Kamp på isen

Anonim

Obtret tag og is på afløbene. Løsning af problemet - anti-flakesystemer til tag.

Kamp på isen 14098_1

Kamp på isen
Det maleriske udseende af isen truer integriteten af ​​dræningssystemet. Det er relevant tidligt forår og sen efterår
Kamp på isen
Effektivitetseksempel på kabellayouter i en rende. En af trådene sænket i drænrøret
Kamp på isen
Mamris på overfladen af ​​et fladt tagelektro-varmekabel passer normalt "Snake"
Kamp på isen
Effektiviteten ligner en ubetinget brygningsinstallation: Kabler kastes som ramt, ikke fast og kommer i kontakt med hinanden. Effektiviteten af ​​et sådant system er tæt på nul. Kabler overophedes og mislykkes
Kamp på isen
DEVI til effektiv drift af systemet baseret på selvbetjente kabler i forholdene i vores klima, en ledning med en bestemt varmegenerering ved 0С - 36 w / m på smeltevand og 18W / m i luften
Kamp på isen
Thermo-regulator EMDR-10
Kamp på isen
Fugtighedssensoren er installeret i stedet for den mest sandsynlige vandforsyning
Kamp på isen
Mulighed Layout og fastgørelseskabel ved opvarmning af tag og vandbøjne bakke. Med et vandbådsområde op til 5 m2 må varmeekraft ikke overstige 20W / s. M.
Kamp på isen
Varme resistivt kabel fra tash i single-core og dwended:

1 - Shell;

2 - Kobber fletning;

3 - Isolering;

4 - Ledninger

Kamp på isen

Kamp på isen
Is begynder at vokse i afløbene, blokerende vandfjernelse
Kamp på isen
Mulighed, når loopkablet er sendt inde i drænrøret
Kamp på isen
Samris Når kablet er lagt på taget, er det fornuftigt at etablere snestandelementer, der tiltrækkes af tagkassen ved hjælp af selvprøver eller ankerbolte
Kamp på isen
Samris.
Kamp på isen
KPD's effektivitet ser på opvarmning af afløbstragten på et fladt tag. Om nødvendigt er kablet lagt og over taget af tagområdet
Kamp på isen
KPD Manglende Icicles, Protanes på taget i området af Endands og Drainage Bakker - et tegn på effektiv systemoperation
Kamp på isen
Samris installeret system ødelægger ikke udseendet af bygningen
Kamp på isen
Kobbermonteringsbånd til kabel

Vinter i vores kanter sker sjældent lige så koldt eller tværtimod varmt. Oftere er tøen erstattet af frost, frysning - optøning. Patienten af ​​situationen i de fleste country House-ejere synes et vanskeligt problem - iskolde cornices og Icicles på afløbene. Du kan bekæmpe is ved hjælp af et anti-issystem.

Hvorfor is er dårlig

Under visse vejrforhold kan vægten af ​​isiklerne kun for en dag stige med flere tiere kilo. Således vil det maleriske udseende af en iskegle være en ret reel trussel mod alle beboere derhjemme. Nå, at du vil tro, sandsynligheden for at falde isen er ikke for høj, men hvis det er muligt, kan det slås ned af noget gear. Hvorfor bruge penge ved at sætte nogle systemer mod isdannelse?

Faktisk er problemet med tagisning meget bredere end spørgsmålet, isen vil falde eller ej. Ikke alene er nedbrydningen af ​​tilstrækkeligt massive ismasser en reel fare for menneskers liv og kan skade ikke kun køretøjer, men også arkitektoniske elementer i huset. På grund af akkumulering af is øges den mekaniske belastning på holdets elementer, beslagene til fastgørelse af dræningsrørene og gutters, hvilket uundgåeligt fører til en reduktion i deres levetid og derfor til en stigning i dine omkostninger for det passende reparationsarbejde. Da afløb og tagrender er tilstoppet med is, vand i efterårsperioden og om vinteren under optøninger eller strømmer på facaden eller forsinket på overfladen af ​​taget. I det første tilfælde er lækager mulige. Og så lider de de øverste etager i huset og en del af facaden nær afløb og endelands (det vil sige linjerne af buet af tagplanerne). Resultatet af mekanisk rengøring af tagfladerne i fuld vækst. Dette arbejde er meget besværligt, og selve taget kan pådrage sig en betydelig skade, fordi de fleste tagmaterialer (metalfliser, galvaniseret stål, kobber) er meget følsomme for mekaniske effekter.

Det viser sig, at det er nødvendigt at bekæmpe is. Og her kan det elektriske varmesystem af disse tagsektioner komme til redning, hvor sandsynligheden for, at dens dannelse er den vigtigste. Essentials af denne art som et opvarmet element anvendes specielle kabler stablet i afløb og tagrender. På grund af dette bliver den sænkede sne ikke til is, og i form af smeltevand strømmer til jorden.

Alt på isen!

Hvad kan der stræbes imod naturen på naturen? Måske kun moderne teknologier. Når der oprettes anti-issystemer, gik ingeniører ud fra overvejelser, at det er mere rentabelt at opvarme smeltevandet uden at give det til frosset end at smelte den allerede dannede is. Hvis det vil tage meget mindre magt, hvilket betyder, at elforbruget bliver mere økonomisk. Så systemets hovedopgave er om vinteren og offseasonen at ledsage vandet til taget til stueetagen, simpelthen ikke tillade det at fryse det på tagets elementer og i afløbene og samtidig eliminere Lækage, beskadigelse af facadens efterbehandling og fastgørelse af afløbsrørene. Dette er en ret simpel ide i dets essens i form af et komplekst engineering kompleks. Princippet om hans arbejde er generaliserende til det næste.

I de mest "ugunstige" steder af taget (gytters, drapper, endowers it.), Hvor det oftest er dannet, og på hele stien til optøningsvandet er et varmekabel med strømforsyning fra en spænding på 230V placeret . Opvarmede styrer en særlig automatisk termostat, der accepterer kommandoer fra en eller flere sensorer installeret på taget. Disse kan være temperatursensorer, luft- og nedfældningsfugtighed, vand tilgængelighed sensor. Så snart de signalerer, at betingelserne bidrager til dannelsen af ​​is i atmosfæren (og dette sker som regel under nedbør i den kolde årstid eller dryp smeltning af snedæksel på hoveddelen af ​​taget under optøning), termostat ( eller programmerbar termostat, en slags Home Meteorological Station) Aktiverer "strømmen af ​​elektricitet, og varmekablet begynder at fremhæve varme. Vandet genereres frit og frit strømmer gennem rillerne, bakker og dræning.

Hvorfor vises Icicles.

Af sig selv repræsenterer sneen, der faldt på taget, ikke nogen fare. Hele besværet er, at snemassen begynder at blive til is under påvirkning af to faktorer - teknologiske og naturlige. Daglige lufttemperaturer svinger med en amplitude, der når 15c. Og med oscillationer i området fra +3 ... + 5c i løbet af dagen til -6 ...- 10c om natten er skabt af de gunstigste betingelser for dannelsen af ​​et land. Melta vand i første omgang flyder, delvist fryser, skaber isgulve på afløb og riller. Men så snart stierne er overlappet på taget for det hurtige spild af vand, fryser det ved forekomsten af ​​en negativ temperatur. Desuden er iskoldene med en kort indvirkning af varme (for eksempel strålerne i den fremragende sol) ikke smeltet, men kun øges. Som følge heraf er hele iskoldt overbelastning, korker og icicker flere meter lange og vejer op til hundredvis af kilo, der truer integriteten af ​​det vandtætte system, der kan dannes.

Hovedårsagen til udseendet af temperaturforskellen mellem den centrale del af taget og kanten, hvor afløbene er placeret. Det kan opstå af flere grunde. Den mest almindelige er varmelegemet gennem de øvre overlapninger og taget, på grund af hvilken temperaturen på den centrale del af taget er højere end temperaturen på gadeluften. Temperaturforskellen øges, hvis der ikke er nogen snigende indendørs i huset, hvis underbukserne genopbygges under boliglokaler, eller der er et brændstofudstyr, såsom ekspansionstanke, opvarmning manifolds osv. Det nedre lag af snedækker på et relativt varmt tag pålægges, bliver til smeltevand, der strømmer i kold dræning og fryser der, blokerer yderligere vandfjernelse. Mansards, Turrets, alle former for overbygninger, komplekse tage med indvendige vinkler, vandrette steder og fremspringende "krave" af tagvinduer fra mode går ikke ud. Og desværre bidrager til dannelsen af ​​snedæksel. Forresten, fra dette synspunkt, anser specialisterne den mest effektive midt i midten af ​​Rusland. Det skråt tag af den mest enkle form med en hældningsvinkel mindst 30 er den optimale mulighed for en bedre sne.

På grund af solstråling ved grænserne af snedæksel er smeltning aktiveret. Ifølge meteorologer registreres i gennemsnit ca. 70 temperaturovergange over 0C. Det er disse daglige udsving om aftenen, fører til hurtig afkøling af luft (og dermed afløbene), mens sneens masse på taget sammen med selve tagets elementer kan spare varme i nogen tid.

Normalt består systemet med anti-glasur og opvarmning af taget og dræning af flere funktionelle delsystemer. For det første er det den såkaldte "opvarmningsdel" - de faktiske varmekabler, som skal være elektrisk sikker, mekanisk holdbar, resistent over for sollys og atmosfærisk nedbør. En vigtig del af "opvarmning" delsystemet er alle mulige fastgørelseselementer. De fastsætter varmekabler i en forudbestemt tagplacering og i afløbsstrukturer. Og for det andet er distributionsnettet et sæt strøm- og signalering (information) kabler og switchgear for at skifte ledninger. Dette delsystem tildeler forpligtelser til at yde strøm til alle elementer af opvarmningsdelen og udføre informationssignaler fra sensorer til kontrolpanelet. "Heart" af anti-isekomplekset er et automatisk styresystem, hvor særlige termostater er involveret, temperatur- og fugtighedsfølere, et flowjustering og beskyttelsesudstyr.

Varmekørsel på ledninger

Nu er det tid til at tale om de vigtigste komponenter i systemet. Lad os starte med det vigtigste med varmeelementer. Varmeapparatets rolle i anti-isekomplekserne spilles af specielle kabler. Deres udnævnelse er at konvertere den elektriske strøm til at varme strømmer på dem. Derfor er kraften pr. Enhedslængde (specifik varmefrigivelse) deres vigtigste tekniske parameter. Kablet er brolagt og fastgjort i steder med planlagt glasur langs kanten af ​​taget og dryp, i forsamlingen omkring de fremspringende strukturer (lys, rør, mansard vinduer osv.), Samt langs hele dræningssystemet. På flade tag og tag med en lille hældning (op til 30) er varmekablet normalt monteret enten over hele overfladen eller på modtagelse af dræningstrøm og områder ved siden af ​​dræningen.

Resistive kabler har en konstant uændret modstand langs hele længden og består af en brændstofmetalkern, isolering, kobber fletning og en ydre skal. I dag præsenterer det russiske marked resistive kabler produceret af sådanne virksomheder som "særlige systemer og teknologier" eller CST (Rusland), Thermo, Kima Heating Cable (Sweden), Ceilhit (Spanien), Ensto, Tash (Finland), Nexans Norway som (Alcatel, Norge / Frankrig), DEVI (Danmark).

Som regel, når lægning bruger enten kabelafsnit eller det kabel, der leveres i bugterne (trommer). Sektioner er allerede færdige produkter, hvor et segment af et fastlængdekabel med en speciel kobling på fabrikken er docket med den såkaldte "kolde ende" - en foderledning beregnet til tilslutning af opvarmning ("Hot") kabel med et elektrisk netværk. Længden af ​​de "kolde ender" er også rettet og er 0,75-3m. Enderne af foderledningerne hærdes i distributionsterminalboksen, hvor de er docket med andre elektriske rørledninger, for hvilke strømforsyningen fra strømafskæringen leveres. Så faktisk er opvarmningssektionen hovedelementet i anti-skift systemet, og koblingen, der forbinder de kolde ledninger med et konstant opvarmnings- og afkølet varmekabel, er det mest kritiske element i hele designet. Systemets levetid afhænger af systemets pålidelighed, så producenterne oplever normalt opvarmningsafsnittet i meget hårde omgivelser. Mange virksomheder forbinder kabelvarmeårer med kolde ledninger med mekanisk krympede ærmer. De er anbragt i en plastikboks og derefter fylder med speciel mastik. Dette sikrer sammenhængen og tætheden af ​​forbindelsen. Skær færdige sektioner kan ikke.

En anden mulighed er at lægge varmekablet fra bugter. Et sådant kabel skæres direkte på lægningsstedet, og tilslutning af varmebærende koblinger bruges til at forbinde strømledninger eller andre opvarmningssektioner.

De fleste virksomheder producerer færdige opvarmningssektioner og kabel i bugter. Således leveres DSIG-serien kabler fra DEVI, termokabel SVK fra Thermo, Tassu fra Ensto i sektioner med en fast længde af opvarmning og strømledninger. Kablerne i spolen tilbyder Ceilhit, Nexans, Devi, Tash osv., Men for at lave segmenter af en hvilken som helst længde. Det er umuligt: ​​Kabellængden skyldes sådanne egenskaber som modstand, specifik kraft og spændingsspænding. Varmegenereringseffekten afhænger af størrelsen af ​​segmentet. Krymera, for at opnå den krævede effekt på 30W / m. Til kabel med en modstand på 70m / m. Vi har brug for en længde på 15,5 mio. Hvis det er mindre, vil kablet overophedes, hvis det ikke når den nominelle rutekraft.

Problemet med dannelsen af ​​et land er mest relevant, ikke koldt om vinteren, men i perioder med tøer, når lufttemperaturen passerer gennem nul og vand fra den sænket sne, fryser næsten umiddelbart. Nogle gange på +3 ... + 4c er en slør med regn, og opvarmning af dræningen er simpelthen nødvendig. Den lavere grænse temperatur, ved hvilken smeltning af sne på taget stoppes. Retning Denne proces stopper ved 0s. Men da bygningen mister en del af varmen gennem taget, kan vandet dryppe ud af rillerne og ved -10'erne. Ofte har taget ikke behørigt isolering; Mange boliger, især rekonstrueret, har loftsgulve, hvorigennem det mest intense varmetab, og derfor forekommer isdannelsen på taget mere intensivt.

Driften af ​​anti-issystemerne ved temperaturer under -15С, som regel, er ikke nødvendig. For det første er det i dette tilfælde normalt ikke dannet for at finde og skarpt reducere mængden af ​​fugt på grund af selvtabet af taget selv. For det andet reduceres antallet af nedfaldsfældning i form af sne under sådanne forhold.

Det er ikke skræmmende, hvis sneen falder under frostvejr. For at smelte det, skal du i teorien sætte 3 eller 4 kabeltråde. Men det er en stigning i omkostningerne ved systemet 2 eller 3 gange. Derfor giver det mening at vente, når opvarmning og sne begynder at løfte. Derfor er systemets arbejdsmodus begrænset til bund -6-temperaturen ...- 15C.

Til dato producerer producenterne resistive kabler eller en enkelt kerne (med en opvarmning bolig) eller et to-pot design (en vene-opvarmning, andenforbindelse). Sektionen med en enkelt kernekabletråd er forbundet til forsyningsnetværket i begge ender, og kun to-core-kablet fra den ene ende (på det modsatte er der en stikkontakt, inde, hvilket opvarmning og forbindelses vener er tilsluttet). Brugen af ​​to-boliger varmekabler er noget lettere ved installation, men de er lidt dyrere end one-core. Varme vener er beskyttet ved isolering af polyethylen med høj molekylvægt, på toppen af ​​hvilket andet isoleringslag påføres, og derefter kobberafskærmning fletningen. Udenfor er kablet beskyttet af en højstyrkeskal af polyvinylchlorid (PVC) eller fra fluorpolymersammensætninger.

Selvfølgelig sørger hver fabrikant, at hans kabel tjener så længe som muligt og var mest pålidelige. For eksempel er de termokable SVK resistive kabler fra termo-strømhænderne beskyttet af en indlejret fletning fra det mudrede kobber. Intern isolering, venerne er lavet af silikongummi, resistent over for temperaturdråber. Yderligere isolering er en højstyrke polyesterfilm. Selve kablet er forstærket med glasfiber, og den ydre skal er lavet af PVC. På det russiske marked optrådte kabler fra Ceilhit med Teflon-belægning af venerne, hvilket gør det muligt ikke kun at øge varmeelementets maksimale driftstemperatur (op til 50-60 ° C), men også forbedre varmenes ensartethed håndvask.

Som en separat sort i klassen af ​​resistive "varmeapplikationer" kan du nævne de såkaldte zonalkabler. De præsenteres for eksempel produkterne i HeatTrace (Det Forenede Kongerige) og CST. Brændselselementet her er skiver tråd fra højmodstandslegering, overlejret på en to isolerede ledende ledere. Desuden er "spiral" sammensatte trin med disse hus ikke mere end 1m. Således dannes varmeafledningszoner, der er forbundet parallelt. Kablet har mange varmezoner og kan bruges af stykker. Sænkning af dem, du risikerer ikke at bryde arbejdet i hele kæden. Zonal kabler kaldes undertiden "Quasis-korrelering", fordi de under installationsprocessen kan skæres "på stedet" i stykker, flere i længden af ​​opvarmningszonen, direkte på anlægget. Derved reducerer kabeloverskridelsen.

Zonale ledninger har en specifik varmeafledning fra 15 til 200W / m (afhængigt af spiralens tværsnit) og drives fra den ene ende. De anbefales at blive placeret på taget, i lang og lang-domet dræning (40m og mere) såvel som i systemer, hvor den absolutte mangel på jord er nødvendig. Vitoga Det viser sig, at det stive karakteristiske for zonalkablet samtidig udvikler sig fra en mangel på værdighed.

En separat type resistive kabler kan betragtes som deres pansrede versioner med en ekstra enkelt eller dobbelt fletning fra stålgalvaniserede ledninger - til pålidelig beskyttelse mod mekanisk skade. Det vigtigste anvendelsesområde for sådanne kabler ligger i en betonplade med arrangement af systemer med opvarmning af åbne områder, ramper, trin samt konkrete dræningsbakker.

Type kabel Hovedområde Power Range, W / M Sektionslængde Anvendelse på taget Pris, $ / m
Resistive. Opvarmede rørledninger, bakker, afløb 5-30; Fixed Power. Fast, 10-200 m Begrænset 2.5-5.
Selvregulerende Opvarmede rørledninger, bakker, afløb 5-60; Variabel Power. Nogen op til 150 m, skærer på stedet Fuld 13-25.
Zone Opvarmede rørledninger, bakker 10-80; Fast effekt med muligheden for ubetydelig korrektion Nogen op til 150 m, skærer på stedet Opvarmet lang dræning 3-10.
Pansrede Opvarmet åbent rum, dræning 20-60; Fixed Power. Fast, med muligheden for at klatre på stedet på 1-2 m Opvarmede afløb, drippere, betonbakker 2-4.

I Rusland præsenteres resistive kabler med "rustning" hovedsagelig af selskabets selskab. Det producerer især et resistivt tohuskabel af TSB af høj effekt (op til 30W / m) til opvarmning af taget, dræning og udendørs sites. Produktet har høj mekanisk styrke og modstand mod kortvarige overbelastninger. Om nødvendigt kan du vælge et kabel og med høj specifik varmegenerering, for eksempel pansret EM2-XR fra Raychem med en kapacitet på op til 130W / m. Den "leggaliserede" urskive bør omfatte PSV-kabler (bolig, med en koaksial kobberstål metal fletning) fra Ceilhit, Kima Armor D fra Kima, samt et MBC pansret kabel fremstillet af CST i en polymerskal.

Russiske resistive kabler er billigste. Hvad angår importerede produkter, koster 1pog.m af kablet af ethvert mærke $ 1,5-5. To-værelses muligheder er dyrere end one-liner ca. $ 0,05-0.1. Samtidig er kvaliteten af ​​produkter fra forskellige producenter på samme høje niveau. Det resistive kabel af indenlandsk produktion til anti-issystemet "TEPLOSKAT" fra CST koster omkring $ 2,5-3 for 1pog.m.

I modsætning til resistive ændrer selvregulerende kabler automatisk deres varmeafledning afhængigt af temperaturen på det ydre miljø. Desuden varierer mængden af ​​frigivne varme, så at sige lokalt: hver del af kablet "tilpasser" til de omgivende forhold. Hvordan sker dette? Den såkaldte matrix fremstillet af polymer med tilsætning af ledende carbonmateriale og placeret mellem to strømforsyninger, betjenes som et varmeelement i selvregulerende kabler. Når kabelstedet er i lav omgivelsestemperatur, komprimeres materialet af varmeelementet, modstandens falder, strømmen passerer gennem matrixen, og som intensivt skelner termisk energi. Det er på et koldt stykke kabel, strømmen ikke langs den levede, men på tværs af en vene til en anden. Når temperaturen hæves, bliver matrixens elektriske modstand meget høj, hvilket fører til et kraftigt fald i varmegenereringskapaciteten. Kraftgenerering af kabler ændrer sig, og afhængigt af hvilket fysisk miljø er kablet, siger i smeltevand eller i luften. For effektiv drift af systemer i russiske klimatiske forhold er der ifølge specialister nok kabel med en specifik varmegenerering ved 0С-36W / m i smeltevand og 18W / m i luften.

På vores marked er selvregulerende kabler repræsenteret af forskellige modifikationer (fra 13 til 66W / m). Det er nok at nævne D3 fra Raychem-Isopad (Tyskland), GM-2X fra Raychem (USA), Kima K-3 fra Kima, en serie G-spor fra Nexans, FSR og FSRE fra CST, RGS-2 fra termon et al. Priserne for de, mindst 4 gange højere end modstanden. Dette forklares af højere forbrugeregenskaber og arbejdskraftintensitet i fremstillingen. Som regel kan et godt selvregulerende kabel findes til en pris på mindst $ 11 for 1pog.m. Produkter fra Europa koster $ 10-30 for 1pog.m. Flere billigere russiske produkter (CST) - fra $ 11,2 til $ 12,4.

Ved første øjekast ser det ud til, at du kan gemme, finde i butikken produktet billigere. Faktisk er det egentlige kabelsystem uden udvikling af projektet og implementeringen af ​​installationsarbejde meningsløst. Som regel arbejder store installatørfirmaer med visse leverandører af materialer og udstyr. Vi har en fornemmelse, fordi virksomheden akkumulerer erfaring med at designe og optimal tilpasning af systemet for russiske forhold. SPOKER, KPD-Gruppen for VIRKSOMHEDER MOUNTNINGSSYSTEMER Baseret på DEVI-kabler, bruger selskabet Samris selvregulerende kabler fra Raychem og Isopad, samt resistive fra Tash, Sim Ross anvender produkter fra Nexans, TEPLOSCAT-baserede produkter baseret på kabler af sin egen produktion.

Hvilken type kabel er bedre at vælge? Resistive kabler giver øget slagkraft og kan om nødvendigt lægges i et par tråde (for eksempel kabler fra tash med en hurtig effekt på 25-30W / m er normalt monteret i vandtæt og rynker i to eller tre tråde). Brugen af ​​høj slagkraft giver dig mulighed for at reducere den nødvendige kabellængde og reducere antallet af fastgørelseselementer. Afkrydsselskabet af kabelstrømsmodstanden giver mulighed for at opvarme næsten alle elementer af taget. Resistive kabler er elastikken, har en lille tilladt bøjningsradius (rækkefølge 100 mm) og godt falde langs stedet på taget af næsten enhver kompleksitet.

Selvfølgelig er kabler af denne type billigere, men de har flere alvorlige fejl. En af dem er behovet for permanent pleje og vedligeholdelse. Nøjagtigt, periodisk fjernelse fra affaldets tag, i hvert fald før vintersæsonens begyndelse, som ikke er let, hvis det er et tag med et blødt tag eller med stejle dias. Stor mangel på resistiv kabel-fast modstand over hele længden af ​​sektionen. Det vil sige under forskellige betingelser for drift af individuelle sektioner af kablet, forbliver varmeafledningen den samme. Forestil dig: En del af sektionen ligger på et rent tag, den anden - under bunken af ​​faldet løv og det tredje under tykke snedæk. Sensorer, der reagerer på fugt under snedækslet, indbefatter systemet, men kun det segment, der effektivt arbejder, hvilket er under sneen, de resterende simpelthen varme luften, bruger strømmen er spildt. Brystlaget er kablet og kan overdrive kablet.

Selvregulerende kabler ændrer deres varmeafledning afhængigt af de omgivende forhold og temperatur. For eksempel ændres GM-2X-modellerne fra Raychem, FSR 31 fra CST, denne indikator fra ca. 10 til 40W / m. CLOSE-In Power Det resistive kabel fremhæver konstant dets 30W / m, men om vinteren af ​​sådan magt kan der være lidt, og om foråret for meget. Aesley tager højde for den vigtigste parameter for systemet - elforbrug, her er et selvregulerende kabel uden for konkurrence. Han "føles" hvor og hvor meget magt til at give magten. Hvis væve vand til dræningssystemet, er det tilrådeligt at lægge i rør ikke resistive, men selvregulerende kabler. De er placeret der, hvor der er fare for tilstopning af tag og afløb af den faldne ost, frø og blade af træer.

Selvregulerende vejkabel, men det kan hakkes i stykker af næsten enhver længde (fra 20 cm). Resistivet er stjålet af sektioner af en fast længde, som normalt ikke falder sammen med længden af ​​afløbet. Det er nødvendigt at "runde" op til nærmeste afsnit, og derfor øges kabelforbruget. Jo mere kablet er stablet, desto større er omfanget af arbejdet, det vil sige omkostningerne ved installation stiger. Fast side, det resistive kabel er mere egnet i det tilfælde, hvor du skal håndtere en flerhed af enkeltnoder (for eksempel 10 afløbsrør med en højde på 10m). Med sektionen af ​​den ønskede længde kan kabeloverskridelsen reduceres til et rimeligt minimum.

Ifølge den meteorologiske service ...

Der er grænser for den installerede kapacitet af opvarmning af de systemer, der er defineret på basis af praksis. Deres manglende overholdelse fører til systemets indtægter i det specificerede temperaturområde og et væsentligt overskud af overløbet af elektrisk kraft uden nogen forbedring i arbejdet.

På vandrette dele af taget skal den samlede specifikke effekt pr. Overfladeareal af den opvarmede del (bakke, chute osv.) Være mindst 180-250W / m2. Den lineære kraft af varmekabler i afløbene skal være mindst 20-30W til 1 M længde og vokse, når den vandtætte længde stiger til 60-70W / m. Den beregnede effekt i hele systemet for landhuset afhænger ikke så meget af taget af taget, hvor meget fra sin konfiguration, længden af ​​afløbsrørene og bakkerne, højden (gulve) af bygningen. Vi vil have 3-4kw. På en simpel række er taget 2 gange mindre magt end komplekset - med tårne, loftsrum, ideologier, lukket af it.d. Hvad der er karakteristisk, påvirker typen af ​​kabel ikke den beregnede effekt, der er lagt i projektet. Hovedopgaven er trods alt at være tilstrækkelig til effektiv funktion af hele systemet.

Varme kabler - selvom hovedet, men ikke den eneste komponent i anti-popsystemet. Mange mener, at systemet skal medtages, når det er sne, er en anden, at det skal handle hele vinteren. Seneste - jeg er ligeglad med, hvad de skal opvarme opgaverne. Faktisk arbejder anti-isekomplekset på en given algoritme, og aktiverer derefter opvarmningen og derefter slukker den og oversætter systemet i standbytilstand.

Kontrolfunktionen er tildelt til særlige termostatcontrollere fremstillet af DEVI, Ensto, Raychem, Dansk OJ Elektronik, Tysk Eberle. For små ukomplicerede tag er den enkleste mulighed baseret på basis af temperatur- og termostatens sensor, som kun omfatter systemet i et givet temperaturområde (normalt fra -10 til + 3-4C). Sig, termostaten ETR-1447 ($ 137) fra OJ Elektronik reagerer på lufttemperaturen fra -10 til + 10c, og DTR-3102 ($ 110) fra Eberle kan installeres til udløser i området fra -15 til + 15. For at kontrollere anti-issystemet på komplekse tag, anbefales det at installere en programmerbar termostat, ofte omtalt som en meteorologisk station. På samme tid er sensorerne af tilstedeværelsen af ​​fugt og udfældningssensorer inkluderet i tillæg til temperatursensorerne. Den "meteorologiske" indsamler og analyserer information om temperatur og fugtighed, hvorefter termostatoroperationen automatisk vælges. Derudover overvåges overtrædelser i systemets funktion som rapporteret af bip- og tekstoplysningerne på termostatens væskekrystalvisning. EM 524 87 styreenheden med temperatur- og fugtighedsfølere fra Eberle koster omkring $ 490, og det tilsvarende kit Devireg 810 fra DEVI med et indbygget diagnostisk system koster $ 430.

Det temperaturområde, hvor der er en trussel for forekomsten af ​​jorden, og derfor er det nødvendigt at anvende kabelopvarmning, "Set" på termostatpanelet. Systemet fungerer på en mere kompleks algoritme end en simpel termostat. Hvis temperaturen på gaden svarer til det angivne område, og sensorerne registrerede udseendet af fugt eller nedbør, tænder termostaten automatisk systemet. Så snart varmere, og sensorerne er "henvist til, at der ikke er nogen nedbør og is, skifter systemet til" standbytilstand ".

For eksempel er Varme 200E-controlleren ($ 186 sammen med Automation-$ 230), til hvilken en digital temperaturføler, vandføler og udfældningssensor er forbundet til CCT-systemet. Regulatoren overvåger ikke kun et givet temperaturområde, men også tilstedeværelsen af ​​nedbør i form af sne. Udfældningssensoren, der er lavet i form af en "kop" opvarmet og to stifter, som er lukket, når sne kommer ind i dem, giver et signal til at tænde systemet under sneen. Kabler opvarmes, sne og is i chutes og bakker begynder at smelte, smelte vandstrømme. Hvis sneen stopper, overfører udfældningssensoren det tilsvarende signal til kontrolskabet. Men samtidig virker systemet stadig på vandføleren, som er installeret på det laveste sted (et sted nær afløbsrøret) for at kontrollere, om glassets fugtighed er. Det kan trods alt ske, at en stærk sne vil gå kort. Det vil ophøre med at gå, men optøet vand vil stadig have brug for lidt tid, så i alle skrånende fly bliver let ødelagt. Det viser sig, at hovedarbejdet udføres på tre sensorer. Der kan være en situation, når der ikke er sne, men med 0s var der en optøning. Sneen, der ligger på taget, begynder at smelte. Hvis der vises fugt på vandføleren, aktiveres systemet automatisk.

Temperaturføleren er indstillet i skyggen, i et produceret sted, væk fra varmekilder, klimaanlæg, skorstene, så målingerne udføres den mest objektive natur. Præcipitationssensoren er bedst placeret på et åbent sted, så intet hængt over. Det er ønskeligt at vælge installationsstedet, så den faldende sne med en stærk vind ikke er blæst fra sensoren. Endelig placeres vandføleren på det laveste sted i dræningssystemet. Ikke diskonteres fra konti og "orientering" af enheder på lyspartierne. Det er ønskeligt at sætte vandføleren i syd, fordi den er der, når vandet begynder at temperere vandet. På et landhus, som regel et sæt automatisering.

Installation og omkostning

Du kan bestille design og installation af kabelsystemet i et specialfirma. De er i princippet ikke så meget. Hvis du beslutter dig for at bekæmpe Icicles, er det bedre at ringe til en specialist på plads. Afgang, målinger og beregning er normalt gratis (men en række virksomheder tager $ 50 til dette). For at finde ud af telefonens omtrentlige pris for systemet, skal du mindst kende den samlede længde af bakker og dræningsrør og i et nøddeskal for at fortælle dig, at du har for taget. Hvis taget er simpelt (to eller fire-stramt), er længden af ​​bakker og rør kendt, du er mest sandsynligt at sige helt helt sikkert, hvor meget arbejde, materialer og udstyr vil koste. Hvis taget er kompliceret, uden afgang til objektet og måle det svært at tale om noget.

Men specialisten vil udføre en måling af individuelle opvarmede områder af taget, vil forsøge at identificere zoner farligt ud fra snehopakkumulering og isdannelse. Bygningens højde er også bestemt; Længde, højde og bredde af taget; bias af taget; Længde og diameter af afløbsrør; Længde og størrelse af bakker, gutters. Swami vil diskutere placeringen af ​​opvarmede tagzoner, værdsætte den specifikke varmekapacitet for alle systemnoder, antallet af tråde og typen af ​​varmekabel, og om nødvendigt konsoliderer systemets driftalgoritme.

Spørgsmålet om fastgørelse af varmekablet i flowkanalerne er meget vigtigt, da det ikke er nok at kaste et kabel i bakken, det skal ligge på det sted, hvor vandstrømmene. Nogle installatører tilbyder "mærket" plastikfittings fra kabelproducenter. Installation I dette tilfælde sker det hurtigt, og du vil tage mindre penge til arbejde. Men hvis plastik fastgørelser af ukendt oprindelse, vil de tjene en, maksimalt to sæsoner. Andre virksomheder bruger galvaniserede arkstrimler, hvorfra specielle klemmer bøjer. De er fastgjort på en sådan måde, at de ikke efterlader skader i bakkerne (øverst på røret).

Jo højere niveau af kvalifikation af installatører, de mindre huller i taget. Tænker og rør er ikke lavet, ledningerne er fastgjort med fastgørelseselementer øverst. AVT Hvis kablet er stablet på taget, er det fornuftigt at etablere snedestativ (sidstnævnte er "tiltrukket" til tagkassen ved hjælp af selvdrejende skruer eller ankerbolte).

Monteringsteknologi afhænger af tagmaterialet. Lad os sige om de naturlige flisebelagt kabler normalt ikke løsnes, da det næsten ikke er dannet på overfladen til at sove. På grund af materialets skrøbelighed til at gå på taget og bore hullerne i det ret vanskeligt, så opvarmning kun bakker og rør udføres.

Hvis taget er dækket af metalfliser, skal du sørge for, at antallet af huller i roden viser sig at være minimal. Mange virksomheder (Samris, Efficiency, Ceilhit) I dette tilfælde lim det gummierede stof til taget, hvortil opvarmningskabler er fastgjort. Bløde tag er gode med tyk tagbeklædning, rollen som ekstra beskyttelse her spiller et solidt lag af fugtbestandigt krydsfiner. Hvis det som et supplement til opvarmning af dræning er nødvendigt at styrke på et sådant tag af synkroniseringsanordningen, vil den samvittighedsfulde installatør passe på, så alle hullerne er omhyggeligt indlejret med tætningsmiddel.

Når det kommer til at tale om de komparative omkostninger ved anti-issystemer til tag baseret på resistive og selvregulerende kabler, betyder den fire-time forskel i prisen ikke, at de samlede omkostninger ved systemer også vil blive varieret flere gange. Trods alt er mange komponenter (kontrolskab, strømforsyningssystem, fastgørelsesanordninger) de samme for alle typer varmeelementer. Så forskellen er ikke så stor: Et system med selvregulerende kabler er dyrere med 30-40%.

Push-justerende udstyr fra forskellige installatører er repræsenteret af forskellige frimærker, men i hvert fald er disse produkter af autoritative producenter: ABV, Legrand, Siemens, General Electric It.D. Den indledende maskine, der styrer controllersystemet, starterrelæet (hvorigennem aktiveringen af ​​systemet er tændt), er UDO (enheden af ​​den beskyttende nedlukning med en lækstrøm 30mA) og gruppemaskiner monteret i et enkelt kontrolskab, som ligner et elektrisk skjold.

Hvor meget er det hele sammen? For eksempel tilvejebringer det syntetiske system og anti-plating system baseret på Nexans-kablerne (Norge) styling i standard 55-40W / m kabelgytter og dræningskabel og langs tagkanten (båndet 50-60 cm) af kablet med en specifik effekt på 300-350W / m2. Så lad os sige, for taget med en omkreds på 60m (området på en etage er 200m2), vil 12m med fire afløbskøretøjer have brug for et system med en 12,2 kW installationseffekt. I betragtning af at i året omkring 35-40 dage, når Meteo-forhold bidrager til dannelsen af ​​et land og sne, er det muligt at bestemme forbruget af elektricitet til sæsonen. Når den bruges som styringssystem, "Meteorological Station", vil denne indikator ikke overstige 6-10 tusind cms. Omkostningerne ved materialer og udstyr til taget med de angivne parametre vil være omkring 2200.

Grundværdien af ​​installationen af ​​forskellige installatørfirmaer varierer fra 30-35 til 50% af værdien af ​​materialer og udstyr (for enkelt- og to-etagers landhuse). Hvis der er behov for højhøjdearbejder i forbindelse med opførelsen af ​​stilladser, installation af trin eller auto-tesys, betales disse tjenester separat.

Tjenesten er påkrævet i beløbet på omkring $ 100-250 om året. Når regulatorisk arbejde, inspicerer en virksomhedsspecialist den eksterne tilstand af opvarmningssektioner, trækker kontakter i klemkasser, tester kontrolskabet og driften af ​​hele automatiseringen. Strømarbejde udføres om sommeren eller i offseasonen, før det bringer systemet til at "bekæmpe beredskab".

Men vær sikker på, med ankomsten af ​​koldt vejr, behøver du ikke selvstændigt at lede en håbløs smag med is på taget. Moderne teknik har opnået meget mere vellykket succes.

Redaktørerne takker Raychems repræsentative kontorer, DEVI, Ceilhit, samt firmaet Samris, "Special Systems and Technologies", Effektivitet for Bistand til fremstilling af materiale

Læs mere