Die Heizungspumpe hat die Aufgabe, die vom Wärmeerzeuger bereitgestellte Wärme an die Wärmeabgabestellen (Heizkörper) zu transportieren.
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- Nicolas Volker Burgstaller
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1 Heizungspumpen
2 Aufgabe von Heizungsumwälzpumpen Die Heizungspumpe hat die Aufgabe, die vom Wärmeerzeuger bereitgestellte Wärme an die Wärmeabgabestellen (Heizkörper) zu transportieren. Damit die Heizkörper die angeforderte Wärme bereitstellen können, benötigen sie eine definierte Warmwassermenge. Die Summe der installierten Heizkörper ergibt den von der Pumpe zu transportierenden Volumenstrom. Damit dieser Volumenstrom aber auch den entlegensten Heizkörper erreicht, müssen die im System vorherrschenden Widerstände überwunden werden > Förderhöhe der Pumpe.
3 Was ist eine Heizungsumwälzpumpe? Hydraulische Strömungsmaschine, mit einer durch den Elektromotor erzeugten Rotation des Laufrades Umsetzung der Bewegungsenergie in Druck (Förderhöhe): im Laufrad im spiralförmigen Pumpengehäuse Fliehkräfte die an jedem Flüssigkeitsteilchen angreifen bewirken beim Durchströmen des Schaufelbereichs: Erhöhung des statischen Druckes (Förderhöhe) Erhöhung der Geschwindigkeit
4 Aufbau einer Heizungsumwälzpumpe (Naßläufer) Isolierung Laufrad m. Magnetscheibe Manschette m. Axialscheibe Sicherungsring f. Spalttopf Modul Moduldeckel Motorgehäuse Pumpengehäuse O-Ring Sicherungsring Lagerträger m. A-Lager Rotor Spalttopf Stator Produkttechnik
5 Auslegungspunkt und Pumpenkennlinie H Pumpenkennlinie H = Förderhöhe H PU Q = Volumenstrom V PU Rohrnetzkennlinie der Heizungsanlage Auslegungspunkt am kältesten Tag des Jahres Q Grundlagen
6 Auslegungspunkt Für den kältesten Tag des Jahres ~2 % der Betriebszeit Grundlagen
7 Übergangszeitraum Und wie arbeitet das System die restlichen 98 % der Betriebszeit?
8 Übergangszeitraum mit Standard-Heizungspumpen H H = Förderhöhe H PU Q = Volumenstrom V PU Übergangszeitraum Anstieg der Förderhöhe / ggf. Anlagengeräusche Unnötiger Energieverbrauch Auslegungspunkt am kältesten Tag des Jahres Q Grundlagen
9 Arten von Heizungsumwälzpumpen Ungeregelte Heizungsumwälzpumpen Standardpumpen Regelbare Heizungsumwälzpumpen Energiesparpumpen (seit 1988) Energieeinsparung gegenüber Standardpumpen bis zu 40 %. Hocheffizienzpumpen (seit 2001) Energieeinsparung gegenüber Standardpumpen bis zu 80 %.
10 Warum sparen regelbare Pumpen Energie? H H = Förderhöhe H PU Q = Volumenstrom V PU pc pv Einsparung von Energie, weil die geregelte Pumpe sich dem Netz besser anpasst. Q Grundlagen
11 Effizient - Betriebskostenrechnung Betriebskosten [ ] % 80 % Standard Pumpe (TOP S 30/10) Energiesparpumpe (TOP-E 30 /1-10) Hocheffizienzpumpe (Stratos 30/ 1-12) Betriebszeit [Jahre] Produkttechnik
12 Energieeinsparung mit Regelbaren Heizungsumwälzpumpen
13 Effizient - Amortisationszeitraum Stratos 30/1-12 TOP-E 30/1-10 Anschaffungskosten 957,- 832,- Jährliche Energiekosten 64,39 133, TOP-E Stratos Amortisation bereits im 2. Betriebsjahr bereits nach 5 Jahren: Einsparung von 219, Vermarktung
14 Effizient - Vergleich AC- / EC-Motor AC-Motor ungeregelte/geregelte Pumpe Asynchron- Kurzschlussläufermotor EC-Motor Hocheffizienzpumpe Bürstenlos elektronisch kommutierter Synchronmotor mit Dauermagnet- Rotor Rotor ist ein Blechpaket mit an den Stirnflächen kurz-geschlossenen Wirkstäben Das Magnetfeld im Rotor wird durch das umlaufende Statorfeld induziert Der Rotor ist mit einem starken Dauermagnet bestückt Das Drehen des Rotors wird durch eine elektronische Kommutierung erzeugt. EC-Motor nicht ohne Elektronik (FU)
15 Effizient - Die ECM-Technologie Speziell im Teil- und Schwachlastbereich ist der Wirkungsgrad besser η ECM ACM Der Teil- und Schwachlastbereich beträgt bis zu 98 % der Betriebszeit! Q
16 Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!?!
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