Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6149922

Pixel_p, для двухтрубной системы отопления включается режим СР1,2,3, т.е. режим поддержания постоянного напора в не зависимости от расхода теплоносителя.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Всем привет!
Пытаюсь разобраться какой режим насоса когда и где нужно использовать.
Но сначала прошу объяснить физику следующего процесса.
К примеру, есть у нас 2 радиатора и лучевая система отопления: Первый 1500Вт у него встроен клапан с Kvs 0,75 и при полностью открытом клапане потри давления на участке составляют 4000Па, расход=0,06 м3/ч. И второй 1000Вт у него тоже встроен клапан с Kvs 0,75 и при полностью открытом клапане потери давления на участке составляют 3300Па, расход=0,05 м3/ч. За основной радиатор берем 1ый. В итоге на 1ом радиаторе мы полностью открываем клапан, а на втором немного придушиваем, что бы получить нужный расход на 2ом при давлении 4000Па. На этом этапе мы определяем нужный нам насос, который должен обеспечить нам давление равное 4000Па(0,4м) и Расход 0,06+0,05=0,11м3/ч.
Если мы устанавливаем на оба радиатора термоголовки и одна из них закрывается(например 2 радиатор), то в системе происходит уменьшение расхода на 0,05м3/ч и насос начинает выдавать больший напор исходя из его графика.

и вот Grundfus пишет про Autoadapt, который работает в режиме пропорционального давления и должен применятся для домашних сетей с терморегулирующими клапанами: При уменьшении теплопотребления, термостатические вентили закрываются, что приводит к изменению характеристики в системе отопления, уменьшению расхода и увеличению напора насоса на H1. Рабочая точка A1 нерегулируемого насоса в этом случае изменяется на A. В системах с регулируемыми насосами напор насоса будет ниже на H2, по сравнению с системой с нерегулируемым насосом. Если в системе установлен нерегулируемый насос, то при закрытии термостатического вентиля перепад давления на нем увеличивается из-за роста напора насоса в области малой производительности. Этот выросший перепад давления на вентиле приводит к местному увеличению скорости воды, что в свою очередь вызывает неприятный кавитационный шум. Если в системе будет установлен насос ALPHA3, ALPHA2 или ALPHA2 L, напор перед вентилем будет падать при уменьшении подачи насоса, то есть причина возникновения шума будет устранена, а подача теплоносителя будет соответствовать реальной потребности системы.
Так вот и вопрос, почему насос относительно точки А2 снизит давление не на величину H1, что бы оно осталось таким, какое требуется для радиатора №1, а на большую величину=H2? если насос будет выдавать нам расход равный величине Q2=0,06м3/ч но при этом создавать давление меньшее, чем нам требуется, а требуется 4000Па, то получается он не продавит 1ый радиатор.... в чем смысл этого режима. В моем понимании насос должен только уменьшать расход, а напор поддерживать постоянным, то есть нужно использовать режим постоянного давления.
Поделитесь опытом, почему этот режим считается пригодным? и как это работает.