얼음에서의 전투

Anonim

의무 처마와 드레인에 고드름. 문제 해결 - 지붕을위한 안티 - 플레이킹 시스템.

얼음에서의 전투 14098_1

얼음에서의 전투
고드리클의 그림 같은 모양은 배수 시스템의 무결성을 위협합니다. 그것은 조기 이른 봄과 늦은 가을입니다
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구강 내의 케이블 레이아웃의 효율성 예. 나사산 중 하나는 배수 튜브로 내려갔습니다
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평평한 지붕의 표면에 Mamris는 일반적으로 "뱀"에 적합합니다.
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효율성은 규정되지 않은 양조장 설치처럼 보입니다. 케이블이 맞아서 고정되어 있지 않고 서로 접촉하게됩니다. 이러한 시스템의 효과는 0에 가깝습니다. 케이블은 과열하고 실패합니다
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Devi 우리 기후 조건에서 자체 유형 케이블을 기반으로하는 시스템의 효율적인 작동을 위해, 0.2에서 36 w / m의 특정 발열을 가진 와이어, 공기 중 18W / m
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Thermo-regulator EMDR-10.
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수분 센서는 가장 가능성있는 물 공급 장소에 설치됩니다.
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가열 처이 및 수 인성 트레이를 가열 할 때 옵션 레이아웃 및 케이블 케이블. 5m2까지의 워터 보트 영역을 사용하면 가열 전력이 20W / p를 초과 할 수 없습니다. 미디엄.
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싱글 코어의 Tash에서 난방 저항 케이블 및 이벤트 :

1 - 쉘;

2 - 구리 끈;

3 - 격리;

4 - 와이어

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얼음이 배수로 자라기 시작하여 물 제거를 막습니다.
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루프 케이블이 배수 파이프 내부에 전달 될 때 옵션
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Samris 케이블이 지붕에 놓여있을 때 자체 샘플이나 앵커 볼트를 사용하여 지붕 상자에 끌리는 눈 꼭대기 요소를 설정하는 것이 좋습니다.
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삼란
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KPD의 효율성은 평평한 지붕의 드레인 깔때기의 가열을 보입니다. 필요한 경우 케이블이 놓여 있고 지붕 영역에 모두 있습니다.
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Endands 및 배수 트레이의 영역에서 지붕에있는 icicles의 icicles의 kpd 부재 - 효율적인 시스템 작동의 표시
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Samris 설치 시스템은 건물의 모양을 망치지 않습니다.
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케이블 용 구리 장착 테이프

우리 가장자리의 겨울은 똑같이 추위가 없거나 반대로 따뜻하게 일어날 것입니다. 더 자주 해동이 서리로 대체되고 동결 - 해동. 대부분의 컨트리 하우스 소유자의 상황 환자는 어려운 문제가 발생합니다. 어려운 문제 - 배수구에 고드름. 안티 방지 시스템을 사용하여 얼음과 싸울 수 있습니다.

왜 얼음이 나빠요

특정 기상 조건 하에서, 하루 동안의 고드름의 무게는 수십 킬로그램으로 증가 할 수 있습니다. 따라서 얼음 콘의 그림 같은 모양은 집에서 모든 주민들에게 꽤 진정한 위협이 될 것입니다. 글쎄, 당신은 생각할 것입니다. 고드름을 떨어 뜨릴 확률은 너무 높지는 않지만 가능하다면 어떤 장비에 의해 녹일 수 있습니다. 왜 얼음 형성에 대한 시스템을 설정하여 돈을 쓸 수 있습니까?

사실, 지붕 장식의 문제는 질문보다 훨씬 넓어, 고드름이 떨어질 것이라고하지 않습니다. 충분히 엄청난 얼음 질량의 붕괴는 사람들의 삶에 진정한 위험을 창출하고 차량뿐만 아니라 집의 건축 요소도 손상 될 수 있습니다. 얼음의 축적으로 인해 지붕 요소의 기계적 부하가 증가하면 배수관과 거터를 고정하기위한 브래킷이 필연적으로 서비스 수명을 감소시킬 수 있으므로 비용이 증가합니다. 적절한 수리 작업. 드레인과 거터가 얼음으로 막히기 때문에 가을 봄 기간의 물과 겨울에는 겨울에 있거나 외관에 흐르거나 지붕 표면에 지연됩니다. 이른 경우에는 누출이 가능합니다. 그리고 나서 그들은 집안의 상층을 겪고 있으며 배수구와 엔진 근처의 외관의 일부 (즉, 지붕면의 꽁초의 선)가 겪습니다. 지붕의 기계식 세정 결과는 완전 성장으로 향합니다. 이 작품은 매우 힘들고, 대부분의 루핑 물질 (금속 타일, 아연 도금 강철, 구리)이 기계적 효과에 매우 민감하기 때문에 지붕 자체가 상당한 손상을 입을 수 있습니다.

얼음과 싸울 필요가 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 여기에서 해당 지붕 섹션의 전기 난방 시스템은 구조로 올 수 있습니다. 이는 그 형성의 가능성이 가장 중요합니다. 가열 된 요소로서의 이런 종류의 필수품은 배수구와 거터에 적층 된 특수 케이블을 사용하고 있습니다. 이로 인해, 낮은 눈이 얼음으로 변하지 않고 용융 물의 형태로 땅에 흐릅니다.

모두 얼음에!

자연에 자연에 반대 할 수있는 것은 무엇입니까? 아마도 현대적인 기술 일 것입니다. 안티 방식 시스템을 만들 때, 엔지니어는 이미 형성된 얼음을 녹이는 것보다 냉동을주지 않고 녹는 물을 가열하기 위해 더 많은 수익성이있는 고려해야했습니다. 전력 소비가 더욱 경제적 인 전력이 훨씬 적습니다. 따라서 시스템의 주요 임무는 겨울과 오프 시즌이 지붕에 물을 지상으로 수반하는 것입니다. 단순히 지붕의 요소와 드레인의 요소에 동결 할 수 없으며 동시에 누출, 외관 마무리가 손상되고 배수관을 고정하십시오. 이것은 복잡한 엔지니어링 단지의 형태로 본질적으로 매우 간단한 생각입니다. 그의 작품의 원칙은 다음에 일반화 될 수 있습니다.

가장 자주 형성되는 지붕 (거터, 멀리서, 엔지너)의 가장 "불리한"장소에서는, 해동 물의 전체 경로에서 230V의 전압으로 전원 공급 장치가있는 가열 케이블이 배치됩니다. ...에 Heated는 지붕에 설치된 하나 이상의 센서에서 명령을 받아들이는 특수 자동 온도 조절기를 제어합니다. 이들은 온도 센서, 공기 및 침전 습도, 물 가용성 센서 일 수 있습니다. 대기에서 얼음 형성에 기여하는 조건을 알려주 자마자 (그리고 이것은 추운 계절의 강수 중 또는 해빙 동안 지붕의 주요 부분에서 눈 덮개를 강수량의 녹는 동안), 서모 스탯 ( 또는 프로그래밍 가능한 온도 조절기 인 일종의 가정 기상 역 「전기의 흐름을 활성화하고 난방 케이블이 열을 강조하기 시작합니다. 물이 자유롭고 자유롭게 생성 된 홈, 트레이 및 배수를 통해 흐릅니다.

왜 고드름 보이는가?

그 자체로 지붕에 떨어지는 눈은 어떤 위험을 나타내지 않습니다. 전체 문제는 눈 덩어리가 두 가지 요인의 영향으로 얼음으로 변하기 시작한다는 것입니다. 일일 기온은 15C에 도달하는 진폭으로 변동합니다. 그리고 밤에 +3 ... + 5c에서 +3에서 -6 ... ~ 10c까지의 진동은 땅의 형성을 위해 가장 유리한 조건으로 만들어집니다. 첫 번째 부분적으로 멜타의 물이 흐르고 부분적으로 얼어 붙어 배수구 및 그루브에 얼음 바닥을 만듭니다. 그러나 경로가 급속한 물 낭비를 위해 지붕에 겹쳐지면서 부정적인 온도가 발생하면 정지합니다. 또한, 열의 짧은 영향 (예를 들어, 뛰어난 태양의 광선)은 아이스 플러그가 녹지 않지만 증가합니다. 결과적으로, 전체 얼음 혼잡, 코르크 및 고드름은 몇 미터 길이이며 수백 킬로그램의 무게가 있으며 방수 시스템의 무결성을 위협 할 수 있습니다.

지붕의 중앙 부분과 드레인이 위치하는 가장자리 사이의 온도 차이의 외관의 외모의 주된 이유. 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 것은 지붕의 중앙 부분의 온도가 거리 공기의 온도보다 높기 때문에 상부 겹침과 지붕을 통한 히트 싱크입니다. 온도 차이가 주거용 구내에서 재건되거나 팽창 탱크, 난방 매니 폴드 등과 같은 연료 장비가 있거나 상대적으로 따뜻한 지붕의 눈 덮개의 하층이있는 연료 장비가있는 경우 온도 차이가 증가합니다. 부과되며, 냉방 배수로 흐르는 용융물로 변환되고 거기에서 얼어 붙어 물 제거를 막습니다. Mansards, Turrets, 모든 종류의 상부 구조물, 내부 앵글, 수평 사이트가있는 복잡한 지붕, 패션에서 루핑 창문의 "칼라"가 튀어 나오지 않습니다. 그리고 아아는 눈 덮개의 형성에 기여합니다. 그런데이 관점에서 전문가들은 러시아의 한가운데의 중간에 가장 효율적으로 가장 효율적으로 적어도 30 개 이상의 경사각이있는 가장 단순한 형태의 투구 된 지붕이 더 나은 눈을위한 최적의 선택입니다.

눈 덮개의 국경에서 태양 복사로 인해 녹는 것이 활성화됩니다. 기상 학자들에 따르면, 평균적으로, 약 70 개의 온도 전이가 0C 이상으로 기록된다. 저녁 시간의 일일 변동은 공기의 급격한 냉각 (따라서 드레인)이며 지붕의 눈의 질량은 지붕 자체의 요소와 함께 열을 절약 할 수 있습니다.

일반적으로 지붕 ​​및 배수의 안티 방향 및 가열 시스템은 여러 기능적 서브 시스템으로 구성됩니다. 첫째, 그것은 전기 안전, 기계적으로 내구성이 있어야, 햇빛 및 대기압에 강하고 전기적으로 안전하고 내구성이 있어야하는 실제 가열 케이블입니다. "난방"서브 시스템의 중요한 부분은 모든 종류의 고정 요소입니다. 이들은 미리 결정된 지붕 위치 및 배수 구조물에서 가열 케이블을 고정시킵니다. 둘째로, 분배 네트워크는 전원 및 신호 (정보) 케이블 및 스위칭 전선 용 스위칭 장치의 집합입니다. 이 서브 시스템은 온난화 부의 모든 요소에 전력을 제공하고 센서로부터 제어판으로의 정보 신호를 수행하는 의무를 할당합니다. 안티 방식 복합체의 "심장"은 특수 온도 조절기가 관련된 자동 제어 시스템, 온도 및 습도 센서, 유량 조정 및 보호 장비입니다.

열은 전선에 달려 있습니다

이제는 시스템의 가장 중요한 구성 요소에 대해 이야기 할 때입니다. 가열 요소로 가장 중요한 것으로 시작합시다. 안티 착빙 복합체의 히터의 역할은 특수 케이블에 의해 재생됩니다. 그들의 약속은 전류를 열을 흐르는 열로 변환하는 것입니다. 따라서 단위 길이 (특정 열 방출) 당 전력은 가장 중요한 기술적 인 매개 변수입니다. 케이블은 지붕 및 물방울의 가장자리를 따라 튀김 구조물 (조명, 파이프, 맨시드 윈도우 등)과 전체 배수 시스템을 따라 주위에있는 창문 및 물방울의 가장자리를 따라 포장되고 고정되어 있습니다. 작은 경사 (최대 30 개)가있는 평평한 지붕과 지붕에서 가열 케이블은 일반적으로 전체 표면 또는 배수구에 인접한 배수구와 배수관에 인접한 영역에 장착됩니다.

저항성 케이블은 전체 길이를 따라 일정한 변하지 않는 저항을 가지며 연료 금속 코어, 단열재, 구리 브레이드 및 외부 쉘로 구성됩니다. 오늘날 러시아 시장은 그러한 기업이 "특수 시스템 및 기술"또는 CST (러시아), Thermo, Kima 난방 케이블 (스웨덴), Ceilhit (스페인), Ensto, Tash (핀란드), 넥상스 노르웨이로서의 CST (핀란드), 넥상스 노르웨이 (Alcatel, 노르웨이 / 프랑스), Devi (덴마크).

일반적으로, 누워있을 때 케이블 섹션이나 베이 (드럼)에 제공된 케이블을 사용하십시오. 섹션은 이미 공장에서 특별한 클러치가있는 고정 길이 케이블의 세그먼트가 소위 "콜드 엔드"와 도킹되어 가열 ( "핫") 케이블을 연결하기위한 피드 와이어가있는 피드 와이어를 제공합니다. 전기 네트워크. "콜드 엔드"의 길이는 또한 고정되어 0.75-3m입니다. 공급 전선의 끝은 분배 단자 상자에서 경화되어 전원 실드로부터의 전원 공급 장치가 공급되는 다른 전기 파이프 라인과 도킹됩니다. 따라서, 실제로 가열 섹션은 방향 변화 시스템의 주요 요소이며, 냉선을 냉방 및 냉각 된 가열 케이블로 연결하는 커플 링은 전체 설계의 가장 중요한 요소입니다. 시스템의 서비스 수명은 시스템의 신뢰성에 따라 다르므로 제조업체는 대개 매우 혹독한 환경에서 가열 섹션을 경험합니다. 많은 기업이 기계적으로 주름이있는 슬리브를 사용하여 냉선과 케이블 가열 정맥을 연결합니다. 이들은 플라스틱 상자에 넣은 다음 특별한 매 스틱으로 채 웁니다. 이렇게하면 연결의 신뢰성과 기밀성을 보장합니다. 기성품 섹션을 자르지 못합니다.

또 다른 옵션은 베이에서 가열 케이블을 놓는 것입니다. 이러한 케이블은 배치 된 장소에서 직접 자르고 열 서방 커플 링을 연결하는 데는 전원 배선 또는 다른 가열 섹션을 연결하는 데 사용됩니다.

대부분의 기업은 기성품 난방 섹션과 베이에 케이블을 생산합니다. 따라서 Devi의 DSIG 시리즈 케이블, Thermoclable SVK, Ensto의 Tassu는 고정 된 길이의 가열 및 전원 와이어가있는 섹션에 공급됩니다. 보빈의 케이블은 천장, 넥상스, devi, tash 등을 제공하지만 어떤 길이의 세그먼트를 만들기 위해서는 불가능합니다. 케이블 길이는 저항, 특정 전력 및 사용 전압과 같은 특성 때문입니다. 발열 전원은 세그먼트의 크기에 따라 다릅니다. Krymera는 30W / m의 요구되는 힘을 얻으려면 70m / m의 저항이있는 케이블의 경우 15.5m의 길이가 필요합니다. 그것이 적은 경우, 공칭 라우팅 전력에 도달하지 않으면 케이블이 과열됩니다.

땅의 형성 문제는 겨울에 추울 수는 없지만 해동 기간 동안 기온이 제로와 물을 내리고 물과 물이 거의 즉시 정지 될 때 거의 동결됩니다. 때로는 +3 ... + 4c는 비가있는 진눈깨비이며 배수가 단순히 필요합니다. 지붕에 눈이 녹는 것이 더 낮은 경계 온도가 멈 춥니 다. 방향이 프로세스는 0으로 정지합니다. 그러나 건물이 지붕을 통과하는 열의 일부가 잃어 버리기 때문에 물은 그루브에서 물방울을 쥐고 -10 일입니다. 종종 지붕에는 단열재가 없습니다. 많은 집, 특히 재건축 된 다락방 바닥을 가지고 있으며, 가장 강한 열 손실이있는 다락방 바닥이 있으며, 따라서 지붕의 얼음 형성이 더 집중적으로 발생합니다.

규칙적으로 -15С 이하의 온도에서의 안티 방식 시스템의 작동은 필요하지 않습니다. 첫째,이 경우, 지붕 자체의 열 손실로 인한 수분의 양을 찾아서 급격히 감소 시키도록 형성되지 않는다. 둘째, 그러한 조건 하에서 눈의 형태의 드롭 다운 강수의 수가 감소됩니다.

서리가 내린 날씨 중에 눈이 떨어지면 무서운 것은 아닙니다. 그것을 녹이기 위해 이론에서 3 ~ 4 개의 케이블 스레드를 넣을 수 있습니다. 그러나 이것은 시스템 2 또는 3 번 시스템의 비용 증가입니다. 따라서 따뜻함과 눈이 들어올 때 기다리는 것이 좋습니다. 그래서 시스템의 작동 모드가 하단 -6 온도로 제한됩니다 ...-15c.

현재까지, 제조업체는 저항 케이블 또는 단일 코어 (하나의 가열 주거로) 또는 2 냄비 디자인 (정맥 온난화, 두 번째 연결)을 생성합니다. 단일 코어 가열 와이어가있는 섹션은 양쪽 끝에 공급 네트워크에 연결되고 한쪽 끝에서만 2 코어 케이블 (반대쪽에는 가열 및 연결 정맥이 연결된 내부가 연결되어있는 플러그가 있습니다). 설치시 2 층 가열 케이블의 사용은 다소 쉽지만 하나의 코어보다 조금 더 비쌉니다. 가열 정맥은 고 분자량 폴리에틸렌의 절연체, 다른 절연 층이 적용된 후에, 그리고 구리 차폐 브레이드의 절연에 의해 보호된다. 바깥 쪽에서, 케이블은 폴리 비닐 클로라이드 (PVC) 또는 플루오로 폴리머 조성물의 고강도 쉘에 의해 보호된다.

물론 각 제조업체는 케이블이 가능한 한 오랫동안 봉사하고 가장 안정적이었습니다. 예를 들어, 온도 전류 손잡이 정맥의 열전달성 SVK 저항성 케이블은 진흙 투성이 구리로부터 내장 된 브레이드로 보호됩니다. 내부 절연성, 정맥은 온도 방울에 강하고 실리콘 고무로 만들어집니다. 추가 절연체는 고강도 폴리 에스테르 필름입니다. 케이블 자체는 유리 섬유로 강화되고 외부 쉘은 PVC로 만들어집니다. 러시아 시장에서는 정맥의 테프론 코팅이있는 천장의 케이블이 등장하여 가열 요소의 최대 작동 온도를 증가시킬뿐만 아니라 열의 균일 성을 향상시킬 수 있습니다. 싱크대.

저항성 "히터 와이어"의 클래스에서 별도의 다양성으로, 소위 zonal 케이블을 언급 할 수 있습니다. 예를 들어, 히트 트레이스 (영국) 및 CST의 제품이 제시됩니다. 여기서 연료 원소는 2 개의 절연 전도성 도체에 중첩 된 고 저항 합금의 와이어의 조각입니다. 또한, 이들 하우징을 갖는 "나선형"화합물 단계는 1M 이하이다. 따라서, 방열 영역은 병렬로 연결된다. 케이블에는 많은 난방 구역이 있으며 조각으로 사용할 수 있습니다. 그들을 늦추면 전체 사슬의 작업을 위험에 빠뜨리지 않습니다. 구역 케이블은 때로는 "준 상관 관계"라고 불리우며 설치 프로세스 동안 "장소에서"따뜻한 영역의 길이가 여러 번 눌러 시설에서 직접 삭감 될 수 있습니다. 이로써 케이블 오버런이 감소합니다.

zonal 와이어는 15 ~ 200W / m (나선형의 단면에 따라 다름)의 특정 방열을 가지며 한쪽 끝에서 전원이 공급됩니다. 그들은 길고 긴 돔형 배수 (40m 이상)에서 옥상의 절대 부족이 필요한 시스템에서 지붕에 배치하는 것이 좋습니다. Vitoga 그것은 동시에 Zonal 케이블의 엄격한 특성이 존엄성이 부족한 것으로 발전합니다.

별도의 저항 케이블은 기계적 손상에 대한 안정적인 보호를 위해 강철 아연 도금 와이어로부터 추가적인 단일 또는 이중 브레이드가있는 기갑 버전으로 간주 될 수 있습니다. 이러한 케이블의 적용의 주요 영역은 열린 영역, 램프, 단계뿐만 아니라 콘크리트 배수 트레이의 시스템을 배치하여 구체적인 스크 리드에 누워 있습니다.

케이블의 유형 주요 임명 전력 범위, W / M. 섹션 길이 지붕에 적용 가능성 가격, $ / m.
저항성 가열 된 파이프 라인, 트레이, 드레인 5-30; 고정력 고정, 10-200 M. 제한된 2.5-5.
자기 조절 가열 된 파이프 라인, 트레이, 드레인 5-60; 가변 전력 최대 150m의 누구든지, 자리에서 절단 완전한 13-25.
가열 된 파이프 라인, 용지함 10-80; 무의미한 수정의 가능성을 가진 고정 된 힘 최대 150m의 누구든지, 자리에서 절단 가열 된 긴 배수 3-10.
장갑 가열 된 열린 공간, 배수 20-60; 고정력 고정, 1-2m의 대장에서 등반 할 수있는 가능성 가열 된 배수구, 드리퍼, 콘크리트 용지함 2-4.

러시아에서는 "갑옷"이있는 저항성 케이블이 주로 회사의 회사가 제공합니다. 그것은 특히 지붕, 배수 및 옥외 현장을 가열하기 위해 고전력 (최대 30W / m)의 TSB의 저항성 2 층 케이블을 생성합니다. 이 제품은 높은 기계적 강도와 단기 과부하에 대한 저항력을 가지고 있습니다. 필요한 경우 케이블을 선택하고 고유 한 발열로, 예를 들어 RayChem에서 최대 130W / m의 용량을 갖춘 Armored EM2-XR을 선택할 수 있습니다. "레깅스 화 된"다이얼은 Ceilhit, Kima에서 Kima Armor D뿐만 아니라 중합체 껍질에서 CST에 의해 제조 된 MBC 기갑 케이블을 포함해야합니다.

러시아 저항성 케이블이 가장 쌉니다. 수입 제품의 경우 브랜드의 케이블 1 개가 $ 1.5-5입니다. 2 룸 옵션은 1 라이너보다 약 $ 0.05-0.1보다 비쌉니다. 동시에 다른 제조업체의 제품의 품질은 동일한 높은 수준입니다. CST에서 "Teploskat"의 국내 생산의 국내 생산 케이블은 1pog.m에서 약 2.5-3 달러입니다.

저항과는 달리, 자체 조절 케이블은 외부 환경의 온도에 따라 자동으로 방열을 변경합니다. 또한, 방출 된 열량은 변화하여 말하기, 현지에서 : 케이블의 각 섹션은 주변 조건에 "적응"합니다. 이것이 어떻게 일어 났는가? 전도성 탄소 재료를 첨가하고 2 개의 전류 - 시간 전도체 사이에 위치한 중합체로 제조 된 소위 매트릭스는 자기 조절 케이블의 가열 요소로서 작용한다. 케이블 부위가 주위 온도가 낮 으면 가열 요소의 재료가 압축되어 저항이 감소하고, 전류가 매트릭스를 통과하고 열에너지를 집중적으로 구별합니다. 즉, 차가운 케이블 조각에서, 현재의 정맥에서 다른 정맥으로부터 다른 정맥에서 다른 것으로 가로 지르는 전류가 흐른다. 온도가 높아지면 매트릭스의 전기 저항이 매우 높아져 발열 용량이 급격히 감소합니다. 케이블의 발전은 물리적 환경이 케이블, 용융 물 또는 공기 중에서 어떤 물리적 환경이 있는지에 따라 다릅니다. 전문가들에 따르면 러시아 기후 조건의 시스템의 효율적인 작동을 위해, 용융 물 중에서 18W / m의 0с-36W / m의 특정 발열이있는 충분한 케이블이 충분합니다.

우리 시장에서 자체 조절 케이블은 다양한 수정 (13 ~ 66W / m)으로 표시됩니다. KIMA의 KIMA K-3, KIMA의 KIMA K-3의 GM-2X, KIMA, FSR 및 FSRE의 일련의 GM-2X, Thermon에서의 RGS-2 et al. 저항성보다 적어도 4 배 이상의 가격. 이것은 더 높은 소비자 특성과 제조의 노동 강도에 의해 설명됩니다. 규칙적으로, 좋은 자체 규제 케이블은 1pog.m에 대해 적어도 11 달러의 가격으로 발견 될 수 있습니다. 유럽의 제품은 1pog.m에 대해 10-30 달러입니다. 몇몇 싼 러시아 제품 (CST) - 11.2 달러에서 12.4 달러까지.

언뜻보기에 제품이 저렴한 상점에서 저장할 수있는 것처럼 보입니다. 사실, 실제 케이블 시스템은 프로젝트의 개발 및 설치 작업 구현이없는 실제 케이블 시스템이 의미가 없습니다. 일반적으로 대형 설치 프로그램은 재료 및 장비의 특정 공급 업체와 함께 작동합니다. 우리는 러시아 조건을위한 시스템의 설계 및 최적 적응에 대한 경험을 축적하는 경험을 누르기 때문에 우리는 의미가 있습니다. 말하자면, Devi 케이블을 기반으로 한 안티 방식 시스템을 마운트 한 회사의 Samris는 Raychem 및 Isopad에서 & isopad에서 내성을 사용하고 SIM 로스가 넥상스, Teploscat 기반 제품을 기반으로 제품을 적용합니다. 자체 생산 케이블.

어떤 종류의 케이블을 선택하는 것이 좋습니다. 저항성 케이블은 증가 된 충격 전력을 제공하며, 필요한 경우 몇 개의 나사산 (예 : 25-30W / m의 급격한 전력이 2 개 또는 3 개 또는 3 개의 실)에서 방수 및 슈트에 장착 된 타시의 케이블을 놓을 수 있습니다. 높은 충격력을 사용하면 필요한 케이블 길이를 줄이고 패스너 수를 줄일 수 있습니다. 케이블 스트림 저항의 폐지 된 선은 지붕의 거의 모든 요소를 ​​가열 할 수있는 가능성을 제공합니다. 저항성 케이블은 탄성이며, 작은 허용 굴곡 반경 (주문 100mm)을 가지고 있으며 거의 ​​모든 복잡성 지붕의 장소를 따라 잘 될 수 있습니다.

물론,이 유형의 케이블은 저렴하지만 몇 가지 심각한 결함이 있습니다. 그 중 하나는 영구적 인 관리 및 유지 보수가 필요합니다. 적어도 겨울철의 발병 전에 쓰레기의 지붕에서 주기적으로 제거되면서 부드러운 지붕이나 가파른 슬라이드가있는 지붕이면 쉽지 않으면 쉽지 않으면 쉽지 않습니다. 섹션의 전체 길이에 비해 저항성 케이블 고정 저항이 큰 부족합니다. 즉, 케이블의 개별 섹션의 작동 조건에서 열 방출은 동일하게 유지됩니다. 상상해보십시오 : 섹션의 한 섹션은 깨끗한 지붕에 놓이고, 두 번째 - 타락한 단풍의 더미, 그리고 세 번째 두꺼운 눈 층 아래에 ​​있습니다. 센서, 스노우 커버 아래의 수분에 반응하고, 시스템을 포함하지만, 눈 아래에있는 세그먼트만이 효과적으로 작동하는 경우, 나머지는 단순히 공기를 따뜻하게하여 전기를 낭비합니다. 유방 단풍은 케이블이며 케이블을 과장 할 수 있습니다.

자체 조절 케이블은 주변 조건 및 온도에 따라 방열을 변경합니다. 예를 들어, CST에서 RayChem, FSR 31의 GM-2X 모델은이 표시기가 약 10 ~ 40W / m의 변화합니다. 근접 촬영 전원 저항성 케이블은 30W / m의 끊임없이 강조하지만, 그러한 힘의 겨울에는 거의없고, 봄에는 너무 많을 수 있습니다. Aesley는 시스템 전력 소비의 가장 중요한 매개 변수를 고려하여 다음과 같습니다. 여기에는 경쟁에서 자체 규제 케이블이 있습니다. 그는 전력을주는 전력을 어디서 낼 수있는 힘을 가지고있는 곳에서 "느낀다" 배수 시스템에 물을 짜는 경우, 저항성이 없지만 자체 조절 케이블을 배관시키는 것이 좋습니다. 그들은 거기에 위치하고, 지붕을 막히고 타락한 치즈, 씨앗과 나무의 잎의 배수가있을 위험이 있습니다.

자체 조절로드 케이블이지만 거의 모든 길이 (20cm)의 조각으로 잘게 썬 것입니다. 저항성은 일반적으로 드레인 길이와 일치하지 않는 고정 길이의 섹션으로 도난 당한다. 가장 가까운 섹션까지 "라운드"가 필요하므로 케이블 소비가 증가합니다. 케이블이 더 쌓을수록 작업 범위가 커집니다. 즉, 설치 비용이 증가합니다. 솔리드면, 저항성 케이블은 복수의 단일 유형 노드 (예를 들어 10m의 높이 10 배수관)를 처리 해야하는 경우에 더 적합합니다. 원하는 길이의 섹션을 갖춘 케이블 오버런을 합리적인 최소한으로 줄일 수 있습니다.

기상 서비스에 따르면 ...

실습에 기초하여 정의 된 시스템의 가열 부분의 설치된 용량의 경계가 있습니다. 그들의 비 준수는 특정 온도 범위에서 시스템의 작동 불능으로 이어지고, 작업이 개선되지 않으면 서 전력의 오버플로의 오버 플로우를 상당히 초과한다.

지붕의 가로 부분에서 가열 부품 (트레이, 슈트 등)의 표면적 당 총 특정 전력은 180-250W / m2 이상이어야합니다. 드레인의 가열 케이블의 선형 전력은 방수 길이가 60-70W / m으로 증가함에 따라 적어도 20-30W 내지 1m 길이가되어야한다. 컨트리 하우스 전체 시스템의 계산 된 전력은 지붕 면적으로 의존하지 않으며, 배수관 및 트레이의 길이, 건물의 높이 (바닥)의 높이 (층)로 인한 것입니다. 우리는 3-4KW를 가질 것입니다. 간단한 행에서 지붕은 복잡한 것보다 2 배 적은 전력이며, Turrets, Attic, IDEOLOGIES, IT.D의 폐쇄. 특징이란 무엇인가, 케이블의 유형은 프로젝트에 놓이는 계산 된 전력에 영향을 미치지 않습니다. 결국 주요 작업은 전체 시스템의 유효 기능을 위해 충분합니다.

가열 케이블 - 주요 팝업 시스템의 유일한 구성 요소는 아니지만. 많은 사람들이 눈이 내릴 때 시스템이 포함되어야한다고 믿습니다. 다른 누군가는 모든 겨울에 행동해야한다는 것입니다. 최근 - 나는 과제를 가열 할 것을 상관하지 않는다. 실제로, 안티 방식 복합체는 주어진 알고리즘에서 작동 한 다음 가열을 활성화 한 다음 시스템을 끄고 시스템을 대기 모드로 변환합니다.

제어 기능은 Devi, Ensto, Raychem, Danish OJ Elektronik, German Eberle에서 제조 한 특수 서모 스탯 컨트롤러에 할당됩니다. 작은 복잡하지 않은 지붕의 경우 가장 간단한 옵션은 주어진 온도 범위 (일반적으로 -10 ~ + 3-4C)에서만 시스템을 포함하는 온도 및 서모 스탯 센서의 기반을 기반으로합니다. oj elektronik에서 온 서모 스탯 ETR-1447 ($ 137)은 -10 ~ + 10c의 온도에 반응하고, 에이베럴에서 DTR-3102 ($ 110)를 -15에서 +에서 트리거 할 수 있습니다. 15. 복잡한 지붕에서 안티 방식 시스템을 제어하기 위해서는 기상 방송국이라고도하는 프로그래밍 가능한 서모 스탯을 설치하는 것이 좋습니다. 동시에 온도 센서 외에도 수분 및 침전 센서의 존재의 센서가 포함됩니다. "기상"은 온도와 습도에 대한 정보를 수집하고 분석하여 자동 온도 조절기 작동을 자동으로 선택합니다. 또한, 온도 조절기의 액정 디스플레이에 비프 및 텍스트 정보에 의해보고 된 바와 같이 시스템 작동의 위반이 모니터링됩니다. EBERLE의 온도 및 습도 센서가있는 EM 524 87 제어 장치는 약 490 달러이며 DEVI에서 내장 된 진단 시스템으로 DEVIREG 810이 $ 430이 필요합니다.

토지 발생에 대한 위협이있는 온도 범위는 온도 조절 패널에 케이블 가열을 사용해야합니다. 시스템은 간단한 서모 스탯보다 복잡한 알고리즘에서 작동합니다. 거리의 온도가 지정된 범위에 해당하고 센서는 수분 또는 강수의 모양을 기록한 상태에서 서모 스탯이 자동으로 시스템을 켭니다. 따뜻하게 자마자 센서는 강수량과 얼음이 없음을 "참조"하고, 시스템은 "대기 모드"로 전환됩니다.

예를 들어, 디지털 온도 센서, 물 센서 및 침전 센서가 CCT 시스템에 연결된 열 200E 컨트롤러 (자동화 - 230 달러)가 CCT 시스템에 연결되어 있습니다. 컨트롤러는 주어진 온도 범위뿐만 아니라 눈의 형태로 강수량의 존재를 모니터링합니다. 눈이 들어올 때 눈이 들어올 때 닫힌 "컵"가열 된 2 개의 핀의 형태로 만들어진 강수 센서는 눈에 시스템을 켜는 신호를 제공합니다. 케이블은 따뜻하게 켜져 있고, 눈과 얼음이 켜져 있고 쟁반이 녹기 시작하고 물이 흐를 수 있습니다. 눈이 멈 추면 침전 센서가 해당 신호를 제어 캐비닛에 전송합니다. 그러나 동시에 시스템은 여전히 ​​유리의 습기가 있는지 여부를 제어하기 위해 가장 낮은 장소 (드레인 파이프 근처의 어딘가에 설치)에 설치됩니다. 결국 강한 눈이 간단히 갈 수 있습니다. 그것은가는 것을 멈추게하지만, 해동 된 물은 여전히 ​​시간이 필요합니다. 모든 경사면에서 쉽게 파괴 될 것입니다. 주 작업이 3 개의 센서에서 수행된다는 것이 밝혀졌습니다. 눈이 없을 때 상황이있을 수 있지만 0은 해동이있었습니다. 지붕에있는 눈은 녹지 않기 시작합니다. 수분이 물 센서에 나타나면 시스템이 자동으로 활성화됩니다.

온도 센서는 그늘에서, 생성 된 장소에서 열원, 에어컨, 굴뚝으로부터 멀리 떨어져있어 측정이 가장 객관적인 성격을 수행하도록 설정됩니다. 침전 센서는 열려있는 곳으로 가장 잘 어울리지 않아서 아무것도 매달지도 않았습니다. 설치 장소를 선택하는 것이 바람직하므로 강한 바람을 사용하면 떨어지는 눈이 센서에서 날아 가지 않습니다. 마지막으로, 물 센서는 배수 시스템의 가장 낮은 곳에 위치됩니다. 빛의 당사자의 기기의 계좌 및 "오리엔테이션"에서 할인을받지 마십시오. 물이 물이 물이 시작되기 시작했기 때문에 남쪽에 물 센서를 넣는 것이 바람직합니다. 국가 집에서는 규칙으로 한 세트의 자동화를 제공합니다.

설치 및 비용

케이블 시스템의 설계 및 설치를 전문 회사에서 주문할 수 있습니다. 그들은 원칙적으로 그렇게 많이 아닙니다. 차가워지기로 결정한 경우 전문가에게 전문가에게 전화하는 것이 좋습니다. 출발, 측정 및 계산은 일반적으로 무료입니다 (그러나이 회사는 50 달러가 걸립니다). 시스템의 대략적인 비용을 찾으려면 적어도 트레이 및 배수 파이프의 전체 길이와 루프를 위해 가지고 있음을 알려줍니다. 지붕이 단순한 경우 (2 ~ 4 례), 트레이 및 파이프의 길이가 알려져 있으며, 얼마나 많은 일, 재료 및 장비가 얼마나 많은 비용이들 것입니다. 지붕이 복잡 해지면, 물건을 벗어나지 않고, 어떤 것에 대해 이야기하기가 어렵습니다.

그러나 전문가는 지붕의 개별 가열 부위를 측정 할 것이며, 스노우 축적 및 얼음 형성의 관점에서 위험한 영역을 식별하려고 노력할 것입니다. 건물의 높이도 결정됩니다. 지붕의 길이, 높이 및 너비; 지붕의 바이어스; 드레인 파이프의 길이와 직경; 트레이의 길이와 크기, 거터. Swami는 가열 된 지붕 영역의 위치에 대해 토론하고 모든 시스템 노드, 스레드 수 및 가열 케이블의 유형 및 필요한 경우 시스템 작동 알고리즘을 통합하는 모든 시스템 노드 및 가열 케이블의 특정 가열 용량에 대해 설명합니다.

흐름 채널의 가열 케이블을 고정시키는 문제는 트레이에 케이블을 던지기에 충분하지 않기 때문에 물이 흐르는 곳에 거짓말해야합니다. 일부 설치 프로그램은 케이블 제조업체에서 "브랜드"플라스틱 패스너를 제공합니다. 설치이 경우 신속하게 발생하며 작업에 대한 돈이 적게받습니다. 그러나 알려지지 않은 원산지의 플라스틱 고정식이라면, 최대 2 계절을 제공합니다. 다른 회사는 특수 클램프가 굴곡하는 아연 도금 시트 스트립을 사용합니다. 그들은 트레이 (파이프 상단의)에 손상을 남기지 않도록 첨부되어 있습니다.

설치 프로그램의 자격 수준, 지붕의 덜 구멍이 높아집니다. 생각하고 파이프가 만들어지지 않고, 전선은 상단의 고정 요소로 고정됩니다. AVT 케이블이 지붕에 쌓여 있으면 Snowstand를 설정하는 것이 좋습니다 (후자는 자체 태핑 나사 또는 앵커 볼트를 사용하여 루프 크레이트에 "끌리는"입니다).

장착 기술은 지붕 재료에 달려 있습니다. 자연 타일 케이블이 표면에 거의 형성되지 않기 때문에 일반적으로 자연스러운 타일 케이블이 대개 자료되지 않기 때문에 말하자고합시다. 지붕을 걷고 훈련 구멍을 걷는 재료의 취약성으로 인해 트레이와 파이프가 난방됩니다.

지붕이 금속 타일로 덮여 있으면 루트의 구멍 수가 최소화되어 있는지 확인하십시오. 많은 기업 (Samris, 효율성, 천장)이 경우 먼저 가열 케이블이 고정되어있는 지붕에 먼저 지붕에 붙어 있습니다. 부드러운 지붕은 두꺼운 루핑 파이에 좋으며 추가 보호의 역할은 습기 방지 합판의 고체 층을 재생합니다. 배수 가열의 가열을 보충하는 경우, Synchtercing 장치의 지붕을 강화 해야하는 경우, 양심적 인 설치 프로그램은 모든 구멍이 모든 구멍이 신중하게 밀봉 제를 내장하도록주의를 기울일 필요가 있습니다.

저항성 및 자체 규제 케이블을 기반으로하는 지붕의 안티 방지 시스템의 비교 비용에 대해 이야기하는 것이 가격의 4 가지 시간 차이는 시스템의 총 비용도 여러 번 다양 할 것이라는 의미는 아닙니다. 결국 모든 구성 요소 (제어 캐비닛, 전원 공급 시스템, 패스너)는 모든 유형의 가열 요소에 대해 동일합니다. 따라서 차이가 너무 크지는 않습니다. 자체 조절 케이블이있는 시스템은 30-40 %만큼 비쌉니다.

다른 설치 프로그램의 푸시 조정 장비는 다른 스탬프로 표시되지만 어쨌든 이들은 권위있는 제조업체의 제품입니다 : ABV, Legrand, Siemens, 일반 전기 IT.D. 제어기 시스템을 제어하는 ​​소개 시스템 인 스타터 릴레이 (시스템의 활성화가 켜져있는 경우) UDO (누설 전류 30mA의 보호 셧다운 장치) 및 그룹 기계는 단일 제어 캐비닛에 장착됩니다. 전기 방패처럼 보입니다.

얼마나 많이 함께 있니? 예를 들어, Nexans 케이블 (노르웨이)을 기반으로하는 합성 시스템 및 반 도금 시스템은 표준 55-40W / M 케이블 거터 및 배수 케이블 및 케이블의 지붕 가장자리 (밴드 50-60cm)를 따라 스타일링을 제공합니다. 300-350W / m2의 특정 전력. 따라서 60m (1 층의 영역이 200m2)의 주변이있는 지붕의 경우 4 개의 드레인 차량이있는 12m는 12.2KW 설치 전력이있는 시스템이 필요합니다. 일년 내내 약 35-40 일 동안 유성 조건이 육지와 눈의 형성에 기여할 때 계절의 전기 소비를 결정할 수 있습니다. 경영 시스템으로 사용될 때 "기상소"에서이 지표는 6-10,000 cmounts를 초과하지 않습니다. 지정된 매개 변수가있는 지붕의 재료 및 장비의 비용은 약 2200입니다.

다른 설치 관리자 회사의 설치 기본 가치는 재료 및 장비의 가치의 30-35에서 50 %까지 재료 및 장비의 가치 (단일 및 2 층 국가 주택의 경우)입니다. 스캐 폴딩, 단계 또는 자동 문자지의 설치와 관련된 고도의 작동이 필요하면이 서비스는 별도로 지급됩니다.

연간 약 $ 100-250의 금액으로 서비스가 필요합니다. 규제 작업시 회사 전문가는 외부 가열 섹션의 외부 상태를 검사하고 터미널 박스의 접점을 끌어 올리고 제어 캐비닛을 테스트하고 전체 자동화의 작동을 테스트합니다. 전력 작업은 여름이나 오프 시즌에서 시스템을 가져 오기 전에 시스템을 가져 오기 전에 시스템을 가져옵니다.

그러나 추운 날씨의 도착과 함께 당신은 독립적으로 지붕에 얼음으로 절망적 인 풍미를 독립적으로 이끌 필요가 없습니다. 현대 기술은 훨씬 성공적인 성공을 거두었습니다.

편집자는 Raychem, Devi, Ceilhit, 회사 Samris, "특수 시스템 및 기술"의 대표 지사와 재료 준비에 도움이되는 효율성을 감사드립니다.

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