Мощность насоса
Мощность насоса
Мощность является одной из основных характеристик насоса. В настоящее время под термином «водяной насос» понимается специальное устройство, служащее для перемещения перекачиваемой среды (твердых, жидких и газообразных веществ).
В отличие от водоподъемных механизмов, которые тоже предназначены для перемещения воды, насосный агрегат увеличивает давление или кинетическую энергию перекачиваемой жидкости.
Содержание статьи
Напор и мощность насоса
Мощность — работа, которую совершает агрегат в единицу времени.
Полезная мощность насоса – мощность, сообщаемая устройством подаваемой жидкой среде. Но прежде чем перейти к понятию мощности необходимо рассмотреть ещё два параметра: подача и напор.
Подача насоса представляет собой количество жидкости, подаваемой в единицу времени и обозначается символом Q.
Напором насоса называется приращение механической энергии, получаемой каждым килограммом жидкости проходящей через насосный агрегат, т.е. разность удельных энергий жидкости при выходе из насоса и входе в него. Другими словами напор устройства показывает, на какую высоту в метрах насос поднимет столб воды.
И, наконец, третьим, интересующим нас параметром является мощность насоса N. Мощность обычно измеряется в киловаттах (кВт).
Полезная мощность насоса Nп – это полное приращение энергии, получаемое всем потоком в единицу времени. Чтобы рассчитать мощность насоса используется формула:
где y – удельный вес жидкости;
Q – подача насоса;
Н – напор насоса.
Потребляемая мощность насоса N – мощность потребляемая устройством – мощность подводимая на вал устройства от двигателя.
В зависимости от источника информации она ещё может называться:
Мощность на валу насоса Nв – это мощность которую затрачивает центробежный агрегат на то, чтобы покрыть потери энергии
Формула мощности на валу насоса:
Nв =Nп / η = yQH / η
где η — коэффициент полезного действия (КПД насоса)
КПД и потери мощности насоса
Вследствие потерь внутри машины только часть механической энергии, полученной им от двигателя, преобразуется в энергию потока жидкости. Степень использования энергии двигателя измеряется значением полного КПД насоса центробежного типа.
КПД насоса – коэффициент полезного действия – является одним из его основных качественных показателей и характеризует собой величину потерь энергии.
Формула кпд насоса выглядит так:
ηо — объемный КПД насоса – характеризует объемные потери
ηг — гидравлический КПД – характеризует гидравлические потери
ηм — механический КПД – характеризует механические потери
Расчет КПД насоса показывает возможные потери:
Потери в насосе = 1 – КПД
Анализируя причины возникновения потерь в насосе, можно найти пути к повышению его КПД.
Все виды потерь делятся на три категории: гидравлические, объемные и механические.
Гидравлические потери – часть энергии, получаемой потоком от колеса насоса, затрачивается на преодоление гидравлических сопротивлений при движении потока внутри насосного агрегата, ведут к снижению высоты напора.
Объемные потери – паразитные протечки (утечки) внутри насосной части — в уплотнениях лопастного колеса и в системе уравновешивания осевого давления ведут к уменьшению подачи.
Механические потери – часть энергии, получаемой насосом от двигателя, расходуется на преодоление механического трения внутри агрегата. В машине имеют место: трение колеса и других деталей ротора о жидкость, трение в сальниках и трение в подшипниках. Механические потери ведут к падению мощности всего устройства.
Таким образом, полный КПД центробежного насоса определяется гидродинамическим совершенствованием проточной части, качеством системы внутренних уплотнений и величиной потерь на механическое трение.
Расчет мощности или сколько потребляет насос
Мощность насоса фактически – это мощность сообщаемая ему электродвигателем. Циркуляционные аппараты, установленные в бытовых системах имеют довольно небольшую мощность и как следствие низкое энергопотребление. Фактически такие машины не поднимают воду на высоту, а только способствуют её перемещению далее по трубопроводу преодолевая местные сопротивления такие как изгибы, краны и отводы.
Кроме циркуляционных агрегатов в систему трубопровода могут быть смонтированы насосы для повышения давления.
При использовании в трубопроводе циркуляционного насоса значительно увеличивается эффективность системы отопления дома. К тому же появляется возможность сократить диаметр трубопровода и подсоединить котел с повышенными параметрами теплоносителя.
Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы системы отопления необходимо выполнить небольшой расчет.
Требуется определить необходимую мощность котла – эта величина будет базовой при расчете системы отопления.
Согласно СНиП 2.04.07 “Тепловые сети” для каждого дома существую свои нормы потребления тепла (для холодного времени года, т.е. минус 25 – 30 градусов цельсия).
для домов в 1-2 этажа требуется 173 – 177 Вт/квадратный метр
для домов в 3-4 этажа требуется 97 – 101 Вт/квадратный метр
если 5 этажей и более нужно 81 – 87 Вт/квадратный метр.
Рассчитайте площадь отапливаемых помещений Вашего дома и умножьте на соответствующее этажности Вашего дома значение.
Оптимальный расход воды, рассчитывается по простой формуле:
Q=P,
где Q — расход теплоносителя через котел, л/мин;
Р — мощность котла, кВт.
Например, для котла мощностью 20 кВт расход воды составляет примерно 20 л/мин.
Для определения расхода теплоносителя на конкретном участке трассы, используем эту же формулу. Например, у Вас установлен радиатор мощностью 4 кВт, значит расход теплоносителя составит 4 литра в минуту.
Далее требуется определить мощность циркуляционного насоса. Чтобы определить мощность циркуляционного устройства воспользуемся правилом, на 10 метров длины трассы требуется 0,6 метра напора. Например при длине трассы 80 метров требуется агрегат с напором не менее 4,8 метра.
Следует отметить, что представленный в статье расчет носит справочный характер. Для того чтобы определить мощность центробежного насоса для Вашего дома воспользуйтесь советами наших специалистов или рекомендациями инженеров-теплотехников.
Для того, чтобы обеспечить постоянное функционирование системы отопления желательно установить два насоса. Один агрегат будет функционировать постоянной, второй (установленный на байпасе) – находится в резерве. При поломке или какой-то неисправности рабочего оборудования, Вы всегда сможете отключить его и демонтировать из контура, а в работу вступить резервный механизм. В случае когда монтаж байпасной ветки трубопровода затруднен, возможен другой вариант: один агрегат установлен в системе, а другой лежит в запасе на случай выхода из строя или поломки первого.
Видео по теме
Подбор необходимого насоса осуществляется по каталогу. Из выбранных насосов предпочтения отдаются тем, которые потребляют меньшую мощность и обладают более высоким КПД. Ведь показатели мощности и КПД в дальнейшем определяют затраты на электроэнергию при эксплуатации оборудования.
КПД и энергопотребление центробежных насосов
КПД любого механизма представляет собой отношение его полезной мощности к потребляемой. Это отношение обозначается греческой буквой n (эта). Поскольку не существует такого понятия как «привод, не имеющий потерь», n всегда меньше 1 (100 %). Для циркуляционного насоса системы отопления общий КПД определяется значением КПД мотора nM (электрического и механического) и КПД насоса np. Произведение этих двух значений представляет собой общий КПД ntot.
ntot = nM • np
КПД насосов разных типов и размеров могут отличаться в очень широком диапазоне. Для насосов с мокрым ротором КПД ntotравен от 5% до 54 % (высокоэффективные насосы); для насосов с сухим ротором ntot равен от 30 % до 80%. Даже в пределах характеристики насоса текущий КПД в тот или иной момент времени меняется от нуля до максимального значения. Если насос работает при закрытом клапане, создается высокое давление, но вода не перемещается, поэтому КПД насоса в этот момент равняется нулю. То же самое справедливо при открытой трубе. Несмотря на большое количество перекачиваемой воды, давление не создается, а значит КПД равняется нулю.
Самый большой общий КПД циркуляционного насоса системы отопления достигается в средней части характеристики насоса. В каталогах производителей насосов эта оптимальная рабочая характеристика указана отдельно для каждого насоса.
Насос никогда не работает при постоянной подаче. Поэтому, при расчете насосной системы, убедитесь, что рабочая точка насоса находится в средней трети характеристики насоса большую часть отопительного сезона. Это гарантирует работу насоса при оптимальном КПД.
КПД насоса определяется по следующей формуле:
np=Q • H • p/3670 • P2
np = КПД насоса
Q [м3/ч] = Подача
H [м] = Напор
P2 [кВт] = Мощность насоса
3670 = Постоянный коэффициент
p [кг/м3] = Плотность жидкости
КПД насоса зависит от его конструкции. В следующих таблицах показаны значения КПД в зависимости от мощности выбранного мотора и конструкции насоса (с мокрым ротором/с сухим ротором).
Потребление энергии центробежными насосами
Мотор приводит во вращение вал насоса, на котором установлено рабочее колесо. В насосе создается повышенное давление и жидкость перемещается через него, что является результатом преобразования электрической энергии в гидравлическую. Энергия, необходимая мотору, называется потребляемой энергией P1 насоса.
Выходные характеристики насосов
Выходные характеристики центробежных насосов приведены на графике: вертикальная ось, ордината, означает потребляемую энергию P1 насоса в ваттах [Вт]. Горизонтальная ось или абсцисса показывает подачу Q насоса в кубических метрах в час [м3/ч]. В каталогах характеристики напора и мощности часто объединяются для наглядной демонстрации взаимосвязи. Выходная характеристика демонстрирует следующую взаимосвязь: мотор потребляет минимум энергии при низкой подаче. При увеличении подачи потребление энергии также увеличивается.
Влияние частоты вращения мотора
При изменении частоты вращения насоса и неизменных остальных условиях системы потребление энергии P изменяется пропорционально значению частоты n в кубе.
P1/P2 = (n1/n2)3
На основании данных соображений, изменяя частоту вращения насоса можно адаптировать насос к требуемой тепловой нагрузке потребителя. При увеличении частоты вращения в два раза, подача увеличивается в той же пропорции. Напор возрастает в четыре раза. Поэтому, энергия, потребляемая приводом, получается умножением примерно на восемь. При снижении частоты, подача, напор в трубопроводе и потребление энергии уменьшаются в той же пропорции.
Постоянная частота вращения, обусловленная конструкцией
Отличительной характеристикой центробежного насоса является то, что напор зависит от используемого мотора и его частоты вращения. Насосы с частотой n > 1500 об/мин называются быстроходными насосами, а те, у которых частота n
Таблица примерного потребления электроэнергии бытовыми приборами
Мощность потребляемой электроэнергии – один из самых важных параметров любого электроприбора. В инструкции к бытовой технике или прямо на электроприборе обязательно будут указаны данные о количестве Ватт, которые необходимы для его корректной работы. Безусловно, это только усредненные значения, которые могут варьироваться. К примеру то, сколько энергии будет потреблять компьютер, зависит от мощности встроенных в него элементов (блок питания, процессор, видеокарта и т.п.), а также от режима его работы и загруженности процессами. Если рассматривать холодильник, то параметры его электропотребления зависят от количества хранящихся в нем продуктов, от режимов заморозки. В стиральной машине количество потребляемых Ватт зависит от режима стирки, температуры воды, массы белья и т.п.
Ниже представлен список различных бытовых приборов с указанием их приблизительной мощности, которая поможет рассчитать потребляемое количество электроэнергии.
1. Электрическая печь – 17 221 ватт
2. Центральный кондиционер – 5000 ватт
3. Сушильная машина для белья и одежды – 3400 ватт
4. Духовка электрическая – 2300 ватт
5. Посудомоечная машина – 1800 ватт
6. Фен – 1538 ватт
7. Обогреватель – 1500 ватт
8. Кофеварка – 1500 ватт
9. Микроволновая печь – 1500 ватт
10. Аппарат для приготовления попкорна – 1400 ватт
11. Тостер-печь (тостер овен) – 1200 ватт
12. Утюг – 1100 ватт
13. Тостер – 1100 ватт
14. Комнатный кондиционер – 1000 ватт
15. Электрическая кухонная плита – 1000 ватт
16. Пылесос – 650 ватт
17. Нагреватель воды – 479 ватт
18. Стиральная машина – 425 ватт
19. Кофеварка эспрессо (эспрессо-машина) – 360 ватт
20. Осушитель воздуха – 350 ватт
21. Плазменный телевизор – 339 ватт
22. Блендер – 300 ватт
23. Морозильная камера – 273 ватта
24. Жидкокристаллический телевизор (LCD) – 213 ватт
25. Игровая приставка – 195 ватт
26. Холодильник – 188 ватт
27. Обычный телевизор (с электронно-лучевой трубкой) – 150 ватт
28. Монитор – 150 ватт
29. Компьютер (блок питания) – 120 ватт
30. Портативный вентилятор – 100 Вт
31. Электрическое одеяло – 100 Вт
32. Стационарный миксер – 100 Вт
33. Электрическая открывалка для банок – 100 Вт
34. Плойка для завивки волос – 90 Вт
35. Потолочный вентилятор – 75 Вт
36. Увлажнитель воздуха – 75 Вт
37. Лампа накаливания (60-ваттная) – 60 Вт
38. Стереосистема – 60 Вт
39. Ноутбук – 50 Вт
40. Принтер – 45 Вт
41. Цифровой видеорегистратор (DVR) – 33 Вт
42. Аквариум – 30 Вт
43. Кабельная коробка – 20 Вт
44. Компактная люминесцентная лампа (энергосберегающая лампа), эквивалентная 60-ваттной – 18 Вт
45. DVD-плеер – 17 Вт
46. Спутниковая антенна – 15 Вт
47. Видеомагнитофон – 11 Вт
48. Радиочасы – 10 Вт
49. Переносная стерео-система (бумбокс) – 7 Вт
50. Беспроводной роутер Wi-Fi – 7 Вт
51. Зарядка для мобильного телефона – 4 Вт
52. Беспроводной телефон – 3 Вт
53. Автоответчик – 1 Вт
Сколько энергии потребляют насосы
Насос является основным элементом отопительной системы. Главная задача устройства – обеспечить принудительную циркуляцию воды по замкнутому контуру. Работа насоса позволяет ускорить перемещение теплоносителя в системе и сделать процесс циркуляции жидкой среды более продуктивным. Есть разные типы оборудования, независимо от их вида, достигается КПД процесса. Но возникает вопрос, какова потребляемая мощность насоса, как ее рассчитать, что сделать, чтобы потребление электричества было умеренным.
Потребление
Энергоемкость насосной станции определяется исходя из ее мощности. Производители предлагают насосы разной мощности: от шестисот ватт до полутора киловатт. Это приборы для бытового использования, более мощные системы предназначены для производственного использования. Производительность насоса зависит от объемов перекачиваемой воды и напора.
Насосные оборудования разного типа имеют свои особенности и технические характеристики. Рассмотрим разновидности приборов более детально.
Вопрос энергосбережения становится все более актуальным. Экономить и уменьшать расходы возможно не только с помощью экономных ламп, но и за счет применения энергосберегающих приборов и устройств. Насос циркуляционного типа относится к данной категории. Он применяется для принудительной циркуляции носителя в закрытой системе. Благодаря беспрерывному движению температура носителя остается высокой и не тратится большое количество энергии на повторный нагрев. Это приводит к экономии ресурса.
В конце девяностых прошлого столетия была разработана шкала, позволяющая определить классность энергопотребления. Каждый прибор получил буквенное обозначение от А до G. Техника с маркировкой А считается максимально экономичной, буква G указывает на большое потребление энергии. Но установленная маркировка постоянно совершенствуется: можно встретить обозначение А+, А++ и даже А+++. Что касается насосных станций, в настоящее время они маркируются только буквой А.
Преимуществом циркуляционного насоса является его низкое энергопотребление.
Это объясняется постоянным совершенствованием и улучшением качества работы устройства. В частности, в гидравлике и электродвигателе. К преимуществам циркулярного насоса относят:
- очень быстрый прогрев системы;
- высокая эффективность системы;
- надежность работы;
- простота в эксплуатации.
Существует несколько разновидностей циркуляционного насоса. Они разделяются по принципу работы на мокрые и сухие. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Устройства способны перекачивать жидкость от двух до ста десяти градусов тепла. Электроника позволяет автоматически регулировать давление в системе. Автоматика помогает усилить точность насоса, реагировать на изменения в отопительной системе.
Лучшими фирмами, предлагающими циркулярные станции, являются Вило и Грундфос.
Предназначение грундфос насоса grundfos – использование в разных системах отопления и для теплого пола. Обогрев, применение циркуляционных насосов для отопления отлично себя зарекомендовало.
Чтобы произвести расчет мощности потребляемой насосами компании, необходимо знать типоразмер устройства: он колеблется в пределах от пяти – двадцати ватт до тридцати двух – шестидесяти ватт. Снизить количество потребляемой электроэнергии возможно за счет применения магнитных роторов, частотного преобразователя, компактного статора.
Вычислить потребление энергии циркулярного насосного оборудования можно путем математических расчетов. Специалисты сравнив энергозатратность обычного циркуляционного насоса и оборудования Альфа2, компании Грундфос, сделали вывод, что последний экономичнее более чем в три раза.
Заслуживает внимания и циркуляционный насос немецкой компании Вило. Преимущества насоса wilo в невысокой потребляемой мощности. Модель расходует от трех до двадцати ватт в час. Класс энергопотребления – А. Данные о текущем расходе энергии и наработанных киловаттах отображаются на удобном дисплее. Насосное оборудование предназначено для отопления и кондиционирования.
Количество потребляемой электроэнергии зависит от типа насосной станции и варьируется в промежутках от половины до полутора киловатт в час. Общее количество израсходованного ресурса зависит от интенсивности использования насосной установки. Чтобы прибор справлялся со своей задачей, необходимо грамотно подобрать оборудование, учитывая конкретную задачу, для которой подбирается оборудование.
В центробежных циркуляционных насосах для продвижения жидкости используется центробежная сила, которая возникает под воздействием рабочего поршня на жидкость. Основное назначение центробежного насоса – обеспечение полива на приусадебных участках. Но кроме этого, перекачиваются агрессивные и абразивные жидкости. Устройства характеризуются продолжительным сроком службы, высоким КПД. Чтобы определить мощность скважинного насоса, нужно рассчитать, какое количество ватт затрачивается за час работы и умножить на время работы за месяц.
Тепловой насос – прекрасное решение для отопления дома. Климат-контроль — самые комфортные характеристики данного типа оборудования. Он незаменим, если в доме нет централизованного газового отопления.
Мощность теплового насоса – основополагающая техническая характеристика.
Она выбирается с учетом теплопотерь, но производить подобные расчеты должен специалист. Существуют специальные формулы, помогающие правильно выбрать оборудование.
Потребление электроэнергии
Нередко можно услышать, что насос потребляет много сколько же это на самом деле?
Циркулярные насосы не поднимают воду из глубины, а просто обеспечивают ее движение в закрытой системе. По этой причине устройства выдают высокую производительность при невысокой мощности, как правило, это шестьдесят – сто ватт. Это примерно столько же, сколько потребляет обычная лампа накаливания.
Потребление электроэнергии насосом, его размер, зависит от многих параметров. Можно найти энергосберегающие модели с электронным наполнением. Они оборудованы электронным частотным регулированием и относятся к А-классу. Устройства способны автоматически налаживать мощность в случае отклонения параметров в сети. Несмотря на более высокую их стоимость, окупается прибор очень быстро.
Прежде, чем мы узнаем, сколько расходуем квт и рассчитаем потребление электроэнергии насосом, необходимо получить информацию о тепловой мощности прибора. Приняты такие показатели:
- частный дом небольшого размера – сто киловатт (0,1 киловатт) на квадратный метр;
- квартира в многоэтажном доме – семьдесят ватт на квадратный метр;
- производственные помещения – от тридцати до пятидесяти ватт на метр квадратный.
Самостоятельно рассчитать нужную тепловую мощность необходимо с учетом назначения, степени теплоизоляции. В интернете предоставлено множество удобных и понятных таблиц.
Рассчитать, сколько электричества потребляет насос, сложно. Учитывается масса аспектов. За час обычный насос потребляет около четырех ватт, за сутки устройство потребляет от сорока до восьмидесяти ватт. Показатели могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от погоды, степени утепления помещения, интенсивности использования.
Правильно подобрать насос можно с учетом таких параметров: производительность, напор, конструкция, эффективность работы. Если затрудняетесь, какому устройству отдать предпочтение, обратитесь за помощью к специалисту.
Сколько энергии потребляют насосы
+7 (812) 923-26-18
Наши офисы: ст.м. Академическая , ул. Академика Константинова, 1
Время работы: ПН.-ВС.с 9 до 22(без выходных)
—> ст.м. Проспект Большевиков , ул. Ворошилова, 2—> ст.м. Бухарестская , ул. Салова, 70
ст.м. Ладожская , ул. Бокситогорская, 9
Время работы: ПН.-СБ.с 9 до 22
ВС.прием заказов с 9 до 22
До 6 мая мы работаем по предварительному звонку
—> Время работы в новогодние праздники: 1 января прием заявок,
2-9 января работаем по предварительному звонку.
—> Работаем 1, 2 и 3 мая —> Работаем со 2 января с 9 до 22
- Главная
- Статьи
- Карта наших работ
- Контакты
Меню сайта
- Главная
- Монтаж скважинных насосов
- Комплектация водоснабжения от скважины
- Монтаж систем водоснабжения
- Замена скважинного насоса
- Обустройство скважин на воду
- Фильтры для очистки воды из скважины от железа
- Отопление
- Вентиляция
- Кондиционирование
- Укладка, монтаж теплого пола
- Установка котлов отопления
- Чистка скважин в СПБ
Категории товаров
- Скважинные насосы Grundfos SQ 1
- Электронасосы Grundfos SQ 2
- Электронасосы Grundfos SQ 3
- Скважинные насосы Grundfos SQ 5
- Скважинные насосы Grundfos SP
- Центробежные Grundfos CR
- Частотно регулируемые Grundfos SQE
- КНС Grundfos Sololift 2
- Принадлежности для водоснабжения
- Насосные станции Grundfos
- Grundfos Unilift Ap
- Винтовые насосы Эко
- Скважинные насосы Беламос
- Насосы для скважин Джилекс Водомет
- Погружные насосы Аquario
- Насосные станции Беламос
- Насосные станции Джилекс Джамбо
- Насосные станции Алко (al ko)
- Глубинные насосы Джилекс Тополь 3D
- Скважинные насосы Водолей
- Насосы unipump eco и mini eco
- Электронасосы Сперони SQS, SPS и STS
- Российские погружные насосы
Гидроаккумуляторы
- Гидроаккумуляторы Производители
- Гидроаккумуляторы Джилекс
- Гидроаккумулятор Zilmet ULTRA PRO сколько стоит
- Гидроаккумуляторы для водоснабжения Reflex DE
- Гидроаккумулятор Wester wav
- Гидроаккумуляторы Беламос
- Другие гидроаккумуляторы
Мощность глубинного насоса для скважины, какой выбрать, сколько кВт
При выборе оборудования для обустройства скважины обычно встает вопрос какой мощности глубинный погружной насос лучше выбрать. Расскажем простым языком без формул.
Насос правильно выбирать не по мощности, а по напору и производительности. Часто некоторые производители насосов в паспортах на свои изделия указывают максимальную мощность насоса, а не номинальную. Ориентироваться именно на мощность не совсем правильно.
Но все же рассмотрим самые частые варианты.
Бытовой насос на 1-2 дома с поливом для скважины глубиной 20 — 40 метров может иметь мощность от 200 Вт до 800 Вт.
Потолок самых ходовых насосов для загрузки в скважину на глубину 100 — 140 метров может составлять от 1,8 до 2,2 — 2,6 кВт.
Для среднестатистического загородного участка скважинные насосы большей мощности используются редко.
Также хотелось бы опровергнуть предположение большинства заказчиков, о том, что чем больше в кВт потребляемая мощность водяного погружного насоса для скважины, тем лучше.
Это не так. Вот для примера таблица, отражающая на какое количество включений в час рассчитан электронасос в зависимости от его мощности:
Мощность эл. Двигателя | Количество почасовых включений для различных мощностей двигателей: |
0.37 — 0.75 | 50 — 40 |
1.1 — 2.2 | 35 — 25 |
3 — 7.5 | 20 — 15 |
9.2 — 22 | 14 — 10 |
Таблица предоставлена сервисным центром одной из самых популярных бюджетных марок китайских скважинных насосов.
Как видим — чем больше мощность, тем на меньшее количество включений рассчитан насос. Именно во время включения обмотки двигателя насоса испытывают повышенные пусковые токи и идет более быстрый износ насосного оборудования.
Часто нам приходится при обслуживании скважин, замене скважинных насосов менять старые насосы на новые, которые в меньше по мощности в 2 раза, чем старые.
Вот к примеру 2 видео.
В первом Вы можете увидеть какой мощный насос стоял и снабжал водой 11 домов с участками (мощность 5-6 кВт, вес более 40 кг):
Расчет расхода электроэнергии на перекачку жидкости насосом
Эффективность работы любого насосного агрегата определяется по ряду параметров. Наиболее универсальным показателем является удельный расход электроэнергии на перекачку жидкости. В ряде случаев перерасход электроэнергии связан с тем, что на насосах устанавливаются двигатели с большим запасом по мощности.
Мощность электродвигателя насоса можно определить по техническим характеристикам насоса с поправочными коэффициентами по формуле:
Р = , кВт
К — коэффициент запаса мощности электродвигателя (при Q
100 м 3 /ч, Кз = 1,2-1,3; при Q>100 м 3 /ч, Кз=1,1-1,15);
Q – производительность насоса, м 3 /ч;
Н – полный напор с учетом высоты всасывания, м.вод.ст.;
— плотность жидкости, кг/м 3 (плотность воды
=1000 кг/м 3 );
— КПД насоса;
— КПД передачи определяется из нижеприведенной таблицы 22.
Таблица 22 Значения КПД различных передач
Тип передачи | Значение КПД |
Насадка на вал эл/двигателя | 1,0 |
Ременная | 0,94-0,98 |
Муфтовая | 0,97-0,99 |
Редукторная | 0,88-0,96 |
Установленные на насосной 2 –го подъема КС-5 «Тараз» насосы
К65-50-125 и К65-50-150 имеют электродвигатели мощностью по 5,5 кВт, хотя для первого достаточно электродвигателя мощностью 3,5 кВт
Р = =1,3*25*20*1000/(102*3600*0,6*0,97) =3,04 кВт
Установленные на насосной 2 –го подъема ПХГ «Акыр-Тобе» насосы К20/30 имеют электродвигатели имеют мощность 7,5 и 5,5 кВт, хотя для них достаточно электродвигателя мощностью 3,5 кВт.
Удельный расход электроэнергии для любого режима работы насоса равен:
Эн = 0,00272* , кВт*ч/м 3 ,
H – действительный напор, развиваемый насосом при данном режиме работы, м.вод.ст.;
— КПД электродвигателя;
— КПД насоса.
Как видно из представленной зависимости удельное электропотребление растет при снижении КПД насоса и электродвигателя. Если для электродвигателей характеристика КПД величина стабильная равная 0,8-0,9, то для насоса КПД имеет нестабильный характер, приближающийся к нулю при минимальном расходе. Если для консольных насосов системы водоснабжения принять средний КПД порядка 0,5 (что явно занижено), то можно получить величину удельной нормы электропотребления для всех насосов.
К примеру для насоса К 65-50-125 насосной 2-го подъема КС – 5 «Тараз» удельная норма составит при КПД насоса 0,6
Эн = 0,00272* = 0,00272*20/(0,8*0,6) = 0,113 кВт*ч/м 3
Тогда как фактическое удельное электропотребление для консольных насосов насосной 2-подъема составляет в среднем за сутки 0,5-0,7 кВт*ч/м 3 . Безусловно в удельные нормы необходимо вводить коэффициент загрузки, но даже с учетом этого потребление электроэнергии превышает нормативную величину.
Циркуляционный насос экономит электроэнергию
Энергосбережение ушло далеко вперед от призыва «Уходя – гасите свет». Мы уже знаем, что экономить можно не только с помощью лампочки, но и за счет энергосберегающих возможностей техники, в том числе циркуляционного насоса.
Покажи класс!
Еще в 1998 году была разработана специальная шкала. С тех пор перед выпуском устройства в продажу производители проводят тестирование в стандартном режиме работы. Каждому прибору присваивают определенный класс энергопотребления – от A до G. К настоящему времени шкала превысила свои первоначальные рамки и постоянно продолжает меняться. Если до недавних пор «отличники» экономии имели класс A++, то сейчас все больше моделей получают маркировку A+++. Однако в отношении насосов пока достигнут предел только А, это самый выгодный вариант по энергопотреблению.
При постоянном проживании в коттедже за городом начало отопительного сезона влечет увеличение расхода электроэнергии. Так что сейчас самое время поговорить об энергосберегающих циркуляционных насосах с мокрым ротором. Корпус этих агрегатов изготовлен из чугуна, рабочий вал – из нержавеющей стали либо керамики. Они рассчитаны на перекачивание жидкости с температурой от +2 °C до +110 °C. Их низкое энергопотребление объясняется усовершенствованиями, сделанными в гидравлике и электродвигателе.
Электронная система управления позволяет автоматически регулировать давление в системе отопления. Встроенные частотные преобразователи автоматически меняют скорость вращения двигателя в зависимости от потребностей системы отопления. Автоматизация различных процессов и большое количество чувствительных датчиков позволяют максимально усилить точность настройки насоса, а всему устройству – моментально реагировать на изменения условий в системе отопления. Дополнительные режимы – «ночной», AUTOADAPT – дают возможность в определенное время до предела снизить частоту вращения. В результате мы наблюдаем резкий спад расхода электроэнергии по сравнению со стандартными моделями циркуляционных насосов.
Grundfos
Одна из последних разработок Grundfos – Alpha2. Насос предназначен для использования в однотрубной и двухтрубной системах отопления, а также для «теплого пола». На разных типоразмерах разная потребляемая мощность: 5–22 Вт — для насосов Alpha2 25–40 и Alpha2 32–40 (с напором до 4 м); 5–45 Вт — для насосов Alpha2 25–60 и Alpha2 32–60 (напор до 6 м). Достигается снижение потребляемой электроэнергии за счет использования ротора на постоянных магнитах, применения частотного преобразователя, компактного статора с сегментированными обмотками, цельнотянутой гильзы из специальной нержавеющей стали, усовершенствованной гидравлической части. Дополнительную экономию дает функция AUTOADAPT, которая анализирует работу насоса и подгоняет его характеристики к потребностям системы в данный момент.
Циркуляционный насос класса D потребляет в год около 500 кВт/ч, циркуляционный насос Alpha2 – около 90 кВт/ч (на 80% меньше). Экономия составляет 410 кВт/ч за год. Цена на электроэнергию в Московской области 3,38 рубля за кВт/ч, по сравнению с обычным насосом Alpha2 экономит 1385 рублей в год. Таким образом, за 2–2,5 года он вполне себя окупит.
Wilo
Экономия от немецкого производителя – одинарный циркуляционный насос Stratos PICO. Относительно свежая модель, выведенная на российский рынок в прошлом году. Stratos PICO предназначен как для систем отопления, так и для кондиционирования. Потребляемая мощность модели от 3 до 20 Вт/ч. Соответственно расход за сутки – от 72 Вт. Ему также присвоен класс энергопотребления А. Как и в предыдущей модели, вся информация о текущем энергопотреблении и наработанные кВт/ч отражаются на цифровом дисплее.
DAB
Итальянские производители предложили вниманию владельцев загородных домов модель AC (для бытовых систем отопления). Синхронный двигатель с постоянными магнитами, как и в моделях, о которых говорилось выше, позволяет существенно снизить затраты на электричество: потребляемая мощность 5–22 Вт. У него небольшие габариты и вес, что делает его мобильным. АС подходит для размещения на минимальной площади и его легко монтировать.
ITT Lowara
Это еще один итальянский производитель. С его помощью можно сэкономить на отоплении. Энергосберегающая циркуляционная модель Ecocirc EA сконструирована с расчетом на бытовые системы отопления, в том числе «теплый пол», систему кондиционирования и солнечные термические системы.
Что касается экономических возможностей, у Ecocirc EA минимум потребляемой мощности 9 Вт. Преимущество насоса в том, что он может в качестве теплоносителя использовать не только воду, но и антифриз, который не боится –10 °C. Если вы предполагаете временные отключения системы отопления (например, из-за отъезда), вместо воды в системе необходимо использовать незамерзающую жидкость. В этом случае Ecocirc — незаменимый помощник.
Наверное, кому-то покажется замена циркуляционного насоса со стандартными характеристиками на энергоэффективный — не столь важным шагом. Но это лишь на первый взгляд. Если каждый установит подобный насос, заменит обычные лампы на энергосберегающие, выберет варочную панель, работающую в экономичном режиме, то мы сможем позаботиться не только об экономии средств в собственном кошельке, но и проявим заботу о будущем нашей планеты.
Как узнать, сколько киловатт-часов потребляет прибор, исходя из его заявленной мощности?
Прочитав данный пост, вы можете узнать, сколько энергии (Вт/ч, кВт/ч) потребляет прибор, исходя из его заявленной мощности (Вт, кВт), а также — сколько нужно платить за энергию, используя этот прибор.
Пример 1: Предположим, у вас есть чайник, мощностью 2100 Вт. И вам нужно узнать, сколько платить за энергию, используя чайник. 2100 Вт он потребляет в час. То есть, 2,1 кВт — это тоже самое, что 2,1 кВт/ч. На кипячение, как известно — тратится 5 минут. Поэтому 2100 Вт поделим на 60, чтобы узнать сколько тратится ватт в минуту.
2100 / 60 = 35 ватт в минуту.
Чтобы узнать, сколько тратится энергии за 5 минут, мы 35 должны умножить на 5.
35 * 5 = 175 ватт за 5 минут.
Кипятить мы будем по 5 раз в день, поэтому умножим еще на 5.
175 * 5 = 875 ватт за 5 кипячений.
Как известно, платить нужно 1 раз в месяц. Поэтому 875 ватт мы умножим на 30 дней.
875 * 30 = 26250 ватт = 26,25 киловатт в месяц.
Округлим 27 киловатт в месяц.
Итак, цена за 1 киловатт — 4 рубля 68 копеек. Поэтому, 27 умножим на 5. Всякие копейки в расчет не берем.
27 * 5 = 135 рублей.
Итог: плата за электроэнергию составит 135 рублей.
Еще один пример: энергосберегающая светодиодная лампа на 7 Вт. Эти 7 Вт она потребляет в час. Гореть она будет по 5 часов в день.
7 * 5 = 35 Вт за 5 часов горения
Далее, 35 умножим на 30 дней.
35 * 5 = 1050 Вт в месяц = 1,05 кВт в месяц
1,05 умножим на 5.
1,05 * 5 = 5 рублей.
Итог: плата — 5 рублей.
И последний пример: электроплита на 7 кВт. Эти 7 кВт она потребляет в час.
Готовить на ней мы будем по 3 часа в день.
7000 Вт * 3 = 21000 Вт = 21 кВт за 3 часа готовки
21000 Вт умножим на 30 дней.
21000 * 30 = 630000 Вт = 630 кВт в месяц.
И 630 умножим на 5 рублей
630 * 5 = 3150 руб.
Плата за энергию составит 3150 руб.
Поэтому, у кого дома электроплита — у того тариф на электроэнергию, где 1 кВт стоит дешевле. То есть — не 5 а 3 рубля.
630 * 3 = 1890 руб плата с тарифом для электроплит.
Дубликаты не найдены
более того придётся ещё и выключить регуляторы
чтобы комфорки и духовка не выключались при наборе температуры
таже фигня и с чайником. по факту он 1.8 а не 2.2
Это какой класс школьной программы?
Школота, мать её.
Думал, осенью их хоть поменьше будет — хрен там.
Мда. Аффтор пишет бред. Ну а про 7 кВт в течении 5 часов. У авффтора в квартире ресторан, что у него плита пашет во все 4 конфорки непрерывно?
кстати твой ПК консоль во время игры кушают от розетки от 300-500вт в час
зарядка от телефона от 8-15вт в час
А ватт-часов в час, или просто ватт.
Ватт-час — это количество энергии.
А Ватт — моментальная мощность, со временем она не меняется.
О чём я и говорил.
Кстати о единице скорости строительства я тока счас узнал))
Да это прикол такой)
Технически всё верно, но никто в своём уме не будет это использовать в работе)
Слышал раньше, но подобной картинки не встречал.
А что это за единица такая — кВт/ч?
Правильно Вт×ч, а не делить
Справочник сначала открывай, а потом статьи пиши.
правильно кВт*ч) приставка кило- с маленькой буквы пишется)
Внесистемная единица количества используемой энергии. Используется в расчётах за потреблённое электричество.
Серьезно? Киловатт делить на час?
Написание через дробь неправильно с точки зрения физики, но используется в половине случаев. Так что привыкайте, с этим уже ничего не поделать.
Сколько потребляет электрочайник за месяц
Месяц назад обещал провести эксперимент — замерить потребление электрочайника за месяц и выложить результат: #comment_130119849
Что ж, месяц прошел, пора подводить итоги.
Чайник подключил в розетку через ваттметр с алиэкспресса за 500 рублей. Кроме того, чайник сам имеет умную начинку, которая подсчитывает потребленное электричество, поэтому мы имеем возможность сравнить результаты.
Итак, согласно ваттметру, чайник потребил 8.32 kWh, а согласно умной электронике — 9.76 kWh. Чему верить больше — хороший вопрос, ведь ваттметр — китайский, но нагревательный элемент в чайнике, скорее всего, по факту менее мощный, чем заявлено (это типичная ситуация), в то время как в прошивке наверняка указана номинальная мощность нагревательного элемента, потому что программисты живут отдельно от маркетологов. В результате цифра в прошивке должна быть завышенной.
Короче, возьмем среднее значение, пусть это будет 9.04 kWh. Для моей квартиры в Спб с электроплитой и двухтарифным счетчиком получается 32.6 руб/месяц, если кипятить чай днем, и 18.9 руб/месяц, если кипятить чай ночью. А если кипятить равномерно днем и ночью, то 28 руб/месяц.
Какие выводы можно сделать? Если 28 руб в месяц для вас существенная сумма, то кипятить воду на газу — выгоднее.