Как выбрать оптимальную автоматику для циркуляционного насоса отопления. Какие устройства обеспечивают бесперебойную работу системы. Какие параметры контролируют датчики и реле в схеме отопления. Как настроить автоматическое управление насосом для экономии энергии.
Зачем нужна автоматика для циркуляционного насоса отопления
Циркуляционный насос является важным элементом современной системы отопления. Он обеспечивает постоянную циркуляцию теплоносителя по контуру, что позволяет равномерно прогревать все помещения. Однако для эффективной и безопасной работы насоса необходима грамотно подобранная автоматика.
Основные задачи автоматики для циркуляционного насоса:
- Контроль и поддержание заданных параметров работы системы отопления
- Защита насоса от перегрева, сухого хода и других аварийных ситуаций
- Экономия электроэнергии за счет оптимизации режимов работы
- Возможность удаленного управления и мониторинга работы системы
Правильно подобранная автоматика позволяет значительно продлить срок службы циркуляционного насоса и повысить эффективность всей системы отопления.
Основные компоненты автоматики для циркуляционного насоса
В состав автоматики для управления циркуляционным насосом обычно входят следующие компоненты:
Контроллер или блок управления
Это «мозг» всей системы автоматики. Контроллер получает и обрабатывает информацию от датчиков, управляет работой насоса в соответствии с заданным алгоритмом.
Датчики температуры
Устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах системы отопления. Измеряют температуру теплоносителя и передают данные на контроллер.
Датчик давления
Контролирует давление в системе отопления. При падении давления ниже критического уровня подает сигнал на отключение насоса.
Реле защиты от сухого хода
Отключает насос при отсутствии теплоносителя в системе, предотвращая его выход из строя.
Таймер
Позволяет настроить работу насоса по расписанию, например, отключать его в ночное время для экономии электроэнергии.
Виды автоматики для циркуляционных насосов
Существует несколько основных видов автоматики для управления циркуляционными насосами системы отопления:
Встроенная автоматика
Многие современные циркуляционные насосы имеют встроенные системы управления. Они позволяют регулировать производительность насоса в зависимости от температуры и давления в системе. Преимущество такой автоматики — простота установки и настройки.
Внешние блоки управления
Это отдельные устройства, которые монтируются рядом с насосом. Они обеспечивают более гибкое управление и расширенный функционал по сравнению со встроенной автоматикой. Внешние блоки позволяют подключать дополнительные датчики и настраивать сложные алгоритмы работы.
Системы «умный дом»
Позволяют интегрировать управление циркуляционным насосом в общую систему автоматизации дома. Это дает возможность удаленного контроля и управления через смартфон или компьютер.
Как выбрать автоматику для циркуляционного насоса
При выборе автоматики для циркуляционного насоса отопления следует учитывать несколько важных факторов:
- Тип и мощность насоса
- Особенности системы отопления
- Необходимый функционал
- Возможность интеграции с другими системами умного дома
- Бюджет
Важно подобрать автоматику, совместимую с конкретной моделью насоса. Некоторые производители рекомендуют использовать только фирменные системы управления.
Настройка автоматики циркуляционного насоса
Правильная настройка автоматики — ключевой момент для эффективной работы системы отопления. Основные параметры, которые необходимо настроить:
- Температура включения и выключения насоса
- Минимальное давление в системе
- Режимы работы (постоянный, периодический)
- Расписание работы по часам и дням недели
Настройку лучше доверить специалистам, особенно если речь идет о сложных системах управления. Неправильная настройка может привести к неэффективной работе системы отопления или даже к поломке оборудования.
Преимущества использования автоматики для циркуляционного насоса
Установка автоматики для управления циркуляционным насосом дает ряд существенных преимуществ:
- Повышение эффективности работы системы отопления
- Экономия электроэнергии до 30-40%
- Увеличение срока службы насоса
- Защита оборудования от аварийных ситуаций
- Возможность удаленного контроля и управления
Все это в конечном итоге приводит к снижению расходов на отопление и обслуживание системы.
Типичные ошибки при установке и эксплуатации автоматики
При установке и использовании автоматики для циркуляционного насоса отопления важно избегать следующих распространенных ошибок:
- Выбор несовместимой с насосом автоматики
- Неправильное подключение датчиков
- Некорректная настройка параметров работы
- Игнорирование регулярного обслуживания и проверки системы
Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется доверить установку и настройку автоматики профессионалам.
Перспективы развития автоматики для циркуляционных насосов
Технологии автоматизации систем отопления постоянно развиваются. Основные тенденции в этой области:
- Интеграция с системами умного дома и интернетом вещей
- Использование алгоритмов машинного обучения для оптимизации работы
- Развитие беспроводных технологий для упрощения монтажа
- Повышение энергоэффективности и экологичности систем
Эти инновации позволят сделать управление системами отопления еще более удобным и эффективным.
Автоматика для циркуляционного насоса отопления, ИБП, терморегуляторы, таймеры
Выбор варианта системы отопления для частного или загородного дома – это довольно серьезный и ответственный момент. Если вы выбрали отопительную систему с естественной циркуляцией, то нужно знать, что потребуется установить котел, зависимый от электроэнергии. Однако для их работы совсем не обязательна бесперебойная подача электричества, которую сможет обеспечить бесперебойник для насоса отопления. В наших условиях внезапное отключение электричества может происходить не так уж и редко, и энергозависимость отопительной системы может быть довольно существенным и важным аргументом. Именно поэтому важным становится такой вопрос, как автоматика для циркуляционного насоса отопления и специальные приспособления для обеспечения его энергией.
Автоматика для циркуляционного насоса отопления
- Источник бесперебойного питания
- Комплектующие для циркуляционных насосов
Источник бесперебойного питания
Бесперебойное питание для насоса отопления – конечно, важный момент. Однако не стоит спешить с выбором отопительной системы, пока не будут изучены все их преимущества и недостатки. Если ваш выбор остановился на системе отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, то необходимо учесть, что у нее тоже есть некоторые минусы. Самый главный недостаток состоит в том, что если будет отсутствовать автоматика или насос, то система может выйти из строя или, по крайней мере, не будет обладать должной эффективностью. Также отсутствие данных компонентов негативно скажется на объеме потребляемого топлива, а значит, такая система принесет вам немалые финансовые потери.
Установка ИБП для насоса отопления будет отличным решением для предотвращения подобных проблем.
Установив ИБП для циркуляционного насоса отопления, можно не волноваться, если вдруг отключится электричество, так как такое оборудование оснащено автоматикой. Такое оборудование имеет аккумулятор для насоса отопления, который обеспечит бесперебойную работу насосов и других энергозависимых компонентов системы отопления, если вдруг отключится электричество.
ИБП для циркуляционного насоса отопления
Есть еще один способ, который создаст все условия для того чтобы компоненты отопительной системы не теряли свою работоспособность. Речь идет о дизельном или бензиновом генераторе. Данный способ более надежный, но в то же время, более дорогостоящий. Тем не менее, даже у генераторов есть свои недостатки: некоторые подобные устройства могут давать на вывод кратковременные броски напряжения. Это может спровоцировать неисправность некоторых автоматических компонентов котла или отопительной системы.
Комплектующие для циркуляционных насосов
Кроме ИПБ для насоса отопления, отметим также другие комплектующие. А именно — реле давления, это своего рода таймер для насоса отопления.
Реле давления
Такой компонент необходим для того чтобы насос в отопительной системе работал автоматическим образом. Реле будет включать насос, если в отопительной системе давление упадет ниже установленной отметки, а если давление достигнет самой верхней отметки, то реле автоматическим образом отключит насос.
Если потребитель включит подачу воды, то она начнет поступать под давлением, тем самым, уровень давления в системе начнет понижаться. Он будет понижаться до тех пор, пока не достигнет до самой нижней отметки. В этот момент реле давления включит циркуляционный насос.
Управление циркуляционным насосом отопления также производит терморегулятор. Это – вентиль и термоэлемент. Терморегулятор для насоса отопления контролирует его температуру. Помимо этого, существуют и такие комплектующие для отопительной системы, как насос рециркуляции воды для автономного отопления.Управление циркуляционным насосом: основные приборы автоматики и их принцип работы
6 мин. на чтение
22.03.2022
Содержание
Устройство и принцип работы циркуляционного насоса
Автоматика для циркуляционного насоса
Источник бесперебойного питания
Контроллер температуры
Реле давления
Реле сухого хода
Коротко о главном
Циркуляционный насос, снабженный автоматическим реле управления насосом отопления, контроллером скорости и другими полезными опциями станет отличным помощником владельцам, чтобы избавить их от необходимости несколько раз в день проверять работу системы. Датчики температуры и скорости самостоятельно проконтролируют заданные параметры, а при возникновении аварийной ситуации плавно остановят работу схемы. Автоматика для циркуляционного насоса отопления обеспечит постоянную и безопасную функцию контура.
Циркуляционный насос
Устройство и принцип работы циркуляционного насоса
Принудительная циркуляция теплоносителя ускоряет поток жидкости в схеме, тем самым снижая тепловые потери и экономя расход топлива. Благодаря постоянной скорости потока нагрев батарей происходит равномерно. Если нет завоздушенных участков в контуре, то самая последняя батарея, так же горяча, как и первая. Агрегат подает горячую воду к верхним этажам с постоянным напором.
Составляющие циркуляционного насоса:
- Прочный корпус, устойчивый к механическим воздействиям.
- Крыльчатка для обеспечения перекачки теплоносителя в системе.
- Электродвигатель для запуска контура в работу.
- Камера, обеспечивающая подачу и напор через патрубки, подключенные к магистрали.
- Коробка с клеммами для подсоединения автоматики управления циркуляционными насосами.
Принцип работы:
- Теплоноситель через впускной патрубок поступает в рабочую камеру.
- Запускается электродвигатель, включающий действие крыльчатки. Она захватывает струю, усиливая давление в схеме.
- Усиленный поток устремляется к патрубку, соединенному с магистралью и передает теплоноситель в трубу.
Купить циркуляционный насос для системы отопления можно в нашем интернет-магазине.
Манометры, вмонтированные в контур
Никаких трудностей с функционированием системы не возникает. Необходимо только правильно подобрать агрегат, и комплект датчиков, призванных обеспечивать автоматическое включение насоса отопления и контролировать бесперебойное и безопасное функционирование контура.
Автоматика для циркуляционного насоса
Автоматическое управление циркуляционным насосом возможно благодаря установке в системе следующих приборов:
- Источник бесперебойного питания с аккумуляторной батареей.
- Контроллеры температурного режима.
- Реле давления с выносным манометром.
- Реле сухого хода.
Перечисленные приборы дают возможность функционировать системе отопления после настройки на заданные параметры. После этого не требуется постоянное присутствие человека в доме. Хозяин может уехать на целый день работать или взять несколько выходных. Автоматический выключатель насоса отопления проследит за уровнем давления или температуры в системе, аварийно отключив, если показатели превысят допустимые.
Источник бесперебойного питания
Для подбора ИБП вначале подсчитывают суммарную мощность всех приборов отопительной системы, чтобы выбрать подходящую мощность питания.
Источник бесперебойного питания в общей схеме
При этом учитывается, что в момент перехода на источник бесперебойного питания все единицы в контуре отопления потребляют в три раза больше энергии. Поэтому полученное суммарное значение умножают на три.
Внутри корпуса вставлена аккумуляторная батарея, обеспечивающая управление насосом отопления при отключении централизованного энергоснабжения.
Контроллер температуры
Контроллер осуществляет управление насосом отопления от температуры. Задача регулятора – включить нагнетатель, когда температура превысит заданный показатель, а также выключить в случае охлаждения котла в результате угасания. При монтаже контроллера в схему котел вначале прогревает самого себя, а затем при постепенном нагреве общего контура отопления, контроллер включает агрегат и тепло идет по всей обогреваемой площади. Это позволяет не допустить лишнюю работу насоса без надобности, что значительно продлевает время его функционирования.
Контроллер оборудован системой предотвращающей застой агрегата, так называемой антистоп.
Температурный регулятор со шкалой настройки
Суть в том, что в летний период простой механизма может пагубно сказаться на его функциональности, поэтому каждые 15 дней нагнетатель включается на 15 секунд. Дополнительной защитой системы является функция антизамерзания воды. При падении температуры ниже 5°С работает непрерывно.
Достоинства контроллера:
- Устройство дает возможность регулировать показатели температуры включения/выключения.
- Увеличивает срок работы циркуляционного оборудования.
- Функция сигнала о чрезмерно высокой температуре котла.
- Обслуживание контроллера происходит на встроенном пульте управления.
Конструктивно прибор состоит из корпуса с автоматикой внутри, панели с регулятором температуры и кнопкой ручной и автоматической настройки. Снизу корпуса выходят три кабеля, один из которых подключают к электросети, другой к насосу, третий датчик температуры.
Реле давления
Реле для циркуляционного насоса отопления монтируют в схему комплексно с мембранным баком, который предназначен компенсировать гидравлический удар и хранить резервный запас теплоносителя. Затем настраивают соответственно параметрами насоса и бака. Придерживаясь средних значений характеристики агрегата, чтобы избежать слишком частых включений.
Самостоятельно вмонтированное реле
Реле на циркуляционный насос для контроля давления и управления насосом отопления считают «мозгом» всей схемы. Соответственно заданным параметрам – давление включения и давление выключения – настраивают реле в пределах 1,2 – 2,5 бар. Порог включения регулируют специальными пружинами, располагающимися под привинченной крышкой.
Как только в системе падает давление ниже 1,2 бар, включается электрическая цепь внутри реле замыкается и включается циркуляция теплоносителя. Поднятие давления выше 2,5 бар автоматически разомкнет цепь и остановит работу циркуляции.
Реле сухого хода
Отключает насос, когда в системе нет воды. Как только в потоке становится ниже 0,5 атмосфер, производит принудительной отключение качающего агрегата. После этого включить его можно с помощью кнопки на корпусе. Самостоятельное включение в приборе не предусмотрено.
Порог выключения регулируют пружинкой под крышкой корпуса. Для этого ее демонтируют, открутив пару винтов.
Комплексная автоматика управления теплым полом
Есть вариант совмещенного реле давления и сухого хода. Его включают в бытовое электроснабжение одной вилкой, а другой к агрегату. На внешней панели вмонтирован кнопочный пульт, с помощью которого выставляются необходимые параметры управления циркуляционным насосом. На панели расположено окошко, где отражаются текущие показания, которые можно увидеть в любое время.
В датчике предусмотрена защита от утечки. Если случился порыв и нагнетатель начинает гонять вхолостую, срабатывает отключение. Настраивают время максимальной работы агрегата, например, один час. При более длительном функционировании сработает датчик и произведет остановку.
В видео рассказывают о терморегуляторе управления насосом и его подключении
Коротко о главном
Автоматические датчики облегчают обслуживание системы отопления. Реле и контроллер сработают при аварийных показателях давления и температуры. Автономный источник питания заменит стационарное электроснабжение при внезапном отключении.
Какие датчики и реле вы решили установить в систему отопления? Эффективнее ли она стала функционировать?
Автор статьи Богомолов Макар
6 мин. на чтение
22.03.2022
Добавить комментарий
Ваш адрес email не будет опубликован.
Обязательные поля помечены *
Автоматизация насосной системы рециркуляции воды (Home Assistant + Smart Plugs) – Fernando Henrique Ferreira
Чтобы улучшить потребление горячей воды в повседневной жизни, насосы рециркуляции воды очень хорошо используются по всей стране. Насосы рециркуляции воды отвечают за циркуляцию холодной воды из водопроводных линий обратно в котел центрального отопления, открывая пространство для новой пресной и горячей воды.
Этот процесс очень чувствителен, если не подходить к нему разумно, и он может привести к увеличению потребления энергии, расточительному расходу воды или даже не соответствовать ожиданиям семьи.
Раньше у меня был встроенный цифровой таймер на 15 ампер на 7 дней, подключенный к моему насосу рециркуляции воды. Не могу сказать, что это идеальное решение. Больше всего меня беспокоило это решение:
- Оно поддерживает только 7 программируемых событий ВКЛ/ВЫКЛ: в ходе моих исследований я заметил, что только 7 программируемых событий недостаточно для этой задачи.
- Это автономное решение: я не могу управлять этим решением с телефона, планшета или голосового помощника. Каждое изменение конфигурации требует от меня физического доступа к цифровому таймеру.
- Плохой опыт работы по требованию: цифровой таймер очень хорош для запланированных событий, но я не могу включить насос рециркуляции воды по требованию, если мне это нужно
Мое текущее решение — использование Raspberry Pi 4 с Home Assistant Операционная система и Philips Smart Plug, подключенные к Philips Hue Bridge.
Перво-наперво: ВАМ НЕ НУЖНО ИМЕТЬ ВСЕ ЭТИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ЧТОБЫ ВАШЕ РЕШЕНИЕ РАБОТАЛО . Достаточно простой умной розетки, подключенной к приложению с хорошим инструментом планирования.
Мое решение заключается в использовании всех этих конкретных устройств, потому что я настроил свой дом вокруг Phillips Hue и Home Assistant. Вот некоторые из причин, по которым я использую именно эти устройства:
- Philips Hue — очень мощная платформа. Мне нравится их решение, надежность и пользовательский опыт. Philips Hue Bridge управляет моим набором источников света, и, поскольку я не хочу иметь другое приложение/платформу, я решил использовать интеллектуальную розетку Philips.
- Home Assistant — это система домашней автоматизации с открытым исходным кодом. Он позволяет мне управлять с Apple Home Kit устройствами, которые изначально на нем не поддерживались. Home Assistant также является платформой, которая позволяет мне сосредоточить все мои средства автоматизации в одном месте, поскольку я не хочу использовать несколько приложений для управления своими средствами автоматизации.
После регистрации моей умной розетки Philips в Philips Hue Bridge умная розетка стала доступна в Home Assistant благодаря их интеграции. Я дал ему название «Насос рециркуляции воды» (как показано на следующем рисунке).
В Home Assistant я создал свою первоначальную автоматизацию с помощью существующего мастера. Это очень просто сделать.
Home Assistant — «Как вы хотите создать свою новую автоматизацию?» Начать новый с нуля. 😎Всего я создал четыре автоматики: три автоматики для управления расходом воды утром, днем и вечером/ночью, и четвертая автоматика для отключения насоса рециркуляции воды при работе более 15 минут (это система безопасного отключения для отключите подачу воды, если что-то пойдет не так, или если моя семья оставит включенным рециркуляционный насос после запроса по требованию).
Список из четырех автоматизаций, созданных в Home Assistant.В каждой системе автоматизации я создал триггер по временной схеме, который срабатывает каждые 30 минут в течение определенного временного окна (утром, днем, вечером/ночью), оставляя рециркуляционный насос работать на 4 минуты 30 секунд, а затем выключая его. выключенный. Окно следующих 30 минут начинается через 25 минут и 30 секунд, когда теплая/холодная вода будет заменена горячей водой.
Следующее изображение демонстрирует логику
Последовательность циклов 30 минут.Почему 4 минуты 30 секунд каждые 30 минут?
Я заметил, что 4 минуты и 30 секунд достаточно для циркуляции воды из бойлера в душ на верхнем этаже. Я живу в трехэтажном доме с тремя ванными комнатами. Если вы живете в более высоком или большом доме, рециркуляция воды может занять больше времени.
Я также заметил, что вода может оставаться горячей/теплой в течение следующих 25 минут и 30 секунд между каждым 30-минутным окном. Это период времени, который отлично подходит для моей семьи, но, возможно, учитывая изоляцию стен, погодные условия и ожидания семьи, эти 30-минутные окна могут быть слишком большими, возможно, 20- или 25-минутные окна работают лучше. Попытайтесь понять, какой это идеальный сценарий для вашего дома/семьи.
По моим наблюдениям и впечатлениям, еще одна важная рекомендация: не оставляйте рециркуляционный насос включенным на очень долгое время. Если рециркуляция воды будет работать очень долго, она смешает слишком много холодной воды с горячей водой в котле, и котел не успеет нагреть воду (поскольку рециркуляционный насос все еще работает). ). В этой ситуации ваш котел попадет в состояние, когда вода все время течет по трубам и не нагревается так, как вы ожидаете. Думаю об этом.
My current configuration is:
Start | End | Cycles of 30 minutes | ||||||||||||||
Morning Automation | 06:00 AM | 08:50AM | 6 | |||||||||||||
Дневной автоматизация | 12:00 | 01:50 | 4 | |||||||||||||
Вечер/Ночная Автоматизация | 04:30 | 11:50 | 04:30 | 11:50 | 04:30 | 11:50 | 04:30 | 11:50 | 04:30 | 11:50 | 04:30 | 11:50 | 04:30 | 11:50 | 04:30 | 0055 15 |
Автоматизация в Home Assistant
Как уже упоминалось, есть три автоматики, управляющие насосом рециркуляции воды в начале утра, в начале дня и вечером/ночью. Я не держу автоматику весь день, только в те периоды, когда нашей семье очень нужна горячая вода для душа и приготовления пищи.
На следующих рисунках показана существующая автоматика для периода вечер/ночь.
Безопасное отключение важно, чтобы водяной насос не оставался включенным в течение очень долгого времени и не расходовал тепло, воду и энергию. Моя текущая автоматизация обработки выглядит следующим образом:
Это все еще в стадии разработки.
Предложения всегда приветствуются.
// by Fernando Henrique Inocêncio Borba Ferreira
Curtir isso:
Curtir Carregando…
Reddit — Погрузитесь во что угодно
Планирую установить систему рециркуляции горячей воды.
Для тех, кто не знает, это насос на вашем водонагревателе, а на одной или нескольких раковинах на концах водопровода у вас есть обратный клапан между горячей и холодной водой. Идея состоит в том, что линия горячей воды перекачивается обратно в линию холодной воды, чтобы поддерживать горячую воду в готовности.
Некоторые из них тупые и просто бегают без остановки. У некоторых есть термостат. У некоторых есть таймер, и вы можете установить их на время, когда вы обычно принимаете душ.
Мне интересно, могу ли я использовать домашнего помощника, чтобы сделать их более умными и управляемыми.
Один вопрос связан с сантехникой: я вижу, что есть системы с таймером за 100-300 долларов, и они включают обратный клапан. Но есть много из них, которые просто насосы. Если я управляю одним из них с помощью интеллектуального переключателя, есть ли причина, по которой я не могу запустить его в соответствии со своей собственной логикой на домашнем помощнике? То есть не с точки зрения логики домашнего помощника. Но работают ли клапаны на концах раковины так, что если бы я контролировал их и сказал бы запустить их в неподходящее время, у них были бы проблемы или это просто трата тепла?
Идея заключалась бы в том, чтобы сделать клапаны под раковинами, которые возвращают охлажденную горячую воду в холодную линию, датчиками температуры и электромагнитным клапаном, оба из которых также контролируются моим домашним помощником. Таким образом, если одна ветвь холодная, а остальные нет, HA может открыть только этот клапан и запустить насос. Также я могу запрограммировать разное время, когда этот цикл активен, чтобы разные области оставались горячими. (Например, я использую главный душ для ванны каждое утро, но гостевой душ для ванны используется только изредка, когда гости уходят, я бы хотел, чтобы он также поддерживал горячую температуру, но не тратил тепло в противном случае)
Чтобы построить клапаны под раковинами, мне также нужно будет выяснить немного больше деталей о том, как именно они работают, чтобы я мог быть уверен, что все соответствует коду. Я думаю, им нужен обратный клапан, чтобы вода не могла течь из холодной в горячую, просто для безопасности обратные клапаны на концах, которые подходят к крану, в качестве дополнительной защиты от загрязнения обратного потока, и, конечно, электромагнитный клапан и датчик температуры воды. Пока я помещаю туда смарт-устройство, я также помещаю датчик утечки, который находится под ним, чтобы убедиться, что я не разрушу свой дом.
Частично я публикую это, чтобы проверить свои предположения . Я думаю, что система просто проталкивает воду через сенсорные клапаны, которые возвращают ее в холодную линию благодаря несколько более высокому давлению насоса. В противном случае давление в горячей и холодной линиях, по-видимому, было бы одинаковым.
Итак, я предполагаю, что если есть несколько конечных точек для разных ветвей горячей воды, а клапаны открываются или закрываются с помощью соленоида, я должен иметь возможность эффективно контролировать, какие контуры рециркулируются отдельно. Если какой-либо обратный клапан открыт, и я запускаю насос, этот контур должен нагреться, а остальные не смогут течь обратно.
Но поскольку мы имеем дело с водой, я хочу убедиться, что мои предположения не являются опасно ошибочными. Кроме того, если насос отключается и работает, когда все клапаны закрыты, я почти уверен, что ничего не происходит, верно? Может быть, я должен добавить датчик давления, чтобы избежать этого? Поскольку трубы уже могут выдерживать давление со всеми выключенными приспособлениями, я предполагаю, что это, вероятно, нормально, пока насос не безумно мощный.