещения

Автономное отопление производственных помещений

Современное отопление производственных помещений

Варианты отопления производственных помещений

Виды отопления производственных помещений и их характеристика

Современные системы отопления производственных помещений

Виды отопления зданий

Автономное отопление здания

Промышленное отопление

Отопление промышленных теплиц

Промышленные системы отопления

Отопление промышленных зданий

Отопление промышленных помещений

Системы отопления промышленных зданий

Отопление промышленных объектов

Отопление промышленных цехов

Промышленное котельное отопление

Система отопления промышленной теплицы

Системы отопления промышленных помещений

Стоимость промышленного отопления

Отопление в промышленном районе

Промышленное отопление зданий и помещений

Отопление промышленных зданий и сооружений

Промышленное отопление спортивных сооружений

Отопление промышленных зданий спг

Высотные здания отопление и вентиляция

Отопление производственных зданий

Системы отопления производственных зданий

Отопление производственных помещений

Системы отопления производственных помещений

Оборудование для отопления производственных помещений

Стоимость отопления производственных помещений

Отопление производственных и бытовых помещений

Отопление производственных помещений г уфа

Отопление производственных помещений и рабочих мест

Печь для отопления производственных помещений

Отопление зданий

Системы отопления зданий

Отопление жилого здания

Отопление общественных зданий

Отопление административных зданий

Системы отопления жилых зданий

Отопление зданий и сооружений

Отопление жилых и общественных зданий

Системы отопления общественных зданий

Отопление офисного здания

Системы отопления административных зданий

Система отопления зданий и сооружений

Отопление нежилого здания

Отопление многоэтажных зданий

Внутренние системы отопления зданий

Индивидуальное отопление здания

Отопление малоэтажных зданий

Системы отопления жилых и общественных зданий

Отопление гражданского здания

Системы отопления многоэтажных зданий

Современные системы отопления зданий

Реконструкция отоплений зданий

Кирпичное здание отопления

Системы отопления высотных зданий

Отопление двухэтажного здания

Системы теплоснабжения и отопления зданий

Система отопления офисного здания

Реконструкция системы отопления здания

Печное отопление малоэтажных зданий

Местное отопление зданий

Автономная система отопления здания

Система отопления двухэтажного здания

Отопления в высотных зданиях

Отопление в здании школы

Системы отопления для больших зданий

Местное отопление помещений зданий

Стоимость отопления офисного здания

Системы отопления одноэтажных зданий

Современные энергосберегающие системы отопления малоэтажных жилых зданий

Какую систему отопления применить для двухэтажного здания

Промышленный монтаж систем отопления

Проектирование и монтаж системы отопления здания

Монтаж отопления производственных помещений

Стоимость монтажа отопления производственных помещений

Монтаж отопления зданий

Монтаж системы отопления здания

Отопление склада

Система отопления складов

Оптовый склад отопление

Оборудование для отопления склада

Водяное отопление склада

Отопление складов и складских помещений

Обогрев ангара

Отопление ангаров складов

Отопление ангара

Система отопления ангара

Отопление большого ангара

Расчет отопления ангара

 

 

Устройство и принцип работы теплового гидродинамического насоса

Кавитационный котел отопления — Система отопления

Любой хозяин дачи хочет получить информацию: что сделать, чтобы усовершенствовать систему жилища. Ни для кого не секрет, что источники тепла постоянно дорожают. Абсолютно в каждой части нашей стране необходимо в зимний период отапливать жилище. Невозможно представить жизнь жителя в Российской Федерации без отопительного комплекса дома. На нашем интернет сайте опубликовано много разных отопительных систем квартиры, применяющих исключительно уникальные принципы извлечения обогрева. Перечисленные системы отопления возможно монтировать как самостоятельную систему или гибридно.

Информация по телефону: +380689636752

Простойтакой Левша

А что за монтаж такой жуткий по кускам прямо Я не спец в оборудовании, но ощущение что втюхивают какую-то лажу несусветную. Вы его алфавит заставьте произнести, я потом сам склею речь новогоднего обращения. (из анекдота про Б.Ельцина)

Александр Дубас

Ну а как вы хотели А поинтересуйтесь, какая мощность двигателей на циркуляции воды, к примеру, в бассейне, какие затраты на бойлер, трубопроводы, краны и многое другое оборудование. Оно нуждается в периодическом обслуживании и замене. Также сами габариты изделия в целом. Экономический эффект будет в том, что вы не будете покупать, к примеру, газ и колонку, получать кучу разрешений, платить за проектирование и монтаж и много другого. Конечно, для себя хотел бы узнать какова цена изделия..

Источник: http://otopleniehelp.ru/9VketCB0Tnk/tehnologii_energosberezheniya_otopleniekavitatsionnyj_teplogenerator.html

Роторный кавитационный тепловой генератор

Предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых домов, общественных зданий, производственных помещений и сельскохозяйственных комплексов, СТО, подогрева воды для мойки деталей и автомашин.

Роторный кавитационный тепловой генератор — источник тепла ХХI века, относится к области нетрадиционной энергетики: выделение тепловой энергии основано на физическом законе преобразования одних видов энергии в другие. В данном случае механическая энергия вращения электродвигателя передается на ротор, основной рабочий орган теплогенератора. Поставляются следующих мощностей:

Источник: http://uchebilka.ru/fizika/85188/index.html

Некоторым людям не хватает денежных средств на приобретение готового теплогенератора. В таком случае есть смысл попробовать сделать его самостоятельно.

Схема механизма работы теплового насоса.

Существует 2 конструкции подобных устройств: статическая и роторная. В первом случае главным элементом устройства будет сопло. Во втором для создания кавитации будет служить ротор. Чтобы выбрать один из вариантов исполнения, есть смысл сравнить обе вихревые конструкции.

Список элементов, которые будут нужны, для того чтобы изготовить вихревой теплогенератор своими руками:

  • трубы;
  • дрель;
  • насос;
  • кавитатор;
  • манометр;
  • термометр;
  • гильзы для термометров;
  • краны;
  • электродвигатель.

Роторный вихревой теплогенератор

Схема вихревого теплогенератора.

Данная гидродинамическая конструкция являет собой несколько измененный центробежный насос. Говоря другими словами, имеется корпус насоса (в данном случае он является статором) с выходным и входным патрубками и рабочей камерой. Внутри корпуса находится ротор, который выполняет роль рабочего колеса. Основное отличие от обыкновенного насоса заключается в роторе. Известно большое количество конструктивных роторных исполнений вихревых теплонегераторов, все описывать не имеет смысла. Наиболее простой из них является диском. На его цилиндрической поверхности просверлено немалое количество глухих отверстий определенного диаметра и глубины. Данные отверстия называются ячейками Григгса (американский изобретатель, который первым испытал данную конструкцию). Размеры и количество этих ячеек должны определяться исходя из размеров роторного диска и частоты вращения электрического двигателя, который приводит его во вращение.

Статор (корпус теплогенератора) в большинстве случаев выполняется в виде полого цилиндра, то есть трубы, которая заглушена фланцами с обеих сторон. Зазор между внутренней стеной статора и ротором при этом весьма мал и составляет приблизительно 1-1,5 мм.

В зазоре между статором и ротором будет происходить нагрев воды. Ему способствует трение жидкости о поверхности ротора и статора, при быстро вращении первого. Большое значение для нагрева воды имеют и кавитационные процессы, завихрения воды в роторных ячейках. Скорость вращения ротора в большинстве случаев составляет 3000 об/мин, в случае если его диаметр равен 300 мм. С уменьшением диаметра ротора частота вращения должна увеличиваться.

Схема принципа работы воздушного отопления теплогенератора.

При всей простоте данная конструкция нуждается в большой точности изготовления. Помимо того, понадобится балансировка ротора. Необходимо будет решить и вопрос уплотнения вала ротора. Следует знать, что уплотнительные элементы нуждаются в регулярной замене.

Из того, что было сказано выше, следует, что ресурс данных установок не очень большой. Стоит заметить, что работа роторных теплогенераторов создает повышенный шум. В сравнении с конструкциями статического типа они обладают на 20-30% большей производительностью. Устройства роторного типа могут даже вырабатывать пар.

Статический кавитационный теплогенератор

Данный тип теплогенератора лишь условно называется статическим. Это обусловливается отсутствием вращающихся частей в кавитаторной вихревой конструкции. Для того чтобы создавать кавитационные процессы, используются различные виды сопел.

Чтобы возникла кавитация, понадобится обеспечить большую скорость движения в кавитаторе жидкости. Для этого следует использовать обыкновенный центробежный насос. Насос будет нагнетать давление жидкости перед соплом. Она устремится в отверстие сопла, которое имеет гораздо меньшее сечение, чем подводящий трубопровод. Это обеспечивает большую скорость на выходе из сопла. При помощи резкого расширения жидкости возникает кавитация. Этому будет способствовать и трение жидкости о поверхность канала и завихрения воды, которые возникают в случае резкого выравнивания струи из сопла. Вода нагревается по тем же причинам, что и в роторной вихревой конструкции, однако с несколько меньшей эффективностью.

Схема принципа работы стационарного теплогенератора.

Устройство статического теплогенератора не нуждается в высокой точности изготовления деталей. При изготовлении данных деталей механическая обработка сводится к минимуму по сравнению с роторной конструкцией. В связи с отсутствием вращающихся частей может легко решиться вопрос уплотнения деталей и сопрягаемых узлов. Балансировка здесь тоже не нужна. Период службы кавитатора гораздо больше. Даже в случае выработки ресурса соплом изготовление и замена его потребует гораздо меньшие материальные затраты. В данном случае роторный кавитационный теплогенератор понадобится изготавливать за

тепловых насосов в Великобритании: типы, цены, поставщики (2020)

Почему тепловые насосы — эффективное решение для вашего дома?

С ростом популярности возобновляемых источников энергии, тепловые насосы стали эффективными альтернативами ископаемому топливу , и они могут значительно снизить ваши счета за коммунальные услуги или, что еще лучше, заставить вас зарабатывать деньги через RHI для тепловых насосов.

Проще говоря, тепловой насос — это устройство, которое передает тепло от источника (например, тепло почвы в саду) в другое место (например, в систему горячего водоснабжения в доме).Для этого тепловые насосы, в отличие от бойлеров, потребляют небольшое количество электроэнергии, но они часто достигают КПД 200-600% , поскольку количество произведенного тепла заметно выше, чем потребляемая энергия.

При выборе теплового насоса необходимо учитывать множество факторов, таких как местоположение вашего дома и то, хотите ли вы, чтобы они нагревали горячую воду или обеспечивали отопление . Другие аспекты, такие как поставщик теплового насоса и ваш бюджет, также влияют на тип системы: источник воздуха, источник грунта или источник воды.

Если это звучит для вас интересно, но вам не хватает возможностей, мы будем рады вам помочь. Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных типах, или заполните контактную форму выше, и мы предоставим вам до 4 предложений на тепловые насосы, которые лучше всего подходят для вашего дома. Эта услуга бесплатно и без каких-либо обязательств .

Затраты на тепловой насос и финансовые выгоды в Великобритании

Тепловые насосы — это недешевое вложение для вашего дома в краткосрочной перспективе, но они имеют множество долгосрочных преимуществ.Эксплуатационные расходы тепловых насосов довольно низкие , особенно по сравнению с различными электрическими, масляными и баллонными газовыми котлами.

Более того, вы не только месяц за месяцем экономите на счетах за электроэнергию, но и такие устойчивые решения также получают финансовую поддержку со стороны правительства Великобритании. Если вы подадите заявку на так называемую программу Renewable Heat Incentive (RHI), вам будут платить за каждую единицу энергии, произведенной в общей сложности в течение 7 лет.

Ваш выбор теплового насоса зависит не только от вашей собственности, но и от вашего бюджета может также повлиять на ваше решение.Некоторые типы дешевле, чем другие, и выплаты RHI также различаются, как показано в таблице ниже.

Стоимость и платежи RHI для различных типов тепловых насосов
Тип Ценовой диапазон Платежи RHI * (за кВтч)
Земляной тепловой насос 20 000–40 000 фунтов стерлингов 20,89p
Воздушный тепловой насос 8 000–18 000 фунтов стерлингов 10.71p
Водяной тепловой насос 20 000–32 000 фунтов стерлингов 20,89p

* Указанные тарифы RHI определены Ofgem на период с 1 апреля 2019 г. по 31 марта 2020 г.

Заявление об ограничении ответственности: Указанные выше диапазоны цен являются отражением объективных исследований, проведенных нашими поставщиками тепловых насосов. GreenMatch не может гарантировать, что это самые низкие цены, которые вы можете найти. Однако мы уверены, что вы получите удовольствие от покупки с помощью наших надежных сертифицированных установщиков тепловых насосов.

Какие плюсы и минусы тепловых насосов?

Тепловые насосы бесплатно извлекают тепло из почвы, окружающего воздуха или водоема. Затем это тепло передается для домашнего использования с помощью электрического компрессора. Однако этот компрессор потребляет значительно меньше энергии , чем бойлер. В результате тепловой насос обеспечивает почти бесплатное отопление вашего дома.

Преимущества

Хотя тепловые насосы могут быть значительным капиталовложением для многих домашних хозяйств, их преимущества многочисленны:

  • Правительство помогает домовладельцам, которые хотели бы использовать экологически безопасное решение для отопления, с помощью программы Renewable Heat Incentive (RHI), в рамках которой вы можете иметь право на получение платежей за каждый кВтч произведенной энергии.
  • Благодаря низким эксплуатационным расходам вы можете сэкономить до 1350 фунтов стерлингов в год с помощью тепловых насосов по сравнению с традиционными вариантами отопления. Следовательно, через годы ваши вложения возвращаются, и вы начинаете зарабатывать деньги.
  • Они требуют небольшого обслуживания : все, что необходимо, — это ежегодный осмотр, который также может быть выполнен вами, и осмотр сертифицированным специалистом каждые 3-5 лет.
  • Срок службы тепловых насосов в среднем составляет от 14 до 15 лет .Однако качественные устройства могут прослужить до 50 лет.
  • Они не только лучше для окружающей среды благодаря низкому энергопотреблению, но и делают ваш дом безопаснее , устраняя необходимость в газовых трубах и резервуарах для масла.
  • И последнее, но не менее важное: многие тепловые насосы способны обратить вспять процесс сбора тепла, таким образом обеспечивает охлаждение для вашего дома летом.

Недостатки

Однако тепловые насосы имеют и определенные недостатки:

  • Авансовые расходы довольно высоки.Однако вы должны рассматривать это как вложение: благодаря низким эксплуатационным расходам и RHI тепловые насосы легко рентабельны в долгосрочной перспективе.
  • Их может быть сложно установить — особенно грунтовые тепловые насосы, установка которых зависит от местной геологии и ваш сад становится строительной площадкой.
  • Тепловые насосы являются наиболее эффективными при использовании в сочетании с полами с подогревом или, альтернативно, с большими радиаторами.Если в вашем доме установлена ​​старая радиаторная система, замена излучателей тепла может оказаться дорогостоящей.
  • Хладагент , используемый в трубопроводной системе, также вызывает озабоченность по поводу окружающей среды. Однако в обычных условиях специальная жидкость никогда не должна выходить из трубопровода.

Какие существуют типы тепловых насосов?

Существуют различные типы в зависимости от источника тепла и использования этого тепла в вашем доме.Хотя в Великобритании все типы тепловых насосов стоят инвестиций, ваш выбор зависит от двух вещей:

  1. Если вы хотите, чтобы тепло извлекалось из почвы (что требует выкопки вашего сада для прокладки труб), из окружающего воздуха (который требует мало места, но вентилятор будет постоянно выделять небольшое количество шума), или из водоема (если он есть рядом с домом).
  2. Если вы хотите, чтобы тепло использовалось для бытового горячего водоснабжения и обычного отопления с использованием радиаторов или полов с подогревом, или вы предпочитаете обогрев дома с помощью вентиляции нагретым воздухом (аналогично тому, как кондиционер охлаждает комнату ).

Когда источником тепла является почва, мы говорим о тепловых насосах наземного источника . Аналогично, те, которые используют окружающий воздух или водоем, называются тепловыми насосами , источник воздуха, и , источник воды, , соответственно. Эти общие термины затем могут быть разбиты в зависимости от области применения.

Подробнее о конкретных типах тепловых насосов см. Ниже:

Наземные тепловые насосы или геотермальные тепловые насосы в большинстве случаев используются для нагрева воды.С помощью дополнительных элементов системы можно использовать вентиляцию с подогревом воздуха с геотермальными системами, но гораздо чаще ее используют для обычных радиаторов и полов с подогревом.

Тепловые насосы с воздушным и водным источником могут использоваться для нагрева воды, а также воздуха в помещении в вашем доме. При использовании для нагрева воды мы имеем в виду тепловые насосы типа «воздух-вода» и тепловые насосы «вода-вода». Системы водяного отопления и воздушного отопления называются тепловыми насосами типа «жидкость-воздух», которые являются своего рода специализированной продукцией.Вентиляцию горячим воздухом обычно обеспечивают тепловые насосы воздух-воздух . Последний также можно поменять местами и использовать для охлаждения вашего дома, однако он не соответствует требованиям RHI.

Что такое наземный тепловой насос?

Существует множество систем геотермальных тепловых насосов (GSHP). GSHP можно разделить на вертикальных и горизонтальных систем и открытых и закрытых -петлевых систем. Различные варианты влияют на цены на геотермальные тепловые насосы.

Системы с открытым контуром

Несмотря на то, что системы с открытым контуром называются тепловым насосом с грунтовым источником, они перекачивают грунтовые воды из глубины почвы, а затем, забирая из них тепло, воду перекачивают обратно. Такая система имеет более высокие эксплуатационные расходы, так как вам необходимо убедиться, что вода не пострадала, и необходимо соблюдать правила использования таких природных источников воды.

Системы с обратной связью

Системы тепловых насосов с замкнутым контуром и заземлением гораздо более распространены в Великобритании.Эти системы обеспечивают циркуляцию антифриза через закрытую пластиковую полимерную трубку, закопанную в почву.

  • Вертикальные грунтовые тепловые насосы: Для такой системы необходимо просверлить несколько отверстий в земле на расстоянии 5 метров друг от друга. Каждая яма имеет глубину 15–120 метров. На большей глубине температура значительно повышается, согревая незамерзающую жидкость. Затем эта жидкость возвращается через выходное отверстие, где нагревает хладагент, который остается в доме во второй системе.Главный недостаток системы — большие начальные вложения.

  • Горизонтальные грунтовые тепловые насосы: Этот тип GSHP менее затратен, чем вертикальная система, так как он менее сложен. Чтобы установить горизонтальную геотермальную систему, земля должна быть выкопана чуть ниже линии промерзания . Затем спиральные трубы укладываются в землю, образуя спирали. Через систему проходит жидкость, которая нагревает хладагент во второй системе труб.Хотя эта система более доступна по цене, она требует больше места в саду и подвержена сезонным изменениям из-за меньшей глубины установки системы.

Радиальное или направленное бурение

Система с радиальным или направленным бурением — отличный вариант, когда невозможно изменить форму собственности. В этой системе GSHP в земле просверливаются небольшие отверстия под углом , чтобы вставить трубы. Радиальное или направленное бурение позволяет установить систему GSHP без необходимости сноса садов, дворов, зданий и т. Д.Стоимость системы находится где-то посередине между вертикальной и горизонтальной системами.

Что такое воздушный тепловой насос?

Воздушные тепловые насосы (ASHP) используют принципы сжатия пара для выработки тепла . Они используют наружный воздух для обогрева вашего дома. ASHP состоят из 4 основных элементов, которые позволяют хладагенту переходить из жидкой формы в газ: компрессор, конденсатор, расширительный клапан и испаритель.

Когда хладагент проходит через систему, он поглощает тепло из наружного воздуха.Затем компрессор увеличивает тепло за счет увеличения давления . В конденсаторе это тепло с более высокой температурой передается в контуры отопления и горячего водоснабжения вашего дома. После этого среднетемпературная жидкость поступает в расширительный клапан, где при сбросе давления ее температура также падает. Наконец, охлажденная жидкость возвращается, чтобы поглотить больше тепла из воздуха и повторить процесс.

ASHP могут использоваться для нагрева воды для бытовых нужд, радиаторов и теплых полов.Такие системы называются тепловыми насосами воздух-вода (A2W). Если внезапно потребуется большое количество горячей воды, они также оснащены электрическим резистивным нагревательным элементом, который будет подавать дополнительную нагретую воду (однако с более низким КПД).

В качестве альтернативы можно использовать системы источника воздуха для нагрева и охлаждения воздуха в помещении с использованием тепловых насосов воздух-воздух (A2A). Они работают так же, как кондиционер, но могут эффективно обогревать и охлаждать дом, что добавляет к списку преимуществ систем воздух-воздух.

Что такое водяной тепловой насос?

Водяные тепловые насосы (WSHP) извлекают энергию из поверхностных вод . Хотя WSHP действительно эффективны, не все дома имеют поблизости достаточно большой водоем.

Системы с открытым контуром

Система WSHP с открытым контуром устанавливается в колодце или пруду. вода из пруда перекачивается по трубам ; как только тепло воды распространяется по системе и поглощается, оно возвращается обратно в пруд или пополняет колодец.

Системы с обратной связью

WSHP с замкнутым контуром может рассматривать любой, кто живет рядом с большим водоемом. Вода должна быть не менее 8 футов глубиной, чтобы избежать замерзания. WSHP с замкнутым контуром работают аналогично GSHP: специальная жидкость перекачивается через систему труб , проложенную в воде , которая забирает тепло воды и передает его компрессору для выработки полезного тепла. Системы с замкнутым контуром являются одним из наиболее эффективных вариантов, позволяющих снизить затраты на тепловые насосы, использующие воду.

Факторы, которые следует учитывать при покупке теплового насоса

Государственные программы стимулирования

Правительство Великобритании предоставляет две отдельные программы для поддержки установки устойчивых систем отопления:

  • Поощрение за счет возобновляемых источников тепла для дома (RHI), который открыт для домовладельцев, социальных арендодателей, частных арендодателей и застройщиков, с тарифами, представленными в таблице выше.
  • Поощрение за счет возобновляемых источников тепла вне дома , которое открыто для государственного сектора, организаций и предприятий.

Что касается внутренних тарифов RHI, эти льготы гарантируют определенные цены на тепла, произведенное в течение 7 лет после подачи заявки. Для небытовой схемы RHI выгоды сильно различаются, что, следовательно, должно быть предметом обширных исследований для каждого отдельного случая.

Гарантийные сроки тепловых насосов

Системы с тепловым насосом обычно имеют гарантию от 2 до 3 лет , но также можно приобрести расширенную гарантию.Например, гарантия на качество изготовления системы обычно составляет около 10 лет. Так называемые национальные гарантии качества также обеспечивают различные виды защиты. Кроме того, производители и установщики могут дополнительно предлагать различные виды дополнительных гарантий.

Разрешения на проектирование тепловых насосов

Поскольку тепловые насосы обычно относятся к категории благоприятных возобновляемых источников энергии, часто нет необходимости в разрешениях на планирование. Однако из этого правила есть некоторые исключения.

Разрешения для GSHP

Если вы живете в заповедной зоне или в здании, внесенном в список памятников архитектуры, перед установкой GSHP обратитесь в местный совет, чтобы убедиться в соблюдении всех требований.

Разрешения для ASHP

Существуют разные правила для ASHP в Англии, Уэльсе и Шотландии.

Правила для Англии

  • Тепловой насос должен быть построен в соответствии со стандартами планирования MCS.
  • Любые дополнительные АШЭС, ветряки и т. Д.на собственности требуется дополнительное разрешение на строительство.
  • Устройство должно находиться на расстоянии более 1 метра от границы собственности.
  • Устройство нельзя устанавливать на скатной крыше. Также он не должен находиться у края плоской крыши.
  • Заповедники, объекты всемирного наследия и т. Д. Требуют выполнения дополнительных критериев. Свяжитесь с вашим местным советом для получения дополнительной информации.

Правила для Шотландии

  • На одном участке земли допускается использование только одного теплового насоса.
  • Устройство должно находиться на расстоянии не менее 100 метров от любого другого жилого помещения.
  • При строительстве в заповедной зоне устройство не должно быть видно с дороги.
  • Он не может быть построен на объекте всемирного наследия или памятнике архитектуры.

Правила Уэльса

  • Для установки всех тепловых насосов с воздушным источником требуется разрешение на проектирование.
Разрешения для WSHP

WSHP замкнутого цикла обычно не требуют разрешения на строительство, если вы не живете в заповедной зоне.

Поскольку система с открытым контуром изменяет естественную температуру воды и тепловые шлейфы влияют на бактериологию и гидрохимию водоема, в зависимости от типа системы могут потребоваться лицензии для отвода поверхностных или грунтовых вод, которые можно получить в Управление окружающей среды .

Техническое обслуживание тепловых насосов

Срок службы теплового насоса составляет приблизительно 15 лет или более. При правильном уходе их срок службы может быть продлен до 50 лет.Они действительно требуют регулярного обслуживания: раз в год вы должны самостоятельно проверять некоторые детали системы, а профессиональный установщик должен проверять систему каждые 3-5 лет. После проверки установщик должен оставить письменные сведения о состоянии системы и любые указания на возможные проблемы в будущем.

По данным Ассоциации наземных тепловых насосов, требования к техническому обслуживанию довольно низкие , так как нет необходимости в критических проверках безопасности. Обычно перед запуском системы необходимо проверять сам насос, внешние трубопроводы, а также электронику и детали арматуры.

Найдите лучших поставщиков тепловых насосов в Великобритании

Тепловые насосы

, будь то наземные, воздушные или водные, предоставляют отличные возможности для модернизации вашего дома, поскольку они не только обеспечивают вам солидную окупаемость инвестиций, но также улучшают качество и ценность вашего дома.

Если чтение этого материала вызвало у вас интерес к тепловым насосам, заполните форму вверху страницы и получите до 4 индивидуальных предложений от наших надежных поставщиков в Великобритании, сэкономив вам часы на исследования.Эта услуга абсолютно бесплатна и без каких-либо обязательств.

Написано Аттила Тамас Векони Менеджер UX Аттила — UX-менеджер в GreenMatch. Он имеет степень в области международного бизнеса с четырехлетним опытом координации в области маркетинга, взаимодействия с пользователем и создания контента. Аттила любит писать о солнечной энергии, технологиях отопления, защите окружающей среды и устойчивости.Его статьи и статьи его команды появлялись на таких известных сайтах, как The Conversation, Earth911, EcoWatch и Gizmodo.

Управление и работа центробежных насосов — запуск, останов, самовсасывание и кавитация — решение для цистерны химовозов

Эксплуатация центробежных насосов

Во время работы необходимо учитывать преобладающие условия всасывания и нагнетания в отношение к эксплуатационным характеристикам насосов. Это особенно важно при эксплуатации грузовые насосы, у которых номинальная мощность достигается при относительно высоком общем напоре.Операция по эти насосы с низким общим напором могут значительно превышать номинальную производительность насосов и вызывать чрезмерные скорости жидкости в трубопроводных системах.


Рис: Центробежный насос

Нагнетательные клапаны

Управление центробежным насосом может быть достигнуто путем регулировки выпускного клапана насоса и / или ограничение скорости насоса. Клапан управления нагнетанием выполняет три основные функции:

  • Они могут использоваться для регулирования производительности насосов переменной и постоянной скорости, а также для предотвращать перегрузку в насосах с постоянной скоростью.
  • Могут использоваться вместе с самовсасывающими системами для обеспечения самовсасывания. возможность центробежных насосов.
  • Их можно использовать для уменьшения производительности насоса и, таким образом, уменьшения чистой Требуется положительная всасывающая головка.

Самовсасывающий

В самовсасывающей системе выпускной регулирующий клапан выполняет две функции:

  1. За счет ограничения производительности насоса напор искусственно поднимается до уровня выше нормы сопротивление системы разряда при данной пропускной способности.
  2. Производительность снижается до уровня, равного или ниже естественного потока жидкости к насосу, поэтому кавитации не происходит, т.е. поток жидкости к всасывающей трубе резервуара точно соответствует производительности насоса.
Производительность центробежного насоса снижается, если перекачиваемая жидкость захватывает газ. Ручное согласование входа и выхода насоса затруднено, и без внешней помощи всасывание невозможно. восстанавливается после того, как звук будет раскрыт и воздух попадет во всасывающий трубопровод.Это для по этой причине обычно устанавливаются отдельные системы зачистки поршневого насоса.

Центробежные насосы можно сделать самовсасывающими, если из перекачиваемой жидкости удалить воздух или газ. до того, как он попадет на всасывание насоса. Нагнетательный клапан на насосе выполняет важную функцию. во время этого процесса путем согласования скорости нагнетания насоса с естественным потоком жидкости в насос всасывающий. Последовательность событий такова:

  1. Начинается нагнетание, насос и сепаратор заполняются маслом.
  2. Вакуумный насос и клапан в линии отбора газа отключаются поплавковым выключателем в насосе разделитель.
  3. Нагнетательный клапан полностью открыт, система управления реагирует на уровень в сепараторе.
  4. Уровень в резервуаре падает до точки, при которой уровень в сепараторе начинает падать, в результате чего вакуумный насос начать отвод газов, заполняющих верхнюю часть сепаратора, предотвращая кавитацию. В извлеченные газы сбрасываются в отстойный резервуар.
  5. Когда уровень в сепараторе падает, система управления частично закрывает нагнетательный клапан на насосе для уменьшения производительности насоса.
Таким образом, операции выгрузки и зачистки могут продолжаться, при этом выпускной клапан постепенно закрывается, поскольку вакуумные насосы должны работать интенсивнее, чтобы сепаратор оставался заполненным.

Кавитация

Насос считается кавитационным, когда давление на всасывании насоса упало до такой степени, что в перекачиваемой жидкости образуются пузырьки пара.
В центробежном насосе пузырьки могут образовываться с большой скоростью на всасывании насоса и могут переноситься в области более высокого давления внутри насоса.Затем пузырьки быстро схлопываются и в процесс разрушения создает эффект молотка. Этот эффект, хоть и минутный, но часто повторяемый, может вызвать повреждение насоса. Остаточные эффекты кавитации, а также сама кавитация, может быть проблемой и включать: —

  • Эрозия металлических поверхностей, которая, если она серьезна, может вызвать нарушения потока.
  • Вибрация, которая может привести к повреждению насоса или, что более часто, подключенного оборудования с насосом и установкой.
В центробежных насосах нельзя допускать кавитации.

Запуск и остановка насосов

При работе с парогидроэлектрическими или электрическими грузовыми насосами: процедуры должны соблюдаться:

  1. Дежурный инженер должен быть уведомлен о запуске или остановке грузовых насосов.
  2. Насосное отделение необходимо проверить как можно скорее после запуска любого насосного агрегата.
  3. Перед запуском насоса из корпуса насоса необходимо удалить воздух или газ и заполнить его жидкостью. насос.
  4. Пуск паровых центробежных насосов производится в соответствии с инструкции производителя, и за ними внимательно следит дежурный инженер.
  5. Центробежные насосы не должны работать с частотой вращения выше минимальной, пока дежурный инженер не удовлетворится с рабочим состоянием привода.
  6. Центробежные насосы с паровым приводом должны запускаться при закрытом нагнетательном клапане. Однажды насос вращается, клапан следует открывать постепенно, поскольку насос медленно поднимается до желаемая рабочая скорость.
  7. Центробежные насосы с электрическим приводом, работающие с постоянной скоростью, должны запускаться против закрытый нагнетательный клапан. После того, как насос заработает, необходимо открыть нагнетательный клапан. пока не будет достигнуто желаемое давление нагнетания.
  8. Останов паровых центробежных насосов должен производиться дежурным инженером, однако обычная остановка может быть выполнена с помощью пульта дистанционного управления, предварительно уведомив об этом. передан дежурному инженеру.
  9. Остановка насосов с электрическим приводом может производиться из диспетчерской. Перед остановкой насоса необходимо снизить нагрузку на насос путем включения на нагнетательном клапане. Дежурный инженер всегда должен быть предупрежден о том, что такой насос останавливается, чтобы он мог контролировать электростанцию, поскольку электрическая нагрузка изменения.

Аварийная остановка насосов

Аварийная остановка грузовых насосов должна выполняться любыми средствами управления самый доступный.Весь персонал, задействованный в грузовых операциях, должен знать местонахождение аварийные отключения / остановки грузового насоса.

Дополнительная информация

Параметры работы насосов — риск перегрузки или недогрузки грузового насоса

Риск и опасность химического загрязнения на борту

Работа с грузовыми шлангами, подключение и использование

Порядок эксплуатации и технического обслуживания клапанов PV

Управление и эксплуатация центробежных насосов

Как проверить среду резервуара перед входом?

Как определить уровень жидкости в химической емкости

  1. Меры противодействия протечкам в грузовой магистрали
    Существует множество причин, которые могут привести к отказу грузовой линии на борту танкера-химовоза.Гальваническая коррозия в грузовых и зачистных трубопроводах может вызвать несколько утечек. Один из источников коррозии трубопроводов. изменение коррозионной стойкости в соседних точках трубопровода.

  2. Контрольный список для работы с опасными жидкими химикатами наливом
    Имеется ли информация, дающая необходимые данные для безопасного обращения с грузом, и, если применимо, предоставлена ​​производителем? сертификат ингибирования имеется? Информация о продукте, с которым предстоит работать, должна быть доступна на борту судна и на берегу до и во время операции.

  3. Рекомендуемое оборудование для контроля температуры на борту
    Датчики температуры установлены таким образом, чтобы можно было контролировать температуру груза, особенно там, где это требуется Кодексом IBC. Важно знать температуру груза, чтобы иметь возможность рассчитать вес груза на борту, и потому что резервуары или их покрытия часто имеют максимальный температурный предел. Многие грузы чувствительны к температуре и могут быть повреждены из-за перегрева или затвердевания.Также могут быть установлены датчики для контроля температуры конструкции вокруг грузовой системы.

  4. Практический пример решения задач по очистке резервуаров
    Очистка резервуаров необходима на танкере-химовозе, но она должна быть признана потенциально опасной операцией, и на протяжении всего процесса следует соблюдать строгие меры предосторожности. Наряду с дегазацией, это, вероятно, самая опасная операция, которая обычно выполняется на танкере-химовозе.
    Предварительная очистка / мойка грузовых танков

  5. Предварительная очистка / мойка грузовых танков
    Промывка грузов разных сортов является наиболее частой причиной очистки танков.В большинстве грузовых операций на танкерах-химовозах эта очистка может состоять не более чем из простой мойки горячей или холодной морской водой. Простая промывка водой будет рассеивать многие типы химикатов и оказалась эффективной для чистых нефтепродуктов, таких как газойль и керосин.

  6. Окончательная очистка грузовых танков перед погрузкой
    Используемый метод окончательной очистки зависит как от предыдущего груза, так и от груза, который будет загружен. Как правило, перед загрузкой резервуары и трубопроводы должны быть полностью осушены от воды или остатков.Дно емкостей, возможно, придется просушить ветошью.

  7. Опасности при очистке и хранении резервуаров
    Определенные вещества действуют на ткани локально как раздражитель (масло скорлупы кешью) или вызывают серьезные повреждения глаз, кожи или слизистых оболочек (например, сильные кислоты и едкие вещества). Другие вещества могут абсорбироваться при контакте с кожей без местного воздействия (например, нитробензол, анилин).

  8. Испытания танков и грузов
    Наиболее распространенные испытания и проверки нефтяных и химических грузов включают испытание стенок танков на чистоту.Испытания обычно проводятся независимыми инспекторами, которые, согласно местной практике или письменному соглашению в чартере, принимаются грузоотправителем, получателем и владельцем.

  9. Практические методы очистки танков от различных ядовитых жидких грузов
    Танки, которые могли содержать мономеры или олифы, следует сначала промыть достаточным количеством холодной воды, чтобы избежать полимеризации остатков груза. В некоторых случаях необходимо использовать химические вещества для очистки резервуаров, но их использование обычно ограничено, так как может быть трудно избавиться от сточных вод.

  10. Специальный метод очистки танка
    Если будет использоваться специальный метод очистки с использованием чистящих средств, это может создать дополнительную опасность для экипажа. Судовые процедуры должны гарантировать, что персонал знаком с опасностями для здоровья, связанными с таким методом, и защищен от них. Чистящие средства можно добавлять в промывочную воду или использовать отдельно. Принятые процедуры очистки не должны влечь за собой необходимость входа персонала в резервуар.

  11. Определение надлежащей очистки танков методом кислотной промывки
    Метод кислотной промывки используется, если есть какие-либо подозрения, что груз ароматических углеводородов мог быть загрязнен предыдущим грузом нефти.Этот метод также используется для проверки того, что резервуар достаточно очищен перед загрузкой ароматических углеводородов.

  12. Надзор за всеми операциями по очистке резервуаров и дегазации.
    Очистка резервуаров необходима на танкере-химовозе, но она должна быть признана потенциально опасной операцией, и на протяжении всего процесса следует соблюдать строгие меры предосторожности. Наряду с дегазацией, это, вероятно, самая опасная операция, которая обычно выполняется на танкере-химовозе.

  13. Утилизация промывных вод танков, отстоев и грязного балласта — безопасный метод
    Во время нормальной эксплуатации химовоза основная потребность в удалении остатков химических веществ, отстоев или воды, загрязненной грузом, возникает во время или сразу после очистки танка.Окончательная утилизация стоков или промывных вод должна производиться в соответствии с судовым Руководством по P&A. Смывные воды и отстои танков могут оставаться на борту в отстойных танках или сбрасываться на берег или на баржи.

  14. PV-клапаны — требования к функционированию и техническому обслуживанию
    Клапаны давления / вакуума предназначены для защиты всех грузовых танков от избыточного / пониженного давления и для обеспечения потока небольших объемов атмосферы танка в результате колебаний температуры в грузовом танке (ах) и должны работать перед выключателем давления / вакуума, где используется система IG….

  15. Уплотнение палубы, обратные клапаны резервуара и требования к замерам резервуара
    На судах, оборудованных системой инертного газа, необходимо поддерживать герметичное уплотнение между грузовыми танками и инертным газом. на электростанции это обычно достигается за счет использования обратного клапана и водяного затвора палубы …

  16. Компьютер нагрузки / стресса
    Этот прибор предоставляется как дополнение к буклету остойчивости судна. Это позволяет ответственному офицеру выполнять различные сложные расчеты, необходимые для обеспечения того, чтобы судно не было перенапряжено или повреждено во время перевозки заявленных грузов..

  17. Требования к перевозке различного оборудования для обеспечения безопасности при обработке грузов
    На танкерах-химовозах важно, чтобы каждый до начала работы с ядовитыми химическими грузами знал обо всех средствах безопасности своего судна. Также за это должен нести ответственность капитан / старший помощник.

  18. Требование контроля выбросов паров для танкеров-химовозов
    Сосуды, оборудованные системой VEC, должны иметь независимую сигнализацию перелива, обеспечивающую звуковое и визуальное предупреждение.Они должны быть испытаны на резервуаре, чтобы убедиться в их правильной работе до начала загрузки, если система не имеет возможности электронного самотестирования. Стационарные измерительные системы должны постоянно поддерживаться в полностью рабочем состоянии. …..

  19. Руководство по использованию и коррекции показаний детекторных трубок Draegar Chemical
    Эти инструменты, часто называемые трубками Дрегера, обычно работают, отбирая образец атмосферы, который должен быть протестирован с помощью запатентованного химического реагента в стеклянной трубке.Реагент обнаружения постепенно обесцвечивается, если в образце присутствует пар загрязняющего вещества. Длина пятна обесцвечивания является мерой концентрации химического пара, которую можно определить по градуированной шкале, нанесенной на трубку. Детекторные трубки дают точное представление о концентрации химических паров независимо от содержания кислорода в смеси

  20. Требования к обогреву химических грузов различного качества
    : Рейсовые приказы будут содержать информацию о отоплении, если отопление требуется.Как правило, Окончательные инструкции по нагреву отправляются Грузоотправителем в письменной форме капитану / старшему помощнику капитана в порту погрузки. Если эти письменные инструкции не даны, капитан должен запросить их и выдать письмо протеста, если они не будут получены при отбытии. В последнем случае следует немедленно сообщить об этом в офис администрации.

  21. Рекомендуемое бортовое оборудование для мониторинга температуры
    : Датчики температуры установлены так, чтобы можно было контролировать температуру груза, особенно там, где это требуется Кодексом IBC.Важно знать температуру груза, чтобы иметь возможность рассчитать вес груза на борту, и потому что резервуары или их покрытия часто имеют максимальный температурный предел. Многие грузы чувствительны к температуре и могут быть повреждены из-за перегрева или затвердевания. Также могут быть установлены датчики для контроля температуры конструкции вокруг грузовой системы.

  22. Грузовые инструменты
    : Для поддержания надлежащего контроля за атмосферой в резервуаре и проверки эффективности дегазации, особенно перед входом в резервуар, необходимо иметь в наличии несколько различных газоизмерительных приборов.Какой из них использовать, будет зависеть от типа измеряемой атмосферы.

  23. Измерители уровня жидкости
    : Точность, требуемая от датчиков уровня химовозов, высока из-за характера и стоимости груза. Для ограничения воздействия на персонал химикатов или их паров во время перевозки груза. при перегрузке или во время перевозки в море Кодекс IBC определяет три метода измерения уровня жидкости в цистерне — открытый, ограниченный или закрытый

  24. Контроль перелива
    : для некоторых грузов требуется, чтобы указанный резервуар был оборудован отдельной сигнализацией высокого уровня, чтобы подавать предупреждение до заполнения резервуара.Тревога может быть активирована либо поплавком, приводящим в действие переключающее устройство, емкостным датчиком давления, либо ультразвуковым или радиоактивным источником. Точка активации обычно предварительно устанавливается на 95% емкости бака.

  25. Анализаторы кислорода
    : Анализаторы кислорода обычно используются для определения уровня кислорода в атмосфере замкнутого пространства: например, для проверки того, что грузовой танк может считаться полностью инертированным или безопасен ли вход в отсек.

    Обнаружение паров
    : Суда, перевозящие токсичные или легковоспламеняющиеся продукты (или и то, и другое), должны быть оборудованы как минимум двумя приборами, которые разработаны и откалиброваны для проверки газов перевозимых продуктов.Если инструменты не могут быть проверены на токсичность концентрации и легковоспламеняющиеся концентрации, тогда необходимо предоставить отдельные наборы инструментов.


  26. Схема аварийной сигнализации
    : важной особенностью многих современных средств измерения и контроля является способность сигнализировать об определенной ситуации. Это может быть основной рабочий аварийный сигнал, индикация заранее заданной ситуации, например уровня жидкости в резервуаре, или аварийный сигнал неисправности, указывающий на отказ в собственном рабочем механизме датчика.Конструкции и назначение цепей аварийной сигнализации и отключения сильно различаются, а их рабочая система может быть пневматической, гидравлической, электрической или электронной. Безопасная работа установки и систем зависит от правильной работы этих цепей и грамотной реакции на них.

  27. Процедура обеспечения безопасности вентиляции грузовых танков
    Система вентиляции грузовых танков должна быть настроена в соответствии с типом выполняемой операции. Грузовые пары, вытесняемые из танков во время погрузки или балластировки, должны отводиться через установленную вентиляционную систему в атмосферу, за исключением случаев, когда требуется возврат паров на берег.Скорость загрузки груза или балласта не должна превышать скорость потока пара в пределах мощности установленной системы. …..



Chemicaltankerguide.com — это просто информационный сайт о различных аспектах цистерн-химовозов и советы по безопасности, которые могут иметь особое значение для тех, кто работает в следующих областях: обращение с химикатами, хранение химикатов, Поставщики сжиженных химикатов, Доставка химикатов, Транспортировка химикатов, Химические терминалы, Услуги сыпучих химикатов и Химическая обработка.Если ты Если вы хотите узнать больше о правилах для танкеров-химовозов, посетите официальный сайт IMO. Для любого комментария, пожалуйста Свяжитесь с нами

Copyright © 2011 Chemical Tanker Guide.com Все права защищены.

На главную | Cavitation Technologies, Inc.

Cavitation Technologies, Inc.

Cavitation Technologies, Inc. (CTi) — инновационный лидер в области обработки жидкостей, текучих смесей, эмульсий и взвешенных твердых частиц.Компания фокусируется на практическом внедрении собственных инноваций и достижений и видит свою главную миссию в удовлетворении текущих и будущих потребностей основных отраслей промышленности. Компания CTi, основанная в 2007 году, разрабатывает и производит современные проточные надежные гидродинамические устройства и системы на основе кавитации; Компания разрабатывает высокоэффективные технологии переработки для использования в рафинировании пищевого масла, добыче водорослевого масла и производстве возобновляемого топлива, биодизельного топлива, улучшения качества алкогольных напитков, водоподготовки и ускоренной переработки нефти.Компания стремится действовать ответственно, чтобы уменьшить свое воздействие на окружающую среду и внедрять новаторские технологии, которые сохраняют и защищают природные ресурсы.

Компания ввела в коммерческий оборот свой процесс CTi Nano Neutralization ® , на который подана заявка на патент, предлагая переработчикам пищевых масел и жиров значительное повышение урожайности, существенную экономию затрат и экологические преимущества. В качестве дополнения к существующим системам нейтрализации запатентованный компанией Nano Reactor ® позволяет нефтепереработчикам значительно снизить затраты на переработку, увеличить выход и улучшить качество масла.Группа Desmet Ballestra, ведущий мировой поставщик решений для индустрии пищевых масел, жиров и биодизеля, заключила партнерские отношения с CTi для продажи этой революционной технологии по всему миру на крупных предприятиях.

НАНОТЕХНОЛОГИЯ СНИЖАЕТ ВЫБРОС CO 2 ВЫБРОСЫ

  • Расход химикатов примерно на две трети меньше, чем при обычном процессе
  • Выбросы с сокращением выбросов парниковых газов до одной трети
  • Повышение экологичности при меньшем потреблении химикатов

Новости

Сегодня технология CTi используется на заводах по переработке пищевого масла по всему миру для переработки более 350 миллионов литров пищевого масла в год.

Требуются агенты и дистрибьюторы

Существующие / ожидающие установки

На протяжении многих лет CTi наладила плодотворные партнерские отношения с мировым лидером масел и жиров Десметом Баллестрой, а в 2012 году CTi заключила деловое соглашение с GE Westfalia …

Партнеры

Обзор базовой технологии

Основная технология

CTi основана на гидродинамической кавитации. Гидродинамическая кавитация включает зарождение, испарение и рост жидкости, пульсацию, если таковая имеется, и схлопывание пузырьков, которое происходит в текущей жидкости в результате уменьшения и последующего увеличения ее статического давления… читать дальше »

Корпоративный обзор

Cavitation Technologies, Inc.владеет и продает запатентованные и ожидающие патентования устройства и технологии, которые были разработаны для снижения затрат на обработку, повышения урожайности и смягчения воздействия на окружающую среду крупномасштабных промышленных приложений по переработке жидкостей… читать дальше »

Переработка пищевого масла

Экологические преимущества нано-нейтрализации ®

  • Увеличение доходности 0,2% — 0,8%
  • На 90% меньше избытка фосфорной кислоты
  • На 30-50% меньше каустической соды
  • Низкое или нулевое потребление кремнезема
  • Нижние мыла при первичной сепарации
  • CO 2 уменьшилось на 33.4%
  • Запатентованная технология и заявка на патент

подробнее »

Очистка воды

Запатентованный процесс без химикатов

Одна из основных задач, стоящих сегодня перед человечеством, — обеспечить чистой водой подавляющее большинство населения во всем мире. Очистка сточных вод перед сбросом и их повторное использование стали абсолютной необходимостью. Компания CTi приложила значительные усилия для разработки запатентованной системы кавитации и электрокоагуляции для промышленной очистки воды…

читать дальше »

Переэтерификация биодизеля

Экологичное биодизельное топливо

Основным конкурентным преимуществом является наши запатентованные многоступенчатые кавитационные реакторы и запатентованный процесс, который мы используем для переэтерификации при производстве биодизельного топлива.

  • Уменьшение времени реакции (мгновенное).
  • Увеличение выхода реакции.
  • Снижение расхода катализатора до 30%

подробнее »

Биомасса для биотоплива

БИОМАССА И БИОГАЗ
Технологии возобновляемых источников энергии

Более эффективный и более экономичный процесс производства биотоплива, в частности биоспирта, с использованием гидродинамической кавитации в лотке.

  • Увеличение доходности до 35%
  • Сокращает время удерживания
  • Пониженное потребление энергии
  • Запатентованная технология и заявка на патент

подробнее »

Центробежные насосы и насосные элементы для общих морских служб

Центробежные насосы и насосные элементы для общих морских служб Главная || Дизельные двигатели || Котлы || Системы питания || Паровые турбины || Обработка топлива || Насосы || Охлаждение ||

Центробежные насосы и насосные элементы для общих морских служб

Насос — это машина, используемая для подъема жидкости от нижней точки до высокой. точка.В центробежном насосе жидкость поступает в центр или проушину рабочего колеса и течет радиально между лопатками, его скорость увеличивается за счет вращение крыльчатки. Затем используется диффузор или спиральная камера для преобразования большей части кинетическая энергия в жидкости в давление .align = «left»> align = «left»> align = «left»> Показана компоновка центробежного насоса. схематично на рисунке ниже

A Вертикальный одноступенчатый центробежный насос одинарного входа для общего морские обязанности показаны на рисунке здесь.Основная рама и кожух, вместе с опорным кронштейном двигателя размещает насосный элемент сборка. Насосный элемент состоит из верхней крышки, насоса вал, рабочее колесо, подшипниковая втулка и уплотнение вокруг вал.

Уплотнительное устройство может быть сальниковым или механическим. уплотнение и система смазки подшипников будут различаться в зависимости от типа тюлень. Сменные компенсационные кольца устанавливаются на крыльчатку и корпус.


Рис. Работа центробежного насоса
align = «center»>
Опора двигателя кронштейн имеет два больших отверстия для обеспечения доступа к насосный элемент, а между двигателем установлена ​​проставка муфты. и вал насоса для снятия насосного элемента без мешает мотору.
Рис: Центробежный насос одинарного входа
align = «center»>
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос одинарного входа, используемый для Перекачка глубинных грузов показана на рисунке ниже. Это может быть рассматривается как серия центробежных насосов, предназначенных для подачи одного еще один последовательно и, таким образом, постепенно увеличивает давление нагнетания. Привод насоса расположен вне резервуара и может быть электрическим, гидравлическим. или любые подходящие средства, подходящие для данного местоположения.
Рис. Многоступенчатый центробежный насос
align = «center»>

Диффузор устанавливается на центробежные насосы высокого давления. Это кольцо крепится к кожуху вокруг рабочего колеса, в котором имеются проходы образуется лопатками. Каналы расширяются в направлении потока жидкости. и действуют, чтобы преобразовать кинетическую энергию жидкости в энергию давления. Гидравлические балансировочные устройства тоже обычны. Несколько из нагнетаемая жидкость под высоким давлением направляется на барабан или поршень устройство для уравновешивания давления нагнетаемой жидкости на рабочее колесо и таким образом поддерживать его в положении равновесия.

Центробежные насосы, подходящие для большинства морских судов. обязанности, не являются самовсасывающими и требуют некоторых средств удаления воздуха из всасывающего трубопровода и заливая его жидкостью. Где жидкость быть насос находится на уровне выше насоса, открывая воздушный кран рядом с всасывание насоса позволит вытеснять воздух по мере заполнения трубопровода под действием силы тяжести. Если насос находится ниже уровня моря, а море в системе допустима заливка воды, затем открытие забортной воды впрыскивающий клапан и воздушный кран на насосе будут производить заливку.

В качестве альтернативы для отдельных насосов может поставляться насосный агрегат. или как центральная система заливки, подключенная к нескольким насосам. Водяное кольцо или жидкий кольцевой грунт может быть выполнен в индивидуальном исполнении. агрегат, установленный на насосе и приводимый им, или агрегат с приводом от двигателя монтируется отдельно и обслуживает несколько насосов. Грунтовка состоит из эллиптический корпус, в котором вращается лопаточный ротор. Ротор может быть отдельно от ступицы и обеспечьте отверстия для впуска и выпуска воздуха в качестве показано на рисунке внизу.В качестве альтернативы другая конструкция имеет ротор и ступица как одно целое с портами на крышке. Лопатки ротора вращаются и заставьте кольцо с жидкостью принять эллиптическую форму корпуса. В водяное кольцо, будучи эллиптическим, продвигается и удаляется от центральной ступицы, вызывая перекачку. Система всасывающих трубопроводов соединены с портами для впуска воздуха, и линия всасывания, таким образом, заполняется удаление воздуха. Воздух, удаленный из системы, сбрасывается в Атмосфера.Резервуар для воды предназначен для пополнения водяного кольца. когда необходимо.


Рис. Водяное кольцо primeralign = «center»>
При запуске центробежного насоса всасывающий клапан открывается и выпускной клапан оставлен закрытым: затем запускается двигатель и блок заливки заполнит всасывающую линию. После заполнения насоса нагнетательный клапан можно медленно открывать, а количество жидкости можно регулировать с помощью открытие или закрытие нагнетательного клапана.При остановке насоса нагнетательный клапан закрыт и двигатель остановлен.

Регулярное техническое обслуживание машины требует внимания смазка подшипника вала и обеспечение того, чтобы уплотнение вала или сальник не течет жидкость. Неудовлетворительная работа или потеря производительности может потребоваться мелкий или капитальный ремонт. Общие неисправности, такие как нет нагнетания, может быть результатом закрытия клапанов в системе, всасывания засорены фильтры или другие неисправности в системе заливки.Воздух утечки во всасывающем трубопроводе, забитое рабочее колесо или слишком плотный сальник вала все это может привести к снижению производительности.

При демонтаже насоса снять насосный элемент любой необходимо отсоединить заливные трубы или трубы подачи охлаждающей воды. Современные насосы имеют проставку муфты, которую можно снять, чтобы насосный элемент, который должен быть извлечен без нарушения работы двигателя: После этого рабочее колесо и вал можно легко разделить для проверки. Втулка подшипника вала вместе с кожухом и компенсационными кольцами рабочего колеса следует проверить на износ.


Эскиз самовсасывающего центробежного насоса
align = «center»>
Эскиз центральной системы заливки: Дымососы с водяным кольцом поддерживают вакуум в резервуаре. с заданными пределами. Открытие клапанов или кранов SDNR для насос вызовет заливку. Чтобы предотвратить попадание воды поступает в вакуумный бак после заливки, воздух установлены выпускные клапаны, которые автоматически закрываются.
Центральная система заливки центробежных насосов
align = «center»>

Функция центральной системы всасывания заключается в обеспечении всасывания. для всех центробежных насосов, находящихся в машинном отделении. Преимущества центральной системы заливки:

  1. Экономия электроэнергии, поскольку каждый насос не требует своего вытяжной
  2. уменьшенные капитальные затраты
  3. упрощенное обслуживание
  4. автоматический.

Насос какого типа предпочтительнее использовать в аварийной ситуации трюмный насос?

: Насос центробежный с самовсасывающим устройством, поскольку центробежные насосы могут перекачивать большие объемы воды (60 кг / с), и они тоже не требуют особого внимания. У некоторых трюмных насосов есть свой двигатель. заключен в воздушный колпак, поэтому насос может работать, когда погруженный.

Что такое кавитация? Когда и где это может произойти?

: Кавитация — это удары молота под очень высоким давлением, вызванные области давления, возникающие в потоке жидкости в точках, где существует высокая местная скорость.Если испарение происходит из-за низкого области давления, затем появляются пузыри, они расширяются при движении с течением и схлопнуться при достижении высокого давления область, вызванная ударами молота под высоким давлением. Это может привести к питтингу, шуму, вибрации и падению КПД насоса.

Чтобы предотвратить это, на некоторых центробежных насосах установлены индукторы. к рабочему колесу насоса и их цель — обеспечить достаточная подача жидкости к крыльчатке, избегая кавитации на крыльчатка всасывания.Они также позволят насосу работать с более низкий чистый положительный напор предложения.

Связанная информация:

  1. Различное расположение клапанов для трубопроводной системы машинных отделений
  2. Прямоточные краны, запорный клапан, обратные клапаны, задвижки, предохранительные клапаны, быстрозакрывающиеся клапаны, клапанные блоки ….
    Рис. Центробежный насос, установленный в машинном отделении
    align = «center»>
  3. Грязевые ящики, всасывающие трубы, конденсатоотводчики, расширительные элементы и сливы для системы трубопроводов машинного пространства
  4. Грязевой ящик представляет собой грубый фильтр с прямым выхлопным патрубком до трюма..Вакуумные трубы в резервуарах должны иметь раструб или опору. В трубопроводе, который подвержен значительным колебаниям температуры, устанавливается расширительный элемент. или закройте их …..
  5. Поршневой поршневой насос для судов
  6. Перекачивающий эффект достигается за счет уменьшения или увеличение объема пространства, в результате чего жидкость (или газ) физически становится переехал. Используемый метод представляет собой поршень в цилиндре с использованием возвратно-поступательное движение или вращающийся блок с помощью лопаток, шестерен или винтов.
  7. Принцип работы и порядок работы центробежного насоса
  8. В центробежном насосе жидкость входит в центр или проушину рабочего колеса и вытекает радиально между лопатками, причем ее скорость увеличивается за счет вращение рабочего колеса ….
  9. Как работает пневмоклапан?
  10. Во многих пневматических устройствах используется система сопла и заслонки, чтобы изменение сигнала сжатого воздуха. Типичный пневматический регулирующий клапан показан на рисунке. Его можно рассматривать как состоящий из двух частей: привода и клапана.Гибкая диафрагма образует герметичный камера в верхней половине привода и сигнал на контроллер подается в …..
  11. Бытовые системы водоснабжения для сухогрузных судов
  12. Бытовые системы водоснабжения обычно включают в себя систему пресной воды для система мытья и питья и система соленой воды для санитарных целей . Оба используют в основном аналогичное устройство автоматического насос, подающий жидкость в резервуар, который находится под давлением сжатым воздух …
  13. Трюмные и балластные системы судов для генеральных грузов
  14. Трюмная магистраль предназначена для осушения любого водонепроницаемого отсека, другого чем балластные, масляные или водяные цистерны, и слить их содержимое за борт.Количество насосов и их производительность зависят от размера, типа. и обслуживание судна …..

Судовая техника — Полезные теги

Судовые дизельные двигатели || Паровая установка || Система кондиционирования воздуха || Сжатый воздух || Морские аккумуляторы || Грузовые рефрижераторы || Центробежный насос || Различные кулеры || Аварийное электроснабжение || Теплообменники выхлопных газов || Система подачи || Насос для откачки корма || Измерение расхода || Четырехтактные двигатели || Форсунка || Топливная масляная система || Обработка мазута || Коробки передач || Губернатор || Морской мусоросжигательный завод || Фильтры смазочного масла || Двигатель MAN B&W || Судовые конденсаторы || Сепаратор нефтесодержащих вод || Устройства защиты от превышения скорости || Поршень и поршневые кольца || Прогиб коленчатого вала || Судовые насосы || Различные хладагенты || Очистные сооружения || Винты || Электростанции || Пневматическая система запуска || Паровые турбины || Рулевой механизм || Двигатель Sulzer || Зубчатая передача турбины || Турбокомпрессоры || Двухтактные двигатели || UMS операций || Сухой док и капитальный ремонт || Критическое оборудование || Палубное оборудование и грузовые механизмы || КИПиА || Противопожарная защита || Безопасность в машинном отделении ||


Машинных помещений.com о принципах работы, конструкции и эксплуатации всей техники предметы на корабле, предназначенные в первую очередь для инженеров, работающих на борту, и тех, кто работает на берегу. По любым замечаниям, пожалуйста Свяжитесь с нами

Copyright © 2010-2016 Machinery Spaces.com Все права защищены.
Условия использования
Прочтите нашу политику конфиденциальности || Домашняя страница ||

SPX FLOW | Глобальное промышленное оборудование и мировое производство

Решения Отрасли Бренды Товары Около Карьера Новости События Инвесторам Поиск Связаться с нами Вернуться на главную Ангидро APV Системы болтовых соединений Бран + Люббе Делэр Deltech Герстенберг Шредер Глобус Hankison Hytec Джонсон Памп Джонсон Памп Марин Lightnin Много Пневматические изделия Power Team Сепарация Рельсовые системы SPX Камень Tigerholm Ваукеша Черри-Баррелл Вернуться на главную Обработка воздуха Теплопередача Гидравлические Технологии Смешивание и смешивание Разделение Термическая обработка — УВТ Гомогенизация Вернуться на главную Очистка воздуха и газа Обработка напитков Химическая обработка Молочная промышленность Жиры и масла Переработка пищевых продуктов морской Нефти и газа Личная гигиена Фармацевтическая Напитки и еда на растительной основе Очистка воды и сточных вод Вернуться на главную Карьера Наша компания Инвесторам COVID-19 События Наше лидерство Новости и СМИ Вернуться на главную
Типы продуктов
Очистка воздуха и газа Оборудование для кристаллизации Испарители Теплообменники Гомогенизаторы Смесители и блендеры

Кавитация, ее причины и профилактика

Что такое кавитация?

Кавитация — это образование пузырьков или полостей в жидкости, возникающих в областях с относительно низким давлением вокруг рабочего колеса.Взрыв или схлопывание этих пузырьков вызывает сильные ударные волны внутри насоса, вызывая значительные повреждения рабочего колеса и / или корпуса насоса.

Кавитация — одна из самых популярных тем по гидравлической энергии, что вполне оправдано, потому что, к сожалению, кавитация является общей причиной повреждения насоса. Жидкости способны удерживать растворенные газы в растворе, а уровень газонасыщенности в любой жидкости зависит, помимо прочего, от давления, температуры и типа самой жидкости.Кавитация — это буквально пузырьки, спонтанно образующиеся в условиях, которые не позволяют жидкости удерживать этот газ в состоянии насыщения, например, при падении относительного давления.

Последствия кавитации

Кавитация насоса, если ее не лечить, может вызвать:

  • Отказ корпуса насоса
  • Разрушение рабочего колеса
  • Чрезмерная вибрация, приводящая к преждевременному выходу из строя уплотнения и подшипника
  • Энергопотребление выше необходимого
  • Пониженный расход и / или давление

Существует два типа кавитации насоса: всасывающий и нагнетательный.

Всасывающая кавитация

Когда насос находится в условиях низкого давления или высокого вакуума, возникает кавитация на всасывании. Насос «истощен» или не получает достаточного потока. Когда это происходит, на ушке крыльчатки образуются пузырьки или полости. По мере того, как пузырьки переносятся на нагнетательную сторону насоса, условия жидкости меняются, сжимая пузырь в жидкость и заставляя его взорваться о поверхность рабочего колеса.

В рабочем колесе, пострадавшем от всасывающей кавитации, не хватает больших или очень маленьких кусочков материала, что делает его похожим на губку.

Возможные причины всасывающей кавитации:

  • Засоренные фильтры или сетчатые фильтры
  • Засор в трубе
  • Насос работает слишком далеко вправо на кривой насоса
  • Плохая конструкция трубопроводов
  • Плохие условия всасывания (требования NPSH)
Кавитация на выходе

Когда давление нагнетания насоса чрезвычайно велико или работает менее 10% от точки наилучшего КПД (BEP), возникает кавитация на нагнетании.Высокое давление нагнетания затрудняет выход жидкости из насоса, поэтому она циркулирует внутри насоса. Жидкость течет между крыльчаткой и корпусом с очень высокой скоростью, вызывая вакуум на стенке корпуса и образование пузырьков.

Как и в случае всасывающей кавитации, взрыв этих пузырьков вызывает интенсивные ударные волны, вызывая преждевременный износ наконечников рабочего колеса и корпуса насоса. В крайних случаях кавитация на нагнетании может привести к поломке вала рабочего колеса.

Возможные причины кавитации нагнетания:

  • Закупорка в трубе на стороне нагнетания
  • Засоренные фильтры или сетчатые фильтры
  • Работа слишком далеко влево на кривой насоса
  • Плохая конструкция трубопроводов
Предотвращение кавитации

Если в ваших насосах наблюдается кавитация, проверьте эти вещи, чтобы устранить проблему самостоятельно:

  1. Проверьте фильтры и сетчатые фильтры — засорение на стороне всасывания или нагнетания может вызвать дисбаланс давления внутри насоса
  2. Обратитесь к кривой насоса — Используйте манометр и / или расходомер, чтобы понять, где ваш насос работает на кривой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *