🗊Презентация Циркуляционный насос Wilo серии Stratos

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №1Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №2Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №3Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №4Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №5Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №6Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №7Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №8Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №9Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №10Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №11Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №12Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №13Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №14Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №15Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №16Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №17

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Циркуляционный насос Wilo серии Stratos. Доклад-сообщение содержит 17 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Циркуляционный насос

Wilo серии Stratos
Битаутас Д.А., Филиппов А.Ю. гр 33ж
Описание слайда:
Циркуляционный насос Wilo серии Stratos Битаутас Д.А., Филиппов А.Ю. гр 33ж

Слайд 2





Насосы с частотным преобразователем
Применение преобразователей частоты (ПЧ) с насосными агрегатами дает возможность автоматизировать технологический процесс.
Автоматизация технологического процесса в свою очередь ведет к:
• устранению гидроударов в системе, возникающих при прямом пуске от сети электродвигателей насосов;
• снижению износа насосного агрегата, исполнительных механизмов запорно-регулирующей аппаратуры, инженерной системы в целом;
• снижение износа коммутационной аппаратуры;
• снижению мощности источника питания и сечения кабеля электропитания.
Объём жидкости в системах отопления является постоянным. Основной задачей циркуляционных насосов в таких системах является доставка теплоносителя потребителю. Регулируемым параметром в таких системах является перепад давления в подающем и обратном трубопроводе.
Преобразователь частоты по датчику перепада давления поддерживает заданное значение перепада давления в подающем и обратном трубопроводах.
Описание слайда:
Насосы с частотным преобразователем Применение преобразователей частоты (ПЧ) с насосными агрегатами дает возможность автоматизировать технологический процесс. Автоматизация технологического процесса в свою очередь ведет к: • устранению гидроударов в системе, возникающих при прямом пуске от сети электродвигателей насосов; • снижению износа насосного агрегата, исполнительных механизмов запорно-регулирующей аппаратуры, инженерной системы в целом; • снижение износа коммутационной аппаратуры; • снижению мощности источника питания и сечения кабеля электропитания. Объём жидкости в системах отопления является постоянным. Основной задачей циркуляционных насосов в таких системах является доставка теплоносителя потребителю. Регулируемым параметром в таких системах является перепад давления в подающем и обратном трубопроводе. Преобразователь частоты по датчику перепада давления поддерживает заданное значение перепада давления в подающем и обратном трубопроводах.

Слайд 3


Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





ЦН Wilo stratos
Применение: Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы. 
Тип: Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением, с электронным управлением.
В зависимости от варианта насоса: Qmax=62м3/ч, Нmax=13 м.
Описание слайда:
ЦН Wilo stratos Применение: Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы. Тип: Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением, с электронным управлением. В зависимости от варианта насоса: Qmax=62м3/ч, Нmax=13 м.

Слайд 5





Технические данные
Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от –10 °C до +110 °C 
Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц 
Класс защиты IP 44 
Номинальный внутренний диаметр от Rp 1 до DN 100 
Макс. рабочее давление для насосов с резьбовым соединением 10 бар, для насосов с фланцевым соединением 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение 10 бар или 16 бар)
Описание слайда:
Технические данные Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от –10 °C до +110 °C Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц Класс защиты IP 44 Номинальный внутренний диаметр от Rp 1 до DN 100 Макс. рабочее давление для насосов с резьбовым соединением 10 бар, для насосов с фланцевым соединением 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение 10 бар или 16 бар)

Слайд 6





Функции
Электронное управление 
Предварительно задаваемые способы регулирования Δp-c, Δp-v, Δp-T 
Автоматический режим «день/ночь» 
Управление сдвоенными насосами 
Технология «красная кнопка» для наиболее простого управления
Графический дисплей с индикацией, переходящей в удобное положение при повороте дисплея 
Встроенное реле мотора 
Гнездо связи с насосом для опционального дополнения IF-модулями 
Корпус насоса с покрытием KTL 
Комбинированные фланцы PN 6/PN 10 (от DN 32 до DN 65) 
Серийные теплоизоляционные кожухи
Описание слайда:
Функции Электронное управление Предварительно задаваемые способы регулирования Δp-c, Δp-v, Δp-T Автоматический режим «день/ночь» Управление сдвоенными насосами Технология «красная кнопка» для наиболее простого управления Графический дисплей с индикацией, переходящей в удобное положение при повороте дисплея Встроенное реле мотора Гнездо связи с насосом для опционального дополнения IF-модулями Корпус насоса с покрытием KTL Комбинированные фланцы PN 6/PN 10 (от DN 32 до DN 65) Серийные теплоизоляционные кожухи

Слайд 7


Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





Виды регулирования перепада давления
∆p-v: Электроника линейно изменяет заданное значение перепада давлений (напора) НS в пределах от ½HS до HS. Заданное значение перепада давлений повышается или понижается вместе с изменением потребности в тепле и, следовательно, изменением расхода. Устанавливается на заводе как вид регулирования «по умолчанию». „
∆p-c: Электроника поддерживает заданное на насосе значение перепада давлений (напора) постоянным до его максимальной характеристики.
∆p-T: Электроника изменяет заданное значение перепада давлений, которое должно поддерживаться насосом, в зависимости от измеряемой им темпера- туры перекачиваемой жидкости. Этот вид регулирования может быть уста- новлен только при работе с IR-монитором или LON. При этом возможны две настройки:
Описание слайда:
Виды регулирования перепада давления ∆p-v: Электроника линейно изменяет заданное значение перепада давлений (напора) НS в пределах от ½HS до HS. Заданное значение перепада давлений повышается или понижается вместе с изменением потребности в тепле и, следовательно, изменением расхода. Устанавливается на заводе как вид регулирования «по умолчанию». „ ∆p-c: Электроника поддерживает заданное на насосе значение перепада давлений (напора) постоянным до его максимальной характеристики. ∆p-T: Электроника изменяет заданное значение перепада давлений, которое должно поддерживаться насосом, в зависимости от измеряемой им темпера- туры перекачиваемой жидкости. Этот вид регулирования может быть уста- новлен только при работе с IR-монитором или LON. При этом возможны две настройки:

Слайд 9





∆p-T: Электроника изменяет заданное значение перепада давлений, которое должно поддерживаться насосом, в зависимости от измеряемой им темпера- туры перекачиваемой жидкости. Этот вид регулирования может быть уста- новлен только при работе с IR-монитором или LON. При этом возможны две настройки:
∆p-T: Электроника изменяет заданное значение перепада давлений, которое должно поддерживаться насосом, в зависимости от измеряемой им темпера- туры перекачиваемой жидкости. Этот вид регулирования может быть уста- новлен только при работе с IR-монитором или LON. При этом возможны две настройки:
Регулирование с положительным изменением: при повышении температуры перекачиваемой жидкости заданное значение перепада давлений (на- пора) линейно возрастает в пределах от Hsmin до Hsmax (настройка на IR- мониторе/LON: Hsmax > Hsmin). Применяется, например, для обычных котлов с непостоянной температу- рой воды. „
 Регулирование с отрицательным изменением: при повышении температу- ры перекачиваемой жидкости заданное значение перепада давлений (на- пора) линейно снижается в пределах от Hsmin до Hsmax. (настройка на IR- мониторе/LON: Hsmax < Hsmin). Применяется, например, для водогрейных котлов, в которых должна под- держиваться определенная минимальная температура воды в обратномтрубопроводе, чтобы достичь наиболее высокого значения коэффициента использования теплоты теплоносителя. В данном случае настоятельно ре- комендуется устанавливать насос на обратном трубопроводе.
Описание слайда:
∆p-T: Электроника изменяет заданное значение перепада давлений, которое должно поддерживаться насосом, в зависимости от измеряемой им темпера- туры перекачиваемой жидкости. Этот вид регулирования может быть уста- новлен только при работе с IR-монитором или LON. При этом возможны две настройки: ∆p-T: Электроника изменяет заданное значение перепада давлений, которое должно поддерживаться насосом, в зависимости от измеряемой им темпера- туры перекачиваемой жидкости. Этот вид регулирования может быть уста- новлен только при работе с IR-монитором или LON. При этом возможны две настройки: Регулирование с положительным изменением: при повышении температуры перекачиваемой жидкости заданное значение перепада давлений (на- пора) линейно возрастает в пределах от Hsmin до Hsmax (настройка на IR- мониторе/LON: Hsmax > Hsmin). Применяется, например, для обычных котлов с непостоянной температу- рой воды. „ Регулирование с отрицательным изменением: при повышении температу- ры перекачиваемой жидкости заданное значение перепада давлений (на- пора) линейно снижается в пределах от Hsmin до Hsmax. (настройка на IR- мониторе/LON: Hsmax < Hsmin). Применяется, например, для водогрейных котлов, в которых должна под- держиваться определенная минимальная температура воды в обратномтрубопроводе, чтобы достичь наиболее высокого значения коэффициента использования теплоты теплоносителя. В данном случае настоятельно ре- комендуется устанавливать насос на обратном трубопроводе.

Слайд 10





Другие экономичные режимы работы
„ Ручной режим работы: число оборотов насоса поддерживается постоянным в диапазоне от nmin до nmax. Ручной режим работы деактивирует режим регулирования по перепаду давления.
В автоматическом режиме работы "auto" (заводская установка) насос спосо- бен определить минимальную потребность в теплопроизводительности системы при длительном снижении температуры перекачиваемой жидкости и затем переключиться на режим работы "Autopilot". При повышении потребности в теплопроизводительности автоматически происходит переключение на режим работы с регулированием. Этот режим работы обеспечивает снижение расхода электроэнергии до минимума и большинстве случаев является оптимальным. ВНИМАНИЕ! Режим работы "Autopilot" можно включать только тогда, когда проведена гидравлическая балансировка системы. При несоблюдении этого требования, части трубопроводов системы могут замерзнуть при морозе.
Описание слайда:
Другие экономичные режимы работы „ Ручной режим работы: число оборотов насоса поддерживается постоянным в диапазоне от nmin до nmax. Ручной режим работы деактивирует режим регулирования по перепаду давления. В автоматическом режиме работы "auto" (заводская установка) насос спосо- бен определить минимальную потребность в теплопроизводительности системы при длительном снижении температуры перекачиваемой жидкости и затем переключиться на режим работы "Autopilot". При повышении потребности в теплопроизводительности автоматически происходит переключение на режим работы с регулированием. Этот режим работы обеспечивает снижение расхода электроэнергии до минимума и большинстве случаев является оптимальным. ВНИМАНИЕ! Режим работы "Autopilot" можно включать только тогда, когда проведена гидравлическая балансировка системы. При несоблюдении этого требования, части трубопроводов системы могут замерзнуть при морозе.

Слайд 11





Обслуживание насоса
На передней панели модуля регулирования расположено ИК-окно (инфракрасное окно, поз. 1.1) для связи с IR-монитором, а также ЖК- дисплей (поз. 1.2) с ручкой настройки (поз. 1.3) для обслуживания насоса. Для осуществления связи с IR-монитором ИК-излучатель должен быть направлен на ИК-приемник. Если соединение с IR-монитором установлено, то в ИК-окне загорается зеленый светодиод для подтверждения установки связи, а именно связи между всеми насосами, которые одновременно подключены к IR-монитору. Светодиод насоса, с которым связывается IR-монитор, мигает. Он гаснет через 5 ми- нут после того, как связь с IR-монитором была прервана. Красный светодиод неисправности загорается в ИК-окне при обнаружении неисправности.
Описание слайда:
Обслуживание насоса На передней панели модуля регулирования расположено ИК-окно (инфракрасное окно, поз. 1.1) для связи с IR-монитором, а также ЖК- дисплей (поз. 1.2) с ручкой настройки (поз. 1.3) для обслуживания насоса. Для осуществления связи с IR-монитором ИК-излучатель должен быть направлен на ИК-приемник. Если соединение с IR-монитором установлено, то в ИК-окне загорается зеленый светодиод для подтверждения установки связи, а именно связи между всеми насосами, которые одновременно подключены к IR-монитору. Светодиод насоса, с которым связывается IR-монитор, мигает. Он гаснет через 5 ми- нут после того, как связь с IR-монитором была прервана. Красный светодиод неисправности загорается в ИК-окне при обнаружении неисправности.

Слайд 12





Пример индикации рабочего стосояния
Описание слайда:
Пример индикации рабочего стосояния

Слайд 13





Управление ручкой настройки
С помощью нажатия на ручку можно войти в меню настроек, расположенных в четкой последовательности друг за другом (в 1-м меню: удерживать нажатой более 1 сек.). При этом начинает ми- гать текущий символ. Поворотом ручки влево или вправо можно изменить пара- метры на дисплее. При этом начинает мигать вновь установленный символ. На- жатием на ручку устанавливается новая настройка и производится переход к сле- дующей настройке. Заданное значение перепада давлений или числа оборотов может быть изменено в основных установках поворотом ручки настройки. При этом новое значение бу- дет мигать. Нажатием на ручку устанавливается новое заданное значение. Если новая настройка не подтверждается нажатием на ручку, через 30 сек. при- нимается старое значение и на дисплее снова отображаются основные установки.
Описание слайда:
Управление ручкой настройки С помощью нажатия на ручку можно войти в меню настроек, расположенных в четкой последовательности друг за другом (в 1-м меню: удерживать нажатой более 1 сек.). При этом начинает ми- гать текущий символ. Поворотом ручки влево или вправо можно изменить пара- метры на дисплее. При этом начинает мигать вновь установленный символ. На- жатием на ручку устанавливается новая настройка и производится переход к сле- дующей настройке. Заданное значение перепада давлений или числа оборотов может быть изменено в основных установках поворотом ручки настройки. При этом новое значение бу- дет мигать. Нажатием на ручку устанавливается новое заданное значение. Если новая настройка не подтверждается нажатием на ручку, через 30 сек. при- нимается старое значение и на дисплее снова отображаются основные установки.

Слайд 14





При включении модуля на дисплее в течение 2 сек. высвечиваются все символы.
При включении модуля на дисплее в течение 2 сек. высвечиваются все символы.
Описание слайда:
При включении модуля на дисплее в течение 2 сек. высвечиваются все символы. При включении модуля на дисплее в течение 2 сек. высвечиваются все символы.

Слайд 15


Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Циркуляционный насос Wilo серии Stratos, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Настройка производительности насоса
Напор и производительность насоса (рабочая точка) определяются по макси- мальной тепло- или холодопотребности для конкретной системы. По определен- ной рабочей точке выбирается насос с соответствующей рабочей характеристикой (из каталога, технического листа данных или по программе автоматизирован- ного подбора насосов Wilo-Select). При вводе в эксплуатацию насос необходимо настроить на параметры этой рабочей точки, так как заводские настройки могут отличаться от значений, необходимых для работы данной системы отопления, кондиционирования или вентиляции.
Описание слайда:
Настройка производительности насоса Напор и производительность насоса (рабочая точка) определяются по макси- мальной тепло- или холодопотребности для конкретной системы. По определен- ной рабочей точке выбирается насос с соответствующей рабочей характеристикой (из каталога, технического листа данных или по программе автоматизирован- ного подбора насосов Wilo-Select). При вводе в эксплуатацию насос необходимо настроить на параметры этой рабочей точки, так как заводские настройки могут отличаться от значений, необходимых для работы данной системы отопления, кондиционирования или вентиляции.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию