Türkiye'nin Mekanik Sistem Çözüm Ortağı · 30+ Premium Marka Yetkili Distribütörü

Vekron Mekanik
Blog
Pompa Sistemleri30 dk okuma

Grundfos Pompa Seçim Rehberi: Hangi Seri Nerede Kullanılır?

Grundfos pompa seçimi debi, basma yüksekliği ve akışkan cinsiyle başlar. ALPHA2'den MAGNA3'e, CR'den SCALA2'ye hangi seri nerede kullanılır?

Grundfos pompa seçimi üç sorunun cevabıyla biter: akışkan ne, debi (Q) kaç m³/h, basma yüksekliği (H) kaç mSS. Kapalı ısıtma-soğutma devresinde ALPHA2 veya MAGNA3, temiz su basınçlandırmada SCALA2 veya CR/Hydro MPC, atık suda SEG veya SL doğru ailedir. Seri seçimi bu üç değerin çakıştığı eğri alanına göre yapılır, katalog sırasına göre değil.

Bu rehber, Vekron Mekanik mühendislik ekibinin saha ve proje seçimlerinde kullandığı yöntemi baştan sona açıyor. İçerik haritası:

  • Grundfos serilerinin nasıl gruplandığı ve hangi ailenin hangi işi yaptığı
  • Seçimin beş girdisi: akışkan, debi, basma yüksekliği, çalışma rejimi, tesisat kısıtı
  • Debi (Q) ve basma yüksekliği (H) hesabının adım adım yapılışı
  • ALPHA1/ALPHA2, MAGNA1/MAGNA3, UPS, TPE, CR, CM/CME, SCALA1/SCALA2 serilerinin kullanım alanları
  • Hydro MPC paket hidroforları ve yangın pompası tarafındaki farklı kurallar
  • Q-H eğrisi okuma, sistem eğrisi çizme ve çalışma noktasını bulma
  • NPSHa/NPSHr kontrolü ve kavitasyon emniyet payı
  • EEI, MEI ve ErP 2009/125/EC kapsamında hangi pompanın satılabildiği
  • Sık yapılan 5 hata ve devreye alma kontrol listesi

Grundfos pompa serileri nasıl gruplanır?

Grundfos ürün ağacı, pompanın gövde tipine ve tahrik biçimine göre gruplanır. Dört ana küme vardır: salyangozsuz ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları (ALPHA, MAGNA, UPS), kuru rotorlu inline pompalar (TP, TPE), çok kademeli basınçlandırma pompaları (CR, CRE, CM, CME, SCALA) ve daldırma/atık su pompaları (SE, SL, SEG, Unilift). Bu ayrımı bilmek seçim süresini kısaltır, çünkü akışkanın kirlilik derecesi ve devrenin kapalı mı açık mı olduğu ilk adımda üç kümeyi zaten eler.

Islak rotorlu pompalarda rotor, bastığı akışkanın içinde döner ve yağlamasını o akışkandan alır. Salmastra yoktur, dolayısıyla kaçak noktası da yoktur; buna karşılık akışkan temiz ve şartlandırılmış olmak zorundadır. Kuru rotorlu pompalarda motor, kaplin veya doğrudan bağlı mil üzerinden pompayı sürer ve arada mekanik salmastra bulunur. Kuru rotor daha yüksek debi ve güce çıkabilir; bakım kalemi olarak salmastra ekler. Bir ısıtma devresinde 40 m³/h üstüne çıkıldığında seçim doğal olarak ıslak rotordan kuru rotora, yani MAGNA3'ten TPE ailesine kayar.

Çok kademeli pompalar, tek çarkla elde edilemeyen basıncı çark sayısını artırarak üretir. CR serisinde çarklar dikey bir mil üzerinde dizilir; her kademe yaklaşık aynı basıncı ekler, debi ise kademe sayısından bağımsız kalır. Bu yüzden CR 15-4 ile CR 15-8 aynı debi bandında çalışır ama ikincisi kabaca iki katı basınç üretir. Basınçlandırma, kazan besleme, ters ozmoz besleme ve yıkama hatlarında bu davranış aranan şeydir.

Daldırma ve atık su pompaları ise katı madde geçirgenliğine göre ayrışır. Unilift KP/AP serisi drenaj ve rögar suyu içindir, SL serisi vortex veya kanallı çarkla foseptik atığı taşır, SEG serisi ise girişte bıçaklı parçalayıcı taşıdığı için atığı öğütüp küçük çaplı basınçlı hatta basar. Pompa Sistemleri kategorisi altındaki bu ürünlere /urunler/pompa-sistemleri/drenaj-atik-su sayfasından ulaşabilirsiniz.

Pompa seçiminin beş girdisi nelerdir?

Pompa seçiminin beş girdisi vardır: akışkanın cinsi ve sıcaklığı, tasarım debisi (Q), tasarım basma yüksekliği (H), yıl boyu çalışma rejimi ve tesisatın fiziksel kısıtları. Bu beşi yazılı olarak sabitlemeden seçime girmek, sonradan değişen tek bir parametrenin bütün hesabı çöpe atması demektir.

Akışkan cinsi malzeme kararını verir. 20-110 °C arası şartlandırılmış kapalı devre suyu için dökme demir gövde yeterlidir; kullanım suyu ve içme suyunda paslanmaz (CRN, CM-A, SCALA) gerekir; glikol karışımlarında ise viskozite düzeltmesi yapılır. Yüzde 30 etilen glikol karışımı, aynı sıcaklıkta suya göre kabaca yüzde 10-15 daha fazla basma yüksekliği ve yüzde 6-10 daha fazla güç ister. Bu düzeltmeyi atlamak, sahada "pompa yetmiyor" tablosunun en sık sebebidir.

Sıcaklık hem malzemeyi hem NPSH hesabını değiştirir. 90 °C suyun buhar basıncı 70,1 kPa'dır; aynı su 20 °C'de 2,34 kPa'dadır. Yani sıcak devrede emiş tarafında kaybedilen net pozitif emme yükü çok daha yüksektir ve genleşme tankı ön basıncı buna göre kurulmalıdır. Genleşme tankı seçimi için /urunler/isitma-sistemleri/genlesme-tanki sayfasındaki ürün grubuna bakılabilir.

Çalışma rejimi, seçimin ekonomik tarafını belirler. Yılda 6000 saat çalışan bir birincil devre pompasında verim farkının 2-3 puanı, yatırım farkını ilk sezonda geri öder. Buna karşılık yılda 40 saat çalışan bir yedek hattın pompasında aynı fark anlamsızdır. Tesisatın fiziksel kısıtları ise flanş açıklığı, kot farkı, servis alanı ve ses sınırıdır; yatak odasına 3 metre mesafedeki bir kolektör dolabında 43 dB(A) ile 52 dB(A) arasındaki fark şikâyet ile sessizlik arasındaki farktır.

Pompa debisi (Q) nasıl hesaplanır?

Pompa debisi, taşınacak ısı yükünün akışkanın gidiş-dönüş sıcaklık farkına bölünmesiyle bulunur. Su için pratik formül şudur: Q (m³/h) = P (kW) × 0,86 / ΔT (K). Katsayı 0,86, suyun 4,186 kJ/kgK özgül ısısı ve 1000 kg/m³ yoğunluğundan türetilmiştir.

Örnek üzerinden yürütelim. 12 katlı bir ofis binasında ısıtma tasarım yükü 350 kW, kazan devresi gidiş-dönüş farkı ΔT = 15 K seçilmiş olsun. Adım 1, formülü yazalım: Q = 350 × 0,86 / 15. Adım 2, değerleri yerleştirelim: Q = 301 / 15. Adım 3, sonuç: Q = 20,07 m³/h. Adım 4, yorum: tasarım debisi yaklaşık 20 m³/h'dir ve bu değer sirkülasyon pompasının çalışacağı bandın üst ucunu tanımlar; pompanın çoğu zaman bu debinin altında çalışacağını unutmayın.

ΔT seçimi debiyi doğrudan katlar. Aynı 350 kW yükü ΔT = 10 K ile taşımaya kalkarsanız Q = 350 × 0,86 / 10 = 30,1 m³/h olur; debi yüzde 50 artar, boru sürtünme kaybı debinin karesiyle arttığı için basma yüksekliği kabaca 2,25 katına çıkar, pompa gücü ise Q ile H'nin çarpımı olduğundan yaklaşık 3,4 katına fırlar. Radyatörlü sistemlerde ΔT = 15-20 K, fan coil devrelerinde ΔT = 5-6 K, yerden ısıtmada ΔT = 5-7 K tipik değerlerdir.

Sahadan ders: Tasarım debisini kazan üreticisinin minimum debisiyle karıştırmayın. Yoğuşmalı kazanların çoğu minimum bir eşanjör debisi ister ve bu değer, düşük yükte modülasyona giren devrede sağlanamazsa kazan kilitlenir. Birincil-ikincil ayrım (denge kabı veya hidrolik separatör) tam olarak bu çakışmayı çözer.

Kullanım suyu hidroforlarında debi ısı yükünden değil, eşzamanlılıktan çıkar. Konutlarda daire başına anlık ihtiyaç yaklaşık 0,2-0,3 L/s alınır ve toplam üzerine eşzamanlılık katsayısı uygulanır. 60 daireli bir bloğun teorik toplamı 60 × 0,25 = 15 L/s iken, eşzamanlılık düzeltmesiyle tasarım debisi 4,5-6 L/s (16-21 m³/h) bandına iner. Bu hesabın ayrıntısı /blog/endustriyel-pompa-secim-kriterleri yazısında ele alınıyor.

Basma yüksekliği (H) nasıl hesaplanır?

Basma yüksekliği, pompanın yenmesi gereken toplam sistem direncidir ve kapalı devrede yalnızca sürtünme kayıplarından, açık devrede sürtünme kayıpları artı statik kot farkından oluşur. Birimi metre su sütunu (mSS) veya bar'dır; 1 bar = 10,2 mSS.

Kapalı devrede kot farkı hesaba girmez, bu önemli bir ayrımdır. Su yukarı çıkarken kazandığı potansiyel enerjiyi geri inerken iade eder; net iş sıfırdır. Bu yüzden 12 katlı binanın ısıtma sirkülasyon pompası 36 metre değil, yalnızca boru ve ekipman direnci kadar, tipik olarak 6-12 mSS basar. Bu kuralı bilmeyen projelerde 30 mSS'lik pompalar konur, vanalar kısılır ve enerji ısıya çevrilerek harcanır.

Örnek hesabı yukarıdaki 350 kW'lık bina üzerinden tamamlayalım. Adım 1, en uzak devrenin gidiş-dönüş eşdeğer boru uzunluğu 240 m ve seçilen birim sürtünme kaybı 120 Pa/m olsun: 240 × 120 = 28.800 Pa. Adım 2, Pa'yı mSS'ye çevirelim: 28.800 / 9810 = 2,94 mSS. Adım 3, ekipman kayıplarını ekleyelim; kazan eşanjörü 15 kPa (1,53 mSS), plakalı eşanjör 30 kPa (3,06 mSS), balans ve kontrol vanaları toplamı 25 kPa (2,55 mSS). Adım 4, toplayalım: 2,94 + 1,53 + 3,06 + 2,55 = 10,08 mSS. Adım 5, yorum: tasarım noktası Q = 20 m³/h, H = 10 mSS'dir.

Bu noktadan hidrolik güç de çıkar. P_h = ρ × g × Q × H bağıntısında Q'yu m³/s'ye çevirmek gerekir: 20,07 / 3600 = 0,005575 m³/s. Buradan P_h = 1000 × 9,81 × 0,005575 × 10,08 = 551 W bulunur. Islak rotorlu bir sirkülasyon pompasında bu noktadaki toplam (pompa artı motor artı sürücü) verim yüzde 48-55 bandındaysa şebekeden çekilen güç P1 = 551 / 0,50 ≈ 1,10 kW olur. Seçilecek modelin P1 değeri bu mertebeyi karşılamalıdır.

Kritik uyarı: Emniyet payı diye tasarım basma yüksekliğine yüzde 20-30 eklemeyin. Sistem eğrisi paraboliktir; fazladan konan basınç pompayı eğrinin sağına, yani daha yüksek debiye kaydırır. Sonuç sadece fazla enerji değil, borularda erozyon-korozyon riski ve vana gürültüsüdür. Belirsizlik varsa payı H'ye değil, seçilen modelin ayar aralığına bırakın.

Grundfos ALPHA1 ve ALPHA2 nerede kullanılır?

Grundfos ALPHA serisi, konut ve küçük ticari yapılardaki ısıtma devreleri için tasarlanmış, elektronik kontrollü ıslak rotorlu sirkülasyon pompasıdır. Tipik çalışma bandı 0,5-4 m³/h debi ve 4-8 mSS basma yüksekliğidir; şebekeden çektiği güç 3-50 W arasında değişir.

Grundfos ALPHA1, sabit basınç ve oransal basınç eğrileri ile üç sabit devir kademesi sunar. Devreyi kuran kişi eğriyi elle seçer, pompa o eğri üzerinde kalır. Kombi çıkışı, tek daireli radyatör devresi ve küçük yerden ısıtma kolektörleri için yeterlidir. Grundfos ALPHA2 ise bunlara AUTOADAPT işlevini ekler: pompa devrenin gerçek direncini birkaç gün boyunca öğrenir ve kendi eğrisini o yapıya oturtur. Termostatik vanaların kapanıp açılmasıyla direncin sürekli değiştiği radyatörlü sistemlerde AUTOADAPT, elle kurulmuş sabit eğriye göre tipik olarak yüzde 15-25 arası ek tasarruf sağlar.

İkisi arasındaki ikinci fark gece rejimidir. ALPHA2, gidiş suyu sıcaklığındaki düşüşü algılayıp otomatik gece moduna geçer ve devri düşürür. ALPHA1'de bu işlev yoktur. Üçüncü fark yaz sıkışmasına karşı davranıştır; her iki model de periyodik olarak rotoru döndürür, ancak ALPHA2'nin yazılımı uzun duruşlar için daha agresiftir.

Ses düzeyi her iki modelde de tipik olarak 43 dB(A) altındadır; kolektör dolabı yatak odasına bitişikse bu değer önemlidir. Enerji verimlilik endeksi (EEI) her ikisinde de 0,20'nin altındadır ve ErP 2009/125/EC çerçevesindeki 641/2009 sayılı düzenlemenin EEI ≤ 0,23 sınırını rahatlıkla karşılar. Sirkülasyon pompası seçenekleri için /urunler/pompa-sistemleri/sirkulasyon-pompalari sayfasına bakabilirsiniz.

Grundfos MAGNA1 ve MAGNA3 nerede kullanılır?

Grundfos MAGNA serisi, apartman, ofis, otel ve hastane ölçeğindeki ısıtma, soğutma ve klima devreleri için üretilmiş büyük gövdeli ıslak rotorlu sirkülasyon pompasıdır. DN 25'ten DN 100'e kadar tekli ve ikiz (D) gövdeler bulunur; debi bandı yaklaşık 1-70 m³/h, basma yüksekliği bandı 2-18 mSS'dir.

MAGNA1, sabit ve oransal basınç eğrileri ile sabit devir modunu sunar; ayar tuş takımından yapılır, harici haberleşme modülü desteklemez. Yükün büyük ölçüde sabit olduğu birincil kazan devreleri, ısı eşanjörü çevrimleri ve dengelenmiş kolon devreleri için doğru seçimdir; MAGNA3'e göre yatırım maliyeti belirgin biçimde düşüktür.

MAGNA3 aynı hidroliği alır ve üzerine dört yetenek ekler. Birincisi AUTOADAPT'tır; pompa devrenin direncini öğrenip eğrisini kendi oturtur. İkincisi FLOWLIMIT'tir; pompaya bir üst debi sınırı yazılır ve pompa bu sınırı aşmaz, böylece devre üzerinde ayrıca bir balans vanası kısmaya gerek kalmaz. Üçüncüsü entegre ısı enerjisi ölçümüdür; pompa debiyi ve gidiş-dönüş sıcaklık farkını bildiği için devrenin taşıdığı kWh'i raporlar, alt sayaç maliyetini ortadan kaldırır. Dördüncüsü haberleşmedir; CIM modülleriyle Modbus RTU, BACnet, LON veya GENIbus üzerinden bina otomasyonuna bağlanır ve Grundfos GO ile telefondan yönetilir.

Yukarıdaki 350 kW'lık örnek için tasarım noktası Q = 20 m³/h, H = 10 mSS idi. Bu nokta Grundfos MAGNA3 50-120 F gövdesinin eğri alanının ortasına düşer ve pompa nominal noktasında yaklaşık 1,1 kW çeker. Aynı nokta MAGNA3 40-120 F ile de yakalanabilir; DN 40 gövdede boru hızı 4,4 m/s'ye çıkacağı için, hız sınırını 2,5 m/s'de tutmak isteyen projelerde DN 50 tercih edilir.

ÖzellikMAGNA1MAGNA3
AUTOADAPTYokVar
FLOWLIMIT debi sınırlamaYokVar
Entegre ısı enerjisi ölçümüYokVar
Bina otomasyonu (CIM modülü)YokModbus, BACnet, LON, GENIbus
Grundfos GO kablosuz erişimSınırlıTam
Tipik kullanımSabit yüklü birincil devreDeğişken yüklü ikincil devre

Grundfos UPS sabit devirli pompalar hâlâ kullanılır mı?

Grundfos UPS serisi, üç kademeli sabit devirli ıslak rotorlu sirkülasyon pompasıdır ve elektronik kontrol içermez. Yeni tesisatlarda ısıtma devresi sirkülasyonu için kullanılamaz; ErP 2009/125/EC kapsamındaki 641/2009 sayılı düzenleme, bağımsız salyangozsuz sirkülasyon pompalarında EEI ≤ 0,23 şartını 2013'ten beri zorunlu tutuyor ve sabit devirli UPS bu sınırın üzerindedir.

Serinin hâlâ meşru olduğu iki alan var. Birincisi, kazan veya ısı istasyonu içine entegre pompaların birebir yedek parça olarak değiştirilmesidir; düzenleme bu değişimi kapsam dışında bırakır. İkincisi, ısıtma dışındaki uygulamalardır: kullanım sıcak suyu resirkülasyon hatları (UP serisi), proses soğutma çevrimleri ve düzenlemenin tanımına girmeyen özel devreler.

Pratik karar şudur: elinizde 15 yıllık bir UPS 32-60 varsa ve arızalandıysa, yerine ALPHA2 veya MAGNA1 konur. Aynı hidrolik noktada sabit devirli pompa 90 W çekiyorsa, oransal basınç modunda çalışan elektronik muadili yıllık ortalamada 25-35 W çeker. Yılda 6000 saat çalışan bir devrede bu fark 330-390 kWh'e karşılık gelir ve yatırım farkını iki ila üç sezonda kapatır.

Kritik uyarı: Sabit devirli pompayı yeni tesisatta "daha ucuz" diye kullanmak yalnız enerji kaybı değil, uygunluk sorunudur. Yapı ruhsatı ve enerji kimlik belgesi süreçlerinde EEI beyanı istenebiliyor; sınırın üzerinde bir pompa, projenin kabulünü geciktirir.

Grundfos TPE hattı hangi kapasitede devreye girer?

Grundfos TP ve TPE serisi, boru hattına dikey olarak takılan tek kademeli kuru rotorlu inline pompadır. Islak rotorlu MAGNA ailesinin bittiği yerde, kabaca 40-50 m³/h üzerinde devreye girer ve 450 m³/h mertebesine kadar çıkar; basma yüksekliği tek kademede yaklaşık 4-90 mSS bandındadır.

TP, sabit devirli standart motorlu sürümdür; devir kontrolü gerekiyorsa panoya harici frekans konvertörü konur. TPE ise motoru üzerinde entegre sürücü taşır ve pompanın kendi kontrol kartından yönetilir. TPE3 sürümü buna entegre debi ve diferansiyel basınç sensörü ekleyerek pompayı harici sensörsüz sabit basınç, oransal basınç, sabit debi ve sabit sıcaklık farkı modlarında çalıştırabilir. Bina otomasyonunun devre başına ayrı sensör ve transmitter kablolamasını ortadan kaldırdığı için, çok devreli tesislerde toplam kurulum maliyetini düşürür.

Kullanım alanları soğutma grubu birincil ve ikincil devreleri, klima santrali ısıtıcı-soğutucu batarya çevrimleri, bölgesel ısıtma alt istasyonları ve büyük fan coil kolonlarıdır. Fan coil devreleri için /urunler/havalandirma/fancoil-uniteleri sayfasındaki ürün grubu ilgili olabilir.

Uygulamada kritik nokta, ikiz gövde (TPED) kullanılan yerlerde çalışma paylaşımıdır. İki pompanın aynı anda çalışması yalnızca tepe yükte gerekir; geri kalan zamanda dönüşümlü tek pompa çalışması hem verimi yükseltir hem de iki üniteyi eşit yıpratır. Bu paylaşımın pompa kartından mı yoksa otomasyondan mı yönetileceği devreye alma öncesinde kararlaştırılmalıdır, çünkü ikisi birden devrede olursa pompalar birbiriyle yarışır.

Grundfos CR dikey milli pompa nerede kullanılır?

Grundfos CR serisi, çarkları dikey bir mil üzerinde üst üste dizilmiş çok kademeli santrifüj pompadır ve yüksek basıncın küçük ayak izinde üretilmesi gereken her yerde kullanılır. Debi bandı yaklaşık 1-240 m³/h, basma yüksekliği 33 bar mertebesine kadar çıkar.

Serinin harf ekleri malzemeyi tanımlar. CR dökme demir gövde ve paslanmaz hidroliktir; kapalı devre ve endüstriyel su için uygundur. CRN tamamen paslanmaştır (AISI 304/316) ve kullanım suyu, demineralize su, ters ozmoz besleme ve gıda uygulamalarında kullanılır. CRI daha hafif paslanmaz sürümdür. CRE ise entegre frekans konvertörlü, yani değişken devirli sürümdür ve sabit basınçlı çalışma isteyen basınçlandırma hatlarının doğal seçimidir.

Model kodu okumayı bilmek seçim süresini kısaltır. CR 15-4 kodunda 15, pompanın nominal debisinin yaklaşık m³/h değeridir; 4 ise kademe sayısıdır. Kademe sayısını artırmak debiyi değiştirmez, basıncı orantılı olarak yükseltir. Yani 15 m³/h'de 4 kademeyle 55 mSS alıyorsanız, aynı debide 8 kademeyle yaklaşık 110 mSS alırsınız. Bu doğrusallık CR ailesini yüksek binaların bölgesel basınçlandırmasında ve kazan besleme hatlarında çok pratik kılar.

Tipik kullanım alanları: kullanım suyu basınçlandırma (tekli veya Hydro MPC içinde çoklu), kazan besleme, ters ozmoz ve yumuşatma sistemlerine ön basınç, yıkama hatları, soğutma kulesi besleme ve endüstriyel proses transferi. Arıtma tarafındaki uygulamalar için /urunler/aritma-sistemleri/membran-teknolojisi ve dik milli pompalar için /urunler/pompa-sistemleri/dik-milli-pompalar sayfalarına bakılabilir.

CR seçiminde en sık atlanan konu emiş tarafıdır. Çok kademeli pompaların NPSHr değeri, ilk kademe çarkının geometrisiyle belirlenir ve debi arttıkça hızla yükselir. Emiş deposu pompa ekseninin altındaysa NPSHa hesabı mutlaka yapılmalıdır; bu hesabın adımları aşağıda ayrı bir başlıkta veriliyor.

Grundfos CM ve CME arasındaki fark nedir?

Grundfos CM serisi, yatay milli, kompakt gövdeli çok kademeli santrifüj pompadır; CME ise aynı hidroliğin motor üzerine entegre frekans konvertörü eklenmiş, değişken devirli sürümüdür. Aradaki tek yapısal fark budur; hidrolik performans, gövde malzemesi ve bağlantı ölçüleri aynıdır.

CM sabit devirde çalışır ve basınç kontrolü gerekiyorsa hatta basınç şalteri ile genleşme tankı konur. Pompa devreye girer, tankı ve hattı basar, kesme basıncına ulaşınca durur; basınç açma değerine düşünce yeniden başlar. Bu çevrim basit ve ucuzdur ama musluk basıncı iki eşik arasında salınır ve pompa saatte çok sayıda kalkış yapar.

CME, hat basıncını sensörden okuyup devri sürekli ayarlar. Kullanıcı iki damla su akıttığında pompa 900 d/dk'da, duş açıldığında 2700 d/dk'da döner; hat basıncı her iki durumda da aynı kalır. Bu sabit basınç davranışı konforun yanında iki teknik fayda getirir: kalkış sayısı düştüğü için motor ve kontaktör ömrü uzar, kısmi yükte güç tüketimi devrin küpüyle azaldığı için yıllık enerji belirgin biçimde düşer.

Karar kuralı şudur: debi talebi gün içinde büyük ölçüde değişiyorsa ve konfor önemliyse CME, talep sabit ve tek noktalıysa (örneğin bir depoyu sabit debiyle doldurmak) CM. Yıllık çalışma süresi 2000 saatin altındaki tek noktalı transfer görevlerinde CME'nin ek maliyeti kendini geri ödemez.

KriterCM (sabit devir)CME (değişken devir)
Basınç davranışıİki eşik arasında salınırSabit tutulur
Genleşme tankıZorunlu, daha büyükKüçük, yalnız kaçak telafisi
Saatlik kalkış sayısıYüksekDüşük
Kısmi yükte enerjiTam yükle aynıDevrin küpüyle azalır
Uygun görevDepo doldurma, sabit transferKullanım suyu, değişken talep

Grundfos SCALA1 ve SCALA2 nerede kullanılır?

Grundfos SCALA serisi, motoru, pompayı, genleşme kabını, sensörünü ve kontrol kartını tek bir susturuculu gövdede toplayan kompakt basınçlandırma ünitesidir. Villa, müstakil ev, küçük işletme ve şebeke takviyesi için tasarlanmıştır; ikisi de 8 metreye kadar kendinden emişlidir.

Grundfos SCALA2 3-45, sabit basınç prensibiyle çalışır. Değişken devirli motoru hat basıncını sürekli 3 bar seviyesinde tutar; maksimum debisi yaklaşık 3,5 m³/h, maksimum basma yüksekliği 45 mSS'dir. Ses düzeyi 47 dB(A) mertebesindedir ve bu değer, ünitenin ıslak hacme veya yaşam alanına yakın konumlandırılabilmesinin sebebidir. Aynı anda üç duşa kadar kesintisiz basınç verebilir.

SCALA1 sabit devirli çalışır ve basınç şalteri mantığıyla devreye girip çıkar. Model aralığı daha geniştir; 5-55 gibi sürümlerde debi 5 m³/h, basma yüksekliği 55 mSS'ye kadar çıkar. Yani SCALA1 daha yüksek debi ve basınç verir ama sabit basınç konforu sunmaz. Depo doldurma, bahçe sulama, şebeke takviyesi ve konforun ikinci planda olduğu görevler için doğru seçimdir.

Karar şu şekilde netleşir: banyo-mutfak konforu belirleyiciyse ve talep 3,5 m³/h'yi aşmıyorsa SCALA2; debi veya basınç ihtiyacı SCALA2'nin eğrisini aşıyorsa ya da görev konfor değil dolum ise SCALA1. Her ikisi de kuru çalışmaya, aşırı yüke ve düşük gerilime karşı kendi kartından korunur; bu koruma, tek pompalı villa uygulamalarında ayrı bir koruma rölesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Kullanım suyu hidroforları için /urunler/pompa-sistemleri/kullanim-suyu-hidroforlari sayfasındaki ürün grubuna bakabilirsiniz.

Grundfos Hydro MPC paket hidrofor ne zaman seçilir?

Grundfos Hydro MPC, iki ila altı adet CR/CRE pompanın ortak bir kolektör üzerinde CU 352 kontrol ünitesiyle yönetildiği paket basınçlandırma sistemidir. Tek pompanın kapasitesinin yetmediği, kesintisizliğin şart olduğu veya talebin gün içinde çok geniş bir bantta değiştiği yerlerde seçilir.

Paket sistemin tek pompaya göre üç yapısal üstünlüğü vardır. Birincisi kademeli çalışmadır; 60 m³/h kapasiteli bir sistemde sabah 8 m³/h talep varken tek pompa kısmi devirde döner, öğle tepe yükünde üç pompa birlikte çalışır. Bu, tek büyük pompanın kısmi yükte verim kaybetmesini önler. İkincisi yedekliliktir; bir pompa arızalandığında sistem kalan pompalarla çalışmaya devam eder, CU 352 arızayı raporlar. Üçüncüsü eşit yıpranmadır; kontrolör kalkış sırasını dönüşümlü değiştirerek çalışma saatlerini pompalar arasında dengeler.

Seçim, tasarım debisi ve basıncı kadar debi profiline de bakar. Otel, hastane, AVM ve yüksek konut bloklarında gece talebi tepe talebin yüzde 5-10'una kadar iner. Bu profilde tek pompalı çözüm ya sürekli durup kalkar ya da minimum debinin altında ısınır. Hydro MPC'nin küçük yardımcı pompa (pilot pompa) seçeneği tam bu bandı karşılar.

Kotu 60 metreyi aşan binalarda basınçlandırma genellikle bölgelere ayrılır; her bölgeye kendi Hydro MPC seti veya ara depo-basınçlandırma kademesi konur. Tek setle en üst kata çıkıp alt katlarda basınç düşürücü kullanmak mümkündür ama alt kolonların 8-10 bar basınca sürekli maruz kalması armatür ve conta ömrünü kısaltır. Basınç düşürücü ekipmanları için /urunler/tesisat-ekipmanlari/basinc-dusurucu sayfasına bakılabilir.

Yangın pompasında Grundfos seçimi neden farklıdır?

Yangın pompası seçimi, konfor pompalarından farklı bir mantıkla yapılır: burada verim ve enerji değil, standarda uygunluk ve garanti edilmiş debi-basınç davranışı belirleyicidir. TS EN 12845 (sprinkler sistemleri) ve NFPA 20 (yangın pompa üniteleri) hangi eğrinin kabul edilebilir olduğunu doğrudan tarif eder.

NFPA 20'nin temel eğri şartı üç noktalıdır. Pompa, nominal debisinde nominal basıncını vermelidir; nominal debinin yüzde 150'sinde nominal basıncın en az yüzde 65'ini korumalıdır; kapalı vana (sıfır debi) basıncı ise nominal basıncın yüzde 140'ını aşmamalıdır. Bu üç koşul, seçimi eğri şekline bağlar. Konfor tarafında hoş karşılanan dik eğriler burada elenir, çünkü kapalı vana basıncı sınırı aşar.

İkinci fark kontrol felsefesidir. Yangın pompası devreye girdikten sonra elle durdurulana kadar çalışır; otomatik durdurma çoğu yorumda yasaktır. Jokey pompa hattaki küçük kaçakları telafi ederek ana pompanın gereksiz kalkışını önler ve ana pompadan bağımsız bir basınç bandına ayarlanır. Üçüncü fark, pompanın negatif emiş yüküne konulmamasıdır; standartlar depo su seviyesinin pompa ekseninin üstünde olmasını (positive suction) güçlü biçimde tercih eder.

Sahadan ders: Yangın hidroforunda ıslak alarm vanası ve test hattı, devreye alma sırasında gerçek debiyle denenmelidir. Yalnız basınç şalterini tetikleyip pompanın döndüğünü görmek kabul testi değildir; NFPA 20 üç noktalı eğri doğrulaması ister ve bu ancak kalibreli debimetre veya test başlıklarıyla yapılır.

Grundfos tarafında bu görev, NFPA 20'ye göre listelenmiş yangın pompa setleriyle karşılanır; kontrol panosu, jokey pompa, dizel veya elektrik tahrik seçenekleri set olarak sunulur. Konu detayı /blog/yangin-hidrofor-nfpa20 yazısında, ürün grubu ise /urunler/yangin-sistemleri/yangin-hidroforlari sayfasında yer alıyor.

Grundfos SEG, SL ve Unilift atık su pompaları nerede kullanılır?

Grundfos'un atık su ailesi, taşınacak akışkanın katı madde içeriğine göre üçe ayrılır: Unilift drenaj ve temiz-kirli su için, SL foseptik ve ham atık su için, SEG ise parçalayıcı gerektiren basınçlı atık su hatları için kullanılır. Yanlış aile seçimi, tıkanma kaynaklı arızaların birinci sebebidir.

Unilift KP ve AP serisi, bodrum drenajı, asansör kuyusu, otopark rögarı ve yağmur suyu toplama çukurları için tasarlanmıştır. Serbest geçiş çapı 10-50 mm arasındadır; yani çakıl ve kum geçer, bez ve ıslak mendil geçmez. Otomatik seviye şalterli sürümleri küçük çukurlarda ayrı flatör ihtiyacını kaldırır.

SL serisi, 50-100 mm serbest geçişli vortex veya tek kanallı çarklarla ham atık suyu taşır. Serbest geçiş büyüdükçe tıkanma riski düşer ama hidrolik verim de düşer; vortex çark tipik olarak yüzde 45-55, kanallı çark yüzde 65-75 verim verir. Katı madde riski yüksek yerlerde verimi feda etmek doğru karardır, çünkü tıkanan bir pompanın verimi sıfırdır.

SEG serisi, emişte bıçaklı bir parçalayıcı taşır. Atığı öğütüp küçültür ve DN 40 gibi küçük çaplı basınçlı hatta basabilir. Bu, terfi merkezinin uzakta olduğu veya boru güzergâhının dar olduğu yerlerde belirleyici bir avantajdır; DN 100 yerine DN 40 boru döşemek hem kazı hem malzeme maliyetini düşürür. Buna karşılık parçalayıcı bir aşınma parçasıdır ve periyodik kontrol ister.

SeriSerbest geçiş / çarkTipik uygulamaDikkat
Unilift KP/AP10-50 mmBodrum drenajı, asansör kuyusuLif ve bez geçirmez
SL vortex50-100 mmHam atık su, foseptikVerim düşük, tıkanma riski en az
SL kanallı50-100 mmYoğun debili atık suVerim yüksek, lif hassas
SEG parçalayıcıÖğütücü bıçakUzun mesafeli basınçlı hatBıçak aşınma parçası

Q-H eğrisi nasıl okunur ve çalışma noktası nasıl bulunur?

Q-H eğrisi, bir pompanın her debide üretebildiği basma yüksekliğini gösteren, yatay ekseninde debi (m³/h) ve dikey ekseninde basma yüksekliği (mSS) bulunan grafiktir. Pompanın çalışma noktası, bu eğri ile tesisatın sistem eğrisinin kesiştiği tek noktadır.

Sistem eğrisi paraboliktir ve H_sistem = H_statik + k × Q² bağıntısıyla tanımlanır. Kapalı devrede H_statik sıfırdır, eğri orijinden başlar. Açık devrede (örneğin depodan çatıya basma) H_statik kot farkı kadardır ve eğri dikey eksende o değerden başlar. k katsayısı tesisatın direncini temsil eder; vana kısmak k'yı büyütür, eğriyi dikleştirir ve çalışma noktasını sola, yani daha düşük debiye kaydırır.

Eğriyi okumanın adımları şudur. Adım 1: tasarım noktanızı (Q, H) grafiğe işaretleyin. Adım 2: bu noktanın hangi model eğrisinin altında kaldığına bakın; nokta eğrinin üstündeyse o model yetmez. Adım 3: noktanın eğri üzerindeki konumuna bakın. Adım 4: aynı grafikteki verim (η) eğrisini kontrol edin ve noktanın en iyi verim noktasına (BEP) yakınlığını ölçün. Adım 5: alt paneldeki NPSHr eğrisinden o debideki NPSHr değerini okuyun. Adım 6: güç (P2 veya P1) eğrisinden çekilen gücü okuyun.

En iyi verim noktası kuralı şudur: çalışma noktası, BEP debisinin yüzde 70-120 bandında kalmalıdır. Bu bandın solunda kalan pompa resirkülasyon ve titreşim yaşar, yataklar erken bozulur. Sağında kalan pompa ise kavitasyon riskine girer ve motoru aşırı yüklenir. Yüzde 50'nin altına düşen bir çalışma noktası, seçimin bir beden büyük yapıldığının en net göstergesidir.

Değişken devirli pompalarda eğri tek değil, bir alandır. Benzerlik yasaları gereği devir n oranında değişince debi n ile, basma yüksekliği n² ile, güç ise n³ ile değişir. Yani devri yüzde 80'e düşüren bir pompa, debinin yüzde 80'ini, basıncın yüzde 64'ünü verirken gücün yalnız yüzde 51'ini çeker. Değişken devrin enerji avantajı bu küp bağıntısından gelir.

NPSH nedir ve nasıl kontrol edilir?

NPSH (Net Positive Suction Head), pompanın emiş ağzındaki mutlak basıncın, akışkanın o sıcaklıktaki buhar basıncının ne kadar üzerinde olduğunu gösteren, metre su sütunu cinsinden bir değerdir. NPSHa tesisatın sunduğu değerdir, NPSHr ise pompanın kavitasyona girmemek için istediği en az değerdir.

Kural tektir ve tartışmasızdır: NPSHa, NPSHr'den en az 0,5 metre büyük olmalıdır. Sıcak akışkan, uzun emiş hattı veya kritik proseslerde bu emniyet payı 1,0 metreye çıkarılır.

NPSHa hesabını adım adım yapalım. Bir zemin altı deposundan besleme yapan CR 15-4 pompası düşünelim; su 20 °C, depo su seviyesi pompa ekseninin 2,5 m altında, emiş hattı toplam kaybı 0,8 mSS. Adım 1, formülü yazalım: NPSHa = (p_atm − p_buhar) / (ρ × g) − H_geo − H_kayıp. Adım 2, atmosfer basıncını çevirelim: 101.325 / (1000 × 9,81) = 10,33 mSS. Adım 3, 20 °C suyun buhar basıncını çevirelim: 2340 / (1000 × 9,81) = 0,24 mSS. Adım 4, yerleştirelim: NPSHa = 10,33 − 0,24 − 2,5 − 0,8. Adım 5, sonuç: NPSHa = 6,79 mSS. Adım 6, karşılaştıralım: CR 15-4'ün 15 m³/h'deki NPSHr değeri yaklaşık 2,0 m ise emniyet payı 6,79 − 2,0 = 4,79 m'dir ve 0,5 m sınırının çok üstündedir. Seçim emiş açısından güvenlidir.

Aynı tesisatta su sıcaklığı 70 °C'ye çıksaydı ne olurdu? 70 °C suyun buhar basıncı 31,2 kPa, yani 3,18 mSS'dir. NPSHa = 10,33 − 3,18 − 2,5 − 0,8 = 3,85 mSS olur. Emniyet payı 1,85 m'ye iner; hâlâ güvenlidir ama pay hızla erimiştir. 90 °C'de buhar basıncı 70,1 kPa (7,15 mSS) olur ve NPSHa = 10,33 − 7,15 − 2,5 − 0,8 = −0,12 mSS'ye, yani negatife düşer. Bu tesisat 90 °C'de negatif emişle çalışamaz; depo pompanın üstüne alınmalıdır.

Kritik uyarı: Rakım da atmosfer basıncını düşürür. Deniz seviyesinde 10,33 mSS olan değer, 1000 metrede yaklaşık 9,2 mSS, 1800 metrede (Erzurum mertebesi) yaklaşık 8,3 mSS olur. Anadolu'nun yüksek şehirlerindeki projelerde deniz seviyesi hesabıyla seçilen pompalar sahada kavitasyon yapar. NPSHa hesabına rakım düzeltmesini mutlaka koyun.

EEI, MEI ve ErP: hangi pompa satılabilir?

ErP 2009/125/EC eko-tasarım çerçeve direktifi, pompaları iki ayrı uygulama düzenlemesiyle sınırlar. Salyangozsuz (ıslak rotorlu) sirkülasyon pompaları 641/2009 sayılı düzenlemeye tabidir ve enerji verimlilik endeksi EEI ≤ 0,23 olmalıdır. Salyangozlu su pompaları ise 547/2012 sayılı düzenlemeye tabidir ve minimum verim endeksi MEI ≥ 0,40 şartını taşır.

EEI, pompanın yıl boyu tipik yük profilinde çektiği ortalama gücün, referans bir pompaya oranıdır. Küçük olması iyidir. Modern elektronik sirkülasyon pompaları (ALPHA2, MAGNA1, MAGNA3) tipik olarak EEI ≤ 0,20 beyan eder. Sabit devirli eski nesil pompalar 0,50-0,80 bandındadır ve bu yüzden yeni ısıtma tesisatlarında kullanılamaz.

MEI, salyangozlu pompanın hidrolik verimini aynı sınıftaki pompalar arasında konumlandıran bir endekstir. MEI = 0,40 değeri, piyasadaki en kötü yüzde 40'lık dilimin elendiği anlamına gelir. CR, CM, NB/NK ve TP ailelerinin güncel sürümleri bu sınırın üstündedir.

DüzenlemeKapsamÖlçütSınır
ErP 641/2009Islak rotorlu sirkülasyon pompalarıEEI≤ 0,23
ErP 547/2012Salyangozlu su pompalarıMEI≥ 0,40
ISO 9906Hidrolik performans kabul deneyiTolerans sınıfı1B / 2B / 3B
EN 809Pompa ve ünitelerin güvenliğiTasarım ve korumaZorunlu
TS EN 12845Sprinkler sistemleriSu besleme güvenilirliğiZorunlu
NFPA 20Yangın pompa üniteleriÜç noktalı eğri şartıZorunlu

Bir başka standart ISO 9906'dır ve pompanın kataloğunda beyan edilen eğrinin hangi toleransla doğrulandığını tanımlar. Sınıf 2B, debide ±%8, basma yüksekliğinde ±%5 tolerans verir; sınıf 1B daha dardır. Kabul testi şartnameye yazılacaksa hangi sınıfa göre yapılacağı açıkça belirtilmelidir, aksi halde tartışma sahada çıkar. Temsil ettiğimiz markaların tamamını /markalar sayfasında, tamamlanmış işleri /kurumsal/referanslar sayfasında görebilirsiniz.

Hangi Grundfos serisi nerede kullanılır?

Aşağıdaki tablo, yukarıdaki bölümlerde tek tek anlatılan serileri tek bakışta karşılaştırır. Tablodaki değerler seri bazında tipik bantlardır; kesin seçim her zaman projenin kendi Q-H noktasıyla yapılır.

SeriTipDebi bandıBasma bandıTipik kullanım
ALPHA1Islak rotor, elektronik0,5-3,5 m³/h2-6 mSSKombi çıkışı, tek daire radyatör
ALPHA2Islak rotor, AUTOADAPT0,5-4 m³/h2-8 mSSVilla, küçük yerden ısıtma
MAGNA1Islak rotor, elektronik1-70 m³/h2-18 mSSSabit yüklü birincil devre
MAGNA3Islak rotor, AUTOADAPT1-70 m³/h2-18 mSSDeğişken yüklü bina devresi
TPE / TPE3Kuru rotor inline10-450 m³/h4-90 mSSSoğutma grubu, klima santrali
CR / CREDikey çok kademeli1-240 m³/h5 mSS-33 barBasınçlandırma, kazan besleme
CM / CMEYatay çok kademeli1-30 m³/h5-90 mSSKüçük basınçlandırma, transfer
SCALA1Kompakt, sabit devir0,5-5 m³/h10-55 mSSDepo doldurma, sulama
SCALA2Kompakt, sabit basınç0,5-3,5 m³/h10-45 mSSVilla kullanım suyu konforu
Hydro MPCÇoklu CR paketi5-500 m³/h20 mSS-16 barOtel, hastane, AVM, yüksek blok
SL / SEGDaldırma atık su5-200 m³/h5-45 mSSTerfi merkezi, foseptik

Karar akışı şu sırayla yürür. Devre kapalı ısıtma-soğutma mı? Evet ise debi 4 m³/h altındaysa ALPHA, 4-70 m³/h arasıysa MAGNA, üstündeyse TPE. Devre açık ve akışkan temiz su mu? Talep 3,5 m³/h altında ve konfor önceliğiyse SCALA2, daha yüksek debi veya basınç gerekiyorsa CR/CRE, çok pompalı yedeklilik gerekiyorsa Hydro MPC. Akışkan kirli mi? Katı madde 50 mm altındaysa Unilift, üstündeyse SL, uzun basınçlı hat varsa SEG.

Sık yapılan 5 hata

Pompa seçiminde tekrar tekrar karşılaştığımız hataların beşi, projelerin büyük bölümündeki sorunları açıklıyor. Hepsi seçim aşamasında birkaç dakikayla önlenebilir.

  • Emniyet payını basma yüksekliğine eklemek. Hesapla bulunan 10 mSS'ye "olsun da artsın" diyerek 14 mSS yazmak, pompayı sistem eğrisi üzerinde sağa kaydırır. Sonuç fazla debi, artan sürtünme kaybı, vana gürültüsü ve gereksiz güç tüketimidir. Belirsizlik payını H'ye değil, seçilen modelin ayar aralığına bırakın.
  • Kapalı devrede kot farkını basma yüksekliğine eklemek. 12 katlı binanın ısıtma sirkülasyon pompasına 36 metre statik yük eklemek yaygın bir hatadır. Kapalı çevrimde su geri döndüğü için net statik yük sıfırdır; yalnız sürtünme kaybı hesaba girer.
  • NPSH kontrolünü atlamak. Emiş deposu pompanın altındaysa, akışkan sıcaksa veya proje yüksek rakımdaysa NPSHa hesaplanmadan seçim yapılmamalıdır. Kavitasyon çarkta gözle görülür oyuklar bırakır ve genellikle garanti kapsamı dışında kalır.
  • Glikol düzeltmesini unutmak. Yüzde 30 glikolde aynı ısıyı taşımak için daha yüksek debi, daha yüksek basınç ve daha fazla güç gerekir. Suya göre seçilmiş bir pompa glikolde tasarım noktasını tutturamaz.
  • Model kodunu yanlış okumak. CR 15-4 ile CR 4-15 birbirinin yerine geçmez. İlkinde nominal debi 15 m³/h ve kademe sayısı 4, ikincisinde nominal debi 4 m³/h ve kademe sayısı 15'tir. Teklif ve sipariş arasında bu iki kodun karışması, sahaya yanlış pompa gitmesinin en sık sebebidir.

Devreye alma kontrol listesi

Devreye alma, pompanın döndüğünü görmek değil, tasarım noktasında çalıştığını ölçmektir. Aşağıdaki liste sırayla uygulanmalı ve her madde yazılı olarak kayda geçirilmelidir.

  • Tesisatı doldurun ve havasını alın. Islak rotorlu pompalarda rotor boşluğu ayrıca havalandırılmalıdır; kuru çalışan bir ıslak rotor dakikalar içinde yatağını yakar.
  • Statik ön basıncı kontrol edin. Genleşme tankı ön basıncı, sistem soğukken en üst noktanın kotu artı 0,3-0,5 bar olmalıdır; tank basınçlandırılmadan sisteme su verilmemelidir.
  • Dönüş yönünü doğrulayın. Üç fazlı kuru rotorlu pompalarda ters dönüş, pompanın yaklaşık yüzde 60 kapasiteyle ve sessizce çalışmasına yol açar; yalnız akım ölçümüyle fark edilir.
  • Emiş ve basma basıncını ölçün. İki manometre arasındaki fark, gerçek basma yüksekliğini verir. Bu değeri katalog eğrisiyle karşılaştırın.
  • Debiyi ölçün. Balans vanası üzerindeki ölçüm nipelleri veya ultrasonik debimetre kullanın. Tasarım debisinden yüzde 15'ten fazla sapma varsa sebebi bulunmadan devreye alma tamamlanmaz.
  • Şebekeden çekilen gücü ve akımı ölçün. Ölçülen P1, katalog değerinin yüzde 10 üzerindeyse çalışma noktası eğrinin sağına kaymış demektir.
  • Kontrol modunu ayarlayın. Radyatörlü değişken dirençli devrede oransal basınç, sabit dirençli devrede sabit basınç, MAGNA3'te uygunsa AUTOADAPT seçin. Fabrika ayarında bırakmayın.
  • FLOWLIMIT veya üst debi sınırını yazın. MAGNA3'te bu sınır, balans vanası kısmadan aşırı debiyi keser.
  • Ses ve titreşimi kontrol edin. 50 dB(A) üzerindeki bir sirkülasyon pompası ya hava yapıyordur ya kavitasyondadır ya da eğrinin çok sağındadır.
  • Ayarları ve ölçüm değerlerini devreye alma formuna işleyin. Bir yıl sonra sistemi kimin devreye aldığını değil, hangi değerlerle aldığını bilmek gerekir.

Sık sorulan sorular

Grundfos pompa nasıl seçilir?

Grundfos pompa seçimi üç veriyle yapılır: akışkanın cinsi ve sıcaklığı, tasarım debisi (m³/h) ve tasarım basma yüksekliği (mSS). Bu üç değer belirlendikten sonra ilgili serinin Q-H eğrisinde tasarım noktası işaretlenir ve nokta en iyi verim noktasının yüzde 70-120 bandına düşen model seçilir. Son adımda NPSHa/NPSHr kontrolü yapılır.

MAGNA1 mi MAGNA3 mü almalıyım?

Devrenin direnci gün içinde değişiyorsa MAGNA3, sabitse MAGNA1 alın. MAGNA3'ün AUTOADAPT, FLOWLIMIT, entegre ısı enerjisi ölçümü ve bina otomasyonu bağlantısı vardır; termostatik vanalı radyatör devrelerinde bu özellikler yıllık enerjide yüzde 15-25 fark yaratır. Sabit debili birincil kazan devrelerinde MAGNA1 aynı hidroliği daha düşük maliyetle verir.

SCALA1 mi SCALA2 mi daha uygun?

SCALA2, hat basıncını 3 bar seviyesinde sabit tutar ve villa kullanım suyu konforu için tasarlanmıştır; maksimum debisi yaklaşık 3,5 m³/h'dir. SCALA1 sabit devirlidir, basınç iki eşik arasında salınır ama daha yüksek debi ve basınç verir. Konfor öncelikliyse SCALA2, depo doldurma ve sulama gibi görevlerde SCALA1 seçilir.

Sirkülasyon pompası kaç mSS basmalı?

Kapalı ısıtma devresinde basma yüksekliği yalnız boru ve ekipman direncinden oluşur; bina yüksekliği hesaba girmez. Konutlarda tipik değer 4-8 mSS, orta ölçekli binalarda 6-12 mSS'dir. Doğru değer, en uzak devrenin eşdeğer boru uzunluğu ile birim sürtünme kaybının çarpımına kazan, eşanjör ve vana kayıplarının eklenmesiyle bulunur.

Grundfos pompa ne kadar elektrik harcar?

Konut tipi ALPHA2 sirkülasyon pompası yıl ortalamasında 5-25 W çeker; yılda 6000 saat çalışırsa tüketimi 30-150 kWh olur. 20 m³/h ve 10 mSS'de çalışan bir MAGNA3 ise tasarım noktasında yaklaşık 1,1 kW çeker, ancak yılın büyük bölümünde kısmi yükte döndüğü için ortalama tüketim bu değerin üçte biri mertebesinde kalır.

CR 15-4 ile CR 4-15 arasındaki fark nedir?

CR 15-4 pompanın nominal debisi yaklaşık 15 m³/h ve kademe sayısı 4'tür. CR 4-15 ise nominal debisi 4 m³/h ve kademe sayısı 15 olan bambaşka bir pompadır; çok daha yüksek basınç, çok daha düşük debi verir. Model kodunda ilk sayı debiyi, ikinci sayı kademe sayısını gösterir ve ikisi karıştırılmamalıdır.

Eski sabit devirli UPS pompamı elektronik pompayla değiştirebilir miyim?

Evet, çoğu durumda flanş açıklığı ve bağlantı ölçüleri aynı kaldığı için doğrudan değişim mümkündür. Sabit devirli bir UPS 32-60 tipik olarak 90 W çekerken, aynı noktadaki ALPHA2 veya MAGNA1 oransal basınç modunda yıl ortalamasında 25-35 W çeker. Yılda 6000 saatlik çalışmada fark 330-390 kWh'dir ve yatırım iki-üç sezonda geri döner.

Pompa seçerken emniyet payı bırakmalı mıyım?

Basma yüksekliğine emniyet payı eklemeyin. Sistem eğrisi parabolik olduğu için fazladan basınç, çalışma noktasını daha yüksek debiye kaydırır; enerji tüketimi artar, vanalar gürültü yapar, borularda erozyon riski doğar. Belirsizlik varsa payı hesaba değil, seçilen modelin ayar aralığına ve değişken devir yeteneğine bırakın.

NPSHa ile NPSHr arasında ne kadar fark olmalı?

NPSHa, NPSHr'den en az 0,5 metre büyük olmalıdır. Sıcak akışkan, uzun emiş hattı, yüksek rakım veya kritik proses söz konusuysa bu emniyet payı 1,0 metreye çıkarılır. Fark sıfıra yaklaştığında pompa kavitasyona girer; çarkta oyuklanma, çakıl sesi ve debi düşüşü ortaya çıkar.

Yangın pompası seçimi neden farklı yapılır?

Yangın pompasında ölçüt enerji verimi değil, standarda uygunluktur. NFPA 20, pompanın nominal debinin yüzde 150'sinde nominal basıncın en az yüzde 65'ini vermesini ve kapalı vana basıncının nominal basıncın yüzde 140'ını aşmamasını şart koşar. TS EN 12845 ise su beslemesinin güvenilirliğini tanımlar. Bu şartlar seçimi doğrudan eğri şekline bağlar.

Doğru pompayı birlikte seçelim

Bu rehberdeki yöntemi kendi projenize uygularken tasarım noktanızı, akışkan bilgilerinizi ve tesisat kısıtlarınızı bize iletirseniz, mühendislik ekibimiz eğri karşılaştırmasını ve NPSH kontrolünü yaparak model bazında teklif hazırlar. Grundfos ve temsil ettiğimiz diğer markaların tam listesi /markalar sayfasında, pompa ürün gruplarımız /urunler/pompa-sistemleri sayfasında yer alıyor. Proje dosyanızla birlikte /iletisim sayfasından ulaşabilir, sık sorulan teknik konular için /sss sayfasına bakabilirsiniz.