Калькулятор подбора циркуляционного насоса для системы отопления: Калькулятор подбора циркуляционного насоса — интернет-магазин Belamos.pro

Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

Главная / Калькуляторы / Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

от: Сергей Калькуляторы 3 комментария 27 февраля, 2017

Правильно рассчитанная и установленная система индивидуального отопления функционирует долго и безаварийно, равномерно прогревая всю площадь дома или квартиры. Для этого нужно, чтобы в системе были установлены и грамотно соединены все необходимые компоненты: котёл, трубы, радиаторы отопления, коллектор, арматура безопасности. Если в котле отопления нет циркуляционного насоса, надо установить отдельное устройство.

Но иногда, уже в процессе эксплуатации, можно заметить, что, например, одна из комнат не прогревается так, как нужно. Тогда в существующий контур отопления необходимо установить дополнительный насос. Рассчитать требуемую производительность поможет калькулятор расчёта производительности циркуляционного насоса.

Естественно, устанавливать дополнительную помпу можно только после тщательной диагностики, если она покажет, что в системе отопления нет неисправностей. Тогда монтаж циркуляционного насоса может улучшить ситуацию. Если в контуре отопления уже есть такое устройство, но оно не справляется со своими функциями, то после расчёта требуемой мощности насос надо будет заменить. Правильно рассчитать производительность циркуляционного насоса можно, только учитывая характеристики всей системы и помещения.

Для расчёта существует распространённая формула:

Q = N / (T2-T1) х К.

В этой формуле:

  • Q обозначает производительность,
  • T1 и T2 — температура теплоносителя в трубах на входе котла и на выходе, соответственно. Температура жидкости на выходе обычно составляет 90°С, на входе — 70 °С. N — это мощность котла.
  • К— коэффициент, который учитывает теплоёмкость воды или другого теплоносителя. Для воды эта цифра составляет 1,16.

Кроме параметров производительности циркуляционного насоса, нужно учитывать и другие факторы: энергопотребление, рабочее давление, шумность, тип, фирму-производителя. Также при расчёте надо взять во внимание гидравлическое сопротивление системы, которое будет отличаться, в зависимости от количества радиаторов отопления, наличия конвекторов, системы тёплого пола.

Рассчитывать требуемые параметры вручную не всегда удобно. Чтобы сделать это проще и быстрее при помощи специального калькулятора. Ниже есть калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса. С его помощью можно учесть все необходимые параметры и сделать расчёт за считанные минуты.

Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

Введите заправшиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать требуемую минимальную производительность насоса»


Укажите мощность отопительного котла

Укажите тип приборов теплообмена

Радиаторы отопления
Конвекторы скрытой установки
Водяной теплый пол

 

Просмотры: 1 069

Пррокрутка

Калькулятор тепловых насосов



Предварительный расчёт применения реверсивного теплового насоса

Местоположения объекта

Ваш населённый пункт

?

Площадь отопления

м2

Установите числовую данную площади Вашего строения. Пример: 500

?

Температура на улице / зима

°C

Установите числовую данную зимнего температурного режима применимого к Вашему региону. Установленная Вами температура будет исчислять пиковую тепловую нагрузку для Вашего строения.

Пример: -20 (расчет будет учитывать данную температуру, как const для первоначального выбора требуемого оборудования)

?

Температура на улице / лето

°C

Установите числовую данную летнего температурного режима применимого к Вашему региону. Установленная Вами температура будет исчислять пиковую холодильную нагрузку для Вашего строения.

Пример: 33 (расчет будет учитывать данную температуру, как const для первоначального выбора требуемого оборудования)

Требуемая температура в помещении

°C

Высота потолка

м

?

Расчетная данная теплопотери

Вт/м2

Данная теплопотери (строения) это данная, которая гласит о пропускной способности стен, кровли, пола (фундамента), оконных и дверных проемов.

Такая данная вычисляется архитектурным подразделением, которое выполняло строительный проект. Так же эта данная может быть исчислена профессиональным инженером, проектировщиком выполняющим работы по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК).

ЭТО ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ДАННЫХ, КОТОРАЯ ИСЧИСЛЯЕТ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕГО СТРОЕНИЯ!

Чем меньше данная теплопотери, тем больше Вы экономите средств как первоначальных, так и последующих затрат.

Примерный акцент данных:

Новый энергоэффективный дом (термос) – от 20 до 40 Вт/м2

Дом среднего утепления (блок, кирпич, утепление) – от 40 до 60 Вт/м2

Старое строение (кирпич, без утепления) — от 60 до 100 Вт/м2

Установите числовую данную соответствующую Вашему строению.

Пример: 65 (расчет будет учитывать данную, как const для первоначального выбора требуемого оборудования)

?

Требуемое кол-во ГВС на дом / в сутки

л

Данная, которая учитывает потребление горячей воды на вашем строении.

Расчетная данная от 50 до 80 литров на одного человека в сутки.

Температурный режим ГВС

°C

Стоимость каменного угля

т/Р

Стоимость центрального отопления

Гкал/Р

Дрова (1м3=500кг)

м3

Стоимость газа

м3

Стоимость дизельного топлива

т/Р

?

Стоимость электроэнергии

кВт/Р

Данная, от которой прямолинейно зависят Ваши дальнейшие текущие затраты на отопление.

?

Расчётный период, зима/лето

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Название месяца и знак «снежинка» означает, что этот месяц будет рассчитан на отопление. Месяц со знаком «солнышко» означает, что месяц будет рассчитан на кондиционирование.

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОСЪЁМА

Тепловая нагрузка объекта (отопление, ГВС)

кВт/ч

?

Технология теплосъёма

ВОЗДУХ-ВОДА ГРУНТ-ВОДА ВОДА-ВОДА

Выберите технологию по которой будет осуществляться отбор первичной энергии.

От температуры воздуха на улице, от температуры земли или температуры подземной воды.

ВОЗДУХ-ВОДА при данной технологии буровые работы не требуются, но при этом СОР системы ниже, чем у двух других источников.

узнать подробнее >>>

ГРУНТ-ВОДА – технология при которой, отбирается тепло земли.

Вертикальный контур требует несколько скважин глубиной от 40 до 100м, с расстоянием между ними от 5 до 6м, температура первичного теплоносителя всегда в пределах от +10°С до +15°С, что положительно влияет на СОР системы.

Горизонтальный контур требует большой свободной площади около строения. Роется котлован глубиной от 1,5 до 2,5 м для укладки коллектора; температура первичного теплоносителя всегда в пределах от 0°С до +8°С.

узнать подробнее >>>

ВОДА-ВОДА – технология при которой делается две скважины от 20 до 100м. Одна «подъемная», из нее мы качаем подземную воду с температурным графиком от +6°С до +17°С, а вторая «сбросная», куда сбрасываем тот же объем воды, но с наименьшей температурой (обычно на 4-6°С меньше первичной t°C).

узнать подробнее >>>

ТРЕБУЕМОЕ КОЛ-ВО КВТ/Ч

Отопление

кВт/ч

Охлаждение

кВт/ч

ГВС / 8ч

кВт/ч

ВОЗДУХ-ВОДА

?

Температура источника тепла

-25° -20° -15° -10° -5° 0° 5° 10° 15° 20°

Выберите температуру, которая свойственна для вашего региона при той или иной технологии теплосъема.

Примеры и способы:

Южные регионы России

ВОЗДУХ — от 0°С до -15°С

ГРУНТ — от 0°С до +10°С

ВОДА — от +8°С до +17°С

Центральные регионы России

ВОЗДУХ — от -5°С до -20°С

ГРУНТ — от 0°С до +10°С

ВОДА — от +6°С до +10°С

Северо-Западные и Северо-Восточные регионы России

ВОЗДУХ — от -10°С до -20°С (для пиковых показателей догрев эл.котлом)

ГРУНТ — от -5°С до +8°С

ВОДА — от +6°С до +10°С

?

Температура контура отопления

15° 35° 40° 45° 55° 60°

Выберите температуру, которая требуется для Вашего строения в зависимости от проектной системы отопления.

Система теплых полов – от 30°С до 35°С

Система радиаторного отопления — от 45°С до 55°С

Теплонасосная установка является низкотепературной системой, поэтому выгоднее всего применять технологию теплых полов. При применении радиаторной системы отопления следует учитывать, что оптимально использовать алюминиевые радиаторы; стандартный радиатор рассчитан на температурный график от 65°С до 80°С, поэтому при установке теплового насоса требуется увеличить кол-во радиаторов на 40-50%.

узнать подробнее >>>

ГРУНТ-ВОДА

Температура источника тепла

?

-5° -2° 0° 2° 5° 8° 10° 12° 15°

Выберите температуру, которая свойственна для вашего региона при той или иной технологии теплосъема.

Примеры и способы:

Южные регионы России

ВОЗДУХ — от 0°С до -15°С

ГРУНТ — от 0°С до +10°С

ВОДА — от +8°С до +17°С

Центральные регионы России

ВОЗДУХ — от -5°С до -20°С

ГРУНТ — от 0°С до +10°С

ВОДА — от +6°С до +10°С

Северо-Западные и Северо-Восточные регионы России

ВОЗДУХ — от -10°С до -20°С (для пиковых показателей догрев эл. котлом)

ГРУНТ — от -5°С до +8°С

ВОДА — от +6°С до +10°С

?

Температура контура отопления

30° 35° 40° 45° 50°

Выберите температуру, которая требуется для Вашего строения в зависимости от проектной системы отопления.

Система теплых полов – от 30°С до 35°С

Система радиаторного отопления — от 45°С до 55°С

Теплонасосная установка является низкотепературной системой, поэтому выгоднее всего применять технологию теплых полов. При применении радиаторной системы отопления следует учитывать, что оптимально использовать алюминиевые радиаторы; стандартный радиатор рассчитан на температурный график от 65°С до 80°С, поэтому при установке теплового насоса требуется увеличить кол-во радиаторов на 40-50%.

узнать подробнее >>>

?

Теплосъем коллектора

1м/Вт

Данная, которая учитывает объем тепла снимаемый коллектором.
узнать подробнее >>>

Глубина бурения

м

Глубина скважины

м

Кол-во скважин

шт

Требуемая площадь для геозондов

соток

Труба ПНД 40х2,4 с учетом трассы

м

Количество наконечников зонда

шт

Распределительный коллектор 75

*звено

Раствор гликоля

литр

Циркуляционный Насос (геоконтур)/шт

шт

ЛМ 32-3,15/12,5-5ЛМ 32-5/28ЛМ 32-6,3/32ЛМ 50-8/3-5ЛМ 50-10/45ЛМ 50-16/12,5ЛМ 50-12,5/50ЛМ 65-20/25ЛМ 65-25/32ЛМ 80-45/28ЛМ 80-50/32

Поток

м3

Рассчитывается автоматически с учетом подбора насоса геоконтура.

В последствии, Вы можете самостоятельно подобрать насос геоконтура другого производителя, но обязательно учитывая требуемый поток теплоносителя.

Бак расширительный (геоконтур)

шт

8 л12 л18 л25 л35 л50 л80 л100 л140 л200 л250 л300 л400 л500 л600 л800 л1000 л

Расходный материал (манометры, муфты…)

компл

Зондирование скважины

шт

Земляные работы / трасировка

м3

Закачка гликоля

т

ВОДА-ВОДА

?

Температура источника тепла

8° 10° 12° 15°

Выберите температуру, которая свойственна для вашего региона при той или иной технологии теплосъема.

Примеры и способы:

Южные регионы России

ВОЗДУХ — от 0°С до -15°С

ГРУНТ — от 0°С до +10°С

ВОДА — от +8°С до +17°С

Центральные регионы России

ВОЗДУХ — от -5°С до -20°С

ГРУНТ — от 0°С до +10°С

ВОДА — от +6°С до +10°С

Северо-Западные и Северо-Восточные регионы России

ВОЗДУХ — от -10°С до -20°С (для пиковых показателей догрев эл. котлом)

ГРУНТ — от -5°С до +8°С

ВОДА — от +6°С до +10°С

?

Температура контура отопления

30° 35° 40° 45° 50°

Выберите температуру, которая требуется для Вашего строения в зависимости от проектной системы отопления.

Система теплых полов – от 30°С до 35°С

Система радиаторного отопления — от 45°С до 55°С

Теплонасосная установка является низкотепературной системой, поэтому выгоднее всего применять технологию теплых полов. При применении радиаторной системы отопления следует учитывать, что оптимально использовать алюминиевые радиаторы; стандартный радиатор рассчитан на температурный график от 65°С до 80°С, поэтому при установке теплового насоса требуется увеличить кол-во радиаторов на 40-50%.

узнать подробнее >>>

Общая глубина скважин

м

Количество скважин

шт

По факту

ТРУБА ПНД ДУ 40-63 PN7.5

м

Насос скважинный/поток

м3

ЭЦВ 4-2,5-50ЭЦВ 4-2,5-65ЭЦВ 4-2,5-80ЭЦВ 4-2,5-100ЭЦВ 4-4-80ЭЦВ 4-6,5-70ЭЦВ 4-6,5-80ЭЦВ 4-6,5-85ЭЦВ 4-10-40ЭЦВ 4-10-55ЭЦВ 4-10-70ЭЦВ 4-10-85ЭЦВ 5-4-75ЭЦВ 5-6,5-50ЭЦВ 5-6,5-65ЭЦВ 5-6,5-80ЭЦВ 5-10-80ЭЦВ 6-6,5-60ЭЦВ 6-6,5-85ЭЦВ 6-10-50ЭЦВ 6-10-80ЭЦВ 6-10-90ЭЦВ 6-16-50ЭЦВ 6-16-60ЭЦВ 6-16-75ЭЦВ 6-16-90ЭЦВ 6-16-100ЭЦВ 6-25-50ЭЦВ 6-25-100ЭЦВ 8-25-55ЭЦВ 8-25-70ЭЦВ 8-25-100ЭВЦ 8-40-60ЭЦВ 8-40-90ЭЦВ 8-65-70ЭЦВ 10-65-65ЭЦВ 10-120-60

Расходный материал для установки скважинного насоса

компл

Установка скважинного насоса

шт

Земляные работы / трасировка

м3

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

Модель реверсивного теплового насоса ALTAL

шт

-GWHP 08GWHP 10GWHP 12GWHP 15GWHP 17GWHP 19GWHP 22GWHP 26GWHP 30GWHP 37GWHP 45GWHP 50GWHP 60GWHP 70GWHP 90AWHP 10AWHP 11AWHP 15AWHP 18AWHP 21AWHP 27AWHP 32AWHP 36AWHP 41AWHP 54AWHP 64AWHP 72AWHP 82

Выдача кВт одним тепловым насосом / Суммарная выдача кВт

кВт

Количество компрессоров теплового насоса

Один Два

Бак аккумулятор косвенного нагрева

шт

150 л200 л300 л400 л500 л600 л800 л1000 л1500 л2000 л

Бак косвенного нагрева для ГВС

шт

150 л / 1 ТО200 л / 1 ТО300 л / 1 ТО400 л / 1 ТО500 л / 1 ТО600 л / 1 ТО800 л / 1 ТО1000 л / 1 ТО1500 л / 1 ТО2000 л / 1 ТО150 л / 2 ТО200 л / 2 ТО300 л / 2 ТО400 л / 2 ТО500 л / 2 ТО600 л / 2 ТО800 л / 2 ТО1000 л / 2 ТО1500 л / 2 ТО2000 л / 2 ТО

Циркуляционный Насос / малый контур Отопления / *м3/ч при Hm=1,0-1,5

шт

Циркуляционный Насос / малый контур ГВС / *м3/ч при Hm=1,0-1,5

шт

Бак расширительный (система отопления)

шт

8 л12 л18 л25 л35 л50 л80 л100 л140 л200 л250 л300 л400 л500 л600 л800 л1000 л

Бак расширительный (ГВС)

шт

8 л12 л18 л25 л35 л50 л80 л100 л140 л200 л250 л300 л400 л500 л600 л800 л1000 л

Группа безопасности

шт

Трубы ПП, утеплитель K-flex, краны, фитинги и другие комплектующие ТП

компл

Электрощит скомплектованный

шт

Монтаж и пусконаладка оборудования

%

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ / кВт/ч

Реверсивные тепловые насосы

Насос скважинный

Циркуляционный Насос (геоконтур)

Циркуляционный Насос / малый контур Отопления

Циркуляционный Насос / малый контур ГВС

Общая пиковая электронагрузка

Тепловая мощность основного оборудования

min СОР системы

Местоположения на карте >>>


Итог:

COP:

Пиковая нагрузка:

СЕВЕРНЫЙ ПОРТАЛ-ЗДАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ №5006 (Технический отчет)

СЕВЕРНЫЙ ПОРТАЛ-ЗДАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ №5006 (Технический отчет) | ОСТИ. GOV

перейти к основному содержанию

  • Полная запись
  • Другое связанное исследование

Целью этого проектного анализа и расчета является определение размера циркуляционного насоса для системы технической горячей воды в здании цеха 5006 в соответствии с Едиными нормами сантехники (раздел 4.4.1) и приказом Министерства энергетики США 6430.1A-1540 ( Раздел 4.4.2). Метод, используемый для расчета, основан на ссылке 5.2. Он заключается в определении общей теплопередачи от трубопровода системы технической горячей воды в окружающую среду. Затем теплопередача используется для определения общей производительности насоса на основе заданного изменения температуры циркулирующей горячей воды, когда она течет по системе трубопроводов с замкнутым контуром. Общая производительность насоса используется для выбора модели насоса из литературы производителя. Это определило поколение напора для этой производительности и конкретной модели насоса. Общая длина всех трубопроводов подачи и возврата горячей воды, включая фитинги, затем оценивается по сантехническим чертежам, на которых определяются потери на трение в трубах, которые должны соответствовать имеющемуся напору насоса. Может потребоваться несколько итераций, прежде чем будет выбран насос, удовлетворяющий требованиям по напорной производительности.

Авторов:
Блэкстоун, Р.
Дата публикации:
Исследовательская организация:
Управление научной и технической информации (OSTI), Ок-Ридж, Теннесси (США)
Организация-спонсор:
USDOE
Идентификатор ОСТИ:
862348
Номер(а) отчета:
BABBAD00-01717-0200-00144 РЕД. 01
MOL.19960716.0195 DC#27207; РНН: US0600912
Номер контракта с Министерством энергетики:  
нет данных
Тип ресурса:
Технический отчет
Страна публикации:
США
Язык:
Английский
Тема:
12 ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ И НЕРАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ; ЕМКОСТЬ; ДИЗАЙН; ГОРЯЧАЯ ВОДА; САНТЕХНИКА; НАСОСНАЯ; РАЗМЕР; НАСОСЫ; ЗДАНИЯ; ОБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ; ЮККА ГОРА

Форматы цитирования

  • MLA
  • АПА
  • Чикаго
  • БибТекс

Blackstone, R. СЕВЕРНЫЙ ПОРТАЛ-ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РАСЧЕТ-МАГАЗИН №5006 . США: Н. П., 1996. Веб. дои: 10.2172/862348.

Копировать в буфер обмена

Blackstone, R. СЕВЕРНЫЙ ПОРТАЛ-ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РАСЧЕТ-ЗДАНИЕ МАГАЗИНА №5006 . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/862348

Копировать в буфер обмена

Блэкстоун, Р. 1996. "СЕВЕРНЫЙ ПОРТАЛ-ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РАСЧЕТНО-МАГАЗИНСКОЕ ЗДАНИЕ №5006". Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/862348. https://www.osti.gov/servlets/purl/862348.

Копировать в буфер обмена

@статья{osti_862348,
title = {СЕВЕРНЫЙ ПОРТАЛ-ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РАСЧЕТ-ЗДАНИЕ МАГАЗИНА №5006},
автор = {Blackstone, R},
abstractNote = {Целью данного проектного анализа и расчетов является определение размера циркуляционного насоса для системы горячего водоснабжения в здании цеха 5006 в соответствии с Едиными нормами сантехники (раздел 4. 4.1) и Приказом Министерства энергетики США 6430.1A. -1540 (раздел 4.4.2). Метод, используемый для расчета, основан на ссылке 5.2. Он заключается в определении общей теплопередачи от трубопровода системы технической горячей воды в окружающую среду. Затем теплопередача используется для определения общей производительности насоса на основе заданного изменения температуры циркулирующей горячей воды, когда она течет по системе трубопроводов с замкнутым контуром. Общая производительность насоса используется для выбора модели насоса из литературы производителя. Это определило поколение напора для этой производительности и конкретной модели насоса. Общая длина всех трубопроводов подачи и возврата горячей воды, включая фитинги, затем оценивается по сантехническим чертежам, на которых определяются потери на трение в трубах, которые должны соответствовать имеющемуся напору насоса. Может потребоваться несколько итераций, прежде чем можно будет выбрать насос, удовлетворяющий требованиям по напору.},
дои = {10,2172/862348},
URL = {https://www. osti.gov/biblio/862348}, журнал = {},
номер =,
объем = ,
место = {США},
год = {1996},
месяц = ​​{1}
}

Копировать в буфер обмена


Посмотреть технический отчет (0,76 МБ)

https://doi.org/10.2172/862348


Экспорт метаданных

Сохранить в моей библиотеке

Вы должны войти в систему или создать учетную запись, чтобы сохранять документы в своей библиотеке.

Аналогичных записей в сборниках OSTI.GOV:

  • Аналогичные записи

Калькуляторы и инструменты

Калькуляторы и инструменты

Поделиться

  • Поделиться по электронной почте
  • Поделиться через Twitter
  • Поделиться через Facebook
  • Поделиться через Linkedin
  • Распечатать

Калькуляторы

Pool & Spa

  • Светодиодные светильники IntelliBrite® Калькулятор экономии
    Узнайте, сколько вы можете сэкономить, используя белые светодиодные светильники IntelliBrite® для бассейнов и спа.
  • Калькулятор экономии теплового насоса
    Этот инструмент рассчитывает экономию теплового насоса или гибридного нагревателя бассейна по сравнению с газовым нагревателем бассейна, используя размер бассейна, местоположение бассейна, затраты на энергию, сезон плавания и желаемую температуру.
  • Селектор водопадов MagicFalls®
    Наши водопады MagicFalls® можно персонализировать различными способами: эффектом воды, длиной кромки, шириной и цветом. Также доступен вариант с нижней подачей.
  • Калькулятор объема бассейна
    Рассчитайте объем воды в вашем бассейне.
  • Калькулятор энергосбережения насоса для бассейна
    Владельцы бассейнов могут сэкономить до 90% при переходе на один из наших насосов с регулируемой скоростью. Подсчитайте, сколько вы можете сэкономить на коммунальных расходах, перейдя на один из наших насосов для бассейнов с регулируемой скоростью.
  • Калькулятор солености
    Используйте этот калькулятор, чтобы узнать, сколько соли необходимо для доведения вашего бассейна до идеальной солености 3400 частей на миллион.
  • Калькулятор индекса насыщения
    Калькулятор индекса насыщения Ланжелье (LSI) предназначен для балансировки воды в бассейне.

Знай свою воду. Владейте своей водой.

Представляем приложение Pentair Home

Оставайтесь умными, на связи и защищенными с помощью приложения Pentair Home; предлагая ряд подключенных продуктов, которые дают вам контроль над водой в вашем доме. От фильтра до потока, от крана до бассейна, от душа до водоотливной помпы — мы помогаем вам передвигаться, улучшать качество воды и наслаждаться ею со спокойствием в ваших руках.

Ассортимент продукции Pentair Home включает в себя подключенные устройства для подачи воды, которые помогают обеспечить непрерывный поток умягченной воды, защитить ваш дом от протечек и затопления, а также контролировать систему плавательного бассейна и химический состав воды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *