氷の上の戦い

Anonim

排水路の上の楕円形の軒のもの。問題の解決 - 屋根のための防止防止システム。

氷の上の戦い 14098_1

氷の上の戦い
氷河の美しい外観は、排水システムの完全性を脅かしています。それは関連の早春と晩秋です
氷の上の戦い
ガター内のケーブルレイアウトの効率例糸の1つが排水管に下げられた
氷の上の戦い
フラットルーフ電熱ケーブルの表面のマミリは通常「ヘビ」に収まります
氷の上の戦い
効率は、不適切な醸造の設置のように見えます:ケーブルがヒットとしてスローされ、固定されず、互いに接触します。そのようなシステムの有効性はゼロに近い。ケーブルの過熱と失敗
氷の上の戦い
私たちの気候の条件で自己具体的なケーブルをベースにしたシステムの効率的な運転のためのDEVIは、溶融水で0から36W / mで、18W / mでのワイヤーと空気中の18W / m
氷の上の戦い
サーモレギュレータEMDR-10
氷の上の戦い
水分センサーは最も可能性の高い給水の場所に設置されています
氷の上の戦い
軒先と水性トレイを加熱するときのオプションのレイアウトと締め付けケーブル。 5 M 2までのウォーターボートエリアを用いて、加熱電力は20W / pを超えない可能性がある。 m
氷の上の戦い
シングルコアのタッシュから抵抗ケーブルを加熱して住んでいます。

1 - シェル。

2 - 銅編組;

3分離;

4 - ワイヤー

氷の上の戦い

氷の上の戦い
氷は排水管で成長し始め、水の除去を阻止します
氷の上の戦い
ループケーブルが排水管内に通過する場合
氷の上の戦い
Samrisケーブルが屋根の上に置かれているとき、それは自己サンプルまたはアンカーボルトを使用して屋根の箱に惹かれている雪の箱に惹かれている星座要素を確立することは理にかなっています
氷の上の戦い
サムリス
氷の上の戦い
KPDの効率は、平らな屋根の上の排水漏斗の加熱を見ます。必要に応じて、ケーブルが敷設されており、屋上面積全体
氷の上の戦い
KPDの不足、エンドンドと排水トレイの分野の屋根の上のプロタネ - 効率的なシステム操作の兆候
氷の上の戦い
Samris Installed Systemは建物の外観を台無しにしない
氷の上の戦い
ケーブル用銅取付テープ

私たちのエッジの中の冬はめったに寒い、または反対に、暖かくなります。より頻繁には、解凍は霜、凍結融解に置き換えられます。ほとんどの国の家の所有者の状況の患者は困難な石造りと排水路のつかみが難しいと思われます。氷結防止システムを使って氷と戦うことができます。

なぜ氷が悪いのか

特定の気象条件下では、ある日だけの氷河の重量は数十キログラム増加する可能性があります。したがって、アイスコーンの美しい外観は、家のすべての住民にかなり本当の脅威になるでしょう。さて、あなたはそれが考えることになるでしょう、それが高すぎる可能性が高いですが、可能であれば、それは任意のギアによってノックダウンすることができます。氷の形成に対してシステムを設定することでお金を費やすのはなぜですか?

実際、屋根のアイシングの問題は問題よりもはるかに広く、暗くなるでしょう。十分に巨大な氷の塊の内訳は、人々の寿命に本当の危険を冒しており、車だけでなく家の建築要素も損傷する可能性があります。氷の蓄積のために、屋根の要素の機械的負荷が増加し、排水管および溝を固定するための括弧は、必然的に彼らの耐用年生の減少をもたらすので、あなたの費用の増加につながる。適切な修理作業。排水路や溝は氷、秋の水の中で、冬の冬の水、冬、冬の間、またはファサードの上に流れる、または屋根の表面に遅れる。初期の場合、漏れが可能です。それから彼らは家の上階と、排水とエンドメンの近くのファサードの一部(つまり、屋根の飛行機の袋の線の線)に苦しんでいます。屋根の機械的洗浄の結果は完全に成長しています。この作品は非常に面倒であり、そして屋根自体はかなりの損傷を受ける可能性があります(金属タイル、亜鉛めっき鋼、銅)は機械的効果に非常に敏感です。

氷と戦う必要があることがわかりました。ここで、それらの屋根部分の電気暖房システムは救助に来ることができ、そこでその形成の可能性が最も重要である。加熱された要素としてこの種の必需品は、排水管および溝に積み重ねられた特別なケーブルを使用しています。これにより、低下した雪が氷に変わらず、溶融水の形で地面に流れます。

すべて氷上で!

自然の自然に反対することができる?おそらく現代の技術だけです。氷結防止システムを作成するとき、エンジニアは、既に形成された氷を溶かしているよりも凍結することなく、溶融水を加熱することができるという考慮事項から促進されました。念のため、それは電力がはるかに少ないため、電力消費がより経済的になることを意味します。そのため、システムの主な任務は、冬の間、屋根への水を屋根に添えて屋根と排水管の要素で凍結することができず、同時に排除されていない漏れ、ファサードの仕上げの損傷、排水管を固定します。これは、複雑なエンジニアリング複合体の形での本質のかなり簡単な考えです。彼の仕事の原則は次のものに一般化できます。

最も頻繁に形成されているところで、屋根の中で最も「不利な」場所(溝、ドレープ、それを報告します。)、そして融解水の全経路上に、230Vの電圧からの電力供給を有する暖房ケーブルが配置される。加熱制御屋根に設置された1つ以上のセンサーからのコマンドを受け入れる特別な自動サーモスタットを制御します。これらは温度センサ、空気および降水湿度、水の利用可能なセンサーであり得る。彼らが大気中の氷の形成に貢献するという条件を知らせるとすぐに(そしてこれは原則として、寒い季節の降水中または凍結後の屋根の主要部分に降圧させる)、サーモスタット(またはプログラム可能なサーモスタット、一種の家庭用気象ステーション)「活性化」電力の流れを活性化し、加熱ケーブルは熱を強調し始めます。溝、トレイ、排水を自由にそして自由に流れる水。

なぜ氷河を見せる

それ自体では、屋根の上に落ちた雪はどんな危険も表現されません。トラブル全体は、積雪量が2つの要因の影響を受けて氷の中に変わり始めます。毎日の空気温度は、振幅が15℃に達した状態で変動します。そして夜間に-6 ... - 10cの間に+ 3 ... + 5cの範囲の振動を伴って、土地の形成のための最も有利な条件によって作成されます。メルタ水は最初の部分的に流れ、部分的に凍結し、排水溝と溝に氷床を作ります。しかし、経路が急速な水の浪費のために経路が屋根に重なっているとすぐに、負の温度が発生すると凍結します。また、熱の短い影響(例えば、優れた太陽の光線)では、氷のプラグは溶けず、しかなくなります。その結果、氷の渋滞、コルク、つらら、長さは数メートルで、数百キログラムまでの重さがあり、防水システムの完全性を脅かすことができます。

排水路が配置されている屋根の中央部と縁部の間の温度差の外観の主な理由。いくつかの理由で発生する可能性があります。最も一般的なものは、上部の重なりと屋根を通るヒートシンクが、屋根の中央部分の温度が街路空気の温度よりも高いためです。家の中に潜水性がない場合は温度差が増加しますが、スノーバーなどの燃料設備などの燃料装備などの燃料設備があります。比較的暖かい屋根の上のスノーカバーの下層課すと、冷たい排水に流れ、そこで凍結する溶融水に変わり、さらなる水分除去を遮断します。マネージャー、砲塔、あらゆる種類の超構造、内角を持つ複雑な屋根、横の屋根の屋根の窓の突出の「カラー」は外出しないでください。そして、AlAsは雪のカバーの形成に貢献します。ちなみに、この観点から、専門家たちはロシアの真ん中の中央の中央で最も効率的なことを考慮して、最も30以上の傾斜角のピッチ屋根がより良い雪のための最適な選択肢です。

スノーカバーの境界での日射のため、溶融が活性化されます。気象主義者によると、平均して約70の温度遷移が0℃にわたって記録される。夕方の毎日の変動は、屋根の上の雪の塊が屋根自体の要素と一緒に、しばらく節熱することができます。

通常、屋根と排水の洗浄と排水のシステムは、いくつかの機能サブシステムで構成されています。第一に、それはいわゆる「加熱部」 - 実際の発熱ケーブルであり、それは電気的に安全で、機械的に耐久性がある、太陽光および大気降水量でなければならない。 「加熱」サブシステムの重要な部分は、あらゆる種類の締結要素です。それらは、加熱ケーブルを所定の屋根位置および排水構造に固定する。また、第2に、配電ネットワークは、ワイヤを切り替えるための電力およびシグナリング(情報)ケーブルおよびスチッチゲームのセットである。このサブシステムは、温暖化部分の全ての要素に電力を供給し、センサから制御パネルへの情報信号を実行する義務を割り当てる。アンチリング複合体の「心」は、特別なサーモスタータが関与している自動制御システム、温度および湿度センサー、流動調整および保護装置です。

ワイヤー上の熱が走る

今、システムの最も重要なコンポーネントについて話す時です。暖房要素で最も重要なものから始めましょう。粘着防止錯体中のヒーターの役割は、特別なケーブルによって演奏されます。彼らの予約は、電流をそれらを流れる熱に変換することです。したがって、単位長さ当たりの電力(特定の放熱)は、それらの最も重要な技術的パラメータです。ケーブルは、屋根の端に沿って、屋根の端に沿って、突出構造(ライト、パイプ、マンサードの窓など)の周り、および排水システム全体に沿って、目的のアイシングの場所で舗装され固定されています。斜面(最大30)の平らな屋根や屋根の上に、暖房ケーブルは通常、全面にわたって取り付けられているか、排水の漏斗と排水に隣接する領域のどちらかに取り付けられています。

抵抗ケーブルは全長に沿って一定の変化しない抵抗を有し、燃料メタルコア、絶縁体、銅編組および外殻からなる。今日、ロシア市場では、そのような企業によって生産された抵抗ケーブル、またはCST(ロシア)、サーモ、煙暖房ケーブル(スウェーデン)、Ceilhit(スペイン)、エンスト、タッシュ(フィンランド)、ネクサスノルウェー(アルカテル、ノルウェー/フランス)、Devi(デンマーク)。

ルールとして、レイリングがケーブルセクション、またはベイ(ドラム)に付属のケーブルを使用する場合。セクションは、工場での特別なクラッチを持つ固定長ケーブルのセグメントがいわゆる「コールドエンド」でドッキングされている既製の製品です - 暖房(「ホット」)ケーブルの接続を目的としたフィードワイヤーです。電気ネットワーク「コールドエンド」の長さも固定されており、0.75~3mです。給電線の端部は分配端子箱に硬化され、そこでそれらは他の電気パイプラインとドッキングされ、電力シールドからの電力供給が供給される。したがって、実際には、加熱部は変化防止システムの主要な要素であり、冷たいワイヤを絶えず加熱され冷却された加熱ケーブルで接続するカップリングは、設計全体の最も重要な要素である。システムの耐用年数はシステムの信頼性によって異なりますので、メーカーは通常非常に過酷な環境で暖房部を経験しています。多くの企業は、機械的に捲縮されたスリーブを使用して冷たい電線でケーブルの加熱静脈を接続します。それらはプラスチック製の箱に入れられ、次に特別なマスチックで塗りつぶされています。これにより、接続の信頼性と緊張性が保証されます。既製のセクションを切り取ることはできません。

もう1つの選択肢は、暖房ケーブルをベイから敷設することです。このようなケーブルは敷設場所に直接切断され、熱持続結合を接続するために電力配線または他の加熱部を接続するために使用されます。

ほとんどの企業は、既製の加熱セクション、およびベイのケーブルを製造しています。したがって、THERMOからのDEVI、熱処理可能SVKからのDSIGシリーズケーブルは、固定長の加熱ワイヤと電源線でセクションで供給されます。ボビンのケーブルは、Ceilhit、Nexans、Devi、Tashなどを提供していますが、任意の長さのセグメントを作成します。不可能です。ケーブルの長さは、抵抗、比電力、および電圧使用電圧などの特性です。発熱電力はセグメントのサイズによって異なります。 Krymera、30W / mの必要な電力を得るために。抵抗70m / mのケーブルの場合は15.5mの長さが必要です。それが少ない場合は、公称ルーティングパワーに達していないとケーブルが過熱します。

土地の形成の問題は、冬の寒さではなく、空気温度がゼロを通過し、雪から水を通過するとほぼすぐに凍結します。時々+ 3 ... + 4cは雨のある袖であり、排水を加熱するだけです。屋根の上の雪の溶融が停止している下部境界温度。方向このプロセスは0で停止します。しかし、建物は屋根を通って熱の一部を失うので、水は溝から滴り落ちる可能性があります。多くの場合、屋根には十分な断熱材がありません。特に再建された多くの家、それによって最も強い熱損失が最も強い床を有する、そしてそれにしたがって、屋根の氷形成がより集中的に発生する。

原則として、-15~15~の下の温度での氷付防止システムの動作は必要ありません。第一に、この場合、屋根自体の熱損失による水分量を鮮明に鮮明に鮮明に低下させるように形成されていない。第二に、そのような条件下では、雪の形のドロップダウン降水量が減少する。

香りが冷ややく天候の間に落ちても怖くない。それを溶かすために、理論的には3つか4つのケーブルスレッドを置く必要があります。しかし、これはシステム2または3回のコストの増加です。したがって、温暖化や雪が持ち上げ始めるとき、それは待つことは理にかなっています。そのため、システムの作業モードは下の-6温度... -15cに制限されている理由です。

今日まで、製造業者は抵抗ケーブルまたはシングルコア(1つの加熱住宅)、または2ポット設計(1つの静脈温暖化、第二連結)を製造する。シングルコアの加熱ワイヤを持つ区間は両端の供給網に接続され、両端ケーブルは一端からのみ(反対側の場合、暖房と接続静脈が接続されているプラ​​グがあります)。 2つのハウジング加熱ケーブルの使用は、取り付け時にやや容易になりますが、1コアよりも少し高価です。加熱静脈は、その上に、他の絶縁層層が適用され、次いで銅シールドブレードを塗布する。外部では、ケーブルはポリ塩化ビニル(PVC)またはフルオロポリマー組成物の高強度シェルによって保護されている。

もちろん、各メーカーは彼のケーブルができるだけ長く働き、最も信頼できるように注意してください。例えば、サーモ電流吸上静脈からの熱処理可能なSVK抵抗ケーブルは、濁った銅から埋め込まれた編組によって保護されている。内部絶縁体、静脈は温度降下に耐性のあるシリコーンゴムでできています。追加の絶縁性は高強度ポリエステルフィルムです。ケーブル自体はガラス繊維で補強されており、外殻はPVCでできています。ロシア市場では、静脈のテフロンコーティングを伴うCeilhitからのケーブルが現れ、それは発熱体の最大運転温度を上げるだけでなく、熱の均一性も向上させることが可能になる。シンク。

抵抗性の「ヒーターワイヤ」のクラスの別の品種として、いわゆるゾーンケーブルを言及することができます。それらは、例えば、ヒートレース(イギリス)およびCSTの製品を提示されている。ここでの燃料要素は、2つの絶縁導電性導体に重ねられた高抵抗合金からのワイヤのスライスである。さらに、これらのハウジングを用いた「スパイラル」化合物工程は1m以下である。したがって、並列に接続された放熱ゾーンが形成される。ケーブルには多くの暖房ゾーンがあり、部分で使用できます。それらを遅くすると、チェーン全体の作業を破る危険がありません。帯状ケーブルは「準相関」と呼ばれることがあります。設置プロセス中は、施設で直接温暖化区域の長さを積み重ねることができます。これにより、ケーブルオーバーランが減少します。

帯状のワイヤは、(スパイラルの断面に応じて)15から200W / mの比放熱を有し、一端から電力を供給されます。彼らは、屋根の上に、長期にわたるドームのある排水(40m以上)、そして土地の絶対的な欠如が必要なシステムに備わることをお勧めします。 vitoga帯状ケーブルの剛性特性は尊厳の欠如から発生したと同時にそれがわかりました。

別のタイプの抵抗ケーブルは、メカニカルダメージに対する信頼できる保護のために、スチール亜鉛メッキワイヤーからの追加のシングルまたはダブルブレードを持つそれらの装甲バージョンと見なすことができます。そのようなケーブルの適用の主な領域は、開放領域、ランプ、ステップ、ならびにコンクリートの排水トレイのシステムの配置を備えたコンクリートスクリードに敷設されています。

ケーブルの種類 主な予約 電力範囲、w / m セクションの長さ 屋根への適用性 価格、$ / m
抵抗に応じて 加熱されたパイプライン、トレイ、排水量 5-30;固定電力 固定された、10~200メートル 限られた 2.5-5
自己規制 加熱されたパイプライン、トレイ、排水量 5-60;可変電力 150メートルまでの誰かが場所で切る full 13-25
ゾーン 加熱されたパイプライン、トレイ 10-80;わずかな補正の可能性を持つ電力を固定しました 150メートルまでの誰かが場所で切る 長い排水を加熱しました 3-10。
装甲 排水路、排水 20-60;固定電源 1~2mの場所で登る可能性を持つ 加熱された排水管、ドリッパー、コンクリートトレイ 2-4

ロシアでは、主に会社の会社によって抵抗ケーブルが主に提示されています。特に、屋根、排水、屋外の場所を加熱するための高出力(最大30W / m)のTSBの抵抗2ハウジングケーブルを製造しています。この製品は、高い機械的強度と短期間の過負荷に対する抵抗を持っています。必要に応じて、最大130W / mの容量を持つレイチェムからの装甲EM2-XRなど、ケーブルを選択することができます。 「Leggalized」ダイヤルには、Ceilhit、Kima Armor DからのPSVケーブル(住居、同軸銅鋼金属編組)、およびポリマーシェルのCSTによって製造されたMBC装甲ケーブルを含める必要があります。

ロシアの抵抗ケーブルは最も安いです。輸入製品に関しては、ブランドのケーブルの1Pog.mが$ 1.5-5です。 2室のオプションは、1つのライナーよりも約0.05-01ドルより高価です。同時に、異なる製造業者からの製品の品質は同じ高レベルです。 CSTからの防氷システムの国内生産の抵抗ケーブル「Teploskat」は、1Pog.Mの場合は約2.5~3ドルです。

抵抗性では対照的に、自己調整ケーブルは外部環境の温度に応じて自動的にそれらの熱放散を変化させます。また、放出された熱量は変化し、局所的に話す:ケーブルの各部分は周囲の条件に「適応」します。これはどのように起こるのですか?導電性炭素材料を添加して2つの電流時間導体の間に配置されたポリマー製のいわゆるマトリックスは、自己調整ケーブル内の発熱体として機能する。ケーブルサイトが周囲温度の低いとき、加熱要素の材料が圧縮され、抵抗が減少し、電流はマトリックスを通過し、そしてそれは熱エネルギーを集中的に区別する。つまり、コールドケーブルの上には、電流が生きたがあるが、ある静脈から別の静脈へと沿って流れていない。温度が上昇すると、マトリックスの電気抵抗が非常に高くなり、発熱能力が急激に低下する。ケーブルの発電は変化し、どの物理的な環境がケーブルであるか、つまり溶融水または空気中である。専門家によると、ロシアの気候条件におけるシステムの効率的な運転のために、溶融水中の0С-36W / mと空気中の18W / mで特定の発熱が十分なケーブルがあります。

私たちの市場では、自己調整ケーブルは様々な修正(13から66W / m)で表されます。 Raychem-Isopad(Germany)、Raychem(米国)、kimaからのkima k-3からのD3、kimaからのkima k-3のGM-2X、NexansからのG-Trace、FSRからのG-Trace、CSTからのG-Trace、CSTからのRGS-2 et al。彼らの価格は、抵抗より少なくとも4倍高い。これは、より高い消費者の特性と製造業の労働強度によって説明されています。原則として、1Pog.mのために少なくとも11ドルの価格で良い自己調整ケーブルを見つけることができます。ヨーロッパからの製品は1pog.mの場合は10-30ドルです。いくつかの安価なロシア製品(CST) - 11.2ドルから12.4ドルまで。

一見すると、それはあなたが保存することができるようです、製品の安価な店で見つけることができます。実際、プロジェクトの開発のない実際のケーブルシステムと設置作業の実装は意味がありません。原則として、大規模なインストーラ企業は、材料や機器の特定の供給業者と連携しています。会社はロシアの状況のた​​めのシステムの設計と最適な適応の経験を蓄積するため、意味があります。話すと、企業のKPDグループはDeviケーブルに基づいて氷付防止システムをマウントします.Samrisは、RaychemとIsopadから自己調整ケーブルを使用し、Tashからの抵抗性で、SIM ROSSはNEXANS、TEPLOSCATベースの製品の製品を適用します。それ自身の生産のケーブル。

どんな種類のケーブルが選択されていますか?抵抗ケーブルは衝撃力を高め、必要に応じて数スレッドに敷設することができます(たとえば、25~30W / mの急速な電力を持つケーブルは通常、防水および2つまたは3本のスレッドでシュートに取り付けます)。高い影響力の使用を使用すると、必要なケーブル長を減らし、ファスナーの数を減らすことができます。ケーブルストリーム抵抗のABOLITラインは、屋根のほとんどすべての要素を加熱する可能性を提供します。抵抗ケーブルは弾性で、許容される小さい曲げ半径(順序100mm)を持ち、ほとんど複雑さの屋根の上の場所に沿って井戸があります。

もちろん、このタイプのケーブルは安いですが、それらはいくつかの深刻な欠陥を持っています。そのうちの1つは恒久的な治療と維持の必要性です。正確には、少なくとも冬季の開始前のゴミからの定期的な除去、それが柔らかい屋根のある屋根や急なスライドを持つ屋根であれば簡単ではありません。セクションの全長にわたる抵抗ケーブル固定抵抗の大幅な欠如。すなわち、ケーブルの個々の部分の異なる動作条件下では、放熱は同じままである。想像:セクションの1つのセクションは、去った葉の山の下にある清潔な屋根の上にあり、そして3番目の下の太い雪の層にあります。スノーカバーの下の水分に反応するセンサーはシステムを含みますが、そのセグメントは効果的に働いていますが、それは雪の下で、残りの単に空気を温め、電力を使う。胸の葉はケーブルで、ケーブルを過剰にすることができます。

自己調整ケーブルは、周囲の条件や温度に応じて熱放散を変えます。たとえば、CSTからのRaychem、FSR 31のGM-2Xモデルでは、このインジケータは約10から40W / mに変わります。閉じる電力抵抗ケーブルは常にその30W / mを強調していますが、そのような電力の冬にはほとんどありません、そして春には多すぎるかもしれません。 Aesleyはシステムの最も重要なパラメータを考慮に入れる - 電気消費量は、競争からの自己調整ケーブルです。彼は「感じ」電力を与える力といくらの力を与えます。排水システムに水を織りすれば、抵抗性ではなく自己調整ケーブルに配管を敷設することをお勧めします。彼らはそこに配置され、そこに置かれます、そこで滝と木の脱穀の危険性があります。

自己調整された道路ケーブルですが、それはほとんどすべての長さ(20cm)の部分に刻むことができます。抵抗は固定長の部分によって盗まれ、通常はドレインの長さと一致しない。最寄りのセクションまで「丸める」必要があるため、ケーブル消費量が増加します。ケーブルが積み上げられるほど、作業範囲、つまり設置費用が増加します。ソリッドサイドでは、複数のシングルタイプノード(例えば、10mの10mの10個の排水管)に対処しなければならない場合に抵抗ケーブルが適しています。希望の長さのセクションを特徴とするケーブルオーバーランを合理的な最小限に抑えることができます。

気象サービスによると...

実践に基づいて定義されたシステムの暖房部分の設置容量の境界があります。彼らの不適合は、特定の温度範囲内のシステムの不動作性、そして作業の改善なしに電力の大幅な過剰な過剰な過剰な過剰な過剰な過剰なものをもたらす。

屋根の水平部分には、加熱部(トレイ、シュートなど)の表面積の単位当たりの合計比電力が180~250W / m 2以上でなければなりません。ドレイン内の加熱ケーブルの線形電力は、少なくとも20~30Wの長さでなければならず、防水長が60~70W / mまで増加するはずである。カントリーハウスのシステム全体の計算されたパワーは、屋根の面積、その構成からどれだけのもの、排水管およびトレイの長さ、建物の高さ(床)からそれほど依存しません。私たちは3-4kWを持っています。簡単な列では、屋根は複雑なものよりも2倍少ない電力です - ターレット、屋根裏部屋、イデオロギーはそれによって閉じています。特徴とは、ケーブルの種類はプロジェクトに敷設されている計算された電力に影響を与えません。結局のところ、主なタスクはシステム全体の効果的な機能に十分であることです。

暖房ケーブル - 主は、抗POPシステムの唯一の構成要素ではありませんが。多くの人が雪が降っているときにシステムが含まれなければならないと信じています、他の誰かがそれが冬に行動するべきだということです。最新 - 私は割り当てを加熱するものを気にしません。実際、氷結防止複合体は所与のアルゴリズムで作用し、次に加熱を起動し、次にそれをオフにし、システムをスタンバイモードに変換します。

制御機能は、Devi、Ensto、Raychem、Danish OJ Elektronik、ドイツ語のeberleによって製造された特別なサーモスタットコントローラに割り当てられています。小型の屋根の場合、最も簡単なオプションは温度とサーモスタットセンサーの基準に基づいており、これは所定の温度範囲(通常-10~ + 3-4c)でのみシステムを含む。と言うと、OJElektronikからのThermostat ETR-1447(137ドル)が-10から+ 10Cの空気温度に反応し、EberleからのDTR-3102(110ドル)を-15から+の範囲でトリガーすることができます。 15。複雑な屋根の上の氷結防止システムを制御するためには、しばしば気象庁と呼ばれるプログラマブルサーモスタットを取り付けることをお勧めします。同時に、温度センサーに加えて、水分の存在のセンサーおよび降水量センサーが含まれている。 「気象」は温度と湿度に関する情報を収集し分析し、その後サーモスタットの動作が自動的に選択されます。さらに、サーモスタットの液晶ディスプレイ上のビープ音およびテキスト情報によって報告されているように、システムの動作における違反が監視される。 Eberleからの温度および湿度センサーを備えたEM 524 87制御装置は約490ドルで、診断システムを内蔵したDEVIからの類似のキットのDevireg 810は430ドルである。

陸上の発生に脅威がある温度範囲、したがって、サーモスタットパネルのケーブル加熱「セット」を使用する必要がある。システムは単純なサーモスタットよりも複雑なアルゴリズムで機能します。通りの温度が指定された範囲に対応し、センサーが水分や降水量の外観を記録した場合、サーモスタットは自動的にシステムをオンにします。暖かいとすぐに、降水量と氷がないと「紹介」されているので、システムは「スタンバイモード」に切り替わります。

たとえば、デジタル温度センサー、水センサー、降水量センサーがCCTシステムに接続されているHACH 200eコントローラ(自動化$ 230と共に186ドル)。コントローラは、所与の温度範囲だけでなく、雪の形での降水量も監視します。雪が入ったときに閉じられた「カップ」と2つのピンの形で作られた降水量センサーは、雪の間にシステムをオンにするための信号を与えます。ケーブルがウォームアップ、雪と氷がシュートとトレイの溶け始め、メルト水の流れを吹き込みます。雪が止まると、降水量センサーは対応する信号を制御盤に送信します。しかし同時に、システムは依然として、ガラスの水分があるかどうかを制御するために(排水管の近くのどこか)に設置されている水センサーに依然として行動します。結局のところ、それは強い雪が短くなることが起こることができます。それは行くのをやめるでしょう、しかし解凍した水はまだ時間がかかるでしょうので、すべての傾斜面では簡単に破壊されます。メイン作業は3つのセンサーで行われることがわかりました。雪がない場合は状況があるかもしれませんが、0が解凍されました。屋根の上にある雪は、溶け始めます。水センサーに湿気が発生した場合、システムは自動的に起動されます。

温度センサは、温度センサ、発熱源、エアコン、煙突、測定が最も客観的な性質を実行するように、製造された場所に設定されています。降水量センサーは開いている場所に最もよくあります。強い風を伴うように設置場所を選択することが望ましいです、降下雪はセンサーから吹き込まれていません。最後に、水センサーは排水システムの最低位置に配置されます。光の当事者の機器の口座や「向き」から割引しないでください。水が水の攻撃を始めるのはそこにあるので、南に水センサーを入れることが望ましいです。国の家に、原則として、1組の自動化。

インストールとコスト

あなたは専門の会社のケーブルシステムの設計とインストールを注文することができます。彼らは原則的にそれほどではありません。あなたが偶然と戦うことに決めたら、それは専門家を整理するのが良いです。出発、測定、計算は通常無料です(ただし、企業はこれに対して50ドルを取っています)。システムのおおよそのコストを調べるためには、少なくともトレイや排水管の全長と屋根のために持っていることを知るために、少なくともトレイと排水管の全長を知る必要があります。屋根が単純で(2つか4つの)、トレイやパイプの長さが知られていますが、あなたは非常に間違いなく言っている可能性が最も高いです、どのくらいの仕事、材料、機器が費用がかかります。屋根が複雑な場合は、物体に出発し、何も話すのが困難です。

しかし、専門家は屋根の個々の加熱領域の測定を行い、積雪と氷の形成の観点から危険な地域を特定しようとします。建物の高さも決定されます。屋根の長さ、高さ、幅。屋根の偏り排水管の長さと直径。トレイの長さとサイズは噛み合います。 Swamiは加熱された屋根帯の場所について話し、すべてのシステムノードの特定の加熱能力、スレッド数、および加熱ケーブルの種類、そして必要ならばシステムの運用アルゴリズムを統合します。

フローチャネル内の暖房ケーブルを固定するという問題は非常に重要です、それはトレイにケーブルを投げるのに十分ではないので、それは水が流れる場所にある必要があります。一部のインストーラーは、ケーブルメーカーから「ブランドの」プラスチック留め具を提供しています。この場合は迅速に起こり、仕事には少ないお金がかかります。しかし、未知の起源のプラスチック留め具の場合、それらは1つ、最大二季に役立ちます。他の企業は特別なクランプが曲がっている亜鉛メッキシートストリップを使用しています。それらはトレイに損傷を残さないように(パイプの上部)に取り付けられています。

設置者の資格のレベルが高いほど、屋根の中の穴が少ない。考えるとパイプが作られていない、ワイヤは上部の締め付け要素で固定されています。 AVTケーブルが屋根の上に積み重ねられている場合は、雪立ちを確立することは理にかなっています(後者は自己タッピングねじやアンカーボルトを使って屋根箱に「引き付け」します)。

取り付け技術は屋根材料によって異なります。天然タイル張りケーブルでは通常、その表面に眠るためにはほとんど形成されていないため、通常は耐用されていません。屋根の上を歩く材料の脆弱性が非常に困難なので、トレイやパイプのみを加熱します。

屋根が金属製のタイルで覆われている場合は、根内の穴の数が最小限になることを確認してください。この場合、多くの企業(Samris、効率、Ceilhit)この場合、最初にゴム化された布地を屋根に接着し、そこに加熱ケーブルが固定されています。柔らかい屋根は厚い屋根ふきのパイと共に良好であり、ここでの追加の保護の役割は耐湿性合板の固体層を果たしています。排水の加熱の補足として、シンクチャー装置のそのような屋根を強める必要がある場合、良心的な設置者はすべての穴がシーラントで慎重に埋め込まれるように注意します。

抵抗および自己調整ケーブルに基づく屋根のための反氷システムの比較コストについて話すことになると、価格の4回の違いは、システムの総コストも数回変わることを意味しません。結局のところ、多くの構成要素(制御キャビネット、電源システム、留め具)は、あらゆる種類の加熱要素で同じです。そのため、違いは大きくはありません。自己調整ケーブルを持つシステムは30~40%が高価です。

さまざまなインストーラからのプッシュ調整装置は、異なるスタンプで表されますが、いずれにせよ、これらは権威ある製造業者の製品です.ABV、レグランド、シーメンス、一般電気IT。コントローラシステムを制御する導入機は、スタータリレー(システムの起動がオンになっている)、UDO(リーク電流30mAを有する保護シャットダウンのデバイス)とグループマシンが単一の制御キャビネットに取り付けられている。電気シールドのように見えます。

それはすべて一緒にどれだけですか?例えば、Nexansケーブル(ノルウェー)に基づく合成システムおよびめっき防止システムは、標準的な55~40W / mのケーブルガスタおよび排水ケーブルでスタイリングを提供し、そしてケーブルの屋根エッジ(バンド50~60cm)に沿って300~350W / m2の比率。したがって、60mの周囲(1階の面積は200m 2)の屋根のために、4つの排水車を持つ12mは12.2kWの設置電力を持つシステムが必要です。約35~40日間で、地域が土地や雪の形成に貢献すると、シーズンの電力の消費を判断することが可能です。管理システムとして使用されるとき、「気象ステーション」は、この指標は6~10千マウントを超えない。指定されたパラメータを持つ屋根の材料および装置のコストは約2200です。

さまざまなインストーラ企業の設置の基本的な価値は、材料と機器の価値の30-35から50%の範囲です(シングルおよび2階建ての国の家のため)。足場の構造、ステップの設置または自動テーシスの構築に関連する高地が必要な場合は、これらのサービスは別々に支払われます。

サービスは年間約100~250ドルの量で必要です。規制上の作業時には、会社の専門家が加熱部の外部状態を検査し、端子箱に連絡先を引き上げ、制御盤をテストし、自動化全体の動作をテストします。システムを「戦闘準備」にする前に、夏またはオフシュースーで電力作業が行われます。

しかし、寒い天候の到着に伴い、あなたは独立して屋根の上の氷との絶望的な風味を引き起こす必要はありません。現代のテクニックははるかに成功した成功を収めました。

編集者は、Raychem、Devi、Ceilhitの代表的なオフィス、およびサムリス、「特別なシステムと技術」、資料の作成における援助の効率をありがとう。

続きを読む