В связи с колебаниями курсов валют просим цены уточнять.
     Главная Продукция Услуги Информация Сотрудничество О Компании Акции Контакты
Продукция / Саморегулирующийся, греющий кабель, системы обогрева / Монтаж и подключение саморегулирующегося, резистивного и зонального греющего кабеля

Монтаж и подключение саморегулирующегося, резистивного и зонального греющего кабеля

Монтаж греющего кабеля в Новосибирске "под ключ"
(8 800 250 88 34 )

Монтаж греющего кабеля, систем обогрева Вы можете доверить нашим специалистам. Стоимость и другие подробности уточняйте по телефону (383) 219 50 87 или отправьте запрос на электронную почту: 2195088@mail.ru

Греющий кабель от недорогого до профессионального

Греющий кабель для труб, кровель, теплого пола

Греющий кабель в наличии на складе

Монтаж или шефмонтаж греющего кабеля

Доставка греющего кабеля по России бесплатно


Цена на саморегулирующийся кабель без оплетки от 68 руб/м.п.
Цена на саморегулирующийся кабель с оплеткой от 117 руб/м.п.


Бесплатная доставка греющего кабеля по России!

Отгружаем со складов в Москве, С.Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске

Прежде чем купить греющий кабель в Новосибирске, пожалуйста ознакомьтесь с нашими рекомендациями. Наличие большого количества снега на кровлях явление привычное для большинства регионов нашей страны и при качественно спроектированной и выполненной кровле опасностей не представляющее. Образование льда, напротив, вызывает ряд негативных последствий:
Наличие льда увеличивает механическую нагрузку на конструктивные элементы и сокращает срок службы кровли; Образование льда часто ведёт к повреждению кровли, желобов, воронок и других элементов. Стоимость ремонта кровли может оказаться довольно большой. Массы льда при падении повреждают элементы конструкции кровли и фасадов, при неблагоприятных обстоятельствах возможно травмирование людей и повреждение припаркованных рядом со зданием автомобилей. При сезонных колебаниях температуры и оттепелях на кровле образуется вода, но ледяные дамбы не дают ей уходить. В местах задержки воды образовываются протечки с повреждением верхних этажей и фасадов. Даже если не касаться трагических вариантов, стоимость ежегодных ремонтов кровли, водостоков, а в отдельных случаях и фасадов может быть весьма значительной. Кабельные системы на основе нагревательного кабеля (КСО), саморегулирующегося кабеля, предохраняют кровлю от повреждений и позволяют значительно экономить расходы на эксплуатацию здания, так как правильно рассчитанная, установленная и эксплуатируемая система полностью исключает возникновение ледяных масс на кровле и водостоках.

Цены на греющий кабель в разделах Unichem Lavita, Devi, Nelson

Механизм образования льда на кровлях.

Существуют две основных причины образования льда на кровлях: 

1. Сезонные и суточные перепады температур.
При зимних оттепелях или в период межсезонья температура часто меняется с положительной на отрицательную в течении суток. Вода, образовавшаяся из снега на поверхности кровли и желобах, не успевает полностью сойти естественным путем, и замерзает, образовывая ледяные наросты. Так как для растапливания льда требуется много тепла, часто за следующий цикл потепления ледяные образования не успевают растаять, но собирают большое количество воды. Со временем процесс принимает лавинообразный характер. В феврале, марте сильное влияние оказывают солнечные лучи. Наиболее сильно эффект нагрева солнцем проявляется на южной стороне кровли.

2. Собственное тепловыделение с поверхности кровли.
Из-за дефектов конструкции, связанных с ошибками проектирования или ошибками монтажа, или из-за наличия источников тепла в подкровельном пространстве возможно образование больших масс льда. Основные причины появления тепловых потоков на поверхности кровель следующие:
 - Ошибки в подборе теплоизоляции, Паровлагоизоляции;
 - Отсутствие вентиляции подкровельного пространства, или его неправильное выполнение. Отсутствие вентиляции, например, может приводить к появлению сосулек по всему капельнику.
 - Тепловые мостики (стены);
 - Технологическое оборудование с сильным тепловыделением;
 - Трубы с горячей водой в подкровельном пространстве;

При всём многообразии причин, проявление тепловых потоков на кровле – образование льда. Все подобные кровли принято называть теплыми. 
Самым безопасным вариантом, с точки зрения тепловых потерь, являются холодные вентилируемые чердаки. Однако даже в этом случае бывают неприятные исключения. Размещение под кровлей вентиляционного или иного оборудования может приводить к сильному выделению тепла в подкровельном пространстве. Сочетание локальных тепловых источников в сочетании с застойными невентилируемыми областями приводит к образованию теплых зон на поверхности кровли.

При проектировании системы обогрева греющим кабелем необходимо учитывать, что количество тепла, выделяемого кровлей, и форма кровли могут оказывать значительное влияние на потребные мощности и количество зон обогрева. Так, например, кровли с малым углом уклона будут накапливать больше снега, вода во время оттепелей будет сходить медленнее, и в ендовах для подобных конструкций необходимо закладывать большие мощности греющего кабеля, нежели в кровлях с большим углом наклона.

Общая характеристика кабельных систем обогрева кровли (КСО).

Назначение КСО.
КСО на основе греющего кабеля, в том числе на основе саморегулирующегося кабеля эффективно борются с образованием льда на крыше. Необходимо понимать, что задача системы обогрева – борьба с появлением на крыше наледи и сосулек, а отнюдь не борьба со снегом. Последняя задача требует больших мощностей и большего количества кабеля, хотя бы потому, что для борьбы со снегом придётся греть большие площади. Для недопущения образования льда на кровле необходимо дать воде сойти естественным путем, не замёрзнув. Несмотря на то, что КСО способна эффективно решить проблемы обледенения кровли, бывают случаи, когда дефекты кровли столь многочисленны и сильны, что попытки исправить всё с помощью КСО потребую абсолютно неадекватных вложений, аналогичных стоимости полной переделки кровли. В таких случаях необходимо искать компромиссные варианты, включающие реконструкцию кровли. 

Принцип функционирования КСО.
Основная задача КСО кровли – не дать воде скапливаться на поверхности кровли и замерзать. Для этого по всем путям естественного схода воды необходимо проложить нагревательный кабель. Выделяющееся тепло не даёт образовываться льду. Очевидно, что включать кабель необходимо только тогда, когда это действительно необходимо. Снег, как правило, идёт в небольшом температурном диапазоне – от +2 до -10. Необходимо учитывать, что в регионах центральной России, не редки снегопады и в -15, но снег при таких температурах не должен таять на кровле. Если же даже при таких температурах образуется лёд, это значит, что кровля очень “тёплая” и придётся держать систему включенной даже при таких температурах. В идеале необходимо не только ориентироваться на температуру, но и отлавливать момент снегопада или таяния снега на кровле. 

Состав КСО кровель:
Система включает в себя следующие элементы:
1. Нагревательный кабель (греющий кабель, либо купить саморегулирующийся кабель).
2. Терморегулятор (купить терморегулятор и датчик температуры).
3. Крепежные элементы. Естественно, что недостаточно просто разложить кабель на кровле. Если так сделать, то после нескольких снегопадов, скорее всего, вы будете собирать кабель вокруг здания. Кабель необходимо закрепить как на поверхности кровли, так и водосточных трубах. Кроме непосредственно крепежей разного вида, в эту группу можно отнести герметики, термоусаживаемые трубки
4. Щит управления. Собственно блок управления термостата тоже монтируется в Щите Управлении (ЩУ). Так же в состав ЩУ входят автоматические выключатели, магнитные пускатели, УЗО и т.д.. То есть компоненты обеспечивающие безопасную и надёжную работу КСО. 

Компоненты распределительной сети. Силовые кабели (для питания нагревательного кабеля), сигнальные кабели (от датчиков термостатов к блоку управления в ЩУ), монтажные коробки, муфты для обеспечения герметичных соединений и законцовок кабелей разных типов.

Зоны установки нагревательного кабеля:

Греющий кабель прокладывается по путям схода талой воды, а так же в местах образования наледей (если кровля эксплуатировалась и такие места уже известны). Наиболее характерны следующие элементы кровель:

1. Желоба
Одна или несколько ниток греющего кабеля пропускается по всей длине желобов и водостоков. Погонная мощность кабелей подбирается в зависимости от диаметра водостоков. Мощность 200-300 Вт/м.кв.

2. Водосточные трубы
Обогревается вся длина труб, при этом на входной воронке и выходе трубы необходимо делать дополнительное усиление. Мощность греющего кабеля выбирается исходя из диаметра труб. К примеру для трубы диаметром 120 мм необходим кабель в две линии общей мощностью 40-60 Вт/м.

3. Ендовы
В ендовах греющий кабель прокладывается вверх и вниз, минимум на метр. Рекомендуемая протяженность укладки – 2/3 длины ендовы. Мощность 250-300 Вт/м.кв.

4. Карниз
При наличии проблем по карнизу, греющий кабель прокладывается “змейкой” по кромке. Ширина шага для мягких кровель рассчитывается исходя из мощности кабеля и потребной мощности на м2 , для металлических кровель шаг делается кратным рисунку кровли. Высота треугольника выбирается так, что бы на поверхности не оставалось “холодных” зон, где происходит образование наледей. Часто бывает необходимо пускать ещё одну нитку по капельнику или кромке кровли. Мощность подбирается в зависимости от тепловых потерь кровли и варьируется от 200 до 350 Вт/м.кв.

5. Капельники
Греющий кабель прокладывается по капельнику по линиям отрыва воды. Количество ниток зависит от конструкции капельника. От 1 до 3.

6. Чердачные и слуховые окна
Кабель укладывается по периметру окна, а также “змейкой” под окном, что бы обеспечить сход талой воды в желоб.

7. Мансардные окна
Проблема решается прокладыванием “змейки” под окном. Желательно, что бы высота укладки не превышала 80 см. Если необходимо, то греющий кабель прокладывается так же и по периметру.

8. Примыкание кровли к “теплой” стене
Если кровля примыкает к стене, выделяющей тепло, кабель укладывается на 2/3 длины примыкания.

9. Примыкания к печным трубам.

Цены на греющий кабель в разделах Unichem Lavita, Devi, Nelson



























Схема подключения греющего кабеля






















1. Нагревательный кабель
2. Термостат
3. Датчик
4. Экран
5. УЗО
6. Общий выключатель по всем полюсам
7. Плавкий предохранитель



Нагревательные кабели, использующиеся для КСО кровель.

Цены на греющий кабель в разделах Unichem Lavita, Devi, Nelson

Типы нагревательных кабелей КСО кровель. Их особенности.

Резистивный:
Тепловыделяющий элемент – проводник из сплава с повышенным сопротивлением (медный, нихромовый или стальной). Проводник покрыт двумя слоями изоляции и имеет медный или стальной экран. Данный тип кабеля может быть выполнен с одним проводником или с двумя. В случае использования однопроводникового кабеля при монтаже необходимо вернуть нагревательный кабель к месту начала укладки, или же усложнить схему разводки силового кабеля. Как правило, резистивный кабель укладывают в 2…4 нитки.

Плюсы:
• низкая стоимость;
• отсутствие стартовых токов;
• постоянство мощности по времени;

Минусы:
• невозможность изменения длины отрезанного контура без изменения погонной мощности;
• необходимость точного вычисления длины греющего контура для подбора сопротивления по каталогу (для кабеля на катушках), что усложняет монтаж;
• возможность локального перегрева; 

При эксплуатации кровли на её поверхность попадает достаточно много мусора – грязь, листва, хвоя и пр. Мусор забивает водосточные трубы и желоба. В таких местах возможен перегрев кабеля. Второй причиной может быть обрыв крепежа, например, снежно-ледовой лавиной. Нагревательный кабель может перехлестнуться и в месте соприкосновения перегреть сам себя.


Зональный.

Два параллельных проводника, обеспечивающие подвод напряжения по всей длине кабеля, запрессовываются в слой первичной изоляции. Поверх этого слоя наматывается греющий элемент, как правило, нить из нихрома. Греющий элемент через равные расстояния замыкается на проводники, создавая отдельные зоны нагрева.

Плюсы:
• невысокая стоимость, (ниже, чем у саморегулирующегося кабеля, но выше чем у резистивного);
• отсутствие стартовых токов; 
• постоянство мощности по времени; 
• высокая надежность греющего контура, так как при повреждении греющего элемента не работает только поврежденная зона; 
• более простой и технологичный монтаж по сравнению с резистивным кабелем; 

Минусы:
• возможность локального перегрева; 
• появление при монтаже холодных зон в начале и конце контура; 

Саморегулирующийся.
Тепловыделяющий элемент кабеля, полимерная матрица c добавками углерода, напрессовывается между двумя проводниками. Фактически в полимере образуются токопроводящие цепочки. Количество таких цепочек , их сопротивление, а значит и мощность кабеля, зависит от температуры. При увеличении температуры цепочки начинают рваться, поскольку полимер расширяется при нагреве, и мощность падает. При уменьшении температуры из-за сжатия полимера идёт обратный процесс, и мощность увеличивается. Именно это придает кабелю эффект «саморегуляции». Далее на матрицу напрессовывается несколько слоев изоляции и металлический экран (медный или стальной). Для эксплуатации саморегулирующегося кабеля в составе КСО большое значение имеет то, что мощность кабеля зависит от теплофизичсеких параметров среды. Поскольку теплоотдача в лёд или воду значительно больше, чем в воздух, то и температура матрицы меньше во льду и в воде, а значит, мощность в этом случае у кабеля будет больше. Для саморегулирующихся кабелей для кровель всегда называют два показателя мощности. Первая мощность на воздухе, как правило, при +10.С. Стоит заметить, что некоторые продавцы и производители, несколько лукавя, могут назвать мощность про 0.С ( естественно, что она больше, чем при +10С), демонстрируя, что их кабель более мощный. Второй показатель – мощность при 0С в воде или льду. Честно говоря, здесь тоже есть поля для жонглирования цифрами, поскольку методика проведения испытаний может сильно повлиять на полученное значение мощности. При подборе кабеля нужно учитывать, что разные производители закладывают разное превышение мощности над номинальной. Этот показатель называется «окно мощности». Поскольку у всех саморегулирующихся кабелей мощность со временем уменьшается, то для того, что бы мощность была через 10 лет не ниже номинальной, первоначальная мощность кабеля делается больше. У некоторых дешёвых кабелей этот показатель может составлять до 70%.

Плюсы:
• высокая надежность; 
• экономия электроэнергии, так как мощность кабеля меняется в зависимости от температуры; 
• удобство монтажа; • независимость погонной мощности от длины контура; 

Минусы:
• относительно высокая стоимость; 
• наличие стартовых токов; 
Не оставляйте матрицу саморегулирующегося кабеля открытой! Попадание влаги на матрицу приведет к выходу кабеля из строя! 

Требования к нагревательным кабелям для КСО кровель.

Находясь на кровле, кабель подвергается воздействию нескольких неблагоприятных факторов: 

Механическое воздействие 
Механическое воздействие снежных масс, льда, нагрузки от натяжения и пр. Необходимо так же учитывать, что возникновение внутренних напряжений может приводить к деструкции полимерных цепочек. Внешняя изоляция не должна быть излишне жесткой, иначе на месте сгибов возникают и развиваются трещины. Это является причиной выхода из строя кабелей из ПВХ, и даже бывает на некоторых типах изоляций из недорогих фторполимеров. Внешняя изоляция должна быть одновременно пластичной и прочной, кабель должен обладать хотя бы небольшим запасом прочности. Стоит правда заметить, что ничто не спасёт КСО от повреждений при снежно-ледовых лавинах.

Ультрафиолетовое излучение.
Может приводить к деструкции полимера, из которого сделана внешняя изоляция кабеля. Такие полимеры, как поливинилхлорид и полиолефин изначально не являются фотохимически стойкими. Поэтому для изготовления изоляции кабеля для КСО кровли подойдут только полимеры с дополнительными присадками, увеличивающими стойкость к УФ-излучению. Наиболее простыми и дешёвыми присадками являются чёрная и белая сажа, но могут использоваться и более сложные и дорогие химикаты. Наиболее стойкими к УФ излучению являются силиконовые резины, фторполимеры. Полиолефины с присадками, обладают удовлетворительными характеристиками.

Перепады температур.
В наших условиях кабели работают в очень большом диапазоне температур от -40С до +45С. Температура на поверхности медной кровли в летнее время может достигать и +70С. Кабели должны сохранять работоспособность и не разрушаться при таких температурах. Наиболее слабыми в этом отношении являются кабели с изоляцией из ПВХ. Для предохранения его от разрушения при низких температурах необходимо добавлять пластификаторы. 

Дополнительное требование пожарной безопасности.
По требованиям нормативных актов, действующих на территории России, кабели не должны поддерживать горение. Материалы кабеля, если они изначально горючи, как например ПВХ, должны обязательно содержать антипиреновые присадки. Правда у антипиренов есть один минус – они снижают пластичность.

В тексте несколько раз упоминался в негативном контексте ПВХ, так почему же мы можем его часто встретить в качестве изоляционного материала для нагревательных кабелей. Ответ прост – это самый дешёвый и технологичный материал. Он прекрасно подходит для кабеля предназначенного для тёплых полов. Но вот попытки поставить такой кабель на кровлю могут привести к ограничению срока службы КСО до четырёх, пяти лет. При работе саморегулирующимся кабелем, кроме выбора материала изоляции необходимо учесть ещё один нюанс. При включении самрега некоторое время токи превышают расчетные. Причем очень короткий период, около 0,1 секунды, ток может превышать номинал в 8…10 раз. Если стартовый ток с такими значениями будет продолжителен по времени, это вызовет негативные последствия, в том числе и для самого кабеля. Ведь нерасчетно-высокий ток повреждает тепловыделяющую матрицу. Проблема же состоит в том, что на поверхности кровли условия включения более жёсткие, чем на поверхности трубопроводов (именно такие условия являются для многих самрегов стандартными). Связано это с тем, что кабель может находиться в воде, льду, снегу, а, как писалось выше, в этом случае процессы прогрева и выхода кабеля на номинал будут проходить иначе. Если кабель не рассчитан на подобные условия, последствия могут быть весьма разнообразными, но неприятными. От выключения автоматов защиты, до снижения срока службы кабеля, из-за значительной потери мощности -до 50% от номинальной.
 

 

 

Состав ЩУ и управляющая автоматика. 

Состав ЩУ 

Подключения по однофазной схеме используются крайне редко, только при очень маленьких мощностях системы. Состав ЩУ: 
• Входной трёхфазный автомат защиты. При больших мощностях системы, при размерности АЗ более 64A, дешевле разбить систему на несколько сегментов. 
• УЗО ( устройство защитного отключения), с чувствительностью 30 mА. Ставить менее чувствительное УЗО не рекомендуется.
• Контактор четырёхполюсной. Осуществляет непосредственное включение по команде термостата.
• АЗ однополюсные на каждую фазу. В идеале АЗ ставится на каждую секцию, что может сильно усложнить разводку и увеличить стоимость системы. 
• АЗ, защищающий цепь управления термостата; 
• Сигнальная лампа (рекомендуется) ; 
• Терморегулятор; 

 

Термореморегуляторы. Цены на кабель и регуляторы в разделах Unichem Lavita, Devi, Nelson

Управление КСО может осуществляться двумя типами устройств -терморегулятором или Метеостанцией. 

1. Терморегулятор.
Включает систему в определенном температурном диапазоне. Как правило рабочий температурный диапазон находится в пределах +3С…-8С. Считается, что снег выпадает именно при этих температурах. Однако в России это далеко не так. Снег идет и при -12С, и при более низких температурах. За последние несколько лет в Москве снег выпадал и при -17С. Но для большинства кровель это не критично, так как при низких температурах снег на кровлях не тает, а значит, не образуется наледей. В случаях же кровель с большими тепловыми потерями ничего не останется, кроме снижения нижней температуры отключения. Но! При проектировании КСО для подобных кровель необходимо на этапе проектирования закладывать кабели с бОльшей мощностью. Ключевым вопросом для функционирования КСО является вопрос установки сенсора. Сенсор устанавливается на северной стороне, в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. Это исключит нагрев чувствительного элемента, нарушающий штатный режим работы. Наиболее удобны терморегуляторы с выносным датчиком температур и блоком управления, монтируемым в помещении, в ЩУ. В этом случае проблемы с контролем работы и регулировкой температурного диапазона отсутствуют. Если же используется терморегулятор, выполненный в едином корпусе с сенсором, учитывая, что сенсор устанавливается в не самом доступном месте, настройка терморегулятора и регулировка будут затруднены.

2. Метеостанция.
Кроме температурного диапазона метеостанции могут контролировать наличие осадков и таяния на кровле. Кроме температурного сенсора в состав комплекта включается еще и датчик влажности. На некоторых метеостанциях имеется два отдельных сенсора – влажности (т.е. таяния) и осадков. Подобное решение даёт возможность значительно увеличить экономичность системы, поскольку КСО будет работать только либо во время осадков, либо при оттепели, когда снег на кровле реально начал таять. Метеостанции имеют ещё одну полезную функцию – возможность программирования задержек отключения по времени. При резком похолодании температура может снизиться ниже рабочего диапазона, однако на поверхности кровли, желобов и водосточных труб вода может ещё остаться. При отключении кабеля, вся вода тут же замёрзнет, образовав ледяные дамбы. Задержка отключения системы поможет избежать такого развития событий. Особенно важна такая функция для больших зданий и зданий со сложными формами кровли. Как и в случае с термостатом для функционирования КСО важно правильно подобрать места установки датчиков, как температурного, так и датчика влажности. Бывает, что проблемы работы КСО связаны именно с неправильной установкой датчика влажности, который не срабатывает при таянии, или, наоборот, при выпадении снега. Первая проблема связана с неправильно выбранным местом установки. Одним из наиболее удачных мест монтажа сенсора влажности является входная воронка водосточной трубы. Правда, на сложных кровлях могут возникнуть проблемы с тем, что бы понять какая воронка является правильной с первого раза. Выбирайте самую низкую воронку, или воронку с самой “тёплой” стороны, не в смысле южной, а в самых больших теплопотерь. Выбор южной стороны тоже может оказаться правильным, потому что во время февральских и мартовских оттепелей именно эта сторона здания будет сильнее нагреваться солнцем. В любом случае, хорошенько обдумайте место установки датчика влажности перед проектированием системы! Проблема с не включением КСО при снегопаде объясняется тем, что снег действительно не попадает на датчик. Причин может быть две, либо датчик неправильно установлен, и тогда его необходимо переставить, либо он лежит в снегу, в вытопленном сухом туннеле. Мощности сенсора может не хватить для того, что бы топить большие массы снега при низких температурах, и после очистки поверхности сенсора от льда, таяние снега над сенсором прекращается. Для борьбы с туннельным эффектом можно предусмотреть небольшой обогрев вокруг сенсора, работающий всё время. Например, небольшая петля из нагревательного кабеля LT-210JT будет подтапливать снег и при низких температурах. При проектировании КСО для больших зданий может возникнуть необходимость разбивать систему на несколько независимых сегментов. Причиной является то, что на зданиях со строгой ориентацией север-юг, разные стороны кровли ведут себя по-разному. На небольших кровлях такой разницей в поведении можно пренебречь, но бывают случаи, когда, такое решение даст большой эффект экономии электроэнергии при эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! КСО кровли должна функционировать в автоматическом режиме. Ручное управление может приводить не к устранению наледей, а, в некоторых случаях, наоборот, к увеличению количества льда. В лучшем случае ошибки с моментом включения или отключения будут осложнять работу и увеличивать затраты на электроэнергию.

 

Проектирование КСО кровли 

Зоны обогрева и потребные количества кабеля.

Определяющим параметром для выбора типа используемого кабеля, является требуемая погонная мощность. И если резистивные кабели ограничены только максимально допустимой мощностью, то саморегулирующиеся и зональные кабели имеют фиксированную мощность, и при её недостаточности, необходимо либо увеличивать количество ниток, либо переходить на более мощный тип. Необходимо понимать, что в инструкциях по использованию нагревательных кабелей, разработанных производителями, излагается точка зрения именно производителей кабеля. Однако она сильно отличается от рекомендаций монтажников, работающих в стране с большим количеством снега и сильными морозами. Например, на европейском рынке в качестве саморегулирующихся кабелей для КСО кровель рекомендуются кабели с мощностью 16 Ватт на воздухе и 30…36 Ватт при 0 во льду. Может быть в условиях южной Швеции или Германии они вполне хорошо работают, но в сочетаниях нашего количества снега, и довольно низких температурах выпадения осадков, эффективности его недостаточно. Большинство производителей, рекомендует использовать его в желобах размером 125 мм в одну нитку. К сожалению, в нашем климате такой мощности для обогрева желобов больше 100 мм, скорее всего, будет недостаточно. По крайней мере, при низких температурах подобные кабели, уложенные в одну нитку, могут, образовать сухой туннель вокруг себя, и оставить желоб неочищенным. Это может привести к развитию наледи, а может и не привести. Но от разработчиков КСО требуют максимальной надёжности. Делайте выбор сами, если использовать такие кабели, либо рисковать с одной ниткой, либо класть две со всеми вытекающими последствиями по цене. Если мы обратимся к североамериканскому рынку, то обнаружим там кабели для кровель с мощностями 26/45 и 32/60 Вт/м. Некоторые производители специально для сложных условий (Канада и Россия) производят именно такие кабели. Nelson именно в Канаде начал использовать LT-210-JT для КСО кровель и к моменту начала поставок на российский рынок в 2000-м году имел опыт эксплуатации этого кабеля на кровлях более 10 лет. С резистивным кабелем приблизительно такая же ситуация. Многие предлагаемые на российском рынке кабели имеют весьма невыскую погонную мощность.

При расчете кабеля на водосточные трубы необходимо учитывать, что наиболее критичными местами являются воронка и отмёт. Поэтому в этих местах необходимо увеличивать количество кабеля. В воронке необходимо обогреть верхнюю кромку, и сделать дополнительную спираль петлю, сбегающую вниз, при необходимости, увеличьте количество петель до двух, с меньшим шагом. В нижней части трубы необходимо использовать удвоенное количество кабеля. Т.е. делать петлю высотой от 1 до 3-х метров, при этом необходимо ещё дополнительно усиливать отмёт.

Ендовы
Ендова обогревается на 2/3 длины. Для обогрева используется 2…4 нитки кабеля. Необходимо учитывать, что для длинных ендов и ендов с малым углом уклона необходимо закладывать более мощные кабели, или использовать большее количество ниток. Если в нижней части ендовы имеются сильные наледи, расходящиеся от ендовы в стороны, рекомендуется в нижней части сделать дополнительные лепестки обогрева слева и справа от основных ниток.

Свес кровли
Схема укладки на кромке кровли, т.н. “змейка”, зависит от материала, уклона и конструкции кровли. При этом тип кабеля определяется (для саморегулирующегося кабеля) исходя из мощности на м2 и необходимого шага.

Мягкая кровля
Для мягкой кровли укладка кабеля осуществляется в виде треугольника. Рекомендуемый шаг – 35…40 см.

Металлочерепица
При укладке кабеля на кровлю из металлочерепицы кабель закладывается в каждую волну. При этом мощность кабеля подбирается исходя из получившегося шага и необходимой высоты “змейки”.

Натуральная черепица
Аналогично металлочерепице.

Профнастил
Аналогично металлочерепице, возможны варианты, связанные с конструктивным исполнением. Возможна укладка как показано на рисунках.

Металлический лист (медь или оцинковка).
Аналогично мягкой кровле

Потребные мощности для обогрева свеса кровли -от 150 до 250 Вт/м.кв.  Выбор мощности зависит от характера наледи, уклона и типа кровли. При меньшем уколне, низких рабочих температурах, больших теплопотерях но кровле, следует выбирать бОльшую мощность.

Рекомендации: Для реализации “змейки” всегда требуется большое количество кабеля, а значит, что он значительно увеличивает стоимость и энергопотребление КСО. Поэтому данный элемент рекомендуется использовать только в случае реальной необходимости. В случаях, когда наледь образуется только непосредственно на кромке, можно обойтись только обогревом капельника. Подобные ситуации бывают вызваны плохой вентиляцией подкровельного пространства. Весь тёплый воздух выходит снизу, и на капельнике образуется много сосулек. Но дальше зоны капельника и кромки кровли намерзание не идёт. При использовании кабеля SLT-2 по нижней кромке, или по капельнику, если он есть, необходимо установить нитку «резак». Так как мощности этих кабелей может оказаться недостаточно для полной очистки среза кровли. На поверхностях с малым уклоном рекомендуется использовать более мощные кабели LT-28-JT или LT-210-JT, для резистивных кабелей закладывать погонную мощность не менее 30 Вт/м. При установке снегозадержания необходимо обогревать всю поверхность до снегозадержателей. Если на самих снегозадержателях образуется лёд, то можно заводить кабель на их верхнюю границу. Будьте осторожны с выводом кабеля выше снегозадержателей. При оттепелях снежно-ледовые доски могут повредить кабель. Внимание! Для кабелей малой мощности на кровлях с малым уклоном возможны проблемы при задержки момента включения. Во время сильных снегопадов может выпадать достаточно большое количество снега (5…10 см). При низких температурах мощности этих кабелей может оказаться недостаточно для того, что бы полностью удалить большой слой снега. Последствием этого будет образование наледи по всей кромке. Будьте внимательны с настройкой термостата.

Капельники.
Количество ниток необходимых для обогрева зависит от формы и размера капельника. При увеличении размеров капельника или иных формах необходимо проанализировать, как именно стекает вода, и где образуются линии отрыва воды. Для этого достаточно налить немного воды на капельник. Но! Обязательно осмотрите капельник по всему зданию. Строители могут неаккуратно обработать капельник, и формы его в разных местах на одной кровле могут отличаться.

Очень часто обогрев капельника связан с обогревом кромки кровли. В этом случае нужно учитывать взаимное влияние элементов обогрева. Например, если обогревается большая площадь карниза, то для обогрева нижней кромки можно использовать менее мощный кабель SLT-2. 

Чердачные и слуховые окна.
Для устранения проблем с чердачными окнами кабель укладывается вокруг окна и под ним. Шаг установки кабеля под мансардным окном может отличаться от шага укладки на кромке кровле из-за большей высоты зоны обогрева. Рекомендуемый шаг 40 см. При установке на металлочерепицу шаг подбирается равный шагу черепицы.

Примыкание кровли к “теплой” стене.
Примыкание к тёплым стенам обогревается на 2/3 длины, так же как и ендовы. Как правило, достаточно 2-х ниток кабеля. Однако в случае больших теплопотерь, большой протяжённости участка, и особенно наличие “карманов”, где скапливается снег возможно увеличение количества кабеля. Для резистивного кабеля – рекомендуемая минимальная мощность – 30..35 Вт/м. В случае сильных наледей возможно два варианта, либо увеличение количества ниток, либо увеличение погонной мощности до 45 Вт/м. 

Примыкания к печным трубам.
Проблемы печных труб, как правило, связаны с тем, что за трубой образует карман, где скапливается снег. При этом если от трубы идёт тепло, то снег всё время подтапливается. Для решения этой проблемы достаточно обогреть карман и пропустить две нитки по краям трубы вниз.

Многоуровневые кровли.
Для кровель с несколькими уровнями характерен вариант, когда водосточная труба с верхнего уровня выводит воду на кровлю нижнего уровня. Необходимо обогревать весь путь схода воды до кромки нижней кровли или водостока. В зависимости от типа кровли – 2…4 нитки кабеля.

Плоские кровли.
На плоских кровлях опасность представляет обмерзание сливных воронок внутренних или внешних. Поэтому, как правило, требуется обогревать именно их. Однако бывает необходимо обогревать и внутренние углы кровли. В случае, когда водостоки расположены внутри тёплых помещений, достаточно опустить петлю кабеля в трубу на 0,5...2 м, в зависимости от конструкции.

Специфика использования зонального кабеля.
Несмотря на ряд преимуществ этот тип кабеля не получил широкого распространения в России. Очевидно, что он более технологичен и надёжен, чем обычный резистивный кабель, и менее дорог, чем саморегулирующийся. Есть несколько случаев, когда его использование позволяет экономить время и средства.
 - водосточные трубы малых диаметров 100-80 мм сложных форм. В этом случае процесс установки одной нитки зонального кабеля гораздо проще установки двух ниток резистивного, а итоговая смета будет отличаться не сильно.
 - капельники, на которых достаточно для обогрева одной нитки кабеля.
 - желоба с диамтером 100 мм и менее.

Выбор типа кабеля.
Принципиально различают три типа КСО кровли именно по типу используемого кабеля:
КСО на основе саморегулирующегося кабеля;
КСО на основе резистивного кабеля;
Комбинированные КСО;
О плюсах и минусах каждого типа кабеля написано ранее. Очевидно, что КСО на основе саморегулирующегося кабеля будет надёжнее, экономичнее, но дороже. Причём для зданий, находящихся рядом с деревьями применение резистивного кабеля может сильно ограничить срок службы системы. Листва и хвоя забивает желоба и водосточные трубы, и включение систему может привести к перегреву отдельных секций. Что неприятно, так это то, что визуально контролировать состояние водосточных труб практически нереально. Система на основе саморегулирующегося кабеля, конечно, не очистит трубы, но секции занесённые мусором, по крайней мере, не перегорят. Необходимо учитывать так же и то, что процедура протаскивания нескольких ниток кабеля через трубу с изгибами и коленами чревата тем, что кабели могут перехлестнуться со всеми вытекающими последствиями.
В среднем цена КСО на самрегулирующимся кабеле будет на 20% дороже, чем КСО на основе резистивного кабеля. “Эконом” вариантом, устраняющим самое слабое место систем на резистивном кабеле, являются комбинированные КСО. В водосточных трубах прокладывается саморегулирующийся кабель, в остальных местах, требующих обогрева, резистивный. По экономичности, как и по цене, такие системы занимают промежуточное положение между КСО на “самреге” и “резистиве”.

Расчёт необходимого количества кабеля.
Проанализируйте всю информацию о кровле её форму. Составьте список зон обогрева. Составьте таблицу зон обогрева. При заполнении таблицы рассчитывая длину секции необходимо вводить коэффициент запаса на длину (технологический запас).

Проанализируйте, какие зоны можно обогревать одним контуром. Часто бывает, например, для обогрева водосточной трубы и жёлоба, или жёлоба и ендовы можно использовать одну секцию кабеля. При подборе кабеля логично закладывать в водостоки, мансардные и чердачные окна, ендовы один тип кабеля. При работе с саморегулирующимся кабелем, не превышайте максимально допустимую длину кабеля при минимально допустимой температуре пуска системы. Что бы не возникало проблем при скачках напряжения, имейте минимум 10% запаса до максимальной длины.

Крепление нагревательного кабеля в желобах.
Крепление нагревательного кабеля в желобах осуществляется с помощью монтажной ленты, полосами поперек желоба. Следует учитывать, что чем большую толщину имеет монтажная лента, тем больший у неё срок службы. Шаг креплений для саморегулирующегося кабеля 0,5 м, для резистивного 0,25 м. Фиксацию монтажной ленты на жёлобе рекомендуется производить заклёпками. После фиксации заклёпок необходимо обработать эти места герметиком. 

Крепление нагревательного кабеля в водосточных трубах.
При монтаже саморегулирующегося или зонального кабеля в водосточных трубах более 6 м высоты рекомендуется в крепить кабель к металлическому тросу в ПВХ оболочке или к тонкой цепи. Фиксацию можно осуществлять с помощью монтажной ленты или термоусаживаемой трубки. Использование термоусаживаемой трубки предпочтительнее из-за меньшей вероятности повреждения верхней изоляции кабеля. При монтаже резистивного кабеля необходимо исключить соприкосновение ниток. В воронке и отмёте трубы крепление осуществляется с помощью заклёпок и монтажной ленты.
 

Крепление нагревательного кабеля на поверхности кровли.
При креплении кабеля на поверхности кровли важно избегать сверления её поверхности. Для некоторых вариантов крепления возможно использование натянутых тросов, эффективно крепление на герметик монтажной ленты, на медных и оцинкованных кровлях можно использовать пайку. В случаях, если сверления отверстий избежать не удаётся, желательно использовать места, куда вода не может попасть. Например, на мягких кровлях можно использовать закладные элементы под верхний лист. Для крепления необходимо использовать клёпки или кровельные саморезы.

Последовательность крепления на саморез:
1) Очистите площадь кровли от пыли и грязи. Весь крепёж обработать герметиком.
2) Подготовьте крепёж. Будьте внимательны при выборе герметика.
3) Высверлите отверстие.
4) Обработайте отверстие герметиком.
5) Закрепите кабель.
6) Вкрутите саморез.
7) Обработайте крепление сверху герметиком.

Крепление нагревательного кабеля на плоских кровлях. 

Крепление на плоских кровлях можно осуществлять на металлические листы, или на металлическую оцинкованную сетку. Муфты нагревательных секций являются самым слабым элементом КСО. Подавляющее большинство отказов кабеля связано именно с некачественным муфтированием. Особенно чувствительны к качеству и герметичности муфт саморегулирующиеся кабели. Если секция самрега перестала работать на каком-то участке именно от муфты, концевой, или переходной, значит, муфта негерметична, и либо влага попала на матрицу, либо в какой-то момент произошел пробой и как следствие КЗ между проводниками. Тщательно выполняйте инструкции по муфтированию! При монтаже нагревательного кабеля возможно два варианта подключения к монтажной коробке: 
1. Через дополнительный силовой кабель;
2. Непосредственно через монтажную коробку (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕЗИСТИВНОГО КАБЕЛЯ!)
При втором варианте возможно образование излишка конденсата в монтажной коробке!

 

Порядок монтажа. 
- проверьте поверхность кровли и её элементов, при необходимости заполните зазоры вокруг стоков, труб, стен;
- не должно оставаться острых краев и посторонних предметов;
- проверьте длины нагревательных секций и соответствия их зонам обогрева; 
- отрежьте и замуфтируйте секции; 
- разложите и закрепите нагревательные секции; 
- установите монтажные коробки; 
- прозвоните и замерьте сопротивление изоляции нагревательных секций (между токоведущей шиной и экраном);
- установите датчики термостата; 
- проложите силовой и сигнальный кабель; 
- установите ЩУ; 
- смонтируйте ЩУ; 
- замерьте сопротивление силовых кабелей; 
- прозвоните силовые и сигнальные кабели; 
- протестируйте УЗО; 
- настройте термостат; 

Монтаж должен вестись с учетом требований ПУЭ, электробезопасности, пожаробезопасности и СниП 3.05.06-85.

Пусконаладочные работы.
-проверьте работоспособность датчика влажности; 
-проверьте правильность выставленного режима термостата; 
-протестируйте УЗО; 
-включите систему в тестовом режиме; 
-визуально проверьте состояние кабеля после включения. Кабель при нагреве не должен образовывать “волн”;
-проверьте работоспособность всех нагревательных секций. При включении системы при температуре ниже допустимой, учтите, что длины секций должны быть рассчитаны на пуски при такой температуре. При включении системы вне температурного диапазона включение должно быть кратковременным. 
-при включении системы в рабочем режиме через 30 минут проверьте токи на всех нагревательных секциях; 
-составьте акт пуско-наладочных работ.

Цены на греющий кабель в разделах Unichem Lavita, Devi, Nelson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляем монтаж греющего кабеля!

 Отгружаем со складов в Москве, С.Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске

 

Муфтирование (подключение и заделка концов) греющего саморегулирующегося кабеля

В комплект для монтажа и подключения саморегулирующегося греющего кабеля входят: клеевая термоусадочная трубка (КТУТ) 16/5 - 12 см; клеевая термоусадочная трубка 12/4 - 5 и 7 см; клеевая термоусадочная трубка 9/3 - 3 см; гильза медная луженая в оболочке - 3 шт.

Цена комплекта от 180 рублей.

Порядок монтажа греющего саморегулирующегося кабеля с оплеткой (для греющего саморегулирующегося кабеля без оплетки исключить пункты 2 и 6):

 

 

 

Снимите наружную оболочку (см. рис. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрутите экранирующую оплетку, снимите вторичную изоляцию до матрицы

 

 

 

 

 

 

 

 

Освободите жилы кабеля от матрицы, а жилы подводящего кабеля от изоляции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставьте разделанные концы в гильзы и зажмите их плоскогубцами или прессом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оденьте на соединение КГУТ 12/4 длиной 7 см и обсадите с помощью эл. фена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соедините заземляющий провод с оплеткой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оденьте КГУТ 16/4 длиной 12 см и обсадите с помощью эл. фена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимите наружную оболочку конца нагревательного кабеля (см. рис. 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрежте экранирующую оплетку, оставив не более 5 мм и срежте конец кабеля ступенькой. Надвиньте КТУТ 9/3 - 3 см до наружной оболочки и обсадите с помощью эл. фена. Конец трубки, в горячем виде, обожмите плоскогубцами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оденьте на соединение КГУТ 12/4 длиной 5 см, обсадите с помощью эл. фена. Конец трубки, в горячем виде, обожмите плоскогубцами.

© 2024 все права защищены Продукция Услуги Информация Сотрудничество О Компании Акции Контакты Создание сайта: ADVANCE