Infoveranstaltung der. Gasgemeinschaft Halle/Saale. am in Halle

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1 Infoveranstaltung der Gasgemeinschaft Halle/Saale am in Halle

2 Energieeinsparung durch richtige Hydraulik in Heizungs- und Kälteanlagen! Anlagenhydraulik, DIN Vorteile geregelter Pumpen Neuheiten! Referent: M. Koch

3 Hydraulischer Abgleich H H N Richtige Auswahl der Pumpe Q N Q

4 VOB Teil C / DIN Ausführung 3.1 Allgemeines Umwälzpumpen, Armaturen und Rohrleitungen sind durch Berechnung so aufeinander abzustimmen, dass auch bei den zu erwartenden wechselnden Betriebsbedingungen eine ausreichende Wassermengenverteilung sichergestellt ist und die zulässigen Geräuschpegel nicht überschritten werden. Ist z.b. bei Schwachlastbetrieb ein übermäßiger Differenz-druck zu erwarten, so sind geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen, z.b. der Einbau differenzdruckregelnder Einrichtungen.

5 Heizungssystem ohne Abgleich

6 Auslegungsdiagramm ½ Thermostatventil

7 Heizungssystem mit Abgleich 1/2"Thermostatventil 1m im Ventil l 30 l 60 l 100 l 60 l 50 l 30 l 60 l 100 l 60 l 50 l 30 l 60 l 100 l 60 l 50 l 30 l 60 l 100 l 60 l

8 Thermostatventile Die richtige Auswahl und Einstellung der Thermostatventile (einstellbare Rücklauf- Verschraubungen) zur Begrenzung der Wassermenge sind Voraussetzungen für ein modernes, energiesparendes Heizsystem!

9 VOB Teil C / DIN Das sagt die DIN zum Thema: Hydraulischer Abgleich Bei Warmwasserheizungen müssen an jeder Raumheizfläche Möglichkeiten zur Begrenzung der Durchflussmenge vorhanden sein Der hydraulische Abgleich ist so vorzunehmen, dass bei bestimmungsgemäßem Betrieb, also auch nach Raumtemperatursenkung oder Betriebspausen der Heizungsanlage, alle Wärmeverbraucher entsprechend ihrem Wärmebedarf mit Heizwasser versorgt werden Die Funktionsprüfung der Gesamtanlage ist im Rahmen eines Probebetriebes durchzuführen. Sie umfasst u.a. - den hydraulischen Abgleich

10 Auslegedaten Der Auslegeförderstrom Q Φ 1. Berechnung der Heizlast nach: DIN EN 12831* 2. Berechnung des Nennförderstroms. nach: ( Bei Kreiselpumpen ) Φ = c Θ V Q Φ V. = oder vereinfacht nach: 1, 163 Θ Die Auslegeförderhöhe H p = [ ] 3 Q m / h V & [ R L] + Z Φ Θ [ kw ] [ K ] 1. Rohrnetzberechnung nach: 2. Umrechnung des ermittelten Differenzdruckes in Förderhöhe: oder vereinfacht: H H p = ρ g =10 p H p [ m] [ bar] *sowie nationaler Anhang Beiblatt 1

11 Ermittlung der Anlagen-Kennlinie H 4 H H = Q N Q N 2 H N =1 0,25 0,5 Q N =1 2 Q

12 Druckhöhenverlust-Diagramm Rohrleitung Förderhöhe H [m] ,25 DN 65 ½ Q ¼ H V 2xQ 4xH v Förderstrom Q [m 3 /h]

13 Veränderung der Anlagen-Kennlinie H H N =1 Q N =1 Q

14 Teillastverhalten H selten! t A = C G = 1 H N = 1 PRAXIS 25% 50% Q N = 1 Q

15 Pumpenkennlinie H η opt Auslegebereich Q

16 Betriebspunkt H Nullast Teillast H N Vollast Q Q N

17 Auslegungsbeispiel: UPS Serie 200 Förderhöhe H m Q N = 10 m 3 /h H N = 3 m 10 Förderstrom Q m 3 /h

18 Auslegung % - 10%

19 Elektrische Leistungsaufnahme P 1 3 ~ 280 W 2 ~ 180 W Energieeinsparung (bei 6000 h/jahr): 100 W x 6000 h= 600 kwh/jahr

20 Heizkörper-Betriebskennlinien $ Q $ Q 100 1,0 0,8 0,6 0,4 75 / / / 50, 55 / / 50 Heizkörperexponent 4/3 0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Die Abweichung von der Linearität ist umso größer, je höher die Vorlauftemperatur und je kleiner die Spreizung ist. Q Q 100

21 Differenzdruckhöhe am Ventil H V H > 2 m H V ungeregelt H V100 H A =H N H R Q Q N

22 Überströmventil ÜV H Q 100% Q

23 Konstantdruckregelung H H N H = konst. Q Q N

24 Proportionaldruckregelung H H N =100% H = proportional H = 50% Q Q N

25 Regelkennlinien UPE Serie 2000 H H 100 Konstantdruck-Regelung Proportionaldruck-Regelung H 50 Q Q 100

26 Heizungssystem mit Abgleich und Differenzdruck-Reglern 3,5 2, l 30 l 60 l 100l 60 l 50 l 30 l 60 l 100l 60 l 50 l 30 l 60 l 100l 60 l 3 m konst. 1,2 m 3 /h UPE l 1 m 30 l 60 l 100l 60 l 1 m 1 m 1 m 1 m H V =0,5 m H V =0,5 m H V =0,5 m H V =0,5 m H VGesamt = 2 m

27 Strang-Differenzdruckregler

28 Verteilleitung dimensionieren 3,5 50 l 2, l 60 l 100l 60 l 50 l 30 l 60 l 100l 60 l 50 l 30 l 60 l 100l 60 l 1,5 m konst. 1,2 m 3 /h UPE l 1 m 30 l 60 l 100l 60 l 1 m 1 m 1 m 1 m H VGesamt = 2 m H VGesamt = 0,5 m

29 GRUNDFOS MAGNA TM UPE UPE(D) Serie 2000 heute! MAGNA MAGNA TM TM Large Large 3~ MAGNA MAGNA TM TM Small UPE Small UPE Small UPE Small UPE

30 Regelkennlinien der UPE Serie 2000 H H 100 Konstantdruck-Regelung Proportionaldruck-Regelung H 50 Q Q 100

31 Belastungsprofil einer Heizungsanlage H 4446 ungeregelt Jahresbetriebsstunden (285 Heiztage gem. VDI 3808) 100% 50% proportionaldruckgeregelt 30% 50% 75% 100% Q

32 Energieverbrauch pro Jahr 2 m³/h 2 m UPS alt ungeregelt UPE Proportional Belastung Dauer Leistungsaufnahme Energie- Verbrauch Leistungsaufnahme Energie- Verbrauch [%] [h] [W] [kwh] [W] [kwh] = 100% 262= 56%

33 Energieverbrauch pro Jahr 48 m 3 /h 6 m UPC ungeregelt UPE Proportional Belastung Dauer Leistungsaufnahme Energie- Verbrauch Leistungsaufnahme Energie- Verbrauch [%] [h] [W] [kwh] [W] [kwh] = 100% 3882 = 35%

34 Jahresenergieverbrauch von UP Energieverbrauch pro Jahr [kwh] Tausend RohrverschraubungFlansch Ungeregelt E-Pumpen 0 [W] E-Pumpen Ungeregelt Hydraulische Leistung [2,7 x Q x H]

35 Einstellung und externe Ansteuerung Pumpe R 100/50 Klemmen BUS + - DC 0-10 V

36 NEUHEITEN!

37 Die neue Grundfos ALPHA + + =

38 Die neue Grundfos ALPHA +

39 Die neue Grundfos ALPHA +

40 GRUNDFOS MAGNA TM UPE

41 Permanentmotortechnologie Minimaler Stromverbrauch durch neue Motortechnologie: Folgende Vorteile: Kein Stromverbrauch für die Magnetisierung. Niedrigere Ausgangsleistung des Umrichters, da er kein Magnetfeld versorgen muss. Hoher Wirkungsgrad über einen großen Lastbereich. Keine Rotorverluste, dadurch niedrigere Wassertemperatur im Rotorraum. Innerhalb des Betriebsbereichs gleichbleibend hohes Anlaufmoment.

42 GRUNDFOS MAGNA TM UPE Das Ergebnis! 30% - Höherer Wirkungsgrad AUTO - Funktion für einfachere Inbetriebnahme Correct - Power Factor Correction

43 MAGNA UPE F P1= 445W P1= 25W

44 GRUNDFOS MAGNA TM UPE H o Was ist die MAGNA TM AUTO Funktion? 1. Pumpe regelt auf Regelkurve A (Ho/2 auf 1,5m) 2. Ventile öffnen, Betriebspunkt erreicht A4 (Max-Kennlinie) 3. Ventile öffnen weiter, Betriebspunkt erreicht Bo 4. Pumpe adaptiert die neue Regelkurve B (Bo auf 1,5 m) 5. Pumpe regelt auf Regelkurve B H o /2 1,5m A 1 B 1 A 2 A 3 B 3 B 2 B 4 A 4 B 0 Q

45 Energieverbrauch pro Jahr 16 m 3 /h 4 m UPS ungeregelt UPE Proportional MAGNA UPE AUTO Belastung Dauer Leistungs- Energie- Leistungs- Energie- Leistungs- Energieaufnahme verbrauch aufnahme verbrauch aufnahme verbrauch [ % ] [ h ] [ W ] [ kwh] [ W ] [ kwh] [ W ] [ kwh] = 100% = 51% = 37%

46 Neue MAGNA Neue Typen: MAGNA MAGNA

47 Pumpen für Kaltwasseranlagen

48 Die neue Baureihe TP Grundfos überarbeitet die Baureihen: LM/LP,LMD/LPD, CLM, CDM Die gesamte neue Baureihe heißt : TP/ TPD/ TPE/ TPED Hohe Zuverlässigkeit Kataphoresebeschichtung Höherer Wirkungsgrad

49 Die neue Baureihe TP(D) Medientemperatur -25 bis +140 C Viskosität bis 3 mm 2 /s (Motor, Gleitringwellenabdichtung beachten!)

50 Neue Baureihe TP 400 Q max : H max : p max : P max : 4500 m³/h 150 m 25 bar 600 kw

51 Zusammenfassung Richtige Hydraulik spart Energie, erhöht den Komfort und die Betriebssicherheit!

52 Ende Haben Sie noch Fragen? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

53

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