Batalla en el hielo

Anonim

Aleros tallados y carámbanos en los drenajes. Resolviendo el problema: sistemas antislaudos para techos.

Batalla en el hielo 14098_1

Batalla en el hielo
La apariencia pintoresca de los carámbanos amenaza la integridad del sistema de drenaje. Es relevante principios de primavera y tardío.
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Ejemplo de eficiencia de diseños de cables en un canal. Uno de los hilos bajó en el tubo de drenaje.
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Mamris en la superficie de un cable de electro-calefacción de techo plano generalmente se ajusta a la "serpiente"
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La eficiencia se parece a una instalación de cerveza no calificada: los cables se lanzan como golpe, no se fijan y entran en contacto entre sí. La efectividad de dicho sistema está cerca de cero. Los cables se sobrecalientan y fallan
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DEVI para el funcionamiento eficiente del sistema basado en cables auto-tangibles en las condiciones de nuestro clima, un cable con una generación de calor específica en 0С - 36 W / m en agua de fusión y 18W / m en aire
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Thermo-regulador EMDR-10
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El sensor de humedad se instala en el lugar del suministro de agua más probable.
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Diseño de la opción y cable de sujeción al calentar los aleros y la bandeja transmitida por el agua. Con un área de bote de agua hasta 5 m2, la potencia de calefacción no puede exceder de 20W / p. METRO.
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Cable resistivo de calefacción de tash en un solo núcleo y dwend:

1 - Shell;

2 - trenza de cobre;

3 - Aislamiento;

4 - Cables

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El hielo comienza a crecer en los desagües, bloqueando la eliminación de agua.
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Opción cuando el cable de bucle se pasa dentro del tubo de drenaje
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Samris Cuando se coloca el cable en el techo, tiene sentido establecer elementos de nieve que se sientan atraídos por la caja del techo con las auto-muestras o los pernos de anclaje
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Samris
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La eficiencia del KPD analiza el calentamiento del embudo de drenaje en un techo plano. Si es necesario, el cable se coloca y todo el área del techo.
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KPD Falta de carámbanos, Protanes en el techo en el área de finanzas y bandejas de drenaje, un signo de operación eficiente del sistema
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El sistema instalado de Samris no estropea la apariencia del edificio.
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Cinta de montaje de cobre para cable

El invierno en nuestros bordes rara vez sucede igualmente frío o, por el contrario, cálido. Más a menudo, el deshielo es reemplazado por heladas, congelación - deshielo. El paciente de la situación en la mayoría de los propietarios de la casa de campo parece un problema difícil: cornisas heladas y carámbanos en los drenajes. Puedes luchar contra el hielo usando un sistema anti-glaciar.

¿Por qué el hielo es malo?

Bajo ciertas condiciones climáticas, el peso de los carámbanos solo por un día puede aumentar por varias decenas de kilogramos. Por lo tanto, la apariencia pintoresca de un cono de hielo será una amenaza bastante real para todos los residentes en el hogar. Bueno, eso, pensarás, la probabilidad de caer en el carámbano no es demasiado alta, pero si es posible, puede ser derribado por cualquier equipo. ¿Por qué gastar dinero al establecer algunos sistemas contra la formación de hielo?

De hecho, el problema de la formación de hielo es mucho más ancha que la pregunta, la carámica caerá o no. El desglose no solo de las masas de hielo suficientemente masivas crea un peligro real para la vida de las personas y puede dañar no solo los vehículos, sino también los elementos arquitectónicos de la casa. Debido a la acumulación de hielo, la carga mecánica en los elementos del techo aumenta, los corchetes para sujetar los tubos de drenaje y las canaletas, que inevitablemente conducen a una reducción en su vida útil y, por lo tanto, a un aumento en sus costos para El trabajo de reparación apropiado. Dado que los desagües y las canaletas están obstruidas con hielo, agua en el período de otoño-resorte y en invierno durante los descongeles o fluyen en la fachada, o retrasados ​​en la superficie del techo. En el primer caso, son posibles fugas. Y luego sufren los pisos superiores de la casa y parte de la fachada cerca del drenaje y los finales (es decir, las líneas de las colillas de los planos del techo). El resultado de la limpieza mecánica del techo caras en pleno crecimiento. Este trabajo es muy laborioso, y el mismo techo puede incurrir en un daño considerable, porque la mayoría de los materiales de techo (baldosas metálicas, acero galvanizado, cobre) son muy sensibles a los efectos mecánicos.

Resulta que es necesario combatir el hielo. Y aquí el sistema de calefacción eléctrica de esas secciones de techo puede llegar al rescate, donde la probabilidad de su formación es la más importante. Esencial de este tipo Como elemento calentado se utilizan cables especiales apilados en drenajes y canaletas. Debido a esto, la nieve bajada no se convierte en hielo, y en forma de un agua de fusión fluye hacia el suelo.

¡Todo sobre el hielo!

¿Qué se puede oponer a la naturaleza en la naturaleza? Tal vez solo las tecnologías modernas. Al crear sistemas anti-glas, los ingenieros procedieron de consideraciones de que es más rentable calentar el agua de fusión, sin darla congelada que para derretir el hielo ya formado. En caso de que tomará mucho menos energía, lo que significa que el consumo de electricidad se volverá más económico. Así que la tarea principal del sistema es durante el invierno y la temporada baja para acompañar el agua al techo hasta el nivel del suelo, simplemente no permitirlo congelarlo en los elementos del techo y en los drenajes, y al mismo tiempo eliminar el Fugas, daños al acabado de la fachada y sujetando los tubos de drenaje. Esta es una idea bastante simple en su esencia en forma de complejo complejo de ingeniería. El principio de su trabajo es generalizable para el siguiente.

En los lugares más "desfavorables" del techo (canaletas, Dailers, Doubers It), donde se forma más a menudo, y en todo el camino del agua de descongelación, se coloca un cable de calentamiento con alimentación de un voltaje de 230 V. . Controles con calefacción Un termostato automático especial que acepta comandos de uno o más sensores instalados en el techo. Estos pueden ser sensores de temperatura, humedad de aire y precipitación, sensor de disponibilidad de agua. Tan pronto como indiquen que las condiciones contribuyen a la formación de hielo en la atmósfera (y esto sucede, como regla general, durante la precipitación en la temporada fría o la fusión de goteo de la cubierta de nieve en la parte principal del techo durante el theaw), el termostato ( o termostato programable, un tipo de estación meteorológica doméstica) "Activa" el flujo de electricidad, y el cable de calentamiento comienza a resaltar el calor. El agua generó libremente y libremente fluye a través de las ranuras, bandejas y drenaje.

¿Por qué aparecen carámbanos?

Por sí mismo, la nieve que cayó en el techo no representa ningún peligro. Todo el problema es que la masa de nieve comienza a convertirse en hielo bajo la influencia de dos factores, técnico y natural. Las temperaturas diarias del aire fluctúan con una amplitud que alcanza los 15C. Y con oscilaciones en el rango de +3 ... + 5c durante el día a -6 ...- 10c por la noche son creados por las condiciones más favorables para la formación de una tierra. La agua de Melta al principio fluye parcialmente, se congela parcialmente, creando pisos de hielo en los desagües y surcos. Pero tan pronto como los caminos se superponen en el techo para la rápida pérdida de agua, a la aparición de una temperatura negativa que se congela. Además, con un corto impacto del calor (por ejemplo, los rayos del sol sobresaliente), los tapones de hielo no se derriten, sino que solo aumentan. Como resultado, la congestión integral, los corchos y los carámbanos tienen varios metros de largo y que pesan hasta cientos de kilogramos, se pueden formar la integridad del sistema impermeable.

La razón principal de la apariencia de la diferencia de temperatura entre la parte central del techo y el borde, donde se encuentran los drenajes. Puede surgir por varias razones. El más común es el disipador de calor a través de las superposiciones superiores y el techo, debido a que la temperatura de la parte central del techo es más alta que la temperatura del aire callejero. La diferencia de temperatura aumenta si no hay insidiosos en interiores en la casa, si los calzoncillos se reconstruyen en las instalaciones residenciales o hay un equipo de combustible, como los tanques de expansión, los colectores de calefacción, etc. La capa inferior de la cubierta de nieve en un techo relativamente caliente. Se impone, se convierte en agua de fusión que fluye en el drenaje frío y se congela allí, bloqueando la eliminación de agua adicional. Mansards, torretas, todo tipo de superestructuras, techos complejos con ángulos internos, sitios horizontales y "collares" que sobresalen de las ventanas de techos de la moda no salen. Y, ay, contribuyen a la formación de la cubierta de nieve. Por cierto, desde este punto de vista, los especialistas consideran los más eficientes en el centro de la mitad de Rusia, el techo inclinado de la forma más simple con un ángulo de inclinación al menos 30 es la opción óptima para una mejor nieve.

Debido a la radiación solar en los bordes de la cubierta de nieve, se activa la fusión. Según los meteorólogos, en promedio, se registran aproximadamente 70 transiciones de temperatura sobre 0c. Son estas fluctuaciones diarias en la noche conducen a un rápido enfriamiento del aire (y, por lo tanto, los desagües), mientras que la masa de nieve en el techo, junto con los elementos del techo, puede ahorrar calor durante algún tiempo.

Por lo general, el sistema de anti-glaseado y calefacción del techo y el drenaje consiste en varios subsistemas funcionales. Primero, es la llamada "parte de calefacción": los cables de calefacción reales, que deben ser eléctricos seguros, duraderos mecánicamente, resistentes a la luz solar y precipitaciones atmosféricas. Una parte importante del subsistema de "calefacción" es todo tipo de elementos de sujeción. Fije los cables de calefacción en una ubicación predeterminada de techo y en estructuras de drenaje. Y, en segundo lugar, la red de distribución es un conjunto de cables de potencia y señalización (información) y conmutadores para encender cables. Este subsistema asigna obligaciones para proporcionar energía a todos los elementos de la parte de calentamiento y realizar señales de información de los sensores al panel de control. El "corazón" del complejo anti-icing es un sistema de control automático en el que los termostadores especiales están involucrados, sensores de temperatura y humedad, un equipo de ajuste de flujo y protección.

Correr calor en los cables

Ahora es el momento de hablar sobre los componentes más importantes del sistema. Comencemos con lo más importante, con elementos de calefacción. El papel del calentador en los complejos anti-gerentes es jugado por cables especiales. Su cita es convertir la corriente eléctrica para que el calor fluya. Por lo tanto, la potencia por unidad de longitud (liberación de calor específica) es su parámetro técnico más importante. El cable está pavimentado y fijado en lugares de glaseado previsto, a lo largo del borde del techo y goteo, en los dotes, alrededor de las estructuras sobresalientes (luces, tuberías, ventanas mansard, etc.), así como a lo largo de todo el sistema de drenaje. En los techos y techos planos con una pequeña pendiente (hasta 30), el cable de calentamiento generalmente se monta sobre toda la superficie o en la recepción de embudos de drenaje y áreas adyacentes al drenaje.

Los cables resistivos tienen una resistencia constante sin cambios a lo largo de toda la longitud y consiste en un núcleo de metal de combustible, aislamiento, trenza de cobre y una cubierta exterior. Hoy en día, el mercado ruso presenta cables resistivos producidos por tales empresas como "sistemas y tecnologías especiales", o CST (Rusia), Termo, Cable de calefacción de Kima (Suecia), CEILHIT (España), Tasta, Tash (Finlandia), Nexans Noruega como (Alcatel, Noruega / Francia), Devi (Dinamarca).

Como regla general, cuando la colocación usa las secciones de cable, o el cable suministrado en las bahías (batería). Las secciones ya están preparadas productos en los que un segmento de un cable de longitud fija con un embrague especial en la fábrica se basa con el llamado "extremo frío": un cable de alimentación destinado a la conexión del cable de calefacción ("caliente") con Una red eléctrica. La longitud de los "extremos fríos" también se fija y es de 0,75-3 m. Los extremos de los cables de alimentación se endurecen en la caja de terminales de distribución, donde están atracados con otras tuberías eléctricas, para las cuales se suministra la fuente de alimentación del protector de alimentación. Por lo tanto, de hecho, la sección de calentamiento es el elemento principal del sistema anticaducción, y el acoplamiento que conecta los cables fríos con un cable de calentamiento de calentamiento y refrigerado constantemente es el elemento más crítico de todo el diseño. La vida útil del sistema depende de la confiabilidad del sistema, por lo que los fabricantes generalmente experimentan la sección de calefacción en entornos muy hostiles. Muchas empresas conectan las venas de calentamiento de cables con cables fríos con mangas mecánicamente engarzadas. Los que se colocan en una caja de plástico y luego se rellenan con masilla especial. Esto asegura la confiabilidad y la estanqueidad de la conexión. Cortar las secciones preparadas no pueden.

Otra opción es colocar el cable de calefacción de las bahías. Dicho cable se corta directamente en el lugar de la colocación, y se usan acoplamientos sostenidos por calor para conectar el cableado de potencia u otras secciones de calefacción.

La mayoría de las empresas producen secciones de calefacción preparadas, y cable en bahías. Por lo tanto, los cables de la serie DSIG de DEVI, SVK termovable de Thermo, Tassu de ASTO se suministran en secciones con una longitud fija de calefacción y cables de alimentación. Los cables en las bobinas ofrecen CEILHIT, NEXANS, DEVI, TASH, etc., pero para realizar segmentos de cualquier longitud. Es imposible: la longitud del cable se debe a tales características como la resistencia, la potencia específica y el voltaje usado de voltaje. La potencia de generación de calor depende del tamaño del segmento. Krymera, para obtener la potencia requerida de 30W / m. Para el cable con una resistencia de 70 m / m. Necesitamos una longitud de 15.5m. Si es menos, el cable se sobrecalentará si no alcanza la potencia de enrutamiento nominal.

El problema de la formación de una tierra es más relevante no frío en invierno, sino durante los períodos de deshielo, cuando la temperatura del aire pasa a través de cero y el agua de la nieve bajada casi de inmediato se congela de inmediato. A veces, en +3 ... + 4C es un aguanieve con lluvia, y calienta el drenaje es simplemente necesario. La temperatura límite inferior a la que se detiene la fusión de la nieve en el techo. Dirección Este proceso se detiene en 0s. Pero como el edificio pierde parte del calor a través del techo, el agua puede gotearse de las ranuras y en -10. A menudo, el techo no tiene el debido aislamiento; Muchas casas, especialmente reconstruidas, tienen pisos áticos a través de los cuales la pérdida de calor más intensa, y, en consecuencia, la formación de hielo en el techo se produce de manera más intensiva.

No se necesita la operación de los sistemas anti-glas a temperaturas inferiores a -15С, por regla general. En primer lugar, en este caso, generalmente no se forma para encontrar y disminuye claramente la cantidad de humedad debido a la pérdida de calor del mismo techo. En segundo lugar, en tales condiciones, se reduce el número de precipitación desplegable en forma de nieve.

No es de miedo si la nieve cae durante el clima helado. Para fundirlo, tendrá que, en teoría, colocará 3 o 4 hilos de cable. Pero este es un aumento en el costo del sistema 2 o 3 veces. Por lo tanto, tiene sentido esperar, al calentarse y la nieve comenzará a levantarse. Es por eso que el modo de trabajo de los sistemas se limita a la temperatura inferior -6 ...- 15c.

Hasta la fecha, los fabricantes producen cables resistivos o un solo núcleo (con un residencial de calefacción), o un diseño de dos ollas (una ventina, calentamiento de segunda conexión). La sección con un cable de calentamiento de un solo núcleo está conectado a la red de suministro en ambos extremos, y el cable de dos núcleos solo de un extremo (en el contrario hay un tapón, dentro de la cual se conectan las venas de calentamiento y conexión). El uso de cables de calentamiento de dos carcasas es algo más fácil cuando se instala, pero son un poco más caros que un núcleo. Las venas de calentamiento están protegidas por el aislamiento del polietileno de alto peso molecular, en la parte superior de la cual se aplica otra capa de aislamiento, y luego la trenza de blindaje de cobre. En el exterior, el cable está protegido por una cáscara de alta resistencia de cloruro de polivinilo (PVC) o de composiciones de fluoropolímero.

Por supuesto, cada fabricante cuida que su cable sirva el mayor tiempo posible y fue más confiable. Por ejemplo, los cables resistivos de SVK termocables de las venas termo de mano están protegidas por una trenza incrustada del cobre fangoso. Aislamiento interno, las venas están hechas de caucho de silicona, resistentes a bajadas de temperatura. El aislamiento adicional es una película de poliéster de alta resistencia. El cable en sí está reforzado con fibra de vidrio, y la cubierta exterior está hecha de PVC. En el mercado ruso, aparecieron cables de CEILHIT con recubrimiento de teflón de las venas, lo que hace posible no solo aumentar la temperatura máxima de funcionamiento del elemento de calentamiento (hasta 50-60 ° C), sino también mejorar la uniformidad del calor. lavabo.

Como una variedad separada en la clase de "alambres de calentadores" resistivos, puede mencionar los llamados cables zonales. Se presentan, por ejemplo, los productos de la calle de calor (Reino Unido) y CST. El elemento de combustible aquí es rebanadas de alambre de aleación de alta resistencia, superpuestos a dos conductores conductores aislados. Además, el paso de compuesto "en espiral" con estas carcasas no es más de 1m. Por lo tanto, se forman las zonas de disipación de calor, conectadas en paralelo. El cable tiene muchas zonas de calefacción y se puede utilizar por piezas. Ralentizándolos, no se arriesga a romper el trabajo de toda la cadena. Los cables zonales a veces se denominan "cuasis-correlating", porque durante el proceso de instalación se pueden cortar "en el lugar" a piezas, múltiples en longitud de la zona de calentamiento, directamente en la instalación. De este modo disminuye el cable sobrio.

Los cables zonales tienen una disipación de calor específica de 15 a 200W / m (dependiendo de la sección transversal de la espiral) y se alimentan de un extremo. Se recomiendan que se colocarán en los techos, en un drenaje largo y largo y largo (40 m y más), así como en los sistemas donde es necesaria la falta de tierra absoluta. VITOGA resulta que, al mismo tiempo, la característica rígida del cable zonal se desarrolla a partir de la falta de dignidad.

Un tipo separado de cables resistivos se puede considerar sus versiones blindadas con una trenza única o doble adicional de cables galvanizados de acero, para una protección confiable contra daños mecánicos. El área principal de la aplicación de dichos cables está en una regla de concreto con una disposición de sistemas de calefacción de áreas abiertas, rampas, pasos, así como bandejas de drenaje de concreto.

Tipo de cable Cita principal Rango de potencia, w / m Longitud de la sección Aplicabilidad en el techo. Precio, $ / m
Resistador Tuberías calentadas, bandejas, drenajes. 5-30; Potencia fija Fijo, 10-200 m Limitado 2.5-5
Autorregulación Tuberías calentadas, bandejas, drenajes. 5-60; Potencia variable Cualquier persona hasta 150 m, cortando en el lugar. Completo 13-25
Zona Tuberías calentadas, bandejas. 10-80; Potencia fija con la posibilidad de corrección insignificante. Cualquier persona hasta 150 m, cortando en el lugar. Drenaje largo calentado 3-10.
Blindado Espacio abierto con calefacción, drenaje. 20-60; Potencia fija Fijo, con la posibilidad de escalar en el lugar de 1-2 m. Drenajes, Dippers, bandejas de hormigón 2-4

En Rusia, los cables resistivos con "armadura" son presentados principalmente por la Compañía de la Compañía. Produce, en particular, un cable resistivo de dos carcasas de TSB de alta potencia (hasta 30W / m) para calentar el techo, el drenaje y los sitios al aire libre. El producto tiene alta resistencia mecánica y resistencia a sobrecargas a corto plazo. Si es necesario, puede elegir un cable y con una alta generación de calor específica, por ejemplo, armada EM2-XR de Raychem con una capacidad de hasta 130W / m. El dial "legginalizado" debe incluir cables PSV (vivienda, con una trenza de metal coaxial de acero al cobigo) de CEILHIT, KIMA ARMOR D de KIMA, así como un cable blindado de MBC fabricado por el CST en una cubierta de polímero.

Los cables resistivos rusos son baratos. En cuanto a los productos importados, 1Pog.m del cable de cualquier marca cuesta $ 1.5-5. Las opciones de dos habitaciones son más caras que una sola línea de aproximadamente $ 0.05-0.1. Al mismo tiempo, la calidad de los productos de diferentes fabricantes está en el mismo alto nivel. El cable resistivo de la producción nacional para el sistema antifcializado "Teploskat" del CST cuesta alrededor de $ 2.5-3 para 1Pog.M.

En contraste con los cables resistivos y autorreguladores cambian automáticamente su disipación de calor dependiendo de la temperatura del entorno externo. Además, la cantidad de calor liberada varía, por lo tanto, para hablar, localmente: cada sección del cable "se adapta" a las condiciones circundantes. ¿Como sucedió esto? La llamada matriz hecha de polímero con la adición de material de carbono conductor y ubicado entre dos conductores de tiempo de corriente se sirve como un elemento de calefacción en cables de autorregulación. Cuando el sitio del cable está en baja temperatura ambiente, el material del elemento de calefacción se comprime, la resistencia disminuye, la corriente pasa a través de la matriz, y que distingue intensamente la energía térmica. Es decir, en una pieza de cable fría, la corriente fluye no a lo largo de la vivida, sino a través de una vena a otra. Cuando se eleva la temperatura, la resistencia eléctrica de la matriz se vuelve muy alta, lo que conduce a una fuerte disminución en la capacidad de generación de calor. La generación de energía de los cables cambia y dependiendo de qué entorno físico es el cable, digamos, en el agua de fusión o en el aire. Para el funcionamiento eficiente de los sistemas en las condiciones climáticas rusas, según los especialistas, hay un cable suficiente con una generación de calor específica en 0С-36W / M en agua de fusión y 18W / m en el aire.

En nuestro mercado, los cables de autorregulación están representados por varias modificaciones (de 13 a 66W / m). Es suficiente nombrar D3 de Raychem-Isopad (Alemania), GM-2X de Raychem (EE. UU.), Kima K-3 de Kima, una serie de g-traza de Nexans, FSR y FSRE de CST, RGS-2 desde Thermon et al. Los precios de ellos, al menos 4 veces más altos que los resistivos. Esto se explica por las características de mayor consumo y la intensidad laboral de la fabricación. Como regla general, se puede encontrar un buen cable de autorregulación a un precio de al menos $ 11 para 1 POG.M. Los productos de Europa cienten $ 10-30 para 1Pog.M. Varios productos rusos más baratos (CST), desde $ 11.2 a $ 12.4.

A primera vista, parece que puede ahorrar, encontrar en la tienda el producto más barato. De hecho, el sistema de cable real sin el desarrollo del proyecto y la implementación del trabajo de instalación no tiene sentido. Como regla general, las grandes empresas de instalación trabajan con ciertos proveedores de materiales y equipos. Tenemos sentido, porque la compañía acumula experiencia en el diseño y la adaptación óptima del sistema para las condiciones rusas. Hablando, el Grupo KPD de empresas monta sistemas anti-glases basados ​​en los cables de Devi, la compañía Samris utiliza cables de autorregulación de Raychem e Isopad, así como resistivos de Tash, Sim Ross aplica productos de Nexans, productos basados ​​en Teploscat basados ​​en Cables de su propia producción.

¿Qué tipo de cable es mejor elegir? Los cables resistivos proporcionan una mayor potencia de impacto y, si es necesario, se pueden colocar en unos pocos hilos (por ejemplo, los cables de Tash con una potencia rápida de 25-30W / m generalmente se montan en impermeables y canales en dos o tres hilos). El uso de alta potencia de impacto le permite reducir la longitud requerida del cable y reducir la cantidad de sujetadores. La línea abolit de la resistencia a la corriente del cable proporciona la posibilidad de calentar casi cualquier elemento del techo. Los cables resistivos son el elástico, tienen un pequeño radio de curvatura permisible (orden de 100 mm) y bien caen a lo largo del lugar en los techos de casi cualquier complejidad.

Por supuesto, los cables de este tipo son más baratos, pero tienen varios defectos graves. Una de ellas es la necesidad de cuidados y mantenimiento permanentes. Exactamente, la eliminación periódica del techo de la basura, al menos antes del inicio de la temporada de invierno, lo que no es fácil si es un techo con un techo suave o con toboganes empinados. Gran falta de resistencia resistiva de cable fijo en toda la longitud de la sección. Es decir, en diferentes condiciones de operación de secciones individuales del cable, la disipación de calor sigue siendo la misma. Imagínese: una sección de la sección se encuentra en un techo limpio, el segundo, debajo de la pila de follaje caído, y la tercera capa de nieve gruesa. Los sensores, que reaccionan a la humedad debajo de la cubierta de nieve, incluyen el sistema, pero solo ese segmento está funcionando efectivamente, que está bajo la nieve, el resto simplemente calienta el aire, gastando la electricidad se desperdicia. El pecho es el cable y puede exagerar el cable.

Los cables de autorregulación cambian su disipación de calor dependiendo de las condiciones y temperatura circundantes. Por ejemplo, los modelos GM-2X de Raychem, FSR 31 del CST, este indicador cambia de aproximadamente 10 a 40W / m. Potencia cercana El cable resistivo resalta constantemente su 30W / m, pero en el invierno de tal poder puede haber poco, y en la primavera, demasiado. Aesley Tenga en cuenta el parámetro más importante del sistema: consumo de electricidad, aquí hay un cable autorregulador fuera de la competencia. Él "se siente" donde y cuánto poder dar poder. Si tejen agua al sistema de drenaje, es recomendable estar en tuberías no resistivas, sino cables de autorregulación. Se colocan allí, donde existe el peligro de obstruir techos y desagües del queso, semillas y hojas caídas de los árboles.

Cable de carretera autorregulador, pero se puede cortar en pedazos de casi cualquier longitud (desde los 20 cm). La resistencia se roba por secciones de una longitud fija, generalmente no coincide con la longitud del desagüe. Es necesario "redondear" hasta la sección más cercana, y por lo tanto, aumenta el consumo de cable. Cuanto más se apila el cable, mayor será el alcance del trabajo, es decir, el costo de la instalación aumenta. Lado sólido, el cable resistivo es más adecuado en el caso cuando debe lidiar con una pluralidad de nodos de un solo tipo (por ejemplo, 10 tubos de drenaje con una altura de 10 m). Con la sección de la longitud deseada, el por cable se puede reducir a un mínimo razonable.

Según el servicio meteorológico ...

Hay límites de la capacidad instalada de la parte de calentamiento de los sistemas definidos sobre la base de la práctica. Su incumplimiento conduce a la inoperabilidad del sistema en el rango de temperatura especificado, y un exceso significativo del desbordamiento de la energía eléctrica sin ninguna mejora en el trabajo.

En las partes horizontales del techo, la potencia específica total por unidad de área de superficie de la parte calentada (bandeja, canal, etc.) debe ser de al menos 180-250W / m2. La potencia lineal de los cables de calentamiento en los drenajes debe tener al menos 20-30 dólares a 1 m de longitud y crecer a medida que la longitud impermeable aumenta a 60-70W / m. El poder calculado de todo el sistema para la casa de campo no depende tanto del área del techo, cuánto de su configuración, la longitud de los tubos y bandejas de drenaje, la altura (pisos) del edificio. Tendremos 3-4kw. En una fila sencilla, el techo es 2 veces menos potencia que el complejo, con torretas, ático, ideologías, cerrado por IT.D. ¿Qué es característico, el tipo de cable no afecta el poder calculado que se está colocando en el proyecto? Después de todo, la tarea principal es ser suficiente para el funcionamiento efectivo de todo el sistema.

Cables de calefacción: aunque el principal componente, pero no el único componente del sistema anti-POP. Muchos creen que el sistema debe incluirse cuando sea nieve, alguien más es que debe actuar todo el invierno. Lo último - No me importa qué calentar las tareas. De hecho, el complejo anti-glojo funciona en un algoritmo dado, luego activando el calentamiento, luego apagándolo y traduzca el sistema al modo de espera.

La función de control se asigna a los controladores especiales del termostato fabricados por DEVI, ENSTE, RAYCHEM, DANISH OJ Elektronik, Alemán Eberle. Para pequeños techos sin complicaciones, la opción más simple se basa en la base del sensor de temperatura y termostato, que incluye el sistema solo en un rango de temperatura dado (generalmente de -10 a + 3-4C). Diga, el termostato ETR-1447 ($ 137) de OJ Elektronik reacciona a la temperatura del aire de -10 a + 10C, y el DTR-3102 ($ 110) de Eberle se puede instalar para disparar en el rango de -15 a + 15. Para controlar el sistema anti-glaciar en techos complejos, se recomienda instalar un termostato programable, a menudo conocido como una estación meteorológica. Al mismo tiempo, además de los sensores de temperatura, se incluyen los sensores de la presencia de sensores de humedad y precipitación. El "meteorológico" recopila y analiza la información sobre la temperatura y la humedad, después de lo cual se selecciona automáticamente la operación del termostador. Además, se monitorean las violaciones en la operación del sistema, según lo informado por el pitido y la información de texto sobre la visualización de cristal líquido del termostato. La unidad de control EM 524 87 con los sensores de temperatura y humedad de Eberle cuesta alrededor de $ 490, y el kit similar Devireg 810 de Devi con un sistema de diagnóstico incorporado costará $ 430.

El rango de temperatura en el que hay una amenaza para la aparición de la tierra y, por lo tanto, es necesario usar el calentamiento de cables, "set" en el panel del termostato. El sistema funciona en un algoritmo más complejo que un simple termostato. Si la temperatura en la calle corresponde al rango especificado y los sensores registraron la apariencia de humedad o precipitación, el termostato se enciende automáticamente en el sistema. Tan pronto como más cálido, y los sensores son "referidos" que no hay precipitación y hielo, el sistema cambiará al "modo de espera".

Por ejemplo, el controlador de calor 200E ($ 186, junto con la automatización de $ 230), a la que se conectan un sensor de temperatura digital, sensor de agua y sensor de precipitación al sistema CCT. El controlador supervisa no solo un rango de temperatura dado, sino también la presencia de precipitación en forma de nieve. El sensor de precipitación, hecho en forma de una "taza" calentada y dos pines, que se cierra cuando las nieve las ingresan, da una señal para encender el sistema durante la nieve. Los cables se calientan, la nieve y el hielo en los canales y bandejas comienzan a fundirse, derrita los flujos de agua. Si la nieve se detiene, el sensor de precipitación transmite la señal correspondiente al gabinete de control. Pero al mismo tiempo, el sistema aún actúa en el sensor de agua, que se instala en el lugar más bajo (en algún lugar cerca del tubo de drenaje) para controlar, ya sea la humedad del vidrio. Después de todo, puede suceder que una nieve fuerte irá brevemente. Dejará de ir, pero el agua descongelado todavía necesitará algún tiempo para que en todos los planos inclinados se destruyan fácilmente. Resulta que el trabajo principal se realiza en tres sensores. Puede haber una situación en la que no haya nieve, pero con 0s hubo un deshielo. La nieve, ubicada en el techo, comienza a fundirse. Si aparece la humedad en el sensor de agua, el sistema se activa automáticamente.

El sensor de temperatura se establece en la sombra, en un lugar producido, lejos de las fuentes de calor, los acondicionadores de aire, las chimeneas para que las mediciones se realicen la naturaleza más objetiva. El sensor de precipitación está mejor ubicado en un lugar abierto para que nada haya colgado. Es deseable elegir el sitio de instalación para que con un viento fuerte, la nieve que cae no ha soplado desde el sensor. Finalmente, el sensor de agua se coloca en el lugar más bajo del sistema de drenaje. No se desconte de las cuentas y "Orientación" de dispositivos en las partes de la Luz. Es deseable poner el sensor de agua en el sur, porque está ahí cuando el agua comienza a superar el agua. En una casa de campo, como regla general, un conjunto de automatización.

Instalación y costo

Puede solicitar el diseño e instalación del sistema de cable en una empresa especializada. En principio no están tanto. Si decide combatir a los carámbanos, es mejor llamar a un especialista en su lugar. La salida, las mediciones y el cálculo suelen ser libres (pero varias empresas toman $ 50 por esto). Para averiguar el costo aproximado del sistema del teléfono, debe conocer al menos la longitud total de las bandejas y los tubos de drenaje y en pocas palabras para decirle que tiene para el techo. Si el techo es simple (dos o cuatro cartas), se conoce la longitud de las bandejas y las tuberías, es más probable que digas de manera bastante definitiva, cuánto costará el trabajo, los materiales y los equipos. Si el techo es complicado, sin salirse al objeto y medirlo difícil de hablar de nada.

Pero el especialista realizará una medición de áreas calentadas individuales del techo, intentará identificar las zonas peligrosas desde el punto de vista de la acumulación de nieve y la formación de hielo. También se determina la altura del edificio; Longitud, altura y ancho del techo; sesgo del techo; Longitud y diámetro de tuberías de drenaje; Longitud y tamaño de bandejas, canaletas. Swami discutirá la ubicación de las zonas de techo con calefacción, apreciará las capacidades de calefacción específicas para todos los nodos del sistema, el número de subprocesos y el tipo de cable de calefacción, y, si es necesario, consolidan el algoritmo de operación del sistema.

La cuestión de sujetar el cable de calentamiento en los canales de flujo es muy importante, ya que no es suficiente para lanzar un cable en la bandeja, debe estar en el lugar donde fluye el agua. Algunos instaladores ofrecen sujetadores de plástico "de marca" de fabricantes de cables. Instalación En este caso, sucede rápidamente, y tomará menos dinero para el trabajo. Pero si se sujetan plásticos de origen desconocido, servirán uno, máximo dos temporadas. Otras empresas utilizan tiras de hojas galvanizadas de las que se doblan las abrazaderas especiales. Se adjuntan de tal manera que no dejen daños en las bandejas (en la parte superior de la tubería).

Cuanto mayor sea el nivel de calificación de los instaladores, menos agujeros en el techo. Piensa y las tuberías no están hechas, los cables se fijan con elementos de sujeción en la parte superior. AVT Si el cable está apilado en el techo, tiene sentido establecer snowstand (este último se atrae "a la caja del techo con tornillos de auto-toque o pernos de anclaje).

La tecnología de montaje depende del material del techo. Digamos que sobre los cables de azulejos naturales generalmente no se desabrochan, ya que casi no se forma en su superficie para dormir. Debido a la fragilidad del material para caminar sobre el techo y taladrar los orificios en ella bastante difícil, por lo que se realizan calentamiento solo las bandejas y las tuberías.

Si el techo está cubierto con azulejos de metal, asegúrese de que el número de orificios en la raíz resulte mínimo. Muchas empresas (Samris, Eficiencia, Ceilhit) en este caso, primero pegan la tela de goma al techo, a las que se fijan los cables de calentamiento. Los techos blandos son buenos con el pastel de techo grueso, el papel de la protección adicional aquí juega una capa sólida de madera contrachapada resistente a la humedad. Si, como suplemento al calentamiento del drenaje, es necesario fortalecerse en un techo de este tipo del dispositivo de sincronización, el instalador de conciencia se cuidará para que todos los orificios estén cuidadosamente incrustados con sellador.

Cuando se trata de hablar sobre el costo comparativo de los sistemas anti-glas de techos basados ​​en cables resistivos y de autorregulación, la diferencia de cuatro veces en el precio no significa que el costo total de los sistemas también variará varias veces. Después de todo, muchos componentes (gabinete de control, sistema de alimentación, sujetadores) son los mismos para todo tipo de elementos de calefacción. Por lo tanto, la diferencia no es tan grande: un sistema con cables de autorregulación es más costoso por 30-40%.

Los equipos de ajuste de empuje de diferentes instaladores están representados por diferentes sellos, pero en cualquier caso, estos son productos de fabricantes autorizados: ABV, Legrand, Siemens, General Electric It.D. La máquina introductoria que controla el sistema de controlador, el relé de inicio (a través de la cual se enciende la activación del sistema), el UDO (dispositivo del apagado protector con una corriente de fugas 30 mA) y las máquinas de grupo se montan en un solo gabinete de control, que Parece un escudo eléctrico.

¿Cuánto hay todo junto? Por ejemplo, el sistema sintético y el sistema anti-chapado basado en los cables nexanos (Noruega) proporciona un estilo en los canalones de cable estándar de 55-40W / M y el cable de drenaje, y a lo largo del borde del techo (banda 50-60 cm) del cable con Una potencia específica de 300-350W / m2. Por lo tanto, digamos, para el techo con un perímetro de 60 m (el área de un piso es de 200 m2), los 12 m con cuatro vehículos de drenaje necesitarán un sistema con una potencia de instalación de 12.2kW. Teniendo en cuenta que en el año, unos 35 a 40 días, cuando las condiciones meteoras contribuyen a la formación de una tierra y nieve, es posible determinar el consumo de electricidad para la temporada. Cuando se usa como sistema de gestión, "Estación meteorológica", este indicador no excederá de 6 a 10 mil cm. El costo de los materiales y equipos para el techo con los parámetros especificados será de aproximadamente 2200.

El valor básico de la instalación de las empresas de diferentes instaladores varía de 30-35 a 50% del valor de los materiales y equipos (para casas de campo individuales y de dos pisos). Si se necesitan trabajos de gran altitud relacionados con la construcción de andamios, instalación de pasos o auto-tesys, entonces estos servicios se pagan por separado.

El servicio se requiere en la cantidad de alrededor de $ 100-250 por año. Cuando el trabajo regulatorio, un especialista en la empresa inspecciona el estado externo de las secciones de calefacción, detiene los contactos en cajas de terminales, prueba el gabinete de control y la operación de toda la automatización. El trabajo de poder se realiza en verano o en la temporada baja, antes de llevar el sistema a "combatir la preparación".

Pero asegúrese de que, con la llegada del clima frío, no tiene que llevar de forma independiente un sabor sin esperanza con hielo en el techo. La técnica moderna ha logrado un éxito mucho más exitoso.

Los editores agradecen a las oficinas de representación de Raychem, Devi, Ceilhit, así como a la compañía Samris, "Sistemas especiales y tecnologías", eficiencia para asistencia en la preparación del material.

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