Я.М.Кугель
Кандидат технических наук
1. Подбор циркуляционного насоса в системе ГВС
Упрощенно представим систему ГВС в виде подающей и циркуляционной труб с одним местом водоразбора и циркуляционным насосом. Через насос идет расход Qц.

Пусть характеристика сопротивления подающей трубы Sв, а характеристика сопротивления циркуляционной трубы Sц. Тогда сопротивление циркуляции в режиме водоразбора
Hв=Sв(Qв+Qц)2 + SцQц2 . . . . . . . . (1)
а сопротивление циркуляции в режиме без водоразбора (Qв=0)
Hц=(Sв + Sц)Qц2 . . . . . . . . . . . . . (2)
Иначе (1) можно записать
Hв=A + BQц + CQц2
. . . . . . . . . . (3)
Hц=CQц2
. . . . .
. . . . . . . . . . . .. . . (4)
где A=SвQв2
B=2SвQв
C=Sв + Sц
Нарисуем в системе координат Qц – H зависимости, выраженные формулами (3) – синий цвет с водоразбором и (4) – зеленый цвет без водоразбора, отметим на них рабочие точки при расчетном значении циркуляционного расхода Qц*, а также нарисуем характеристики двух насосов – подходящего – коричневый цвет и неподходящего – красный цвет.

ПРАВИЛО ПОДБОРА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА: Насос подобран правильно, если характеристика насоса пересекает характеристику системы ГВС в режиме без водоразбора и рабочие точки в режимах с водоразбором и без него находятся левее и ниже характеристики насоса или на ней. При этом циркуляционный расход будет не меньше расчетного значения Qц*.
ПРИМЕЧАНИЕ. В том случае, если расчетное значение Qв не меньше расчетного значения Qц*, то подходящим является также насос, характеристика которого изображена желтым цветом, так как в этом случае температура воды перед водоразборными приборами будет обеспечена за счет воды водоразбора и нет ничего страшного, если циркуляционный расход в режиме водоразбора будет меньше расчетного значения Qц*.
2. Подбор циркуляционного-повысительного насоса в системе ГВС
Упрощенно представим систему ГВС в виде подающей и циркуляционной труб с одним местом водоразбора и повысительно-циркуляционным насосом. Через насос идет расход Q=Qв+Qц

Сопротивление циркуляции в режиме водоразбора
Hв=SвQ2 + Sц(Q-Qв)2. . . . . . . . (5)
а сопротивление циркуляции в режиме без водоразбора
Hц=(Sв + Sц)(Q-Qв)2 . . . . . . . . . . . . . (6)
Иначе ф-лу (5) можно записать Hв=A - BQ + CQ2 . . . . . . . . . . (6)
а ф-лу (6) Hц= D -EQ + CQ2 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . (7)
Где:
A=SцQв2
B=2SцQв
C=Sв + Sц
D= (Sв + Sц)Qв2
E= 2(Sв + Sц)Qв
Для упрощения рассуждений рассмотрим случай Sв=Sц=S. Тогда
A=SQв2
B=E=2SQв
C=2S
D= 2SQв2=2A
И ф-лу (6) записываем так Hц=2A - BQ + CQ2 . . . . . . . . . . (8)
Нарисуем в системе координат Q – H зависимости (характеристики сопротивления), выраженные формулами (6) – синий цвет с водоразбором и (8) – зеленый цвет без водоразбора, отметим на них рабочие точки при расчетном значении расхода Q*=Qв+Qц (синяя) и Q=Qц (зеленая)Q, а также нарисуем характеристики трех насосов – подходящего – коричневый цвет и неподходящих – красный цвет. Характеристика подходящего насоса должна пересекать обе характеристики сопротивления.

Это достигается установкой дроссельного устройства на выходе из сети или на выходе из каждого циркуляционного стояка. Циркуляционный расход в режиме без водоразбора при применении повысительно-циркуляционного насоса значительно больше расчетного.