Jaki średnica i typ materiału łączącego potrzebny jest do mojej pompy
Jaki wymiar i typ materiału łączącego potrzebuję do mojej pompy?
Jednym z najczęściej pojawiających się praktycznych pytań przy doborze akcesoriów do pomp brzmi bardzo prosto: „Jaki wymiar gwintu lub rury mam kupić, żeby pasowało?" Odpowiedź niestety nie jest prostsza, niż się wydaje – zależy bowiem od typu pompy, materiału rury, ciśnienia roboczego, nośnika, jaki przesyła pompa, oraz od całości norm i standardów, które w praktyce się przeplatają. W tym artykule zajmiemy się całą kwestią systematycznie – od podstaw systemów gwintowych i wymiarów rur, przez konkretne wymiary typowych pomp obiegowych, pomp głębinowych i pomp ściekowych, aż po rekomendacje dotyczące doboru odpowiednich uszczelek i elementów mocujących.
Jeśli szukasz instrukcji krok po kroku, polecam także artykuł Montaż akcesoriów do pompy obiegowej krok po kroku, który znajdziesz w tym samym Centrum Wiedzy. Tutaj skupiamy się głównie na wymiarach, typach gwintów i rekomendacjach materiałowych.
Dlaczego dobór odpowiedniego wymiaru jest taki ważny?
Zdaje się to bynajmniej nie być trywialne, ale niewłaściwy wymiar materiału łączącego jest jedną z najczęstszych przyczyn przecieków, korozji i awarii pomp. Z doświadczenia wiem, że ludzie często mylą zewnętrzny z wewnętrznym średnicy rury, nominalny wymiar DN z oznaczeniem cale, a do tego dochodzi jeszcze kwestia, który gwint jest stożkowy, a który nie. W wyniku tego powstaje montaż, który na pierwszy rzut oka „trzyma", ale po kilku tygodniach zaczyna kapać lub – w gorzejym przypadku – powoduje awarię.
Poprawny dobór wymiaru wpływa także na straty hydrauliczne w systemie. Zbyt mały wymiar dopływu zwiększa prędkość przepływu, tworzy przepływ turbulentny, zwiększa opór i podnosi zużycie energii całego systemu. Z kolei zbyt duży wymiar może powodować problemy z mocowaniem i szczelnością. Istnieje także aspekt ceny – nadmierne akcesoria nie są tańsze po to, że „lepiej większy".
Systemy gwintowe stosowane w praktyce – co oznaczają te skróty?
Przed przejściem do konkretnych wymiarów dla poszczególnych typów pomp, jest konieczne zrozumienie systemu oznaczania gwintów. W praktyce instalacyjnej i grzewczej spotykamy się z kilkoma normami, które są częściowo wzajemnie kompatybilne, częściowo nie.
G – gwint rurkowy (ISO 228)
Oznaczenie G (z niemieckiego „Gewinde") oznacza cylindryczny gwint rurkowy zgodny z normą ISO 228. Jest to zdecydowanie najczęściej spotykane oznaczenie w praktyce przy pompach do ogrzewania i wody. Gwint G jest cylindryczny – to znaczy, że nie zapewnia szczelności poprzez klinowanie gwintu, ale poprzez uszczelkę (O-ring, teflon, konopie lub płaską uszczelkę). Przykłady: G½, G¾, G1, G1¼, G1½, G2. Liczba za G oznacza nominalny wymiar w calach – ale uwaga, nie chodzi o rzeczywisty wymiar rury! G1 nie oznacza rury o średnicy dokładnie 1 cala (25,4 mm), ale rury o średnicy zewnętrznej 33,7 mm i określonym skoku gwintu.
R/Rc – stożkowy gwint rurkowy (ISO 7)
Oznaczenie R (zewnętrzny stożkowy) i Rc (wewnętrzny stożkowy) stosuje się tam, gdzie stożkowy kształt gwintu sam zapewnia częściową szczelność. Skok jest taki sam jak w gwincie G, ale gwint jest stożkowy – przy dokręcaniu klinuje się i częściowo uszczelnia bez oddzielnej uszczelki. W praktyce spotyka się R½, R¾, R1 itd. Stożkowy gwint R można połączyć z cylindrycznym wewnętrzny gwintem Rp (wcześniej oznaczany Rc), ale nie jest to idealne rozwiązanie pod względem długoterminowej szczelności.
NPT – amerykański stożkowy gwint
NPT (National Pipe Thread) pojawia się głównie przy pompach amerykańskiej lub azjatyckiej produkcji. Ma inny skok niż europejskie gwinty G/R, a choć może wyglądać podobnie, to nie jest kompatybilny! Gwinty NPT i G nie można łączyć bez specjalnych redukcji. W praktyce polskiej spotyka się go głównie przy pompach zanurzeniowych i niektórych pompach ściekowych importowanych z Azji.
M – metryczny gwint
Gwint metryczny (M8, M10, M12 itd.) stosuje się w obszarze pomp głównie do elementów mocujących – śrub, nakrętek, zacisków, flansp. W samych rurkowych dopływach rzadko się stosuje, ale w akcesoriach takich jak zaciski lutowe, oprawy lub mocowanie pompy do studzienki jest to standardowe oznaczenie.
Standardowe wymiary połączeń pomp obiegowych
Pompy obiegowe w systemach ogrzewania (kotły, ogrzewanie podłogowe, grzejniki) należą do najczęściej montowanych pomp w gospodarstwach domowych i przemyśle. Typowy rozmiar połączeń zależy od mocy pompy i od wymiarów rur, do których jest montowana.
Male pompy obiegowe (domy jednorodzinne, mieszkania)
Do standardowych domów jednorodzinnych z kotłami o mocy do 20–25 kW stosuje się zazwyczaj pompy obiegowe z połączeniem G1½ lub G2. Jest to najpowszechniej spotykany format pomp z odległością osiową 130 mm (tzw. „format europejski" lub „rozmiar Wilo-Grundfos"). Do najczęściej spotykanych wymiarów połączeń należą:
- G 1½" (DN 40) – najbardziej rozpowszechniony format dla małych pomp obiegowych, zewnętrzny średnica połączenia ok. 47,8 mm
- G 2" (DN 50) – dla pomp o większym przepływie, większych domów lub wielokółkowych systemach
- G 1" (DN 25) – małe pompy do okręgów użytkowych, systemów słonecznych lub strefowych
Ważny szczegół: większość nowoczesnych pomp obiegowych (Grundfos Alpha, Wilo Stratos, Salmson itd.) dostarczana jest z zestawem adapterów, które pozwalają na podłączenie do różnych średnic rur. Jeśli więc zakupili Państwo pompę z G1½, a rura ma G1¼, rozwiązaniem jest redukcyjna kształtka, a nie wymiana całej pompy.
Większe pompy obiegowe (budynek komercyjny, przemysł)
W zastosowaniach komercyjnych spotyka się z pompami z połączeniem flanszy DN 50, DN 65, DN 80, DN 100 i więcej. Sytuacja jest tu jednoznaczniejsza, ponieważ flansze są normalizowane według PN6 lub PN10 i mają określone wymiary oraz kształt. Materiał łączący – śruby, nakrętki i uszczelki – musi być dobrany do ciśnienia roboczego systemu i temperatury medium.
Średnice i typy połączeń pomp głębinowych
Pompy głębinowe (zatapialne) mają swoją własną logikę. Zewnętrzny gwint na wylocie pompy odpowiada średnicy pompy i oczekiwanemu przepływowi. Im większy średnica studni i większy przepływ, tym większy średnica połączenia.
- Pompy głębinowe 4" (średnica obudowy ok. 95–100 mm): zazwyczaj gwint G1" lub G1¼" na wylocie
- Pompy głębinowe 6" (średnica obudowy ok. 145–150 mm): gwint G1½" do G2" na wylocie
- Pompy 8" i większe: G2" i więcej, czasem połączenie flanszy
W przypadku pomp głębinowych kluczowe jest również mocowanie rury wylotowej w studni. W tym miejscu stosuje się specjalny materiał łączący – przede wszystkim śrubę lanową ze stali nierdzewnej, która służy do mocowania lina podwieszenia pompy. Śruby lanowe są normalizowane według średnicy lina: najczęściej stosuje się je do lin o średnicy 4 mm, 5 mm, 6 mm i 8 mm. Nigdy nie kombinuj śruby do innej średnicy lina, niż na którą została zaprojektowana – w przypadku upadku pompy do studni może to prowadzić do katastrofy finansowej i zagrożenia bezpieczeństwa.
Więcej na temat poprawnego mocowania i uszczelnienia rury pompy znajdzie Państwo w artykule Jak poprawnie uszczelnić i zamontować rurę pompy – śruby lanowe i połączenia.
Pompy ściekowe – średnice połączeń i szczególności
Pompy ściekowe (do odpompowywania zanieczyszczonej wody, mułu, ścieków) mają zazwyczaj większe połączenia niż pompy obiegowe o tej samej mocy, ponieważ muszą przewozić medium z zawartością cząstek stałych bez zapychania. Typowe średnice połączeń pomp ściekowych:
- G 1¼" (DN 32) – małe pompy ściekowe do gospodarstw domowych, piwnic, basenów ogrodowych
- G 2" (DN 50) – średnie pompy ściekowe do budów, studni pompowych, magazynów
- G 3" / DN 80 i większe – przemysłowe pompy ściekowe, ośrodki budowlane, aplikacje kanalizacyjne
W przypadku pomp ściekowych spotyka się również z połączeniami bezpośrednimi na rurze gumowej. Rura gumowa jest podłączana za pomocą klemmy gumowej (śruby) lub kształtki flanszowej. Wewnętrzna średnica rury musi odpowiadać zewnętrznej średnicy wylotu pompy – np. jeśli pompa ma wylot z zewnętrzna średnica 51 mm, rura musi mieć wewnętrzną średnicę 51 mm. Nie myl średnicy rury z średnicą gwintu połączenia!
Więcej na temat wyboru akcesoriów do poszczególnych typów pomp znajdzie Państwo w artykule Wybór akcesoriów według typu pompy – obiegowe, głębinowe, ściekowe.
Materiały akcesoriów łączących – co wytrzyma co?
Wymiary to tylko połowa decyzji. Druga – a często ważniejsza – to wybór materiału. Z punktu widzenia korozyjności, ciśnienia i temperatury w praktyce występują następujące podstawowe grupy:
Miedź i brąz
Najczęściej stosowany materiał dla armatury, kształtek i połączeń w systemach ogrzewania. Miedź dobrze wytrzymuje ciepłą wodę do ok. 110 °C, ma dobrą obrabialność i stosunkowo niską cenę. Uwaga: w systemach z miękką lub demineralizowaną wodą może dochodzić do dezynfekcji mosiądzu (wypłukiwanie cynku), co prowadzi do porowatości materiału. Dla takich zastosowań polecam specjalny „mosiądz odporne na dezynfekcję" (DR) lub brąz.
Stal nierdzewna (AISI 304 / AISI 316)
Stal nierdzewna jest w zakresie pomp głębinowych praktycznie standardem – całe ciało pompy bywa z nierdzewnej stali. Dla połączeń i akcesoriów do pomp stal nierdzewna jest idealna wszędzie tam, gdzie występuje zagrożenie korozyją: zastosowania ogrodowe, studnie, odprowadzanie wody, solanka w pompach ciepła. AISI 316 (z molibdenem) jest bardziej odporny na chlorki niż AISI 304. Dla śrub lanowych i elementów podwieszających pomp głębinowych stal nierdzewna jest absolutną koniecznością – śruba lanowa ze stali nierdzewnej jest standardowym rozwiązaniem dla tych zastosowań. Więcej na temat porównania stali nierdzewnej i galwanizowanej znajdzie Państwo w artykule Stal nierdzewna vs. galwanizowana – które jest lepsze.
Stal galwanizowana
Kształtki galwanizowane i naczynia gwintowe są tanie i mechanicznie odporne, ale mają ograniczoną żywotność w środowisku z agresywną wodą lub przy zmianach wilgotności. W zamkniętych obiegach grzewczych można je stosować, ale przy kontakcie z wodą pitną lub przy wilgotnych warunkach pracy na zewnątrz (pompy ogrodowe, studnie) nie zalecam ich stosowania.
Plast (PP, PVC, PE)
Plastowe kształtki i połączenia są stosowane głównie w technice kanalizacyjnej, pompach ogrodowych i rozprowadzeniach wody zimnej. Granicą jest temperatura – PP zazwyczaj wytrzymuje do 70–80 °C, PVC jeszcze mniej. W ogrzewaniu centralnym plastiki w większości przypadków nie mają miejsca, ale w niskotemperaturowych systemach (ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła z niskotemperaturowym obiegiem) plastowe rozprowadzenia i kształtki są powszechnie stosowane.
Jak zmierzyć lub określić średnicę gwintu istniejącego połączenia?
Najczęstszy problem, z którym klienci przychodzą, to: „Nie wiem, jaki gwint mam na pompadze." Oto sprawdzone metody z praktyki:
Metoda 1: Odczyt z dokumentacji
Każda pompa ma arkusz techniczny (datasheet), w którym podane są wymiary połączeń. Wystarczy wyszukać model pompy w internecie lub w dołączonej instrukcji. Szukaj oznaczeń takich jak „Connection G1½" lub „Rp1" lub „DN 50 PN6 flange". To jest najbardziej wiarygodna metoda.
Metoda 2: Pomiar zewnętrznego średnicy gwintu za pomocą suwmiarki
Jeśli nie masz dokumentacji, zmierz zewnętrzną średnicę zewnętrznego gwintu za pomocą suwmiarki. Następnie porównaj z normalizowaną tabelą:
- Zewnętrzna średnica gwintu ok. 20,9 mm → G ⅜"
- Zewnętrzna średnica gwintu ok. 26,4 mm → G ½"
- Zewnętrzna średnica gwintu ok. 33,2 mm → G ¾"
- Zewnętrzna średnica gwintu ok. 41,9 mm → G 1"
- Zewnętrzna średnica gwintu ok. 47,8 mm → G 1¼"
- Zewnętrzna średnica gwintu ok. 53,7 mm → G 1½"
- Zewnętrzna średnica gwintu ok. 59,6 mm → G 2"
Uwaga: pomiar musi być dokładny do dziesiątej części milimetra. Gwint G1 ma zewnętrzną średnicę 33,249 mm – jeśli zmierzone 33,7 mm, mierzy się zewnętrzną średnicę samej rury (OD), a nie gwintu. Wyróżnij dokładnie, co mierzy się.
Metoda 3: Szablona gwintowa (gwintomierz)
Gwintomierz to zestaw metalowych „zębów” z różnymi stąpami gwintu. Przykładasz je do gwintu i szukasz, który dopasuje się bez luzu. Dla gwintów rurkowych G stąp (liczba gwintów na cal, TPI) wynosi: G½ = 14 TPI, G¾ = 14 TPI, G1 = 11 TPI, G1¼ = 11 TPI, G1½ = 11 TPI, G2 = 11 TPI. Kombinując pomiar średnicy i stąpu, możesz jednoznacznie zidentyfikować każdy gwint.
Materiały uszczelniające – co na jaki gwint?
Wybór uszczelki jest równie ważny jak wybór średnicy. Zła uszczelka = przeciek. Z praktyki znam te kombinacje:
- Gwint cylindryczny G – zawsze wymaga osobnej uszczelki: płaskiej uszczelki (dla kształtek z powierzchnią oparcia), O-ringa (dla kształtek z rowkiem), lnianego włókna z pastą uszczelniającą lub taśmą PTFE (teflon) dla połączeń gwintowych bez powierzchni oparcia.
- Gwint stożkowy R – zapieka się, ale dla pewności zaleca się nawinięcie taśmy PTFE lub nałożenie masy uszczelniającej (Loctite 577, Tangit Uni-Lock itp.).
- Łączenia flanszy – stosuje się płaską uszczelkę z gumy (EPDM, NBR) lub spirometaling. Grubość i materiał zależy od ciśnienia roboczego i temperatury.
Ważne ostrzeżenie z praktyki: taśmę teflonową nawija się zawsze w kierunku gwintu (w prawo przy spojrzeniu z góry). Jeśli ją nawiniemy odwrotnie, przy skręcaniu się rozwinie i nie uszczelnia. Tego samego – więcej warstw teflonu nie oznacza lepszego uszczelnienia, zwykle wystarczają 3–5 zwojów dla małych gwintów (do G1") i 5–8 zwojów dla większych.
Przykłady z praktyki – konkretne sytuacje i ich rozwiązanie
Sytuacja 1: Wymiana pompy obiegowej w domu jednorodzinnym
Klient wymieniał pompę obiegową Wilo RS 25/6 na nowoczesną energooszczędną pompę. Stara pompa miała połączenia G1½ z odległością osiową 130 mm. Nowa pompa (Grundfos ALPHA) ma ten sam format. Wystarczy więc wymienić uszczelki (płaską gumową uszczelkę 1½"), odkręcić starą pompę i nałożyć nową na te same gwinty. Żadna redukcja nie jest potrzebna.
Sytuacja 2: Pompka ogrodowa z rurką
Pompka ogrodowa ma wypływowy gwint G1". Klient chce podłączyć 1-calową ogrodową rurkę (średnica wewnętrzna 25 mm). Potrzebny jest przejściowy kawałek: gwint G1" na oprawę do rurki 25 mm. Zawór rurkowy (uszczelnienie rurkowe) musi być na zakres 23–27 mm – standardowy zakres dla 1-calowej rurki.
Sytuacja 3: Pompka studniowa 4" z wypływem G1"
Klient ma studnię głębokości 40 m i instaluje 4-calową pompę studniową. Wypływowy gwint to G1", wypływowe potrubie PE ma zewnętrzną średnicę 32 mm (1" rurka PE do studni). Potrzebna jest przejściówka do wypływowego rurociągu, a przede wszystkim poprawnie wydymensionowana nierdzewkowy zawór liniowy dla nierdzewkowego lina podwieszającego o średnicy 6 mm. Lina niesie całą masę pompy (8–12 kg) plus masę słupa wody w wypływowym rurociągu. Przy 40 metrach rurki PE G1" to może być dodatkowe 2–4 kg. Zawór musi być wydymensionowany przynajmniej na dwukrotność tej obciążki.
Sytuacja 4: Pompka kanalizacyjna i złe połączenie rurkowe
Klient kupił pompkę kanalizacyjną z oprawą wypływową 50 mm (2"). Na magazynie miał rurkę o średnicy wewnętrznej 47 mm. Różnica 3 mm spowodowała, że rurka się dopasowała, ale nie uszczelniła – przy pełnym ciśnieniu rurka została odstrzelona. Rozwiązanie: zawsze musi być średnica wewnętrzna rurki taka sama jak średnica zewnętrzna oprawy (lub o 0–1 mm mniejsza przy elastycznej rurce), uszczelnienie rurkowe musi dokładnie przylegać w całym obwodzie.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Jak sprawdzić średnicę gwintu pompy obiegowej, jeśli nie mam instrukcji?
Najwiarygodniejszym sposobem bez instrukcji jest zmierzenie zewnętrznego średnicy gwintu za pomocą suwmiarki. Większość typowych domowych pomp obiegowych ma połączenia G1½" (zewnętrzna średnica gwintu ok. 53,7 mm) lub G2" (ok. 59,6 mm) przy osiowej odległości 130 mm. Jeśli zmierzone średnica wynosi ok. 53–54 mm, to jest to G1½", przy 59–60 mm – G2". Jeśli nadal nie jesteś pewny, zrób zdjęcie połączenia z miarką i prześlij je do oceny – z doświadczenia wiem, że taka fotografia wystarczy do jednoznacznego określenia wymiarów.
Czy mogę połączyć gwint G (cylindryczny) pompy z gwintem R (stożkowym) kształtki?
Technicznie – tak – gwinty będą się do siebie dopasowywać, ponieważ mają takie samo stromienie. Jednak pod względem szczelności jest to problematyczne: stożkowy gwint R będzie się zapychać w cylindryczny gwint G i może go uszkodzić, albo zapieczony zostanie zbyt wcześnie i nie będzie dobrze dopasowany. Dla tymczasowego rozwiązania z wystarczającą ilością taśmy PTFE może to działać, ale dla trwałe instalacji zawsze zalecam użycie tego samego typu gwintu po obu stronach, albo użycie połączenia przejściowego z odpowiednimi przejściami.
Ile warstw taśmy teflonowej wystarczy na połączenie gwintowe G1"?
Dla gwintu G1" zwykle wystarczy 4–6 warstw taśmy PTFE nawiniętej w kierunku gwintu. Dla większych gwintów (G1½" i G2") zalecam 6–8 zwojów. Więcej warstw nie zwiększa szczelności proporcjonalnie – przy zbyt wielu warstwach PTFE może „pływać” i połączenie nie będzie dobrze dokręcone do odpowiedniego momentu. Alternatywą są systemy uszczelniające (Loctite 55, Tangit) lub włókno konopne z pastą – są one bardziej niezawodne dla większych średnic i zalecam je do trwałych instalacji ogrzewania.
Jaki średnicy sznur i klemę potrzebuję dla pompy wiertniczej 4" o masie 10 kg w wierce 60 m?
Dla typowej pompy wiertniczej 4" do masy 15 kg zalecam sznur nierdzewny o średnicy minimum 4 mm (wytrzymałość na rozciąganie ok. 1 000–1 200 N), a lepiej 5–6 mm (wytrzymałość 1 500–2 500 N). Do masy należy doliczyć również masę rur wypadowych napełnionych wodą: przy 60 m rury PE G1" to dodatkowo ok. 5–7 kg. Łączna obciążenie to ok. 17–22 kg (170–220 N). Sznur 4 mm teoretycznie ma wystarczającą wytrzymałość, ale współczynnik bezpieczeństwa zalecam minimum 5–10×, czyli sznur minimum 5 mm, idealnie 6 mm. Do sznura zawsze użyj nierdzewnych klem sznurów odpowiedniego średnicy (dla sznura 6 mm → klemka do 6 mm sznura).
Czy pompa ma gwint NPT, a ja mam europejskie instalacje rur G?
W takim przypadku konieczny jest specjalny element przejściowy NPT-na-G. Te przejścia są powszechnie dostępne, ale trzeba zwrócić uwagę na poprawną kombinację: zewnętrzny NPT (male) na wewnętrzny G (female) lub odwrotnie. Nigdy nie próbuj bezpośrednio przewiercić gwintu NPT w gwint G – gwinty mają inne stromienie i przy siłowym dokręcaniu połączenie albo wycieknie, albo uszkodzi gwint w ciele pompy lub kształtce. Jeśli nie jesteś pewny, lepiej wyjmij cały połączenie i przekaż do oceny u fachowca.
Jaka jest różnica między „średnicą nominalną DN” a oznaczeniem gwintu w calach G?
DN (Diameter Nominal, nominalna średnica wewnętrzna) to europejska normalizowana oznaczenie rzeczywistej średnicy wewnętrznej rury, zaokrąglone do pełnych milimetrów. G oznacza gwint rurkowy, przy czym liczba za G to historyczny „calkowy” rozmiar, który nie odpowiada rzeczywistej średnicy rury ani gwintu. Na przykład G1" nie oznacza rury o średnicy dokładnie 1 cal (25,4 mm), ale rury odpowiadającej DN25, czyli o zewnętrznej średnicy 33,7 mm i wewnętrznej średnicy ok. 26–27 mm (w zależności od grubości ścianki). Dla praktyki: kiedy sprzedawca lub technik mówi o „rurze G1" lub „gwincie G1", ma na myśli to samo – gwint rurkowy według ISO 228 dla średnicy wewnętrznej 25 mm. DN25 = G1" = „jednocalowy gwint” – wszystkie trzy oznaczenia odnoszą się do tej samej normy wymiarów.
Podsumowanie – szybki przewodnik do wyboru średnicy i typu materiału łączącego
Na zakończenie tej części oferuję praktyczny przegląd, który pomoże Ci szybko zorientować się w wyborze odpowiedniego materiału łączącego:
- Pompa obiegowa, dom jednorodzinny, kocioł do 25 kW: G1½" (DN40), mosiężne połączenia, płaskie uszczelki gumowe, ewentualnie teflon
- Pompa obiegowa, większy dom lub obiekt komercyjny: G2" (DN50) lub flansa DN50/DN65, materiał zależny od medium
- Pompa wiertnicza 4": G1" lub G1¼" wypływowy gwint, rura wypadowa PE 32 mm, sznur nierdzewny 5–6 mm, klemki sznurów nierdzewne do odpowiedniego średnicy
- Pompa wiertnicza 6": G1½" lub G2" wypływ, rura PE 40–50 mm, sznur nierdzewny 6–8 mm
- Pompa ściekowa domowa: G1¼" lub G2" gwint lub wyjście rurkowe 32–50 mm, klemki rurkowe, plastik lub nierdzewica w zależności od środowiska
- Pompa powierzchniowa ogrodowa: G1" gwint, redukcja na ogrodową rurkę 25 mm, klemka rurkowa 23–27 mm, mosiądz lub plastik
Jeśli nie jesteś pewny, zawsze lepiej zmierzyć połączenie przed zamówieniem, niż opierać się na szacunkach. Poprawnie dobrane materiały łączące stanowią podstawę bezpiecznej, cichej i niewymagającej utrzymania pracy Twojej pompy przez wiele lat. Dla dodatkowych informacji dotyczących wyboru i kombinacji akcesoriów zalecam również artykuł Jak wybrać odpowiednie akcesoria do pompy – na co zwrócić uwagę, jak również Częste usterki i wycieki wody w akcesoriach pomp – przyczyny i rozwiązania oraz Jak unikać korozji i uszkodzeń akcesoriów pomp w systemach grzewczych, które znajdziesz w tym samym Centrum Wiedzy.
Masz pytanie na ten temat?
Nie możesz się zdecydować lub rozstrzygasz konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas – chętnie doradzimy.
