Hvordan man laver opvarmning af tag og tagrender
Lidt teori
Det er muligt at sikre gradvis og rettidig smeltning af sne ved hjælp af anti-icing-systemet, hvis hovedelementer er:
- Den direkte ansvarlige del til opvarmning er specielle varmekabler til opvarmning af tagrender og tag samt et sæt fastgørelsesmidler til dem til forskellige typer belægninger.
- Sensorsystem, beskyttende (reststrømsanordning) og opstartudstyr, der er ansvarlig for varmekontrol.
- Et netværk af strøm- og driftsledere designet til at levere strøm direkte til opvarmningsdelen af systemet samt tilslutning af termostater og sensorer.
Hvilket kabel skal vælges
Til installation af varmesystemer bruges tre hovedtyper af varmekabler - resistiv, selvregulerende og sammensat.
Resistive ligner struktur meget som et typisk to-core strømkabel. Den består af adskillige lag isolering, hvori indvendigt er placeret varmekabler isoleret fra hinanden, forbundet til et strømkredsløb. Den temperatur, som ledningen opvarmes til, er altid konstant, som nettostyrke og modstandsværdi. Billedet herunder viser dets struktur:
Den selvregulerende varmeleder til opvarmning af tag og tagrender er lavet af speciel teknologi og er baseret på dens navn i stand til uafhængigt at justere opvarmningstemperaturen. Dette giver dig mulighed for at gøre det til en speciel struktur. Den består af en matrix (den selv regulerer opvarmningsgraden afhængigt af omgivelsestemperaturen, ændrer derfor modstanden) og udvendig isolering, med et isolerende skal og en fletning inde. Billedet herunder viser, hvad ledningen består af:
Komposit varmekabel - har to ledende kerner, et integreret redundanssystem og en kappe af kompositmaterialer. Kompositskallen er tæt, ensartet, fleksibel og modstandsdygtig over for høje temperaturer. Billedet herunder viser, hvad ledningen består af:
For at bestemme valget af et varmeelement i systemet vender vi os til deres fordele og ulemper. Så en modstandsleder koster betydeligt billigere, men dens levetid er mindre end selvregulerende og sammensatte kabler. Derudover har det resistive kabel en strengt defineret sektionslængde, og dets kappe tåler ikke mere end 80 grader, hvilket betyder, at det er strengt forbudt at krydse et sådant kabel, og installation i nedløbsrør anbefales heller ikke.Det selvregulerende kabel regulerer varmeudløsningen afhængigt af omgivelsestemperaturen og skifter strøm i forskellige områder, det er ikke bange for selvkryds og overophedes ikke selv. Dette kabel har imidlertid store indgangstrømme, derudover dets matrix med tiden Alder og mister strøm, og kablet har også en minimum bøjningsradius (matrixen er beskadiget).
Det sammensatte varmekabel har ikke hastighedsstrømme, det er ikke bange for selvkryds, det har ikke en minimum bøjningsradius (kan bruges i områder, der er vanskelige at nå), det kan afskæres i enhver længde med et multiplum af en meter. Kabelkappen er tæt, uden lufthuller, kan modstå temperaturer på 180 C. Takket være den sammensatte kappe er kablets energieffektivitet og varmeoverførsel 30% højere end modstandsdygtig og selvregulerende. Typisk har det sammensatte kabel, der bruges til tagdækning, en konstant effekt på 20 W / m, hvilket er nok til, at varmesystemet fungerer effektivt. Lav strøm giver dig mulighed for at spare på omkostningerne ved strømdistributionssystemet og omkostningerne ved elektricitet.
Så hvad er valget? Ved montering af opvarmningsrender og tag kan bruge resistive og selvregulerende kabler sammen. Deres kombinerede brug reducerer projektets samlede omkostninger og påvirker systemets endelige kvalitet positivt. Det er sædvanligt at bruge resistive tag og selvregulerende elementer til dræningssystemer.
Den rationelle løsning er imidlertid at bruge et sammensat varmekabel til hele tagvarmeanlægget. fordi Dette kabel brænder ikke ud i drænrør (som modstandsdygtigt), har UV-beskyttelse og varer lang tid. Omkostningerne er et sådant system ikke ringere end en kombination af resistive og selvregulerende kabler, men overgår det i holdbarhed.
Effektberegning
Lad os antage, at vi har en vandret hængende rille, 11 m lang, 15 cm i diameter, og en lodret kloak med en diameter på 90 mm og en længde på 15 m på vores tag.
Beregning af den ønskede længde:
- tagrendens længde er henholdsvis 11 m ved at multiplicere den med 2 (der skal lægges 2 kabler i rennen), vi får i alt 22 m;
- kloakrørets længde er 15 m - her er en ledning nok til opvarmning, det vil sige, vi ganges med 1, vi får 15 m;+ reserve for at styrke indgangen og udgangen af røret 3m.
- Den samlede længde er 22 m + 15 m + 3 m = 40 m.
Sammenlign effektberegninger for forskellige kabeltyper:
- Effekten af resistive og selvregulerende kabler er 30 W pr. Lineær meter.Cden samlede effekt i et system med et modstandsdygtigt eller selvregulerende kabel er lig med kabellængden med den nominelle effekt - 40 m * 30 W / m = 1200 W.
- Effekten af det sammensatte varmekabel er 20 W pr. Lineær meter. Systemets samlede effekt med et sammensat kabel er 20 m * 30 W / m = 600 W.
Et system med et sammensat varmekabel er mere økonomisk end systemer med et modstandsdygtigt og selvregulerende kabel.
Sådan monteres systemet
For fuldt ud at gå i gang med installationen af systemet, overvejer vi klart et eksempel på et skema til opvarmning af tag og tagrender, og vi overholder en bestemt rækkefølge.
Vælg først installationsstedet for automatiserings- og kontrolsystemet indendørs. Ofte skal hovedkontrollen og beskyttelsesenhederne være placeret i nærheden af distributionspanelet. Dette gøres for nem installation, og giver dig mulighed for at reducere kabelsporets længde og øge kredsløbets pålidelighed. Det er ikke vanskeligt at tilslutte controlleren, da alle dens konklusioner og terminaler er underskrevet og markeret. En person, der er bekendt med det grundlæggende i elektriske ledninger og ved, hvordan man håndterer et værktøj, vil hurtigt navigere og udføre dette job med egne hænder.
Installation af varmekablet i tagrenderne bør overvejes på grund af det faktum, at det er opdelt i fire komponentdele (tagrender, kloak, tragt og vandindløb), som hver skal opvarmes.Til at begynde med er det nødvendigt at føre en sløjfe af tråd ind i drænrøret og skrue den ind i vandindløbet ved hjælp af stålklemmer. Derefter fastgør vi kablet i den nederste del af kloakken så højt som muligt og placerer det i en afstand af 5 cm fra hinanden i den del af røret, der er tættere på huset (smeltevand strømmer normalt ned ad det). På samme måde fastgør vi lederen og øverst nær bunden af tragten. Det er vigtigt, hvis røret består af flere sammenklappelige dele, og i hver af dem er det nødvendigt at organisere en mellemliggende fastgørelse af varmesystemet. I tragten lægges kablet i form af en ring og skrues fast med klemmer i denne position. Vi passerer til tagrenden. I den skal ledningerne placeres på modsatte sideflader. Endelig er enderne forbundet i forbindelsesboksen til klemmerne.
Råd! Den selvregulerende leder behøver ikke at sløjfe. Montering i en kerne er velegnet, hvis ende er isoleret med et specielt stik.
Som et eksempel på installation af et varmeelement skal du tage et fladt tag. Kablet lægges i den nederste del langs omkredsen af dræningslinjen og lægges i drænens indre tragt i en afstand af 400 mm, hvis kloakken er placeret i bygningen. Hvis røret er monteret udvendigt, bruges skemaet "drypping loop". På kontaktstederne for brystning og tag bør den anlagte leder have en effekt på ca. 60-70 W / m2. Det er også nødvendigt, at der lægges en ledning omkring en opvarmet tragt i en afstand af 2 m som vist på figuren herunder:
Sekvensen for at skære varmetråden vises på billedet:
Afslutningsvis, når de foregående trin er forbi, er taget og tagvarmestyresystemet forbundet til varmeelementerne ved hjælp af strømkabler via overgangsforbindelsesbokse. Desuden er alle de nødvendige sensorer og beskyttelsesudstyr tilsluttet.
Du kan tydeligt se installationsprocessen for anti-icing-systemet i videoen:
Det var alt, hvad jeg ønskede at fortælle dig, hvordan du laver dit eget tag og opvarmning af tagrenden. Vi håber, at den medfølgende instruktion var nyttig og interessant for dig!
Anbefalet læsning: