Греющий кабель для бетона: Кабель для прогрева бетона (КДБС) купить в Казани

Содержание

Греющий кабель »Bet» для прогрева бетона в зимнее время (Финляндия) | нагревательные кабели и маты

 

 

Cистемы подогрева и сушки малых бетонных конструкций в деревянных и утепленных опалубках, включая колонны, фундаменты, дорожки и плато, 0.40 кВт/м

Финские гибкие нагревательные элементы БЕТ предназначены для прогрева бетона и ухода за ним при изготовлении фундаментов, колонн, армированных поясов, перекрытий деревянных домов. Они используются при заливке таунхаусов, малых монолитных бетонных конструкций и технологических подливок наряду с традиционной парой ПНСВ — прогревочный трансформатор.

6 типов гибких нагревательных элементов от 3,3 до 85 метров работают от 220В и держат 40 Вт/м погонный. Изоляция допускает работу миксером и вибратором, нихромовая нить с экраном обеспечивает равномерный прогрев элемента и его фиксацию на 80 градусах по Цельсию. Отсутствие кипения и выгорания, а также использование единого прогревочного контура с арматурной решеткой позволяют использовать гибкие нагревательные элементы от компании Pistesarjat OY для ответственных монолитных конструкций, избегая эффекта дрожжевого теста и снижения прочности бетона.

 

BET дает экономию не за счет цены на метр кабельной продукции, а за счет снижения стоимости как покупки и хранения, так и обслуживания, аренды, доставки и погрузки дорогостоящего прогревочного оборудования с привлечением труда специалистов по проведению расчетов и организацией дежурств у прогревочных трансформаторов в частном секторе, а также путем совмещения основных объемов монолитных работ с технологическими подливками и элементами конструкций в профессиональном сегменте.

Летом мы закрываем бетон от прямых лучей солнца, делаем увлажнение и цементацию. БЕТ обеспечивает качественный уход за бетоном в зимнее время, его удобно комбинировать с присадками для бетона.

BET — кабель для прогрева бетона

  • Финская система БЕТ предназначена для прогрева и сушки малых бетонных конструкций в деревянной опалубке, а также     для изготовления открытых террас и подъездов к паркингам. Самый мощный на рынке кабель 40 Вт/м погонный допускает работу миксером и вибратором, обеспечивает равномерный прогрев без кипения и выгорания проводов типа пнсв, которые обычно используют в несколько контуров, а нарушение режима прогрева которых может привести к эффекту дрожжевого теста в бетоне.

 

  • Применение БЕТ обеспечивает равномерный прогрев бетона и дает экономию не за счет цены на провод, который остается в бетоне, а за счет стоимости покупки, хранения, обслуживания, аренды, транспортировки и перегрузки дорогостоящего прогревочного оборудования с   привлечением труда специалистов для расчетов и монтажа контуров, организации дежурств и регулировок.
     
  • БЕТ рекомендуется к применению с присадками, обеспечивает быстрое созревание бетона и дает отличные возможности для выполнения отделочных работ с сушкой.
     
  • Система БЕТ удобна для малоэтажного домостроения, а также для изготовления колонн, перегородок и технологических подливок на крупных объектах.

 

                                         

Длина и мощность BET кабелей

 

 

 

Схема установки кабеля BET

 

 

Схема укладки BET на этаже 400м.кв

 

 

 

Греющий кабель для прогрева бетона в зимнее время »BET»

  • Финская система БЕТ предназначена для прогрева и сушки малых бетонных конструкций в деревянной опалубке, а также для изготовления открытых террас и подъездов к паркингам. Самый мощный на рынке кабель для прогрева бетона 40 Вт/м погонный допускает работу миксером и вибратором, обеспечивает равномерный прогрев без кипения и выгорания проводов типа пнсв, которые обычно используют в несколько контуров, а нарушение режима прогрева которых может привести к эффекту дрожжевого теста в бетоне.

     
  • Применение БЕТ обеспечивает равномерный прогрев бетона и дает экономию не за счет цены на провод, который остается в бетоне, а за счет стоимости покупки, хранения, обслуживания, аренды, транспортировки и перегрузки дорогостоящего прогревочного оборудования с   привлечением труда специалистов для расчетов и монтажа контуров, организации дежурств и регулировок.
     
  • БЕТ кабель рекомендуется к применению с присадками, обеспечивает быстрое созревание бетона и дает отличные возможности для выполнения отделочных работ с сушкой.
     
  • Система БЕТ удобна для малоэтажного домостроения, а также для изготовления колонн, перегородок и технологических подливок на крупных объектах.
Сортировка: по порядкупо росту ценыпо снижению ценыпо новизне в виде галереи в виде списка  

В наличииОптом и в розницу

 

В наличииОптом и в розницу

 

В наличииОптом и в розницу

 

В наличииОптом и в розницу

 

В наличииОптом и в розницу

 

В наличииОптом и в розницу

 

В наличииОптом и в розницу

товаров на странице: 16243248

Греющие провода для прогрева бетона

В ООО «ЭПИК Балтика» вы можете выбрать и купить греющий провод для прогрева бетона (ПНСВ, АПВ) в Санкт-Петербурге. Отгрузка товара у нас осуществляется по адресу ул. Краснопутиловская д. 67, рекомендации в выборе мы предоставляем по телефону: +7 (812) 677-88-98, +7 (812) 677-88-97

Зачем провод для прогрева бетона нужен?

При круглогодичном строительстве монолитных сооружений, когда температура окружающего воздуха падает меньше +5°С, необходимо обеспечить и поддерживать оптимальную температуру и уровень влажности бетонной смеси.

Принцип работы прогревочного кабеля ПНСВ

В основе греющего кабеля ПНСВ находится жильный провод, по которому проходит электрический ток, нагрев происходит под его воздействием. Кабель помещается в раствор, с подачей напряжения он нагревается и нагревает раствор. Образующееся внутри тепло подается наружу, благодаря чему происходит нагрев бетонной смеси. Снаружи расположен слой бесшовной изоляции.

Сфера применения греющего провода

Нагревательными проводами можно обогревать любые монолитные конструкции при температуре наружного воздуха до -30°С.

Электропрогрев заключается в передаче бетону тепла от поверхности заложенных в него греющих проводов, нагреваемых током до температуры 80 °C. Благодаря хорошей теплопроводности материала, тепло легко распространяется. Самая большая эффективность достигается с использованием кабелей, их основой является стальная жила 1,2 – 3,0 мм в диаметре.

Интересно! Потребителям следует знать, что если ранее греющими проводами пользовались только совместно со станцией прогрева бетона, то сегодня появилась новинка, греющий кабель КДБС для использования которого не требуется станция прогрева бетона, он работает от сети 220В.

Преимущества

Покупатели выбирают прогревочные кабеля прогрева бетонной смеси, отдавая должное их:

  1. Надежности. Благодаря грамотным расчетам и качественно выполненному монтажу, они бесперебойно работают на протяжении всего периода прогрева бетонной смеси.
  2. Универсальности. Греющие провода подходят для всех видов бетонной смеси.
  3. Безопасности. Кабель установленный внутри бетонной смеси полностью заизолирован и не имеет прямого контакта с ней.
  4. Экономичности. Вы можете регулировать мощность подогрева в зависимости от температуры окружающей среды.

Где купить греющий кабель в Санкт-Петербурге?

Если Вам необходимо прогреть бетон при помощи греющего кабеля 40КДБС, приобретайте его в нашей компании «ЭПИК Балтика». Мы продаем кабель для прогрева бетона по доступной цене и предоставляем гарантию на каждый товар. Причем покупатель может в любой момент получить онлайн-консультацию специалиста. Свяжитесь с представителями нашей компании, чтобы уточнить интересующие вас вопросы и узнать все о возможности приобретения кабеля для прогрева бетона или другого оборудования.

Греющий кабель для бетона xLayder 40R-35

Тип кабеля резистивный

Напряжение питания, частота, В/Гц 220 В / 50 Гц

Длина кабеля, м 35

Номинальная мощность, Вт/м 40

Степень защиты IP67

Максимально допустимая длительная температура, °C +70

Минимальная температура монтажа, °C -30

Защитный экран нагревательного кабеля

алюмополиэтиленовая лента и дренажный проводник

Наружная оболочка ПВХ

Диаметр нагревательного кабеля, мм 5

Длина провода питания, м 2

Сечение жил установочного провода, мм2 0,5 — 1,5

Гарантия/Срок службы, лет 1

Прогрев бетона греющим проводом ПНСВ: технология, схема укладки, метод подключения

Проведение бетонных работ в холодное время года имеет свои особенности.

Основная проблема – схватывание раствора, содержащего воду, которая может замерзнуть и бетон не успеет достичь своих параметров. Но, даже, если этого удалось избежать – в холод скорость застывания бетона значительно ниже и, такой растянувшийся процесс, сделает работы нерентабельными. В подобных случаях можно применить способ прогрева бетона проводом ПНСВ.

Для достижения необходимой твердости бетона в зимнее время, наиболее разумным способом является электропрогрев. Такой способ допускается нормами СП 70.13330.2012 и рекомендуется к применению при любых работах. После того как бетон застывает, провод остается в нем, поэтому целесообразно применять именно эту марку, т.к. она относительно недорогая и дает положительный экономический эффект.

Использование провода ПНСВ

При прогревании бетона кабелем в зимнее время, решаются сразу несколько задач. В результате превращения частичек воды в кристаллы, в бетонной смеси не замедляется, а полностью останавливается процесс гидратации цемента.

При превращении в лед вода расширяется, подвергая разрушению те, уже образовавшиеся связи в растворе, значит, даже после увеличения температуры, бетон уже не вернет своих качеств.

Наиболее оптимальная температура для застывания и набора необходимых кондиций раствора 20ºС. Когда температура снижается, особенно, если ниже 0, эти процессы существенно замедляются и это при том, что в процессе гидратации выделяется тепло.

Чтобы в холодное время года бетон набрал все свои максимальные характеристики – не обойтись без подогрева проводом ПНСВ либо любым другим кабелем/проводом, в следующих ситуациях:

  • монолит и опалубка не имеют достаточной теплоизоляции;
  • чем больше масса залитого монолита, тем более затруднен его равномерный прогрев;
  • отрицательная температура окружающей среды, под действием которой происходит замерзание жидкости в смеси.

Провод ПНСВ. Характеристики

Краткое описание провода ПНСВ – одна стальная жила с площадью поперечного сечения 0,6-4мм, диаметром 1,2-3мм, есть марки проводов, которые имеют цинковое покрытие, для снижения воздействия на них агрессивными средами, а дополнительно, сверху такой провод еще покрывается ПВХ- материалом, который хорошо выдерживает многочисленные гибы и скручивания и влияние агрессивных сред. Провод ПНСВ обладает хорошим удельным сопротивлением.

Провод нагревательный ПНСВ-1,2

Прогревочный кабель (провод) ПНСВ имеет следующие характеристики:

— 0,15 Ом/м – удельное сопротивление;

— от -60 до +50ºС рабочий температурный диапазон;

— 60м провода расход на 1м,куб бетонной смеси;

— до -15 ºС – температура укладки.

С помощью алюминиевого провода АПВ кабель подключается к холодным концам. Для питания подходит трехфазная сеть 380 В, через трансформатор. Если расчет произведен правильно, то ПНСВ можно подключать и к бытовой электросети 220 В, но для этого длина провода должна быть не менее 120м. Рабочая сила тока на проводе, расположенном в массе бетона – 14-16 А.

Схема укладки. Прогрев бетона

До начала укладки провода на объекте осуществляется монтаж опалубки и устраивается армирующий пояс. Потом с расстоянием между проводами от 8 до 20см, производится укладка провода, при этом учитывается температура воздуха, влажность и сила ветра. Не допускается нахождение провода в натянутом состоянии, с помощью специальных зажимов провод крепится к арматуре. Исключены перехлесты токоведущих жил и изгибы, перегибы радиусом менее 25см, минимальное расстояние между проводами 1,5см, для недопущения короткого замыкания.

Схема укладки греющего кабеля ПНСВ в бетон

Наиболее часто встречаемая схема укладки провода – змейка, аналогичная системе «теплый пол» в жилых помещениях. Эта схема экономит расход кабеля и наиболее равномерно и качественно распространяет тепло по массе бетона. До начала заливки бетона в опалубку следует проверить, что в ней нет льда, воды, температура раствора не ниже +5ºС, схема смонтирована правильно, а концы выведены на достаточное расстояние для последующего удобного  подключения.

До проведения работ по прогреву бетона необходимо ознакомится с прилагаемой к проводу инструкцией. При подключении через секции шинопроводов используют две схемы – «звезда» и «треугольник». При «треугольнике» система делится на три участка, которые параллельно подключаются к выводам трехфазного трансформатора, а при «звезде» — в узел соединяются три провода и далее три свободных контакта подсоединяются к трансформатору. Обогреваемый участок ограждается забором, питающее устройство располагается не менее чем в 25 метрах от объекта.

Происходит полная заливка всей массы бетона до момента подключения. Процесс прогрева бетона проводом состоит из нескольких шагов:

  1. Для равномерного прогревания бетонной массы, прогрев осуществляется со скоростью не более 10ºС/час;
  2. Пока бетона не набрал 50% технологической прочности длится процесс прогрева, рабочая температура не должна быть более 80ºС, наиболее рациональное значение температуры 60ºС;
  3. Для предотвращения растрескивания массы бетона и сохранения ее монолитности, скорость остывания не должна превышать 5ºС/час.

Захарычев Сергей

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт в области архитектуры и строительства.

Задать вопрос

Если все технические требования были выполнены, то бетон достигнет той прочности, которая от него требуется. В дальнейшем, после остывания, провод остается в массе бетона и становится дополнительным армирующим фактором. Учитывая, что кабель ПНСВ и провод ВЕТ можно подключать напрямую к бытовой электросети, то их применение выглядит наиболее рациональным и удобным.

Подключение осуществляется через щитовую или розетку. Такие кабели исключают перегрузку. Провод ВЕТ реже применяется в строительстве из-за своей высокой стоимости.

Опалубка с ТЭНами и электродами – вот еще один возможный способ прогрева бетона, при этом способе уложенная в раствор арматура, подключается к электросети с помощью понижающего трансформатора или сварочного аппарата. Такой способ подогрева бетона не требует кабеля или провода, но является боле затратным по расходу электроэнергии, потому что вода, находящаяся в бетонном растворе, является проводником и ее сопротивление в процессе затвердевания значительно возрастает.

Алгоритм расчет длины провода

От точности произведенного расчета длины провода зависит экономическая эффективность и конечный результат всего процесса, поэтому так важно уделить этому моменту достаточно внимания и учесть все сопутствующие факторы. Самый важный показатель – количество, поступающего в монолит бетона, тепловой энергии, а она уже, свою очередь, зависит от влажности, температуры окружающей среды, объемов монолита и заливаемой  формы.

Учитывая температуру, высчитывается необходимый шаг укладки, средняя длина петли от 28 до 36м, например, при температур окружающей среды +5ºС, шаг и расстояние между жилами должны не превышать 20см, а при каждом дальнейшем понижении на 5ºС, эти цифры уменьшаются на 4см, так, при -15ºС, остается не более 12см.

Рассчитывая мощность, обязательно учитывают потребляемую мощность самого нагревающего провода ПНСВ, у наиболее распространенного диаметра 1,2мм, она равняется 0,15 Ом/м, а у проводов с большим сечением сопротивление снижается пропорционально, например провод диаметром 2мм располагает сопротивлением всего 0,044 Ом/м, а 3мм – 0,02 Ом/м.

Таблица расчета длины для кабеля ПНСВ

Так как потребляемая проводом мощность (одного метра) равна 38,4 Вт, то, соответственно, рабочий ток в цепи должен быть не более 16 А (рассчитывается как произведение квадрата силы тока на удельное сопротивление). Для получения суммы необходимой мощности необходимо перемножить метраж на 38,4 Вт.

Аналогичным методом высчитывается и рабочее напряжение понижающего трансформатора. Допустим, при силе тока 16 А, использовано 100м провода ПНСВ 1,2мм, то его общее сопротивление будет равно 15 Ом и по известной формуле рабочее напряжение будет равно 240 В.

Самый дешевый способ прогрева бетона – применение провода ПНСВ, но нужно учитывать, что для его подключения нужны высококвалифицированные сотрудники. Для снижения затрат на прогрев, рекомендуется применять в необходимом количестве и соответствующего качества теплоизоляционные материалы, тогда нагрев происходит более быстро, а остывание равномерно.

Характеристики и составы современных марок бетона, читайте здесь.

Цены на провод ПНСВ 1.2

Видео: Обогрев бетона с помощью провода ПНСВ:

Смотрите также:

Захарычев Сергей

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт в области архитектуры и строительства.

принцип действия, виды, укладка и монтаж

Строительные работы по возведению объектов ведутся круглогодично. Часто строители производят бетонирование для формирования цельных конструкций в зимнее время. При этом важно обеспечить прочность монолита и предотвратить кристаллизацию воды. Осуществляя прогрев бетона важно поддерживать требуемую температуру смеси и создать благоприятные условия для гидратации цемента. Остановимся на технологии разогрева, основанной на применении инфракрасных лучей и электроэнергии. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого метода.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 531
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/progrev-betona

Применение

Прогрев бетона в зимнее время кабелем дает возможность решить две основные проблемы. При температурах ниже нуля вода в растворе превращается в кристаллики льда, в результате реакция гидратации цемента не просто замедляется, она прекращается полностью. Известно, что при замерзании вода расширяется, разрушая образовавшиеся в растворе связи, поэтому после повышения температуры он уже не наберет нужной прочности.

Раствор затвердевает с оптимальной скоростью и сохранением характеристик при температуре порядка 20°C. При падении температуры, особенно ниже нуля, эти процессы замедляются, даже с учетом того, что при гидратации выделяется дополнительное тепло. Чтобы выдержать технические условия, зимой не обойтись без прогрева бетона проводом ПНСВ или другим предназначенным для этого кабелем в таких ситуациях, когда:

  • не обеспечена достаточная теплоизоляция монолита и опалубки;
  • монолит слишком массивен, что затрудняет его равномерный прогрев;
  • низкая температура окружающего воздуха, при которой замерзает вода в растворе.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1030
Источник: https://betonpro100.ru/tehnologii/progrev-provodom-pnsv

Режимы прогрева бетона электродами

Режим выбирают исходя из массивности и геометрии конструкции, марки бетонной смеси, погодных условий, эксплуатации возводимой конструкции. Электродный прогрев бетона проводят по одной из следующих схем:

  • две стадии: прогрев бетонной смеси и последующая изотермическая выдержка;
  • две стадии: нагрев и остывание с полной теплоизоляцией или сооружением греющей опалубки;
  • три стадии: прогрев, изотермическая выдержка, остывание.

Схема прогрева бетона

При прогреве бетона электродами критично важно соблюдать температурные параметры. Процесс начинают с +5 градусов, затем увеличивают температуру со скоростью 8–15 градусов в час. Максимальные допуски зависят от марки бетона и составляют +55… +75 градусов. Для контроля проводятся периодические замеры температуры.

Температурный лист прогрева бетона

Время изотермической выдержки определяется на основании лабораторных исследований кубиковой прочности при сжатии. Зависит от типа цемента, температурного режима нагрева и требуемой прочности готового бетона.

Допустимая скорость остывания 5–10 градусов/час. Точный параметр зависит от объёма конструкции. Повторная теплоизоляция после распалубки требуется, если разница температур окружающего воздуха и бетонных поверхностей более 20 градусов.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1271
Источник: https://SpecNavigator.ru/materialy/beton/tehnologiya-progreva-elektrodami.html

Характеристики провода

Кабель для прогрева бетона ПНСВ состоит из стальной жилы с сечением от 0,6 до 4 мм², и диаметром от 1,2 мм до 3 мм. Некоторые виды покрываются оцинковкой, чтобы снизить воздействие агрессивных компонентов в строительных растворах. Дополнительно он покрыт термоустойчивой изоляцией их поливинилхлорида (ПВХ) или полиэстера, она не боится перегибов, истирания, агрессивных сред, прочна и обладает высоким удельным сопротивлением.
Кабель ПНСВ обладает следующими техническими характеристиками:

  • Удельное сопротивление составляет 0,15 Ом/м;
  • Стабильная работа в температурном диапазоне от -60°C до +50°C;
  • На 1 кубометр бетона расходуется до 60 м провода;
  • Возможность применения до температур до -25°C;
  • Монтаж при температурах до -15°C.

Кабель подключается к холодным концам через провод АПВ из алюминия. Питание может осуществляться через трехфазную сеть 380 В, подключаясь к трансформатору. При правильном расчете ПНСВ может подключаться и к бытовой сети 220 вольт, длина при этом не должна быть менее 120 м. По системе, находящейся в бетонном массиве должен протекать рабочий ток 14-16 А.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1102
Источник: https://betonpro100.ru/tehnologii/progrev-provodom-pnsv

Виды нагревательных проводов и кабелей

Чаще всего для электроподогрева бетона применяются провода ПНСВ. Это объясняется его относительно невысокой стоимостью и простым монтажом. Ниже представлен внешний вид термопровода, его конструктивные особенности и расшифровка маркировки.

Внешний вид провода ПНСВ (А), расшифровка маркировки (В) и конструкция (С)

В качестве альтернативы может применяться аналог – ПНСП, основное отличие которого заключается в изоляции, она выполнена из полипропилена, что позволяет незначительно повысить максимальную мощность тепловыделения.

Таблица основных параметров проводов ПНСВ и ПНСП

Обратим внимание, что провода данного типа могут использоваться в качестве напольных обогревателей, которые работают по принципу теплого пола.

Основная трудность, связанная с применением термопроводово данного типа, заключается в необходимости произвести расчет их длины. Небольшие просчеты можно исправить регулируя уровень напряжения, поступающего с прогревочного трансформатора.

Подробно о том, как производится монтаж ПНСВ, а также описание связанных с этим процедур (расчет длины проводов, схема укладки, составление технологической карты и т.д.) будет приведено в другом разделе.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 1200
Источник: https://www.asutpp.ru/provod-dlya-progreva-betona.html

Технология прогрева и схема укладки

Перед установкой системы прогрева бетона в зимнее время монтируется опалубка и арматура. После этого раскладывается ПНСВ с интервалом между проводами от 8 до 20 см, в зависимости от наружной температуры, ветра и влажности. Провод не натягивается и прикрепляется к арматуре специальными зажимами. Нельзя допускать изгибов радиусом менее 25 см и перехлестов токоведущих жил. Минимальное расстояние между ними должно составлять 1,5 см, это поможет не допустить короткого замыкания.

Наиболее популярная схема укладки ПНСВ – «змейка», напоминающая систему «теплый пол». Она обеспечивает обогрев максимального объема бетонного массива при экономии греющего кабеля. Перед заливкой в опалубку раствора необходимо убедиться в том, что в ней нет льда, температура смеси не ниже +5°C, а монтаж схемы подключения проведен правильно, на достаточную длину выведены холодные концы.

К проводу ПНСВ прикладывается инструкция, с которой нужно ознакомиться перед тем, как прогреть бетон. Подключение осуществляется через секции шинопроводов двумя способами через схему «треугольник» или «звезда». В первом случае систему разделяют на три параллельных участка, подключаемых к выводам трехфазного понижающего трансформатора. Во втором – три одинаковых провода соединяются в один узел, потом три свободных контакта аналогично подключаются к трансформатору. Питающее устройство устанавливается не далее, чем в 25 м от места подключения, прогреваемый участок обносится ограждением.

Система подключается после полной заливки всего объема строительного раствора. Технология прогрева бетона греющим кабелем ПНСВ включает в себя несколько этапов:

  1. Разогрев осуществляется со скоростью не более 10°C в час, что обеспечивает равномерное прогревание всего объема.
  2. Нагрев при постоянной температуре длится до тех пор, пока бетон не наберет половину технологической прочности. Температура не должна превышать 80°C, оптимальный показатель 60°C.
  3. Остывание бетона должно происходить со скоростью 5°C в час, это поможет избежать растрескивания массива и обеспечит его монолитность.

При соблюдении технологических требований материал наберет марку прочности, соответствующую его составу. По окончанию работ ПНСВ остается в толще бетона и служит дополнительным армирующим элементом.

Нужно отметить, что применять кабель КДБС или ВЕТ значительно проще, поскольку их можно подключать напрямую к сети 220 В через щитовую или розетку. Они разделены на секции, что помогает избежать перегрузки. Но эти кабели стоят дороже ПНСВ, поэтому реже применяется при строительстве крупных объектов.

Еще одна популярная технология – использование опалубки с ТЭН и электродами, когда арматура вставляется в раствор и подключается к сети, используя сварочный аппарат или понижающий трансформатор другого типа. Этот способ прогрева не требует специального греющего кабеля, но более энергозатратен, поскольку вода в бетоне играет роль проводника, а его сопротивление при затвердевании значительно возрастает.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2974
Источник: https://betonpro100.ru/tehnologii/progrev-provodom-pnsv

Разновидности и особенности кабелей КДБС и ВЕТ

Основной недостаток описанных выше термопроводов – необходимость дополнительного оборудования, позволяющего регулировать мощность тепловыделения путем изменения напряжения. Значительно упростить задачу можно применяя двужильные секционные саморегулирующие термокабели, а именно финский ВЕТ или отечественный КДБС. Они не требуют для подогрева дополнительного оборудования и подключаются напрямую к сети 220 вольт. Устройство прогревочного кабеля представлено ниже.

Основные элементы конструкции кабеля обогревочного

Обозначение:

  • А – Выходы нагревательных жил.
  • В – Установочный кабель, служащий для подключения КДБС к сети 220в, для этой цели можно использовать любой соединительный провод, например АПВ.
  • С – Муфта, для подключения нагревательной секции.
  • D – Концевая изоляторная муфта.
  • Е – Нагревательная секция фиксированной длины.

Конструктивно кабель ВЕТ практически не отличается от рассмотренного выше отечественного аналога, что касается основных технических характеристик, то они приведены в сравнительной таблице ниже.

Таблица сравнительных характеристик кабелей ВЕТ и КДБС

Что касается маркировки, то отечественные изделия данного типа кодируются в следующем виде: ХХКДБС YY, где ХХ – характеристика линейной мощности, а YY – длина секции. В качестве примера можно привести маркировку 40КДБС 10, которая указывает мощность 40 Вт на метр, а сама секция десятиметровой длины.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 1428
Источник: https://www.asutpp.ru/provod-dlya-progreva-betona.html

Расчет длины

Чтобы рассчитать длину провода ПНСВ для прогрева бетона требуется учесть несколько основных факторов. Главный критерий – количество тепла, подаваемого на монолит для его нормального затвердевания. Оно зависит от температуры окружающего воздуха, влажности, наличия теплоизоляции, объема и формы конструкции.

В зависимости от температуры определяется шаг укладки кабеля со средней длиной петли от 28 од 36 м. При температуре до -5°C расстояние между жилами или шаг составляет 20 см, с понижением температуры на каждые 5 градусов, он уменьшается на 4 см, при -15°C он составляет 12 см.

При расчете длины важно знать потребляемую мощность нагревательного провода ПНСВ. Для самого популярного диаметра 1,2 мм она равна 0,15 Ом/м, у проводов с большим сечением сопротивление ниже диаметр 2 мм имеет сопротивление 0,044 Ом/м, а 3 мм – 0,02 Ом/м. Рабочий ток в жиле должен быть не более 16 А, поэтому потребляемая мощность одного метра ПНСВ диаметром 1,2 мм равна произведению квадрата силы тока на удельное сопротивление и составляет 38,4 Вт. Чтобы подсчитать суммарную мощность необходимо этот показатель умножить на длину уложенного провода.

Подобным образом рассчитывается и напряжение понижающего трансформатора. Если уложено 100 м ПНСВ диаметром 1,2 мм, то его общее сопротивление составит 15 Ом. Учитывая, что сила тока не более 16 А, находим рабочее напряжение, равное произведению силы тока на сопротивление в данном случае оно будет равно 240 В.

Применение провода ПНСВ – один из самых дешевых способов прогрева бетона. Но он больше годится для применения профессиональными строителями, поскольку для его подключения требуются специальное знание и оборудование. Этот кабель можно применять и в бытовых условиях, правильно рассчитав потребляемую мощность. Снизить расходы при прогреве раствора поможет применение теплоизоляционных материалов, в этом случае нагрев произойдет быстрее, а снижение температуры будет происходить равномернее, что улучшит качество бетона.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1976
Источник: https://betonpro100. ru/tehnologii/progrev-provodom-pnsv

Правила безопасности при электродном прогреве

Использование технологии прогрева бетона электродами на стройплощадке требует повышенного внимания к соблюдению правил безопасности:

Схема подключения электродов

  • Прогрев заливки с армирующей конструкцией проводится при пониженном напряжении (60–127 В).
  • Использование напряжения до 220 В возможно для прогрева локального участка, который не содержит никаких токопроводимых элементов (металлического каркаса, армирования) и не связан с соседними конструкциями.
  • Прогрев напряжением до 380 В допустим в исключительных случаях для безарматурных участков.
  • Электроды должны быть установлены в строго определенных проектом местах. Категорически нельзя допускать их соприкосновения с армирующими элементами – это приведёт к короткому замыканию и выходу из строя оборудования.

Электродный прогрев бетонной смеси необходимо выполнять в строгом соответствии с технологией. Нарушение временного или температурного режима, схемы расстановки электродов может привести к местным перегревам и недостаточному набору прочности, что впоследствии приведёт к появлению трещин в конструкции и возможному разрушению. При правильно выполненной работе раствор твердеет с равномерной усадкой, что обеспечивает однородную структуру полученного материала и прочность изделия при эксплуатации.

Видео по теме: Электропрогрев бетона

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1355
Источник: https://SpecNavigator.ru/materialy/beton/tehnologiya-progreva-elektrodami. html

Монтаж ПНСВ

Приведем краткое руководство стандартной методики:

  1. Выбираем диаметр провода согласно техкарте, как правило это 1,20-4,0 мм. Если планируется обогрев армированных конструкций, то рекомендуется остановиться на ПВХ изоляции, поскольку она более прочная. Для неармированных конструкций допускается применять провод с полипропиленовым покрытием.
  2. Нарезка производится сегментами равной длины, после чего их сворачивают спиралью (Ø 30,0-45,0 мм).
  3. Укладка спиральных ниток производится в арматурный каркас или их располагают в фанерном или деревянном каркасе (опалубке).
  4. Характеристики ПНСВ не предполагают его работу в качестве обогревателя за пределами бетонной смеси. При таких условиях он сразу выходит из строя. Для исправления ситуации используется любой монтажный провод большего сечения, который подключают к выводам сегмента. Пример как подключить ПНСВ с помощью холодных концов
  5. После того, как опалубку зальют бетонной смесью, дожидаются, пока она начнет схватываться, после чего производится включение трансформаторной подстанции. С ее помощью осуществляют установку необходимой температуры путем увеличения или уменьшения напряжения.

Обратим внимание, принцип и схема укладки ПНСП, ПНБС, ПТПЖ практически не отличается от ПНСВ.

Использование сварочного аппарата в качестве ПТ.

Такой способ подогрева вполне возможен, приведем пример как это можно реализовать такой метод. Допустим, нам необходимо залить плиту объемом 3,7 кубических метра, при температуре на улице – 10°С. Для этой цели потребуется сварочная установка на 200,0-250ампер, клещи для измерения тока, провод ПНСВ, холодные концы и тканевая изоляционная лента.

Нарезаем восемь сегментов по 18,0 метров, каждый такой может выдержать ток до 25,0 А. Мы оставим небольшой запас и возьмем для подключения к сварочному аппарату на 250,0 А восемь таких сегментов.

К каждому выходу отрезка подсоединяем на скрутке монтажный провод (подключаем холодные концы). Производим укладку ПНСВ, ее схема будет приведена ниже. Соединение холодных концов (плюс и минус отдельно) желательно делать при помощи клеммника, размещенном на текстолите или любом другом изоляционном материале.

Подключение ПНСВ к сварочному аппарату

Завершив заливку, подключаем прямой и обратный выход аппарата (полярность не имеет значения), предварительно выставив ток на минимум. Проводим измерение тока нагрузки на отрезках, он должен быть порядка 20,0 А. В процессе нагрева сила тока может немного «проседать», когда это происходит, увеличиваем ее на сварке.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 2497
Источник: https://www.asutpp.ru/provod-dlya-progreva-betona.html

Использование предварительно разогретого раствора

Метод разогрева бетонной смеси до выполнения работ по бетонированию – наиболее простой. Технологический алгоритм предусматривает следующие операции:

  • нагрев бетонного раствора на стадии смешивания компонентов;
  • заливку нагретой смеси непосредственно на участке работ.

Для практической реализации данной технологии производят специальные расчеты, направленные на определение рабочей температуры.

При этом учитывают:

  • количество заливаемого бетона;
  • время на транспортировку и заливку;
  • температуру окружающей среды.

При отклонениях в расчетах осуществляют дополнительный нагрев любым из известных методов.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 653
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/progrev-betona

Плюсы и минусы ПНСВ

Прогревать таким способом бетон довольно выгодно. Это объясняется как низкой стоимостью провода и относительно небольшим расходом электричества. Отдельно необходимо отметить устойчивость проволоки к щелочному и кислотному воздействию, что позволяет использовать данный способ при добавлении в смесь различных присадок.

Основные недостатки:

  • сложность расчетов при расчете длины провода;
  • необходимость использования ПТ.

Понижающие станции стоят довольно дорого, а учитывая длительность процесса брать их в аренду не выгодно (такие услуги обходятся в 10% от себестоимости изделия). Использование сварочных аппаратов делает возможным обогрев небольших конструкций, но поскольку она не рассчитана на такой режим работы, выход ее из строя и последующий дорогостоящий ремонт довольно вероятны.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 809
Источник: https://www.asutpp.ru/provod-dlya-progreva-betona.html

Заключение

Принятие решения по выбору оптимального способа разогрева требует профессионального подхода. Важно изучить технологические особенности каждого способа и определить экономическую целесообразность его применения. Рекомендации профессионалов помогут разобраться в достоинствах и недостатках применяемых технологий нагрева.

Originally posted 2017-12-26 18:13:05.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 370
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/progrev-betona

Монтаж секционного обогревочного кабеля

Поскольку такие нагреватели для бетона поставляются не в бухтах, а готовыми секциями, снимается вопрос с обрезкой. Все что необходимо для сбора установки для зимнего бетонирования это рассчитать мощность сегмента исходя из того сколько кубов бетона в конструкции, после чего выбрать кабель соответствующей длины.

Начнем с краткого руководства по расчетам и небольших рекомендаций по монтажу:

  • В инструкции к технологии ТМО бетона указывается, что на обогрев кубометра смеси требуется от 500 до 1500 Вт (зависит от температуру воздуха). Расход электроэнергии можно существенно снизить, если применить несколько несложных технических приемов:
  1. Использовать специальные присадки для смеси, позволяющие понизить точку замерзания раствора.
  2. Утеплить опалубку.
  • Если производится заливка балки или перекрытия, расчет обогревочного кабеля производится из 4 погонных метров на 1 м2 площади поверхности. При возведении объемных элементов, таких как двутавровые бетонные балки, электрообогрев укладывают ярусами, с расстоянием между ними не более 40,0 см.
  • Защита кабеля позволяет приматывать его к арматуре.
  • Расстояние от поверхности конструкции до уложенного внутри электрообогревателя должно быть как минимум 20,0 см.
  • Чтобы бетонная смесь прогревалась равномерно, нагреватели должны быть уложены на одинаковом расстоянии.
  • Между разными контурами должно быть не менее 40,0 мм.
  • Запрещено пересечение греющих проводников.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1447
Источник: https://www.asutpp.ru/provod-dlya-progreva-betona.html

Преимущества и особенности сегментированного кабеля

К несомненным положительным качествам продукции данного типа следует отнести:

  • Для организации прогрева бетона при помощи не требуется наличие дорогостоящего дополнительного оборудования (ПТ).
  • В отличие от сушки электродами вероятность поражения электричеством минимальна.
  • Легкий монтаж и несложный расчет длины сегмента.

Особенности:

ВЕТ кабель стоит существенно дороже, чем провод для прогрева бетона ПНСВ. Отечественный КДБС, например производимый компанией ЭТМ в Красноярске, несколько улучшает положение, но не намного. Именно поэтому данные кабели применяются при возведении небольших бетонных и ЖБТ конструкций.

В качестве заключения.

Мы описали только один способ обогрева бетона, на самом деле их значительно больше. Они будут рассмотрены в других публикациях.

В завершении считаем необходимым ответить на вопрос, неоднократно встречающийся в сети, почему нельзя для прогрева бетона использовать нихромовые провода. Во-первых, это удовольствие было бы очень дорогим, во-вторых, правилами техники безопасности запрещено. Именно поэтому не стоит калькулятор для расчета числа витков нихрома, чтобы сделать обогрев трубы или бетона.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1194
Источник: https://www.asutpp.ru/provod-dlya-progreva-betona.html

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 30542
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
  1. https://betonpro100. ru/tehnologii/progrev-provodom-pnsv: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 7082 (23%)
  2. https://pobetony.expert/stroitelstvo/progrev-betona: использовано 7 блоков из 8, кол-во символов 8581 (28%)
  3. https://www.asutpp.ru/provod-dlya-progreva-betona.html: использовано 7 блоков из 9, кол-во символов 9435 (31%)
  4. https://SpecNavigator.ru/materialy/beton/tehnologiya-progreva-elektrodami.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 5444 (18%)

Кабель кдбс и пнсв: обогрев бетона греющим кабелем, принцип действия и виды

При строительстве монолитных бетонных конструкций в зимнее время применяется несколько технологий для создания необходимых температурных условий. Это может быть установка специальных тепляков, применение тепломатов или специального провода для прогрева бетона.

Первый способ наиболее энергоемкий, поэтому экономически невыгоден, второй вариант подразумевает установку тепловых станций, прогревающих только верхние слои, что также вносит ряд ограничений на применение.

Последний вариант наиболее востребован, о нем и пойдет речь в данной публикации.

Зачем нужен прогрев бетона?

В холодное время года, когда температура окружающего воздуха опускается ниже точки замерзания воды, возникают проблемы с гидратацией бетонного раствора. Проще говоря, смесь частично замерзает, а не полностью затвердевает.

После повешения температуры окружающей среды начинается процесс оттаивания, монолитность смеси может быть нарушена, что отрицательно отразится на монолитности конструкции, ее сопротивлению проникновения воды, что приведет к снижению долговечности.

Чтобы избежать перечисленных последствий, обязательно необходимо зимой делать электропрогрев бетонной смеси. При этом изотермическом процесс не возникает нарушений в ее структуре, что положительно отражается на прочности возводимой конструкции.

Виды нагревательных проводов и кабелей

Чаще всего для электроподогрева бетона применяются провода ПНСВ. Это объясняется его относительно невысокой стоимостью и простым монтажом. Ниже представлен внешний вид термопровода, его конструктивные особенности и расшифровка маркировки.

Таблица основных параметров проводов ПНСВ и ПНСП

Обратим внимание, что провода данного типа могут использоваться в качестве напольных обогревателей, которые работают по принципу теплого пола.

Основная трудность, связанная с применением термопроводово данного типа, заключается в необходимости произвести расчет их длины. Небольшие просчеты можно исправить регулируя уровень напряжения, поступающего с прогревочного трансформатора.

Подробно о том, как производится монтаж ПНСВ, а также описание связанных с этим процедур (расчет длины проводов, схема укладки, составление технологической карты и т.д.) будет приведено в другом разделе.

Разновидности и особенности кабелей КДБС и ВЕТ

Основной недостаток описанных выше термопроводов – необходимость дополнительного оборудования, позволяющего регулировать мощность тепловыделения путем изменения напряжения.

Значительно упростить задачу можно применяя двужильные секционные саморегулирующие термокабели, а именно финский ВЕТ или отечественный КДБС.

Они не требуют для подогрева дополнительного оборудования и подключаются напрямую к сети 220 вольт. Устройство прогревочного кабеля представлено ниже.

Обозначение:

  • А – Выходы нагревательных жил.
  • В – Установочный кабель, служащий для подключения КДБС к сети 220в, для этой цели можно использовать любой соединительный провод, например АПВ.
  • С – Муфта, для подключения нагревательной секции.
  • D – Концевая изоляторная муфта.
  • Е – Нагревательная секция фиксированной длины.

Конструктивно кабель ВЕТ практически не отличается от рассмотренного выше отечественного аналога, что касается основных технических характеристик, то они приведены в сравнительной таблице ниже.

Что касается маркировки, то отечественные изделия данного типа кодируются в следующем виде: ХХКДБС YY, где ХХ – характеристика линейной мощности, а YY – длина секции. В качестве примера можно привести маркировку 40КДБС 10, которая указывает мощность 40 Вт на метр, а сама секция десятиметровой длины.

Технология прогрева с использованием ПНСВ

Принцип действия довольно простой: при подаче напряжения происходит нагрев провода, который в свою очередь нагревает бетонную смесь. Поскольку для нагрева рекомендуется ограничится напряжением 70 В, потребуется понижающий трансформатор (далее ПТ) соответствующей мощности.

Перед тем, как осуществлять монтаж, необходимо рассчитать длину прогревочного провода.

При этом необходимо принимать во внимание его тип и характеристики, напряжение трансформаторной подстанции, объема бетонной смеси, температуры окружающей среды, а также характер конструкции (предполагается заливка колоны, балки) и т.д.

Чтобы не запутаться в расчетах, можно воспользоваться онлайн калькулятором для расчета нагревательного проводника ПНСВ или другого кабеля (ПНБС, ПТПЖ и т.д.).

Для нагрева бетонной смеси, объемом один кубометр необходимо около 1200-1300 Вт. Если мы будем использовать провод данной марки сечением 1,20 мм, то потребуется прогревочник 30-45 м (для точного расчета длины необходимо знать температурные условия).

Помимо этого необходимо учитывать силу тока, для нормальной работы погруженного в раствор кабеля допустимо 14,0 – 18,0 Ампер (в зависимости от схемы подключения).

Монтаж ПНСВ

Приведем краткое руководство стандартной методики:

  1. Выбираем диаметр провода согласно техкарте, как правило это 1,20-4,0 мм. Если планируется обогрев армированных конструкций, то рекомендуется остановиться на ПВХ изоляции, поскольку она более прочная. Для неармированных конструкций допускается применять провод с полипропиленовым покрытием.
  2. Нарезка производится сегментами равной длины, после чего их сворачивают спиралью (Ø 30,0-45,0 мм).
  3. Укладка спиральных ниток производится в арматурный каркас или их располагают в фанерном или деревянном каркасе (опалубке).
  4. Характеристики ПНСВ не предполагают его работу в качестве обогревателя за пределами бетонной смеси. При таких условиях он сразу выходит из строя. Для исправления ситуации используется любой монтажный провод большего сечения, который подключают к выводам сегмента. Пример как подключить ПНСВ с помощью холодных концов
  5. После того, как опалубку зальют бетонной смесью, дожидаются, пока она начнет схватываться, после чего производится включение трансформаторной подстанции. С ее помощью осуществляют установку необходимой температуры путем увеличения или уменьшения напряжения.
  • Обратим внимание, принцип и схема укладки ПНСП, ПНБС, ПТПЖ практически не отличается от ПНСВ.
  • Использование сварочного аппарата в качестве ПТ.

Такой способ подогрева вполне возможен, приведем пример как это можно реализовать такой метод. Допустим, нам необходимо залить плиту объемом 3,7 кубических метра, при температуре на улице – 10°С. Для этой цели потребуется сварочная установка на 200,0-250ампер, клещи для измерения тока, провод ПНСВ, холодные концы и тканевая изоляционная лента.

Нарезаем восемь сегментов по 18,0 метров, каждый такой может выдержать ток до 25,0 А. Мы оставим небольшой запас и возьмем для подключения к сварочному аппарату на 250,0 А восемь таких сегментов.

К каждому выходу отрезка подсоединяем на скрутке монтажный провод (подключаем холодные концы). Производим укладку ПНСВ, ее схема будет приведена ниже. Соединение холодных концов (плюс и минус отдельно) желательно делать при помощи клеммника, размещенном на текстолите или любом другом изоляционном материале.

Завершив заливку, подключаем прямой и обратный выход аппарата (полярность не имеет значения), предварительно выставив ток на минимум. Проводим измерение тока нагрузки на отрезках, он должен быть порядка 20,0 А. В процессе нагрева сила тока может немного «проседать», когда это происходит, увеличиваем ее на сварке.

Плюсы и минусы ПНСВ

Прогревать таким способом бетон довольно выгодно. Это объясняется как низкой стоимостью провода и относительно небольшим расходом электричества. Отдельно необходимо отметить устойчивость проволоки к щелочному и кислотному воздействию, что позволяет использовать данный способ при добавлении в смесь различных присадок.

Основные недостатки:

  • сложность расчетов при расчете длины провода;
  • необходимость использования ПТ.

Понижающие станции стоят довольно дорого, а учитывая длительность процесса брать их в аренду не выгодно (такие услуги обходятся в 10% от себестоимости изделия). Использование сварочных аппаратов делает возможным обогрев небольших конструкций, но поскольку она не рассчитана на такой режим работы, выход ее из строя и последующий дорогостоящий ремонт довольно вероятны.

Монтаж секционного обогревочного кабеля

Поскольку такие нагреватели для бетона поставляются не в бухтах, а готовыми секциями, снимается вопрос с обрезкой. Все что необходимо для сбора установки для зимнего бетонирования это рассчитать мощность сегмента исходя из того сколько кубов бетона в конструкции, после чего выбрать кабель соответствующей длины.

Начнем с краткого руководства по расчетам и небольших рекомендаций по монтажу:

  • В инструкции к технологии ТМО бетона указывается, что на обогрев кубометра смеси требуется от 500 до 1500 Вт (зависит от температуру воздуха). Расход электроэнергии можно существенно снизить, если применить несколько несложных технических приемов:
  1. Использовать специальные присадки для смеси, позволяющие понизить точку замерзания раствора.
  2. Утеплить опалубку.
  • Если производится заливка балки или перекрытия, расчет обогревочного кабеля производится из 4 погонных метров на 1 м 2 площади поверхности. При возведении объемных элементов, таких как двутавровые бетонные балки, электрообогрев укладывают ярусами, с расстоянием между ними не более 40,0 см.
  • Защита кабеля позволяет приматывать его к арматуре.
  • Расстояние от поверхности конструкции до уложенного внутри электрообогревателя должно быть как минимум 20,0 см.
  • Чтобы бетонная смесь прогревалась равномерно, нагреватели должны быть уложены на одинаковом расстоянии.
  • Между разными контурами должно быть не менее 40,0 мм.
  • Запрещено пересечение греющих проводников.

  Можно ли подключить домашний кинотеатр к компьютеру?

Преимущества и особенности сегментированного кабеля

К несомненным положительным качествам продукции данного типа следует отнести:

  • Для организации прогрева бетона при помощи не требуется наличие дорогостоящего дополнительного оборудования (ПТ).
  • В отличие от сушки электродами вероятность поражения электричеством минимальна.
  • Легкий монтаж и несложный расчет длины сегмента.

Особенности:

ВЕТ кабель стоит существенно дороже, чем провод для прогрева бетона ПНСВ. Отечественный КДБС, например производимый компанией ЭТМ в Красноярске, несколько улучшает положение, но не намного. Именно поэтому данные кабели применяются при возведении небольших бетонных и ЖБТ конструкций.

В качестве заключения.

Мы описали только один способ обогрева бетона, на самом деле их значительно больше. Они будут рассмотрены в других публикациях.

В завершении считаем необходимым ответить на вопрос, неоднократно встречающийся в сети, почему нельзя для прогрева бетона использовать нихромовые провода. Во-первых, это удовольствие было бы очень дорогим, во-вторых, правилами техники безопасности запрещено. Именно поэтому не стоит калькулятор для расчета числа витков нихрома, чтобы сделать обогрев трубы или бетона.

Характеристики прогревочного провода ПНСВ

Расшифровка аббревиатуры и конструкция

Маркировка ПНСВ расшифровывается как:

  • П – провод;
  • Н – нагревательный;
  • С – стальной;
  • В – в виниловой оболочке.

Таким образом, в маркировке указано из чего состоит провод: стальная жила, оцинкованная или неоцинкованная, покрыта изоляцией из ПВХ или специального полиэтилена.

Технические характеристики

В таблице перечислены основные технические характеристики ПНСВ:

Кол-во жил1 шт.
Материал жилыСталь
Максимальная температура нагрева80 градусов Цельсия
Температура при монтажеНе ниже, чем -15 градусов Цельсия
Рабочие температурыОт -60 до +50 градусов Цельсия
Минимальный радиус изгибаНе менее 5 наружных диаметров
Допустимые напряжения380В
Рекомендуемое напряжение питания60-75В
Удельная мощность1,5 – 2,5 кВт/м3
Удельное сопротивление1,2 кв. мм – 0,15 Ом; 2 кв. мм – 0,044 Ом; 3 кв. мм – 0,02 Ом;
Сопротивление изоляции1 МОм/1 км
Толщина изоляции0,8-0,17
Режим работыПовторно-кратковременный или длительный
Расход50-60 п. м. на 1 м3 бетона
Срок службы15 лет

В таблице сечений, расположенной ниже, также указан базовый набор характеристик, она поможет в подборе нужного размера провода:

Область применения

Характеристики рассмотрели, теперь расскажем о том, где применяется прогревочный провод ПНСВ. Его используют для подогрева бетона, например, когда его заливают при отрицательных температурах, для его затвердевания.

Кроме того ПНСВ может использоваться для обогрева. В сельском хозяйстве и быту проводник применяется для обогрева почвы, обогрева водопроводных труб и желобов, для канализации, чтобы вода не замерзала в холодное время года.

В помещениях провод нашел своё применение в качестве греющего элемента теплого электрического пола. Как уже было сказано, ПНСВ бывает двух видов: с оцинкованной и неоцинкованной жилой.

Стоит отметить, что неоцинкованная жила подвержена коррозии.

Как подключить и проложить провод

Провод ПНСВ подключается к сети через понижающий трансформатор, напряжение на вторичной обмотке которого должно быть в районе 60-75В. Ток вторички – от десяток до сотен Ампер, в зависимости от мощности обогревателя. При проектировании системы обогрева с проводом ПНСВ нужно добиться, чтобы удельная мощность была в пределах 1,5-2,5 кВт для проводника с сечением 1,2 кв. мм.

Стоит отметить, что наиболее распространены провода с сечением 1,2 – 1,4 мм, но встречаются и варианты с сечением до 6 кв. мм.

Напрямую к трансформатору подключать ПНСВ нельзя, поскольку он греется и вы не получите надежного соединения. Нужно подключать провод к трансформатору холодными концами.

То есть ПНСВ соединяется с токоведущими жилами из меди или алюминия любым надежным способом. Для меди можно применить пайку тугоплавкими припоями (ПОС-60 не рекомендуется, хоть его температура плавления в разы выше рабочей температуры провода).

Пайку совмещают с бандажом из медной проволоки. Возможно применение клеммников и других видов соединений.

  1. Это соединение НЕ должно выполняться в бетоне!
  2. Схема подключения ПНСВ к трёхфазному трансформатору изображена на рисунке:

Стоит отметить, что длина провода подбирается так, чтобы ток через него не превышал 15А, если вам нужно обогревать большую площадь – совместите такие отрезки секциями. В среднем такой ток обеспечивается при длине секций 15-18 метров и напряжении питания в 70В.

Для питания подойдет КТПТО-80. Это комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором на 80 кВА для прогрева бетона. Также можно и подключить прогревочный провод к мощному сварочнику с выходным током в 150-250А. Этот вариант сгодится для домашнего применения, чтобы не арендовать профессиональное мощное оборудование. Вот схема подключения ПНСВ к сварочному аппарату:

Укладку провода нужно производить так, чтобы расстояние между соседними жилами было не меньше чем 15 см. Для получения равномерного теплового поля его можно обмотать слоем из фольги толщиной 0,2-0,5 мм.

Чем его заменить

Для замены ПНСВ можно использовать ПТПЖ, у него похожие характеристики. Аналог можно изгибать на радиус равный 10 минимальным диаметрам, отличием является то, что у него 2 жилы. Для подогрева бетона можно использовать ПТПЖ 2х0,6.

Прогревочный кабель ВЕТ также подойдет для теплого пола или системы прогрева бетона, имеет удельную мощность 40 Вт/м, его конструкция позволяет работать миксером и вибратором. ПНСП – тоже подойдет для замены ПНСВ.

Среди греющих кабелей можно выделить еще и КДБС – этот резистивный нагревательный кабель предназначен для быстрого отвердения бетона.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

На этом мы и заканчиваем описание характеристик провода ПНСВ. Теперь вы знаете, где может использоваться данный проводник, как он подключается к сети и какие имеет аналоги.

Источник: https://ooobask.ru/baza-znanij/harakteristiki-progrevochnogo-provoda-pnsv

Провод для прогрева бетона: саморегулирующий нагревательный, в зимнее время

Во время сооружения монолитных бетонных конструкций используется несколько технологий, которые требуются для создания оптимальных температурных условий. Это может быть применение специальных проводов для обогрева или теплоавтоматов, а также тепляков. Первый вариант наиболее востребован, поскольку в сравнении с аналогами менее энергоемкий и финансово затратный.

Зачем нужен прогрев бетона

Если вода в растворе бетона замерзнет, он не наберет технологической прочности

Электропрогрев бетона требуется в холодное время года, когда температура окружающей среды опускается ниже температуры замерзания воды, что влечет за собой гидратацию бетонного раствора. Смесь не затвердевает, как требуется, а частично замерзает.

С приходом тепла начинает активный процесс оттаивания, в результате монолитность конструкции нарушается, что отрицательно сказывается на долговечности и сопротивлении проникновения влаги в полости монолитных блоков.

Чтобы предотвратить нежелательные и опасные для здоровья и жизни человека последствия, обязательно осуществляют прогрев бетона в зимнее время специальными проводами. Расчет метража и схемы прокладки проводят на этапе проектирования здания.

Принцип работы и виды прогревочных проводов

Наиболее распространен греющий провод типа ПНСВ. Это обусловлено простотой установки и приемлемой ценой в сравнении с аналогами.

Еще часто используют аналог ПНСП. Его основное конструктивное отличие заключается в изоляционном материале. Состав – полипропилен, за счет которого обеспечивается возможность повышать максимальную мощность тепловыделителя.

В таблице приведены основные технические и физические характеристики проводов типа ПНСП и ПНСВ.

Марка проводаРасчетная масса 1 000 метров провода, кгОптимальная длина нагревательной секции при напряжении 220 В, мНоминальный наружный диаметр, ммНоминальное значение электрического сопротивления 1 метра нагревательной жилы, Ом
ПНСВ191102,80,12
ПНСВ18,5952,70,18
ПНСВ18802,60,22
ПНСП16,41302,80,11
ПНСП12,71002,60,12
ПНСП14,51102,70,14
ПНСП11,1852,50,18
ПНСП9,6752,40,22

Нагревательные провода типа ПНСП и ПНСВ используются также для организации полов с подогревом в жилых помещениях.

Основная сложность, с которой сталкиваются строители при использовании нагревательных проводов, – необходимость проводить расчет требуемой длины. Незначительные погрешности исправляются за счет регуляции напряжения, которое поступает на прогревочный трансформатор.

Разновидности и особенности кабелей КДБС и ВЕТ

Несмотря на широкое распространение описанные разновидности тепловых кабелей имеют весомый недостаток – необходимость использования специального дорогостоящего оборудования, которое регулирует мощность тепловыделения изменением напряжения.

Решением проблемы становится использование двухжильных секционных саморегулирующихся термокабелей. Отечественная модификация получила название КДБС, а европейская – ВЕТ (производитель – Финляндия). Для их полноценного и бесперебойного функционирования не требуется дополнительное оборудование, они подключаются напрямую к сети в 220 В.

Отличий в конструкции отечественной и европейской модели практически нет. В таблице приведен сравнительный анализ.

Технические особенностиКДБСВЕТ
Степень защитыIP67IP67
Размер секций, мОт 10 до 150От 3,3 до 85
Номинальный диаметр, мм76
Рекомендованный радиус изгиба3525
Сопротивление изоляционного материала, Мом/м103103
Линейная мощность, Вт/м40В зависимости от модели и длины колеблется в пределах 35-45
Рабочее напряжение, Вольт220-240220-230

Отечественные модели имеют свои особенности маркировки. Кодируются они в следующем виде: ХХКДБС YY, где ХХ – это показатели линейной мощности, а YY – длина секции.

Электропрогрев бетона проводом ПНСВ

Заливка раствора в подготовленную для прогрева форму

После проведения и утверждения всех расчетов и схем приступают к прогреву. Технология следующая:

  1. Нагревательный элемент равномерно раскладывается в месте заливки. Важно, чтобы части кабеля не соприкасались друг с другом. Нагревательный объект не должен выходить за границы конструкции и взаимодействовать с опалубкой.
  2. Прежде чем выводить концы кабеля за границы обогрева, холодные концы надежно соединяют с нагревательными выходами методом пайки. Для максимальной защиты места пайки дополнительно оборачивают металлической фольгой.
  3. Проводится тест-проверка с использованием мегаомметра и измерение размеренной нагрузки тока по фазам.
  4. Если система работоспособная и нареканий в реализации проекта нет, конструкцию заливают бетонным раствором.
  5. Через понижающую трансформаторную подстанцию подается ток.

Это самый простой способ, позволяющий эффективно без нарушения особенностей эксплуатации прогреть бетон проводом.

Установка провода

Провод прокладывается внутри опалубки еще до начала заливки полостей бетоном. Как правило, его фиксируют мягкой алюминиевой проволокой к арматуре, но по правилам техники безопасности такой подход в реализации не приветствуется. Минимальный радиус закругления не менее 25 см, обусловлено это большой жесткостью стальной жилы. Это правило особенно актуально при понижении температуры окружающей среды, невзирая на то что виниловая изоляция сохраняет свои физические свойства при температуре до -30 градусов. При -10 градусах крутой изгиб может стать причиной нарушения целостности изоляционного слоя.

Для равномерного прогревания провода прокладывают параллельно друг другу с интервалом не более 15 см. Для 5 м.куб. бетона требуется около 30 м кабеля вида ПНСВ 1,2.

При напряжении в 220В требуется около 17 метров кабеля, а при 380В минимум 31 метр. При таком подходе вся система будет прогреваться равномерно. Если же будет проложена секция большей длины, выделение тепла будет происходить не дальше 5-6 метров от места подключения к питающей сети.

Подсоединение кабеля к питающей сети проводится за границами опалубки. Как правило, осуществляется это при помощи алюминиевых жил, которыми концы ПНСВ плотно обматываются несколькими витками.

Преимущества и недостатки

Таким способом прогревать монолитные бетонные конструкции выгодно за счет экономного энергопотребления и низкой стоимости кабелей. Отдельного внимания заслуживает устойчивость проволоки к химическому воздействию (кислотному и щелочному), что позволяет их применять при добавлении в строительную смесь разных присадок.

Несмотря на весомые достоинства, есть и недостатки:

  • необходимость в использовании специального оборудования – ПТ;
  • сложность в проведении расчетов требуемой длины кабеля.

Стоимость специального оборудования – понижающих станций – высока. Процесс использования недолгий, а стоимость аренды, как правило, составляет около 10% себестоимости агрегата. Применение сварочных аппаратов представляется возможным при обогреве небольших сооружений.

Монтаж секционного обогревочного кабеля

Греющий провод в опалубке

При установке секционного обогревочного кабеля не стоит вопрос с обрезкой, поскольку нагреватели реализуются готовыми секциями, а не в бухтах. Для бетонирования в зимнее время требуется рассчитать мощность обогревающего элемента на основании используемых кубов бетона в монолитной бетонной конструкции.

К технологии ТМО бетона прилагается инструкция, где указано, что на обогрев 1 м.куб. строительной смеси потребуется от 500 до 1500 Вт. Все зависит от погодных условий на улице. Если воспользоваться несколькими несложными техническими приемами, удастся существенно сократить расходы на оплату электроэнергии:

  • предварительно утеплить опалубку;
  • применять специальные насадки для смеси, которые позволяют понижать точку замерзания раствора.

Если предстоит залить перекрытия или балки, расчет требуемого материала проводится из 4 погонных метров на каждый квадратный метр поверхности. Если предстоит возвести объемные конструкции, например, двутавровые бетонные балки, электрообогрев укладывают ярусами с интервалом не более 0,4 метра. Защита греющих проводов позволяет их надежно приматывать к арматуре.

Интервал между электрообогревателем и поверхностями конструкции должен быть не менее 20 см. Для равномерного обогрева расстояние между кабелями должно быть одинаковым.

Достоинства и недостатки сегментированного кабеля

КДБС кабель для прогрева бетона

Сегментированные провода имеют неоспоримые преимущества в сравнении со своими аналогами:

  • несложный расчет длины требуемого обогревательного элемента, простота установки;
  • вероятность поражения электроэнергией минимальная;
  • для организации прогрева строительного материала не требуется дополнительное использование дорогостоящего оборудования.

К недостаткам можно отнести сравнительно высокую стоимость.

Постобработка бетона

Вскоре после прогрева бетонных монолитных конструкций нельзя приступать к их обработке. Предварительно строительный материал должен затвердеть и достичь оптимальных показателей марочной прочности.

Ударные нагрузки также противопоказаны. Допускается резка. Для этого применяют оборудование, оснащенное алмазными насадками, после которых не образуются трещины. В целом прогрев бетона греющими проводами напоминает работу и устройство теплых полов.

Использование нихромовых кабелей для прогрева бетонной смеси запрещено правилами техники безопасности. Кроме того, такой подход обойдется заказчику в большие финансовые затраты.

Источник: https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/elektroprogrev-betona-s-pomoshhyu-provoda-pnsv-raschet-i-sxema-podklyucheniya/

Как правильно подобрать провод (кабель) для прогрева бетона в зимнее время

В настоящее время бетон используется не только для возведения фундамента, но и при строительстве различных перекрытий и опор.

Полное затвердевание после заливки происходит через 28 дней при условии плюсовой температуры.

В холодный же период года вода, входящая в состав бетона, не вступает в химическую реакцию с остальными компонентами и превращается в лед, что приводит к более медленному затвердеванию бетона и потере его прочности. Лучший способ избежать этого – использовать специальный провод для прогрева бетона.

Зачем нужен прогрев бетона

Процессы, происходящие в бетоне во время его застывания, зависят от температуры окружающей среды. В зимнее время, когда температура опускается ниже нуля, происходит замерзание воды, из-за чего появляются проблемы с гидратацией бетона. При этом растров застывает не полностью, так как в некоторых местах проходит лишь его замерзание. Когда же температура окружающей среды начнет повышаться, вода растает, а монолитность раствора нарушится. Данный процесс приведет к нарушению целостности конструкции после застывания и снижению ее долговечности.

При этом посторонних процессов в смеси не происходит, а значит, структура остается однородной, что положительно отражается на долговечности и прочности бетона.

Виды нагревательных проводов и кабелей

В большинстве случаев электропрогрев бетона в зимнее время осуществляется проводом ПНСВ (расшифровка: провод нагревательный, материал жилы – сталь, изоляция – ПВХ), так как среди всех видов он отличается минимальной ценой и максимально простым монтажом.

На втором месте по частоте использования – кабель ПНСП для прогрева бетона. Его основное различие с проводом, представленным выше – изоляция из полипропилена (в отличие от ПНСВ с изоляцией ПВХ).

Данный материал позволяет немного повысить теплопроводность кабеля. Однако его стоимость выше, поэтому применяется он только в случаях, когда длина используемого кабеля имеет определяющее значение.

Чаще такой провод монтируется как теплый пол.

Провода данного типа сложно монтировать, так как необходим точный расчет их длины. Если на стадии проектирования были допущены незначительные ошибки, исправить это можно регулировкой подающего напряжения.

Разновидности и особенности кабелей КДБС и ВЕТ

Если планируется электропрогрев бетона в зимнее время проводом ПНСВ или ПНСП, необходимо включение в систему дополнительного регулирующего оборудования, с помощью которого можно менять мощность в сети для регулирования тепловыделения. Для упрощения системы путем исключения из нее дополнительного оборудования можно использовать двухжильные термокабели, которые регулируют теплоотдачу самостоятельно: финский ВЕТ или российский КДБС.

Кабели данного типа подключаются напрямую к сети 220 вольт, установка дополнительных приборов для регулировки не требуется.

  1. Линейная мощность, Вт/м (ВЕТ – 35-45, КДБС – 40).
  2. Рекомендованный радиус изгиба, мм (ВЕТ – 25, КДБС – 35).
  3. Номинальный диаметр, мм (ВЕТ – 6, КДБС – 7).
  4. Размеры секций, м (ВЕТ – 3,3-85, КДБС – 10-150).

Плюсы и минусы ПНСВ

Электропрогрев бетона проводом пнсв – наиболее экономически выгодный вариант. Связано это с дешевизной самого провода, а также сравнительно низким потреблением электрической мощности.  Кроме того, кабель данного типа отличается устойчивостью к воздействию щелочной и кислотной среды, благодаря чему его можно использовать в различных сложных условиях окружающей среды.

  1. Сложность проектных работ из-за необходимости точного расчета длины кабеля.
  2. Необходимость включения в систему понижающей подстанции.

Стоимость таких подстанций (ПТ) достаточно велика.

Их функционирование требуется постоянно, поэтому брать оборудование в аренду не целесообразно, ведь за это нужно будет отдать не менее 10% от общей стоимости.

В некоторых случаях возможно использование сварочных аппаратов. Однако подходят они только для небольших объектов строительства, так как при интенсивной работе быстро выходят из строя.

Технология прогрева с использованием ПНСВ

Многие считают, что для того чтобы осуществить прогрев бетона проводом ПНСВ, достаточно уложить кабели и подключить их к электрической сети. Данный подход в корне не верен. Для правильного прогрева проводами необходимо четкое регулирование мощности, при котором учитывается много факторов. Как недостаточная, так и излишне высокая температура раствора приведет к разрушению конструкции.

Бетонный раствор, конечно, не закипит, так как оболочка провода начинает плавиться при 80 градусах. Однако в случае, когда она полностью исчезнет, провод может соприкоснуться с металлической арматурой, что приведет к короткому замыканию.

Схема подключения греющего провода должна быть тщательно продумана. Ниже приведен один из наиболее эффективных вариантов под названием «звезда».

  1. На данном этапе большая часть от всего объема воды в растворе поглощается, после чего происходит формирование кристаллической структуры. При этом температура бетонной массы достигает 55 градусов (продолжительность нагрева зависит от температуры окружающей среды). Чтобы процесс прогрева был непрерывным и равномерным, необходимо поддержание напряжения 95 вольт.
  2. На данном этапе уменьшается величина подаваемого напряжения до 75 вольт для кристаллизации бетонного раствора. Температура внутри поддерживается такая же (55 градусов) за счет инертности раствора. Важно отметить, что если на данном этапе температура окружающей среды резко понизится, необходимо увеличить величину подаваемого напряжения на 10 вольт.
  3. Данный этап можно назвать остыванием. При этом провод для прогрева бетона ПНСВ нагрет не более чем на 20 градусов. На последнем этапе бетонный раствор набирает до 80% своей прочности.

Расчет длины

Если планируется прогрев смеси бетона проводом ПНСВ, в первую очередь необходимо рассчитать его длину в зависимости от нескольких параметров. Главный определяющий фактор – расчетное количество тепловой энергии, необходимой для нагрева бетонной массы до требуемой температуры. Количество тепла зависит от окружающей температуры, относительной влажности воздуха, размера объекта.

При расчете длины важно знать основные характеристики ПНСВ, а именно — потребляемую мощность. Для самого популярного диаметра 1,2 мм она равна 0,015 Ом/м, у кабелей большего сечения сопротивление ниже, диаметр 2 мм соответствует сопротивлению 0,044 Ом/м, а 3 мм – 0,02 Ом/м. Для окончательного расчета необходимой мощности нужно полученный показатель умножить на протяженность кабеля.

Подобным образом рассчитываются и понижающие трансформаторы. Если уложено 100 м ПНСВ диаметром 1,2 мм, то его общее сопротивление составит 15 Ом. Учитывая, что сила тока не более 16 А, находим рабочее напряжение, равное произведению силы тока на сопротивление в данном случае оно будет равно 240 В.

Монтаж ПНСВ

Схема укладки провода ПНСВ должна быть продумана еще на этапе проектирования объекта. Главное – его монтаж в опалубке до того, как начинается заливка бетонного раствора. В большинстве случаев для прикрепления провода к арматуре используется проволока из алюминия.

Чтобы прогрев бетонной смеси был максимально равномерным, секции монтируются на равном расстоянии друг от друга как по вертикали, так и по горизонтали. Расстояние между соседними должно составлять около 15 сантиметров.

Важно отметить, что если в сети напряжение 380 вольт, длина сегмента должна составлять 31 погонный метр, если 220 – 17 метров.  Только в таком случае прогрев смеси будет проходить равномерно, а значит, он достигнет максимально возможной прочности. В случае, если секция будет смонтирована более длинной, тепловая энергия не будет доходить до самых удаленных участков.

В большинстве случаев это достигается путем присоединения кабеля с жилами из алюминия и его плотной обмотки. Когда бетонная смесь полностью застыла, провод не вытаскивается из него, он навсегда остается внутри и впоследствии может быть использован как «теплый пол».

Монтаж секционного обогревочного кабеля

Кабель для прогрева бетона данного типа поставляется на объект не в бухте, а в виде готовой секции. Данный факт несколько упрощает процесс монтажа, так как нет необходимости в обрезке провода. Сбор системы после следующих подготовительных работ:

  1. Расчет необходимой мощности одного сегмента в зависимости от объема бетонной смеси.
  2. Выбор длины провода.

Процесс монтажа системы достаточно простой, однако требует определенных знаний и навыков.

  • Для обогрева одного кубического метра бетонной смеси в зависимости от состава необходимо 500-1500 Вт (в зависимости от температуры окружающей среды). Сократить расход электрической энергии можно путем добавления специальных присадок для понижения температуры застывания смеси или утеплив опалубку.
  • Если бетонной смесью заливается перекрытие или какая-либо балка, расчет электропроводки проводится  с учетом следующих начальных данных: 4 метра провода на 1 квадратный метр поверхности элемента.
  • Провод надежно защищен, поэтому его можно крепить к арматуре.
  • Провода всегда должны соприкасаться с опалубкой.
  • В процессе монтажа важно следить за расстоянием между кабелями, в противном случае электропрогрев бетона греющим проводом будет неравномерным.
  • Необходимо выдерживать минимум 4 сантиметра между соседними контурами.

В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы провода не пересекались.

Преимущества и особенности сегментированного кабеля

Главное достоинство сегментированного кабеля – отсутствие необходимости во включении дополнительного оборудования в систему.

Данный способ прогрева бетона максимально безопасен (в отличие от случаев, когда используются электроды), так как вероятность поражения электричеством практически сведена к нулю.

Еще одно достоинство – простота монтажа и расчетов при использовании нагревательной секции. Материал уже разбит на сегменты, остается лишь высчитать необходимую мощность.

Прогрев бетона в зимнее время проводом ПНСВ значительно дешевле, поэтому сегментированный кабель, который разбит на секции шинопроводов, применяется лишь на небольших объектах, когда в приоритете скорость возведения и точность проводимых работ.

Источник: https://1beton.info/proizvodstvo/rabota/provod-dlya-progreva-betona

Кдбс кабель

Вы здесь: Прогрев бетона »
Оборудование для прогрева бетона »
Греющие провода » Кдбс кабель

Секционный нагревательный кабель КДБС (Кабель Двужильный для Бетона в Секциях) является аналогом BET кабеля и практически идентичен ему по свойствам. Отличие лишь в том, что КДБС можно купить не только секционно, но и в бухте. Им можно осуществлять прогрев бетона без использования трансформаторных подстанций. Включается он напрямую к сети 220 вольт.

Отрезки нагревательного кабеля от 10 до 150 метров длиной укладывают внутрь конструкции до заливки бетона. Допускается крепление к арматуре при помощи проволоки. Вся длина нагревательной части КДБС (оранжевого цвета) должна располагаться внутри бетона.

Расстояние между секциями не должно быть меньше 7 см. Установочная часть кабеля (черного цвета) длиной 2 метра выводится за пределы конструкции и подключается к розетке.

Предварительно у уложенного провода необходимо измерить сопротивление и сравнить его с паспортным.

При прохождении электрического тока из-за высокого сопротивления провода в нем вырабатывается тепловая энергия, нагревающая цементный раствор. Прогреваясь изнутри, бетонная конструкция быстро и в полной мере набирает проектную прочность даже при отрицательных температурах.

Технические характеристики КДБС кабеля

Характеристика Значение
Напряжение питания220 — 240 В
Линейная мощность37–45 Вт/м
Сопротивление изоляции103 МОм*м
Минимальная температура монтажа-30 °С
Минимальный радиус изгиба при хранении150 мм
Минимальный допустимый радиус однократного изгиба35 мм
Диаметр нагревательного кабеля5–7 мм
Длина установочного провода2 м
Минимальное расстояние между нитками нагревательного кабеля70 мм
Степень защитыIP67
Гарантийный срок со дня продажи1 год

Кабель КДБС выпускается в секциях различной длины мощностью 37 и 40 Вт/м. Перечень типоразмеров и их характеристики приведены в таблицах ниже.

Типы КДБС кабеля мощностью 37 Вт/м

Наименование Длина нагревательной части, м Стартовая мощность секции, Вт Номинальная мощность секции, Вт Сопротивление секции при 20 °С, Ом Вес секции, кг
37КДБС-33,1113113406,2-470,30,38
37КДБС-1010370370124,6-144,50,67
37КДБС-151563049089,4-103,70,85
37КДБС-212188076056,3-65,61,05
37КДБС-36361510135031,7-37,51,57
37КДБС-59592480192522,4-26,32,8
37КДБС-71712980265015,1-17,42,88
37КДБС-84843530314012,7-14,73,47

Типы КДБС кабеля мощностью 40 Вт/м

Наименование Длина нагревательной части, м Стартовая мощность секции, Вт Номинальная мощность секции, Вт Сопротивление секции при 20 °С, Ом Вес секции, кг
40КДБС-33,1120120393,1-455,10,40
40КДБС-1010370370124,6-144,50,77
40КДБС-141555052083,44-96,80,95
40КДБС-202186080053,6-62,51,21
40КДБС-36361420135031,7-37,51,91
40КДБС-54542200210020,5-24,13,15
40КДБС-82823690321012,4-14,44,2
40КДБС-1001004550396010,1-11,75,88
40КДБС-120120552048008,3-9,67,84
40КДБС-150150691060106,7-7,710,8

Паспорт и руководство по эксплуатации КДБС кабеля

Расчеты и сипытания КДБС кабеля

БетонПрогрев. РУ 2013-2020

Источник: http://betonprogrev.ru/oborudovanie/greyucshie-provoda/kdbs-kabel.html

Прогрев бетона от 220В греющим кабелем

Строительство бетонных конструкций в зимний период предполагает преодоление разного рода проблем, связанных с низкой температурой окружающей среды. Одной из этих проблем, безусловно, является обогрев бетона.

Для обеспечения набора прочности бетона в холодное время года строители часто прибегают к утеплению и использованию нагревателей бетонных масс, залитых в опалубку.

Важным фактором организации процесса является возможность обеспечить прогрев бетона от 220В.

Процесс застывания бетона представляет собой химическую реакцию, в результате которой происходит гидратация цементной смеси и образование цементного камня.

Этот процесс может протекать несколько недель и зависит от климатических условий.

Прочность бетона во многом обеспечивается за счет содержащейся в нем воды, однако, при низких температурах вода может замерзать до того, как произойдет набор необходимой прочности.

Одним из наиболее эффективных методов прогрева бетонных конструкций является применение нагревательного кабеля и провода. Впервые в отечественном строительстве нагревательные кабели для обогрева бетонных конструкций были применены в 1974 г. Также ЗАО «ЦНИИОМТП» Госстроя СССР разработало основные технологические рекомендации, при обогреве бетонных конструкций нагревательным проводом:

  • При температуре окружающей среды +5 °С и ниже, необходимо принимать меры по утеплению бетонных конструкций и использованию дополнительных источников обогрева
  • Температура прогрева бетона в любой его точке должна быть не ниже +8 °С (оптимальная от 40 до 50 °С)
  • Температура поверхности кабеля должна быть не выше 80 °С, для предотвращения перегрева бетона
  • При прогреве бетона обязателен контроль температуры
  • Прогрев осуществляется на протяжении от 5 до 7 дней
  • Работы по сооружению бетонных конструкций должны производится при температуре не ниже -30 °С

С тех пор кабельными заводами была освоена технология производства нагревательного провода ПНСВ и других марок, который широко применялся для решения данной задачи.

Однако, наряду с положительными факторами, использование провода ПНСВ имеет определенные недостатки, среди которых следует выделить необходимость применения станций прогрева бетона либо других средств понижения напряжения, поскольку провод не рассчитан на питание 220В, а также сложности, связанные с контролем температуры провода. Перегрев бетона в зоне прокладки нагревательного провода в процессе отвердевания приводит к ухудшению его качества и так же нежелателен, как и переохлаждение.

Кабель для обогрева бетона КДБС

В 2014 году одним из крупнейших мировых производителей оборудования для электрообогрева был разработан кабель для прогрева бетона марки КДБС, сочетающий в себе оптимальные технические характеристики (Таблица 1), позволяющие сохранять необходимые свойства бетонных конструкций при производстве работ в зимний период. Обеспечивающий прогрев бетона от 220В.

Таблица 1. Технические характеристики кабеля КДБС

Напряжение питания 220 – 240В
Линейная мощность 40 Вт/м
Сопротивление изоляции 103 Мом*м
Минимальная температура монтажа -30°С
Минимальный радиус изгиба при хранении 150 мм
Диаметр нагревательного кабеля 5-7 мм
Длина установочного провода 2 м
Минимальный шаг укладки (расстояние между нитками кабеля) 60 мм
Степень защиты IP67

Нагревательный кабель КДБС поставляется готовыми секциями, длиной от 10 до 150 метров. Предлагаемые к поставке длины приведены в Таблице 2. Нагревательные секции на основе кабеля КДБС оснащены установочным проводом сечением от 1,5 мм² до 4 мм² в зависимости от мощности.

Важной особенностью нагревательного кабеля КДБС является одинаковая удельная установленная мощность по всей длине секции, которая составляет 40 Вт/м. За счет этого происходит равномерный прогрев и затвердевание бетонной конструкции.

Для подключения и подачи питания на нагревательный кабель нет необходимости использовать понижающий трансформатор, поскольку кабель КДБС обеспечит прогрев бетона от 220В.

Таблица 2. Характеристики нагревательных секции на основе кабеля КДБС

Наименование нагревательной секцииДлина нагревательного кабеля, мСтартовая мощность секции, ВтНоминальная мощность секции, ВтСопротивление секции при +20 °С, Ом
40КДБС-1010,0440400104,5 – 121,0
40КДБС-2020,091080050,5 – 58,5
40КДБС-5454,002250212019,9 – 23,1
40КДБС-8282,004080328011,3 – 13,1
40КДБС-100100,00512040009,0 – 10,4
40КДБС-150150,00768060006,0 – 6,9

Использование кабеля КДБС на объектах строительства

Основываясь на опыте применения нагревательного кабеля КДБС на объектах строительства, инженеры компании «Кабельные Системы и Технологии» установили, что наиболее эффективным решением как с экономической точки зрения, так и с точки зрения наиболее рациональной организации труда является применение данного кабеля при заливке большого количества небольших бетонных конструкций, особенно сложных конфигураций.

Источник: https://cstprom.ru/elektroobogrev/obogrev-betona-nagrevatelnyim-kabelem-220v.html

Прогрев бетона проводом ПНСВ в зимнее время: схема укладки и подключения, расчет

Заливка бетона зимой имеет свои сложности. Главной проблемой считается нормальное затвердевание раствора, вода в котором может замерзнуть, и он не наберет технологической прочности. Даже если этого не случится, низкая скорость высыхания состава сделает работы нерентабельными. Прогрев бетона проводом ПНСВ поможет снять этот вопрос.

Электропрогрев бетона в зимнее время – наиболее удобный и дешевый способ достигнуть нужной твердости материала. Он разрешается нормами СП 70.13330.2012, и может применяться при выполнении любых строительных работ. После отвердевания бетона, провод остается внутри конструкции, поэтому применение дешевого ПНСВ дает дополнительный экономический эффект.

Применение

Прогрев бетона в зимнее время кабелем дает возможность решить две основные проблемы.

При температурах ниже нуля вода в растворе превращается в кристаллики льда, в результате реакция гидратации цемента не просто замедляется, она прекращается полностью.

Известно, что при замерзании вода расширяется, разрушая образовавшиеся в растворе связи, поэтому после повышения температуры он уже не наберет нужной прочности.

Раствор затвердевает с оптимальной скоростью и сохранением характеристик при температуре порядка 20°C.

При падении температуры, особенно ниже нуля, эти процессы замедляются, даже с учетом того, что при гидратации выделяется дополнительное тепло.

Чтобы выдержать технические условия, зимой не обойтись без прогрева бетона проводом ПНСВ или другим предназначенным для этого кабелем в таких ситуациях, когда:

  • не обеспечена достаточная теплоизоляция монолита и опалубки;
  • монолит слишком массивен, что затрудняет его равномерный прогрев;
  • низкая температура окружающего воздуха, при которой замерзает вода в растворе.

Характеристики провода

Кабель для прогрева бетона ПНСВ состоит из стальной жилы с сечением от 0,6 до 4 мм², и диаметром от 1,2 мм до 3 мм. Некоторые виды покрываются оцинковкой, чтобы снизить воздействие агрессивных компонентов в строительных растворах.

Дополнительно он покрыт термоустойчивой изоляцией их поливинилхлорида (ПВХ) или полиэстера, она не боится перегибов, истирания, агрессивных сред, прочна и обладает высоким удельным сопротивлением.

Кабель ПНСВ обладает следующими техническими характеристиками:

  • Удельное сопротивление составляет 0,15 Ом/м;
  • Стабильная работа в температурном диапазоне от -60°C до +50°C;
  • На 1 кубометр бетона расходуется до 60 м провода;
  • Возможность применения до температур до -25°C;
  • Монтаж при температурах до -15°C.

Кабель подключается к холодным концам через провод АПВ из алюминия. Питание может осуществляться через трехфазную сеть 380 В, подключаясь к трансформатору. При правильном расчете ПНСВ может подключаться и к бытовой сети 220 вольт, длина при этом не должна быть менее 120 м. По системе, находящейся в бетонном массиве должен протекать рабочий ток 14-16 А.

Технология прогрева и схема укладки

Перед установкой системы прогрева бетона в зимнее время монтируется опалубка и арматура. После этого раскладывается ПНСВ с интервалом между проводами от 8 до 20 см, в зависимости от наружной температуры, ветра и влажности.

Провод не натягивается и прикрепляется к арматуре специальными зажимами. Нельзя допускать изгибов радиусом менее 25 см и перехлестов токоведущих жил.

Минимальное расстояние между ними должно составлять 1,5 см, это поможет не допустить короткого замыкания.

Наиболее популярная схема укладки ПНСВ – «змейка», напоминающая систему «теплый пол». Она обеспечивает обогрев максимального объема бетонного массива при экономии греющего кабеля. Перед заливкой в опалубку раствора необходимо убедиться в том, что в ней нет льда, температура смеси не ниже +5°C, а монтаж схемы подключения проведен правильно, на достаточную длину выведены холодные концы.

К проводу ПНСВ прикладывается инструкция, с которой нужно ознакомиться перед тем, как прогреть бетон. Подключение осуществляется через секции шинопроводов двумя способами через схему «треугольник» или «звезда».

В первом случае систему разделяют на три параллельных участка, подключаемых к выводам трехфазного понижающего трансформатора. Во втором – три одинаковых провода соединяются в один узел, потом три свободных контакта аналогично подключаются к трансформатору.

Питающее устройство устанавливается не далее, чем в 25 м от места подключения, прогреваемый участок обносится ограждением.

Система подключается после полной заливки всего объема строительного раствора. Технология прогрева бетона греющим кабелем ПНСВ включает в себя несколько этапов:

  1. Разогрев осуществляется со скоростью не более 10°C в час, что обеспечивает равномерное прогревание всего объема.
  2. Нагрев при постоянной температуре длится до тех пор, пока бетон не наберет половину технологической прочности. Температура не должна превышать 80°C, оптимальный показатель 60°C.
  3. Остывание бетона должно происходить со скоростью 5°C в час, это поможет избежать растрескивания массива и обеспечит его монолитность.

При соблюдении технологических требований материал наберет марку прочности, соответствующую его составу. По окончанию работ ПНСВ остается в толще бетона и служит дополнительным армирующим элементом.

Нужно отметить, что применять кабель КДБС или ВЕТ значительно проще, поскольку их можно подключать напрямую к сети 220 В через щитовую или розетку. Они разделены на секции, что помогает избежать перегрузки. Но эти кабели стоят дороже ПНСВ, поэтому реже применяется при строительстве крупных объектов.

Еще одна популярная технология – использование опалубки с ТЭН и электродами, когда арматура вставляется в раствор и подключается к сети, используя сварочный аппарат или понижающий трансформатор другого типа. Этот способ прогрева не требует специального греющего кабеля, но более энергозатратен, поскольку вода в бетоне играет роль проводника, а его сопротивление при затвердевании значительно возрастает.

Расчет длины

Чтобы рассчитать длину провода ПНСВ для прогрева бетона требуется учесть несколько основных факторов. Главный критерий – количество тепла, подаваемого на монолит для его нормального затвердевания. Оно зависит от температуры окружающего воздуха, влажности, наличия теплоизоляции, объема и формы конструкции.

В зависимости от температуры определяется шаг укладки кабеля со средней длиной петли от 28 од 36 м. При температуре до -5°C расстояние между жилами или шаг составляет 20 см, с понижением температуры на каждые 5 градусов, он уменьшается на 4 см, при -15°C он составляет 12 см.

При расчете длины важно знать потребляемую мощность нагревательного провода ПНСВ. Для самого популярного диаметра 1,2 мм она равна 0,15 Ом/м, у проводов с большим сечением сопротивление ниже диаметр 2 мм имеет сопротивление 0,044 Ом/м, а 3 мм – 0,02 Ом/м.

Рабочий ток в жиле должен быть не более 16 А, поэтому потребляемая мощность одного метра ПНСВ диаметром 1,2 мм равна произведению квадрата силы тока на удельное сопротивление и составляет 38,4 Вт.

Чтобы подсчитать суммарную мощность необходимо этот показатель умножить на длину уложенного провода.

Подобным образом рассчитывается и напряжение понижающего трансформатора. Если уложено 100 м ПНСВ диаметром 1,2 мм, то его общее сопротивление составит 15 Ом. Учитывая, что сила тока не более 16 А, находим рабочее напряжение, равное произведению силы тока на сопротивление в данном случае оно будет равно 240 В.

Применение провода ПНСВ – один из самых дешевых способов прогрева бетона. Но он больше годится для применения профессиональными строителями, поскольку для его подключения требуются специальное знание и оборудование.

Этот кабель можно применять и в бытовых условиях, правильно рассчитав потребляемую мощность.

Снизить расходы при прогреве раствора поможет применение теплоизоляционных материалов, в этом случае нагрев произойдет быстрее, а снижение температуры будет происходить равномернее, что улучшит качество бетона.

Источник: https://betonpro100.ru/tehnologii/progrev-provodom-pnsv

Кабель лучистого отопления для бетонного пола

Можно ли настроить напольное отопление на включение в определенное время, когда мы знаем, что будем использовать эти зоны и нам потребуется отопление?

Да, с помощью наших программируемых термостатов вы можете выбрать, в какие дни и время включается подогрев пола для вашего комфорта. С помощью интеллектуального термостата вы также можете управлять этими параметрами со своего телефона, находясь вдали от дома.


Можно ли обогреть под приборами, приборами или мебелью в прачечной, прихожей или подсобном помещении?

Нет, рекомендуется устанавливать подогрев пола только в тех местах, по которым вы будете ходить.При установке под объектами, не имеющими достаточного пространства для циркуляции воздуха (например, стиральной машиной или сушилкой), может скапливаться тепло.


Можно ли сделать пол гидроизоляционным и оставить подогрев пола?

Да, мы предлагаем несколько вариантов, которые помогут сделать вашу систему теплого пола водонепроницаемой или водонепроницаемой. Наша линейка продуктов TempZone разработана для влажных помещений, что делает ее полностью безопасной для помещений, в которых время от времени может быть вода на полу или которые могут иметь протечки или затопления.Мы также предлагаем гидроизоляционные ленты для нашей системы TempZone Cable + Prodeso Uncoupling Membrane. Позволяет гидроизолировать все швы и периметры стены — гарантия того, что ваша система подогрева пола останется безопасной и предотвратит утечку воды в нижние области.


Насколько это решение прибавит высоты от верха плиты до низа готового пола?

Нагревательный кабель плиты находится в середине бетонной заливки. Вот слои для этого приложения снизу вверх:

  • 8-10 дюймов заполнителя из сжатой щебня
  • 2-дюймовая изоляция из полистирола
  • 2-3-дюймовый слой бетона
  • Арматура и / или арматурная сетка
  • Прикрепите нагревательный кабель плиты к арматуре / сетке
  • Последний слой: 2-3 дюйма или бетон в качестве окончательной поверхности пола

Как обогреть комнату без обогревателя?

Напольное отопление обычно добавляет больше тепла в дополнение к существующему источнику тепла и не требует дополнительного места, поскольку оно встроено в пол.Если вы не ремонтируете полы, но у вас есть свободное пространство на стенах, вам следует установить излучающую панель. Для наиболее эффективных результатов установите панель так, чтобы она указывала на то место, где вы будете проводить большую часть времени.


Как согреть солярий зимой?

Зимой в соляриях может быть очень холодно. Хотя печь может нагнетать немного теплого воздуха в комнату, большое количество окон, внешних стен и другие причины потери тепла в солярии обычно не позволяют поддерживать комфортный уровень температуры.Напольное отопление и излучающие панели добавят лучистое тепло, которое человеческое тело поглощает быстрее, чем другие виды тепла, в комнату, так что в ней становится тепло даже при более низких температурах.


Можно ли зимой пользоваться солярием?

Да, солярии можно использовать зимой, просто активируйте пол с подогревом или излучающую панель и превратите солярий в комнату на 4 сезона. Вы заметите огромную разницу в уровне комфорта в помещении, особенно если термостат настроен на поддержание желаемой температуры окружающей среды.Термостаты сделают всю работу за вас, заряжая пол на более длительные циклы.


Как сделать подвал теплее?

Система теплого пола может работать как дополнительный источник тепла и обогревать подвал. Если в комнату нужно добавить больше тепла, вы можете поэкспериментировать с установкой термостата теплого пола на более высокую температуру.


Следует ли добавлять изоляцию перед установкой электрического теплого пола и как это повлияет на производительность системы?

При установке электрического теплого пола на бетонную плиту настоятельно рекомендуется использовать изоляционные покрытия, такие как CeraZorb и Cork, чтобы обеспечить эффективную работу, более быстрое время нагрева и более высокую температуру пола.


Поможет ли электрический подогрев пола при таких проблемах с влажностью, как плесень и грибок?

Да, эффект сушки электрического лучистого теплого пола снижает влажность, исходящую от плиты, которая является самым большим источником влаги.


Стоит ли мне беспокоиться о том, что электрический пол с подогревом расплавит восковое кольцо соединения унитаза?

Во избежание перегрева мы рекомендуем не устанавливать электрические излучающие элементы напольного отопления ближе 4 дюймов от воскового кольца.


Можно ли установить электрический теплый пол под туалетным столиком?

Электрические лучистые полы с подогревом не следует устанавливать под стационарными светильниками, которые могут задерживать тепло. Однако, если умывальник или тумбы «плавающие» или стоят на ножках, то под ними можно установить систему подогрева пола.


Можно ли поставить в душе электрический теплый пол?

Да, у нас есть коврики для душа и скамейки TempZone с размерами, специально разработанными для установки в душе, и они относятся к влажным местам, предназначенным для установки электрического лучистого напольного отопления в душе.


Водонепроницаемый ли нагревательный элемент?

Наши электрические теплые полы TempZone относятся к категории водонепроницаемых и влажных.


Сколько стоит обогрев пола в ванной с помощью электрического подогрева пола?

Типичный пол в ванной комнате можно обогревать около четверти дня с помощью электрического лучистого напольного отопления.


Чем отличаются водяные и электрические системы теплого пола?

В то время как водяные (вода с подогревом) и электрические системы теплого пола выполняют схожую функцию, обеспечивая лучистое тепло из-под пола, они действительно отличаются в некоторых довольно важных аспектах.Как правило, использование горячей воды вместо электричества приводит к более низким эксплуатационным расходам, но значительно увеличивает капиталовложения и затраты на техническое обслуживание. Обычно это означает, что системы водяного отопления зарезервированы для новых строительных проектов (где легче установить котлы и насосы, необходимые для работы системы), а электрические полы с подогревом часто используются для проектов реконструкции ванных комнат, кухонь и т. Д. Узнать больше О различиях между этими системами читайте в этом посте.


Нужна ли изоляция при установке системы электрического теплого пола над бетонной плитой?

Когда электрические системы теплого пола WarmlyYours устанавливаются на бетонную плиту, мы настоятельно рекомендуем добавить слой изоляции поверх плиты перед установкой системы. Хотя наши электрические полы с подогревом обеспечивают на 25% больше тепловой мощности на квадратный фут, чем многие из наших конкурентов, плита всегда будет действовать как «теплоотвод». Часть тепла, которое в противном случае передавалось бы поверхности пола, останется в плите, в результате чего температура поверхности пола будет значительно ниже.Это справедливо для любой системы электрического лучистого теплого пола.

При установке на бетонную плиту без теплоизоляции общепринято, что электрическое отопление пола отводит холод от пола и обеспечивает небольшое количество тепла. Добавление теплоизоляции поверх плиты и под любой системой электрического лучистого теплого пола позволит большему проценту выделяемого тепла передать на поверхность пола. Это приводит к большей эффективности и, следовательно, более быстрому разогреву, более высокой ожидаемой температуре поверхности и меньшему потреблению энергии.Пол будет иметь способность нагреваться до комфортной температуры и в некоторых случаях может использоваться в качестве основного источника тепла для этой комнаты.

Рекомендуемые типы утеплителя: натуральная пробка, изоляционные плиты для подкладки плитки и утеплитель, например синтетическая пробка CeraZorb.


Какой хороший выбор или удельная мощность ватт для дополнительного тепла?

Дополнительное тепло можно устранить, изменив расстояние между кабелями. Расположение пола в доме очень важно при рассмотрении вопроса о дополнительном обогреве пола.Например: при обогреве пола второго этажа над обогреваемым помещением можно использовать кабель с интервалом 4 дюйма. Такой же тип обогрева над неотапливаемым помещением, вероятно, будет выполняться с помощью гибких роликов TempZone или кабеля TempZone с интервалом 3 дюйма. Все отопление считается дополнительным, если не произведен расчет теплопотерь.


Сколько стоит эксплуатация системы электрического теплого пола?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от целого ряда переменных, связанных с электрическим теплым полом, включая, помимо прочего, время работы (для дополнительного отопления мы обычно рекомендуем 4-8 часов в день), электрическое отопление. система теплого пола, которую вы используете, общая площадь в квадратных футах и ​​ваши местные расходы на электроэнергию.Обычно стоимость составляет всего несколько центов в день.

Чтобы выяснить, во сколько вам может обойтись электрический пол с подогревом, обязательно воспользуйтесь нашим интерактивным калькулятором эксплуатационных расходов.


Чем электрический теплый пол по сравнению с центральным или принудительным воздушным отоплением?

Обычно электрический теплый пол используется в качестве дополнительного источника тепла, но в некоторых случаях его можно использовать в качестве основного источника тепла. Электрический подогрев пола более энергоэффективен, менее подвержен распространению пыли и аллергенов, и его легче контролировать из комнаты в комнату.Системы воздушного отопления могут использоваться как для отопления, так и для охлаждения и могут быть хорошим способом контроля качества воздуха в доме при регулярном техническом обслуживании.

Чтобы получить более подробный ответ на этот вопрос, ознакомьтесь с «Шпаргалкой» по лучистому теплу и принудительному воздуху.


Нужно ли менять пол для установки электрического теплого пола?

Да. Хотя есть некоторые системы теплого пола, которые можно установить под балками пола, большинство систем электрического лучистого теплого пола необходимо будет установить под самим полом.Вот почему лучшее время для установки электрического теплого пола — во время реконструкции или в составе нового строительства, когда пол в любом случае укладывается.

Если вас интересуют альтернативные методы лучистого обогрева, обратите внимание на наши излучающие панели, которые монтируются на стену и используют инфракрасную технологию для обеспечения дополнительного обогрева.


Как работает электрический теплый пол?

Электрический подогрев пола работает с помощью электрического нагревательного кабеля, установленного под полом (встроенного или плавающего, в зависимости от системы и типа пола), который затем подключается к специальному термостату (либо тот, который специально разработан для электрического лучистого теплого пола, например WarmlyYours ‘nSpiration Series или термостат стороннего производителя).При включении нагревательный кабель излучает тепло вверх через пол, которое затем распространяется по комнате, нагревая все твердые поверхности.


Кто имеет право устанавливать кабели или мат?

Любой профессиональный специалист имеет право прокладывать кабели и / или маты; электрики должны выполнить электрические подключения и проверить провод; вы можете нанять подрядчика по бетону, который установит для вас бетон.


Что произойдет, если я случайно перережу провод во время установки?

Прекратите установку, закройте область размером 3 дюйма на 3 дюйма вокруг поврежденного участка и позвоните в службу технической поддержки по телефону (800) 875-5285.


Как быстро я могу получить нагревательные кабели для плит / мат после заказа?

Товаров, имеющихся в наличии, будут отправлены в тот же день, если вы разместите заказ до 16:00 CST.


Какие требования к питанию?

Требования: 20 Вт на квадратный фут (с шагом 3 дюйма) без напольного покрытия или 15 Вт на квадратный фут (только с шагом кабеля 5 дюймов) с напольным покрытием. Чтобы рассчитать точные требования к мощности, умножьте квадратные футы на 20 или 15, как указано выше, а затем разделите на напряжение (120 или 240 В), чтобы получить значение в амперах.


Как регулируется система обогрева плит?

Вы можете управлять своей системой обогрева плит с помощью любого термостата WarmlyYours nSpiration Series. В зависимости от размера вашего проекта вам также может потребоваться добавить реле или модуль питания nJoin.


В каком порядке слоев я должен его установить?

Слои для полной установки следующие:

  • Нижняя часть: 8-10 дюймов заполнителя сжатой щебня (может уже существовать)
  • 2-дюймовая изоляция из полистирола
  • 2-3-дюймовый слой бетона
  • Арматура и / или армирующей сеткой и прикрепите кабель или мат.
  • Сверху: Залейте 2-3-дюймовым слоем бетона в качестве окончательной поверхности пола

Позвоните в службу технической поддержки по телефону (800) 875-5285, чтобы настроить его в соответствии с вашими уникальными особенностями. заявление.


Какова ваша стоимость квадратного фута материала?

Стоимость материала на квадратный фут составляет приблизительно 8,00-15,00 долларов США за квадратный фут.


Где вы устанавливаете нагревательный кабель для плиты?

Вы должны установить кабель на 2-3 дюйма ниже готовой поверхности и прикрепить его к арматуре и / или арматурной проволочной сетке, чтобы закрепить кабель на месте.


Какое напряжение используется в системах теплого пола WarmlyYours?

Для североамериканского рынка предлагаются системы подогрева пола с напряжением 120 и 240 вольт.Панель выключателя на 208 вольт также подходит для нашей системы подогрева пола на 240 вольт. Важно отметить, что потребление энергии будет таким же: система на 240 вольт не будет стоить дороже, чем система на 120 вольт. Вы выставляете счет в киловаттах, а системы на 120 и 240 вольт используют такое же количество киловатт. WarmlyYours часто указывает систему на 120 вольт для небольших проектов, в то время как система на 240 вольт обычно рекомендуется для более крупных проектов (120 квадратных футов покрытия электрического теплого пола или более).Преимущество перехода на систему на 240 вольт — снижение силы тока. Наш программируемый термостат может управлять системой теплого пола до 15 ампер. Система на 120 вольт будет достигать 15 ампер на 120 квадратных футах покрытия электрического теплого пола. Тем не менее, система на 240 вольт будет достигать 15 ампер на площади покрытия электрического пола площадью 240 квадратных футов, что позволяет подключить к термостату гораздо более крупную систему. Для установок площадью более 240 квадратных футов необходимы релейный контактор или силовые модули.


Как мне связаться с электриком, чтобы установить электрический теплый пол WarmlyYours?

В то время как электрические системы водяного отопления WarmlyYours обычно устанавливаются вашим подрядчиком по покрытию пола, для окончательного подключения термостата рекомендуется использовать лицензированного электрика. С каждым предложением мы предоставляем макет плана установки вместе с планом электрооборудования, в котором есть вся информация, необходимая для электрика.


Какое напольное покрытие я могу укладывать вместе с системой электрического теплого пола?
Продукт

WarmlyYours ’TempZone ™ чаще всего устанавливается под плиткой, камнем или мрамором, но также может быть установлен под многими другими популярными напольными покрытиями, такими как древесина твердых пород, винил и линолеум.У нас также есть система Environ, которая также является продуктом с электрическим подогревом пола и специально разработана для установки под ковролином (только в США), ламинатом и плавающей древесиной. WarmlyYours может уложить пол любого типа с любым из предлагаемых нами электрических лучистых напольных обогревателей. Если ваш тип пола не указан здесь, просто позвоните нам по телефону (800) 875-5285, и мы будем рады обсудить это с вами.


Какой температуры будет достигать мой пол с подогревом?

Температура вашего пола может колебаться от 75 ° F до 95 ° F.Фактическая температура пола будет зависеть от ряда факторов, включая количество теплопотерь в помещении, а также его конфигурацию. Например, тепло, содержащееся в двухэтажном проходе, вероятно, будет меньше, чем в более закрытом помещении меньшего размера, таком как ванная комната. В ванной комнате, которая расположена на втором этаже вашего дома или над другим полом в вашем доме, который обычно отапливается, температура вашего пола с подогревом должна легко достигать комфортной температуры 85 градусов по Фаренгейту, если установлена ​​система электрического подогрева пола. правильно.Чтобы рассчитать потери тепла для вашего конкретного помещения, вы можете получить доступ к калькулятору тепловых потерь или позвонить нам по телефону (800) 875-5285, и представитель отдела обслуживания клиентов произведет расчет за вас.


Какова общая мощность / сила тока, потребляемая системой электрического теплого пола, и нужна ли этой системе выделенная цепь?

Количество потребляемой силы тока зависит от того, насколько велика площадь, которую вы отапливаете. Для покрытия площадей менее 30 квадратных футов система потребляет менее 3 или 4 ампер.Если у вас есть большая площадь более 120 квадратных футов отапливаемого помещения, вам может потребоваться больший выключатель и дополнительные элементы управления. Независимо от размера площади, которую вы выбираете для обогрева, мы рекомендуем выделенную схему для вашей системы электрического лучистого теплого пола.


Если у меня есть лишний провод с холодным выводом, могу ли я обрезать то, что мне не нужно для установки?

Да. В отличие от нагревательного кабеля для электрического теплого пола, провода холодного ввода можно обрезать или удлинить с помощью дополнительного подводящего провода, который можно приобрести в WarmlyYours.


Как электрический подогрев пола повлияет на мой деревянный пол?
Регуляторы

WarmlyYours nSpiration оснащены датчиком в полу для точного контроля температуры пола в соответствии с рекомендациями производителя древесины.


Как узнать, правильно ли я устанавливаю систему электрического теплого пола?

Имейте в виду, что вы должны проверять вашу электрическую систему теплого пола с помощью цифрового омметра в сочетании с Circuit Check ™.Как только вы достанете продукт из коробки, произведите первоначальное считывание, чтобы убедиться, что оно находится в пределах -5% / + 10% от значений, указанных на этикетке продукта. Это даст вам основу для сравнения для будущих показаний. Сделайте второе чтение после того, как вы разместите систему в соответствии с вашим планом индивидуальной установки. Также рекомендуется провести дополнительное считывание в середине укладки плитки, чтобы убедиться, что Circuit Check ™ выполняет свою работу. Затем проведите окончательное считывание, когда вы закончите укладку пола и будете готовы подключить термостат.

Circuit Check ™ — это инструмент, разработанный WarmlyYours, чтобы дать вам душевное спокойствие и обеспечить безотказную установку. Просто подключите холодные провода к инструменту, пока вы размещаете систему в соответствии с вашим индивидуальным планом установки.

Circuit Check ™ будет постоянно контролировать непрерывность цепи во время установки вашей системы и укладки вашего пола. Circuit Check ™ немедленно подает звуковой сигнал при обнаружении короткого замыкания в системе, предупреждая вас о потенциально поврежденном кабеле в зоне, где вы работаете, прежде чем вы положите плитку на систему электрического теплого пола.Команда технической поддержки WarmlyYours доступна круглосуточно и без выходных, чтобы оказать помощь, если сработает сигнал тревоги или у вас возникнут какие-либо вопросы во время установки.


Безопасен ли электрический теплый пол и как насчет ЭМП?

Наши электрические лучистые системы теплого пола прошли строгие испытания на безопасность и были внесены в список UL. Они производят намного меньше ЭМП, чем обычные бытовые приборы, такие как телевизор или пылесос. EPRI (Исследовательский институт электроэнергетики) тестирует все электрические устройства и публикует данные.Многие обычные бытовые приборы проверяются на расстоянии 6 дюймов. Результаты испытаний показывают, что в среднем ЭМП, излучаемое следующими приборами, измеренное в единицах Миллигаусс (мГ), составляет:

Пылесос: 300 мГ

Микроволновая печь: 200 мГ

Портативный обогреватель: 100 мГ

Посудомоечная машина: 20 мг

Стиральная машина: 20 мг

WarmlyYours TempZone ™ (Twin): 1,8 мг


Как я могу определить, что мне нужно для моего проекта теплого пола, и как я могу узнать, сколько будет стоить моя система теплого пола?

Вы можете использовать инструмент Instant Quote Tool, который дает вам множество вариантов покрытия вашего теплого пола.Используйте этот интерактивный инструмент, чтобы спроектировать свою комнату в режиме онлайн и получить мгновенное предложение с рекомендациями по продукту, черновыми и установочными комплектами, стоимостью вашего управления и т. Д. С помощью нашего инструмента мгновенного расчета стоимости планирования вашего проекта теплого пола становится проще.

Отправьте нам план этажа или отправьте его по факсу (800) 408-1100, и мы вышлем вам расценки, рекомендации по продукту и бесплатный план индивидуальной установки для вашего проекта.


Могу ли я использовать электрический теплый пол в качестве основного источника тепла?

Да, в большинстве случаев система электрического теплого пола может быть эффективной в качестве основного источника тепла.Однако наши системы TempZone ™ и Environ ™ чаще всего используются в качестве вторичного источника тепла, обеспечивая лучистым теплом от пола до потолка любую комнату в вашем доме, где вы желаете большего тепла и комфорта.

Если вы рассматриваете возможность электрического подогрева пола в качестве дополнения к своему дому, например, солярия, где у вас нет другого источника тепла, WarmlyYours предлагает инновационный онлайн-инструмент, который рассчитывает приблизительные потери тепла. Этот инструмент может помочь вам определить, будет ли электрическая система водяного теплого пола WarmlyYours обеспечивать желаемую комфортную температуру в течение всего года.Вы можете получить доступ к калькулятору тепловых потерь или позвонить нам по телефону (800) 875-5285, и представитель отдела обслуживания клиентов произведет расчет за вас.


Индивидуальные электрические системы плавления снега с электрообогревом

Системы снеготаяния с электрическим обогревом используются для защиты пешеходных дорожек, подъездов, проездов, пандусов к гаражам, погрузочных пандусов, лестниц и других участков от снега и льда, чтобы избежать возможных травм при скольжении и падении.Эти системы также играют ключевую роль в продлении срока службы асфальтоукладчиков, бетона или асфальта, поскольку вы можете исключить необходимость в использовании агрессивных химикатов для плавления снега и физический ущерб, который может быть нанесен традиционными методами уборки снега.

Эти электрические системы снеготаяния превосходят свои гидравлические (жидкостный теплообмен) аналоги, поскольку они наиболее экономичны в установке, менее дороги в обслуживании и имеют аналогичные эксплуатационные расходы.

Liberty Electric Products предлагает полную линейку датчиков и датчиков таяния снега, от одноточечных переключателей включения / выключения снега до многоточечных распределенных систем.Существует множество вариантов: от нестандартных конструкций кабелей с минеральной изоляцией до матов, разработанных и изготовленных на заводе, до низковольтных систем постоянного тока. Мы можем помочь вам разработать лучшую систему для ваших уникальных потребностей в вашем приложении.


Кабель с минеральной изоляцией Snow Melt

Liberty Electric Products может поставлять одно- и двухжильные кабельные сборки с минеральной изоляцией (MI) для таяния снега с внешней оболочкой из полиэтилена высокой плотности, которые являются влагонепроницаемыми и поставляются с запатентованной заводской заделкой.Они внесены в списки UL и сертифицированы CSA для встраивания на открытом воздухе в бетон, асфальт и песок. Нагревательные кабели MI обеспечивают таяние снега для бетона, асфальта и брусчатки и поставляются в виде готовых кабелей заводской сборки, готовых к подключению к распределительной коробке. Наши индивидуально разработанные системы MI для плавления снега обеспечивают необходимую тепловую мощность (Вт / фут 2 ) для таяния снега и льда на пандусах, плитах, проездах, тротуарах, платформенных весах и лестницах, а также для предотвращения накопления снега при нормальных снежных условиях.

Для достижения максимальной производительности от любой системы снеготаяния мы должны сначала принять во внимание местные модели снегопада при разработке системы, поскольку количество энергии, необходимое для таяния снега, зависит от температуры воздуха, скорости ветра, влажности, плотности снега и количества снега. снег на поверхности.

Есть много мелких деталей, которые необходимо учитывать при проектировании электрической системы снеготаяния MI, некоторые из которых можно найти ниже. Преимущество системы MI заключается в том, что она идеально спроектирована для вашего приложения, поэтому она прибывает на вашу строительную площадку в предварительно собранном виде, чтобы подрядчик мог быстро установить, включая полный чертеж и установочный пакет.Изучив эти элементы, свяжитесь с нашей технической командой, чтобы обсудить особенности ваших приложений.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Один из ключевых моментов при установке этого типа продуктов — убедиться, что все работает перед заливкой бетона или установкой брусчатки. Это сделано не только для минимизации затрат на укладку бетона, но и для гарантии того, что у вас есть данные, чтобы сделать вашу гарантию действительной. Нагревательный кабель следует испытывать с помощью мегомметра (мегомметра) между проводами шины нагревательного кабеля и металлической оплеткой нагревательного кабеля.Это испытание следует проводить как минимум четыре раза: перед установкой, когда кабель все еще находится на катушке, после установки нагревательного кабеля перед укладкой бетона или асфальта, во время укладки бетона или асфальта и после завершения укладки бетона или асфальта. . Результаты показаний мегомметра должны быть записаны и представлены в соответствии с гарантийным талоном.


Дренаж

Дренаж должен быть основным соображением при проектировании любой системы снеготаяния, поскольку плохой дренажный путь вдали от обогреваемой зоны может создать ледяную плотину и помешать надлежащему дренажу, когда система находится под напряжением.


Отапливаемая зона

Чтобы спроектировать эффективную сборку нагревательного кабеля MI, вам необходимо знать размер поверхности, которую вы будете защищать от накопления снега. Если отапливаемая площадь превышает 400 футов 2 (37,2 м 2 ) или более 20 футов в длину, мы разделим нашу конструкцию на несколько частей, и это потребует нескольких цепей в нашей панели управления и с точки зрения мощности.Бетонные плиты обладают уникальными характеристиками, которые требуют от человека, проектирующего систему, понимания, где они расположены и сколько их может существовать.

Расположение стыков, контролирующих трещины, и компенсаторов необходимо сообщить проектировщику, так как в большинстве наших систем мы вообще избегаем пересечения этих стыков. У нас есть способы обойти эти стыки, если это необходимо, но это требует значительных затрат времени на установку и необходимых знаний. Наряду с этим размер и расположение любых перил или других последующих конструкций, требующих резки или сверления в бетоне, должны быть сообщены во время проектирования системы.Наши инженеры спланируют систему таким образом, чтобы оставалось не менее 4 зазоров между нагревательным кабелем и любыми запланированными разрезами или отверстиями.


Лестница с подогревом

При включении системы снеготаяния в новую уличную лестницу необходимо решить несколько особых проблем, поскольку потеря тепла в лестнице происходит как сверху, так и сбоку.

Несколько вещей, которые мы помним:

  • Ступени лестницы должны находиться на расстоянии 11–12 дюймов от передней части / носа до задней части / подступенка. Это необходимо для того, чтобы мы могли протопить кабель по протектору достаточно, чтобы растопить снег.
  • Убедитесь, что ваш нагревательный элемент находится на расстоянии 2-3 дюймов от конечной поверхности.
  • Убедитесь, что мы оставили зазор не менее 4 дюймов вокруг перил.
  • К каждому кабелю прилагается «холодный конец». Это секция, которая не нагревается при подаче напряжения и используется для подключения к источнику питания кабеля MI. Во время установки рекомендуется, чтобы часть этого «холодного провода» была закопана в плиту / песок, как если бы какой-либо нагревательный кабель подвергался воздействию воздуха, он может перегреться и выйти из строя.
  • Поскольку ваш проект, скорее всего, будет включать в себя несколько лестниц с подогревом, вам нужно будет вставить нагревательный кабель в подступенки между каждой ступенькой, и мы можем порекомендовать несколько способов решения этой проблемы.
  • Если вы планируете установить эту систему под брусчаткой из кирпича и камня, она НЕ должна быть толще 2,5 дюйма.


Коврики из расплава снега

Коврики для плавления снега

— это система по запросу, которая обеспечит вам повышенную безопасность и долговечность конструкции, обеспечивая мгновенное избавление от нарастания снега и льда.Системы матов для плавления снега состоят из двухжильного нагревательного кабеля, прикрепленного лентой к полипропиленовому мату для быстрой и легкой установки.

Нагревательный кабель уложен в виде намотки, так что они расположены на равном расстоянии (3 дюйма) и равномерно распределены по коврику, что обеспечивает высокую выходную мощность и повышенную эффективность. Экономичные коврики для таяния снега стандартного размера соответствуют стандартам IEEE 515.1 и бывают шириной 18 дюймов и 36 дюймов, различной длины и напряжения для заделки в бетон или асфальт.


Устройство контроля таяния снега

Поскольку системы снеготаяния являются системами по требованию, есть три варианта управления этими системами:

  1. Ручное включение / выключение : Управляется переключателем, который управляет системой, этот метод требует постоянного наблюдения для обеспечения работы во время снегопада. Ручная система также может управляться системой управления зданием.
  2. Датчик плиты : Датчик плиты устанавливается заподлицо с нагретой поверхностью плиты для определения состояния поверхности, включая наличие влаги в плите и температуру плиты, для контроля кабелей для таяния снега.Датчик плиты залит эпоксидной смолой и помещен в коррозионно-стойкий алюминиевый сплав 6061-T6 и покрыт нейлоновым порошковым покрытием для дополнительной защиты окружающей среды от щелочей в бетоне. В нем находится чувствительный элемент, твердотельный переключатель и нагреватель.
  3. Автоматический контроллер снеготаяния : С автоматическим контроллером снеготаяния система снеготаяния автоматически активируется при обнаружении как осадков, так и низкой температуры. Когда осадки прекращаются или температура окружающей среды поднимается выше нуля, система обесточивается.Эти контроллеры используются с установленными на антенне датчиками температуры и влажности окружающей среды.

Каждый метод предлагает компромисс, уравновешивая первоначальную стоимость с эффективностью использования энергии и способностью обеспечить эффективное таяние снега. Если в систему не подается напряжение, когда это необходимо, будет накапливаться снег. Если система находится под напряжением, когда она не нужна, будет ненужное потребление энергии. Системы с четырьмя или более цепями должны использовать выделенную распределительную панель и контакторную панель, которая будет разработана и изготовлена ​​специально для системы в рамках нашего предложения.

Теплая зона

Кабель для обогрева пола в плите

Внутриплитный теплый пол с подогревом Введение

Кабель для теплого пола In-Slab разработан для установки в новые бетонные плиты. Термокабель прикреплен к повторно сетку и заделывают примерно на 2 дюйма ниже поверхности.Кабель In-Slab использует бетонную плиту для равномерно распределять тепло по намеченной площади. Плита также сохраняет тепло, благодаря чему система. очень эффективным. Кабель доступен по цене и может быть установлен для обогрева любого типа напольные покрытия, включая паркет, ковролин, плитку и т. д.

Система лучистого теплого пола Warmzone In-Slab одна из самых эффективных существующих систем отопления. Система теплого пола предлагает не требует обслуживания, проста в установке и рассчитана на 10-летний Гарантия производителя.

Внутриплитные системы теплого пола
Термокабель In-Slab

Warmzone — прочный, высокий качественный нагревательный кабель, который можно установить, чтобы обеспечить роскошный теплый пол для практически любой тип поверхности пола в жилых или коммерческих помещениях. Тепловой кабель In-Slab популярен, потому что он очень прочный кабель, который доступен по цене, чрезвычайно эффективен и может использоваться в различных приложений.

Термокабель Durable In-Slab

имеет защитную металлический экран и водонепроницаемый, поэтому его можно использовать как во влажных, так и в сухих условиях.Тепловой кабель In-Slab, рассчитанный на выработку 12-27 Вт на квадратный фут, является лучшим источником излучения решение для подогрева пола для установки в плитах как в небольших, так и в крупных жилых помещениях. коммерческие проекты лучистого отопления. Система теплого пола эффективно обеспечивает комфортное тепло практически для всех типов полов и систем отопления.

Система лучистого теплого пола управляется технологически продвинутый, простой в использовании термостат со встроенным GFCI и датчиком температуры пола.В программируемый термостат имеет функцию часов, которая позволяет вам устанавливать четыре события в день как а также настройки будних и выходных дней. Систему теплого пола можно запрограммировать так, чтобы ваши полы подогреваются перед тем, как вы проснетесь утром, а затем выключаются, когда вы уходите на работу. Программируемая функция позволяет эффективно использовать систему лучистого тепла именно тогда, когда вы нужно. Вы также можете временно изменить температуру для одного события с помощью программируемого термостат.После этого система теплого пола вернется к расписанию программы в следующий раз. запланированное мероприятие.

Еще одно преимущество Warmzone In-Slab electric Система теплого пола заключается в том, что тепловой кабель нагревает ваши полы быстро и равномерно. В отличие от некоторых систем которые требуют значительного времени для нагрева пола, электрическая система In-Slab имеет быструю реакцию время, что также увеличивает эффективность системы за счет сокращения времени работы.

Энергоэффективность, не требует обслуживания и проста в эксплуатации. Система лучистого теплого пола Warmzone In-Slab является доступной системой для приложения, требующие, чтобы кабель был встроен в бетонную плиту перекрытия.Вызов теплого пола эксперт сегодня, чтобы узнать больше, по телефону 888-488-9276 .

Как установить провод электрического лучистого обогрева на цементную плиту

22 июля 2008 г. | от Фреда (электронная почта) |

Использование электрических лучистых полов в качестве дополнительного источника тепла в комнате стало очень популярным в последние несколько лет. Мы решили установить 1000 кв. Футов электрического лучистого тепла в подвале нашего дома, чтобы убрать холодную кромку бетонной плиты, которая в противном случае оставалась бы на уровне 55 градусов круглый год.

При установке электрических нагревательных проводов на плиту (или любую другую основу) профессиональный установщик (читай: DIYer) заинтересован в том, чтобы провод лучистого нагрева и любая сетка были плотно прикреплены к плите. Плотное и надежное соединение с плитой обеспечивает:

  • Нагревательная проволока сохраняет очень низкий профиль, что облегчает ее покрытие тонким слоем тонкого или самовыравнивающегося раствора. Это является преимуществом, потому что провода, которые торчат через начальный слой тонкой пленки или самовыравнивающего устройства, можно легко разрезать или перерубить, в результате чего весь нагревательный мат становится бесполезным.Кроме того, поскольку и SLM, и тонкая настилка являются дорогостоящими, более низкий профиль проволоки обеспечивает минимальное количество SLM / тонкости, что снижает общую стоимость.
  • Проволока не «отсоединяется» при нанесении тонкого материала или SLM, что может привести к смещению провода, нарушающему установку. Например, все системы электрического лучистого отопления требуют, чтобы нагревательные провода никогда не пересекались. Перекрещенные провода создают небезопасные условия и могут вызвать перегрев матов при эксплуатации.Склеивание проводов гарантирует, что они не двигаются.

Большинство излучающих нагревательных проводов имеют толщину приблизительно от 1/16 ″ до 3/32 ″. Горячее приклеивание матов позволяет заливать маты тонкой пленкой или SLM толщиной всего от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма.

Ступеньки для горячего приклеивания матов с подогревом

  1. Разложите мат в соответствии с вашим планом комнаты. (Все продавцы полов с лучистым обогревом предоставят вам план прокладки излучающего провода, если вы сначала дадите им чертеж комнаты).
  2. Подключите электрический клеевой пистолет и нагрейте его. Вы захотите использовать «профессиональный клеевой пистолет», который может работать с клеевыми стержнями 1/2 дюйма. Хобби-модели, которые используют стержни 1/8 дюйма, слишком быстро проходят через клейкие стержни).
  3. Нанесите лужу горячего клея на плиту под тем местом, где будет проходить проволока. Вдавите проволоку в клей. Если у вас плита ниже уровня земли, вероятно, это 50-60 градусов. Горячий клей начнет быстро замерзать, создавая плотный захват вокруг проволоки. (Обратите внимание, что в некоторых местах вам, возможно, придется вырезать проволоку для лучистого обогрева из сетки, как показано на рисунке выше).
  4. Переместите проволоку вниз, приклеивая проволоку через каждые 12-18 дюймов или в любом месте, где проволока выступает из плоской поверхности плиты.
  5. После завершения установки внимательно проверьте все провода, чтобы убедиться, что они плотно прилегают к полу. Будьте осторожны при ходьбе по проволоке в обуви, так как камень или другой предмет, застрявший в ступенях, могут порезать проволоку.

Вернуться к содержанию

Кабели обогрева

, встроенные в бетонные опоры, обеспечивают долговечные и энергоэффективные решения.

В случаях, когда требуется нагретый бетон для предотвращения накопления снега или льда, идеальным решением являются заделанные в бетон кабели обогрева с минеральной изоляцией.По сравнению с саморегулирующимися тепловыми кабелями с обычным полиолефиновым покрытием, кабели с минеральной изоляцией имеют уникальную оболочку, состоящую из сплава нержавеющей стали, которая не изнашивается из-за шероховатостей бетона. Кроме того, эта металлическая оболочка непроницаема для коррозии и не вызовет каких-либо проблем с электролизом, которые в противном случае создал бы оголенный медный провод рядом со стальной арматурой.

Эти кабели обогрева с минеральной изоляцией позволяют создавать обогреваемые бетонные площадки, в которых используются датчики влажности, подключенные к панели управления, чтобы минимизировать потребление электроэнергии.Датчики имеют небольшой нагревательный элемент, который превращает любой соседний снег в воду, который затем обнаруживает датчик влажности и затем передает сигнал в систему управления, чтобы активировать кабели обогрева.

В дополнение к удобству автоматического обнаружения снега, эта система на основе датчиков очень энергоэффективна и оптимизирована для максимального использования доступной мощности. В зависимости от интенсивности снегопада, система неподвижного теплового кабеля может сэкономить до 60 процентов обычных затрат на электроэнергию с тепловым кабелем.Кроме того, параметры на панели управления заставляют цепи постепенно активироваться, чтобы избежать выброса электричества, который был бы вызван, если бы все цепи активировались одновременно.

Процесс установки

Для правильной работы теплового кабеля с минеральной изоляцией требуется особый процесс установки. К долговечной и надежной системе снеготаяния при установке предъявляются три основных требования: качественные материалы для дорожного покрытия, соответствующее армирование, электрическая система, способная обеспечить соответствующую мощность, и точное мастерство монтажа.

Рекомендации по укладке теплопроводов с минеральной изоляцией включают соответствующий дренаж, чистые участки мощения без корней или других препятствий и достаточную толщину бетона, чтобы выдерживать желаемую нагрузку — например, 4 дюйма для пешеходных переходов и 6 дюймов для опорных транспортных средств. Деформационные швы в бетоне — это дополнительная проблема, которая должна быть предусмотрена на больших площадях или при изменении толщины плиты.

Как система довольно высокой мощности, вся электрическая система, включая переключатели, автоматические выключатели и контроллеры, должна быть способна отключать обе стороны линии в незаземленных цепях.Автоматическое управление доступно, но не обязательно для каждой системы. При активации системы обогрева вручную рекомендуется световой индикатор, сигнализирующий о том, включена или выключена система.

Электротехнические и дорожные подрядчики, устанавливающие кабели, должны проявлять особую осторожность, чтобы не повредить их острыми предметами, обычно присутствующими на строительных площадках. С кабелями обогрева следует обращаться с особой осторожностью при транспортировке и разгрузке, и они должны быть заделаны как минимум на 2–3 дюйма ниже конечной бетонной поверхности.

Приложения

Кабели обогрева с минеральной изоляцией выпускаются двух размеров: «K» с меньшим диаметром и «B» с немного большим диаметром. Как правило, кабели используются из-за их прочного внешнего вида, способного выдерживать высокие температуры и суровые условия, в которых стандартные саморегулирующиеся тепловые кабели с полиолефиновым покрытием не выдержат. Эти условия включают в себя трубопроводы, подвергающиеся воздействию чрезвычайно высоких температур, таких как очистка паром, обработка пищевых продуктов с использованием высоких температур и сырой нефти, которые должны регулироваться по высокой температуре.Укладка кабелей в бетон или асфальт также возможна из-за их прочного внешнего вида.

Производственное предприятие ремонтирует пешеходную дорожку

В одном случае на производственном предприятии в Висконсине использовались нагретые бетонные подушки для смягчения негативных последствий чрезмерного накопления снега и льда на дорожке, ведущей к входу в здание. Инженеры проекта создали модульные и энергоэффективные бетонные площадки с подогревом, которые позволяют предприятию заменять поврежденные участки дорожки по мере необходимости без обширной реконструкции, а датчик в бетоне обнаруживает снег и автоматически включает систему обогрева, когда это необходимо.

При установке этих бетонных подушек на объекте наблюдалось чрезмерное накопление снега, который в некоторых случаях мог блокировать вход в здание. Кроме того, снег со временем повреждает бетон, когда вода из талого снега проникает в трещины и щели в бетоне и повторно замерзает, растрескивая и взламывая бетон, вызывая преждевременное старение. Лед и снег, скопившиеся снаружи здания, также создавали опасную среду, в результате чего сотрудники и автомобили теряли сцепление с дорогой.В одном случае автомобиль не справился с управлением и физически ударился о стену здания.

Решение этих проблем, связанных со льдом и снегом, заключалось в том, чтобы сначала полностью разрушить бетонную дорожку, ведущую к объекту. Новый проход состоял из отдельных площадок размером 10 на 10 футов, простирающихся примерно на 90 футов от стоянки до входа в здание. Каждая площадка была оборудована кабелями обогрева с минеральной изоляцией, встроенными в бетон во время его заливки.Кабели были привязаны проволокой к арматурной сетке внутри каждой бетонной подушки по схеме, предназначенной для равномерного распределения тепла по всей площади.

Нагревательные кабели питаются от системы управления, управляемой датчиком снега, который автоматически определяет наличие влаги рядом с бетоном и запускает систему для ее активации. При заливке бетона в комплекте был небольшой корпус для датчика. При минимальной мощности 30 Вт на квадратный фут, необходимой для эффективного таяния снега на бетоне, для работы этой системы требуется около 27 000 Вт энергии.Датчик влажности, встроенный в систему, играет большую роль в регулировании чрезмерного потребления энергии. Перед установкой руководители предприятия были обеспокоены необходимостью замены всей системы в случае выхода из строя или повреждения кабелей. Инженеры рекомендовали бетонные подушки размером 10 на 10 футов, чтобы ни один из тепловых кабелей не проходил через компенсатор, что позволяет заменять каждую подушку по отдельности. Эта модульная конструкция не очень распространена в отрасли, хотя она обеспечивает гораздо большую гибкость при ремонте или расширении в будущем.

Модульная конструкция также увеличивает срок службы тепловых кабелей. Наиболее частая точка выхода из строя тепловых кабелей — это компенсационные швы между бетонными подушками, но отсутствие прокладки кабеля через компенсационные швы из-за модульной конструкции полностью исключает этот риск. Инженеры-проектировщики могли бы разработать бетонную площадку размером 20 на 10 футов, но выбрали меньший размер, чтобы повысить долговечность тепловых кабелей.

После успешной установки этой энергоэффективной автоматизированной кабельной системы электрообогрева у производственного предприятия больше нет проблем с накоплением излишков снега и льда.Система автоматически активируется каждый раз, когда накапливается снег, растапливая снег и лед и расчищая путь для безопасного доступа пешеходов. На предприятии также используется энергоэффективная конструкция системы управления и возможность индивидуальной замены каждой бетонной подушки при необходимости.

Дополнительные приложения

Дополнительные области применения для бетонных подушек, обогреваемых с помощью обогреваемых кабелей с минеральной изоляцией, включают остановки грузовиков, где сотрудникам обычно приходится ложиться на плиты из мерзлого бетона для выполнения технического обслуживания своих грузовиков.Более толстая бетонная подушка заливается, чтобы выдержать вес тяжелой техники, и могут быть включены кабели обогрева, чтобы обеспечить более теплую поверхность для сотрудников, а также растопить любой лед или снег, который грузовики могут оставить на бетон.

При некоторых открытых горных работах температура окружающей среды может стать очень низкой и создать опасную среду для рабочих, обслуживающих крупногабаритное оборудование. Бетонные подкладки с подогревом в этом случае могут быть настолько эффективными, что повышают температуру окружающей среды в пространстве, окружающем бетон.

Другой пример — ангар аэропорта с большой раздвижной дверью, прикрепленной к металлическим рельсам, которые в зимние месяцы замерзают и прилипают. Под дверью была установлена ​​обогреваемая бетонная площадка, и тепло излучалось на рельсы, чтобы растопить любой накопившийся снег или лед, позволяя дверям свободно открываться и закрываться даже в самых холодных условиях.

Кабели теплоотвода с минеральной изоляцией обладают достаточной упругостью, чтобы предлагать эти удобные решения в приложениях, которые могут повредить стандартные саморегулирующиеся кабели теплоотвода.В сочетании с датчиком влажности и системой автоматического контроля бетонные опоры со встроенными кабелями обогрева с минеральной изоляцией могут стать уникальной альтернативой там, где снег, лед или низкие температуры вызывают нежелательные условия.

Технические характеристики кабеля SlabHeat и инструкции по установке

Как установить кабель SunTouch SlabHeat

SlabHeat Electric Indoor SlabHeat

Купить сейчас

Руководство по установке

Продукты

SlabHeat — это простой способ обогреть определенное пространство.Это руководство по эксплуатации представляет собой руководство по установке SlabHeat Cable, включая рекомендации по проектированию, установке кабеля, установке системы управления, мерам предосторожности и руководящим указаниям по покрытию пола.

Технические характеристики кабеля SlabHeat:

SlabHeat Cable — это законченный нагревательный кабель, состоящий из последовательного резистивного нагревательного кабеля и одного кабеля питания для простого одноточечного подключения. Длина нагревательного кабеля не может быть обрезана до нужной длины.

Напряжение: 120 и 240 В переменного тока, 1-фазный

Вт: 15 Вт / кв. Фут (51 БТЕ / ч / кв.футов), с интервалом 4 дюйма по центру 10 Вт / кв. футов (34 БТЕ / ч / кв. фут) с интервалом 6 дюймов по центру (кабель рассчитан на работу при мощности примерно 5 Вт / погонный фут кабеля при номинальном напряжении).

Максимальный ток нагревателя: 15 ампер

Максимальная нагрузка цепи: 15 ампер

GFCI Class A (защита цепи от замыкания на землю), необходимая для каждой цепи

Список: Внесено в список UL для США и Канады в соответствии с UL 1673 и CAN / CSA C22.2 No. 130-03

Номер файла объявления: E185866

Применение: только для использования внутри помещений, в бетонном основании.(см. шаг 1.1)

Минимальный радиус изгиба: 1 дюйм

Максимальная температура воздействия (непрерывная и при хранении): 194 ° F (90 ° C)

Минимальная температура установки: 50 ° F (10 ° C)

Установка должна выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с местными нормами, ANSI / NFPA 70 (статья 424 NEC) и разделом 62 CEC, часть I.

Ограниченная гарантия

: для получения полной информации о гарантии на продукт, пожалуйста, обратитесь к ссылке гарантии внизу

Уровень навыка

Требуются навыки электромонтажа среднего уровня.Обычно нагревательный элемент может быть закреплен квалифицированными установщиками. Тем не менее, подумайте о том, чтобы нанять электрика для грубого монтажа проводки, особенно если ее необходимо прокладывать от панели автоматического выключателя. Имейте в виду, что местные нормы могут требовать, чтобы этот продукт и / или термостат был установлен или подключен электриком.

**** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ****

Установка должна выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с местными правилами и стандартами.Рекомендуется иметь лицензированного электрика. Перед установкой прочтите эти важные предупреждения и все инструкции по установке. Несоблюдение этого может привести к пожару, поражению электрическим током, материальному ущербу, травмам и / или смерти.

НИКОГДА

  • НИКОГДА не обрезайте и не модифицируйте нагревательный кабель. При необходимости кабель питания можно обрезать короче, но нельзя отсоединять его от нагревательного кабеля.
  • НИКОГДА не стучите по кабелю шпателем или другим инструментом. Будьте осторожны, чтобы не порезать, не порезать и не защемить кабель, чтобы не повредить его.
  • НИКОГДА не перекрывайте и не пересекайте нагревательный кабель сам с собой, а также не размещайте нагревательный кабель ближе, чем на 4 дюйма от другого нагревательного кабеля или кабеля питания.
  • НИКОГДА не допускайте, чтобы шнур питания или провод датчика пересекали нагревательный кабель.
  • НИКОГДА не прокладывайте нагревательный кабель под шкафами или другими встроенными элементами. Под этими предметами может накапливаться излишнее тепло, что может вызвать повреждение.
  • НИКОГДА не втягивайте нагревательный кабель или заводские соединения в кабелепровод.
  • НИКОГДА не прокладывайте нагревательный кабель в стенах, поверх стен или перегородок, доходящих до потолка, или в шкафах.
  • НИКОГДА не пытайтесь ремонтировать поврежденный кабель. Обратитесь на завод за помощью.
  • НИКОГДА не протягивайте нагревательный кабель за пределы помещения или области, в которой он находится.

ВСЕГДА

  • ВСЕГДА отключайте все цепи перед установкой или обслуживанием.
  • ВСЕГДА полностью заделывайте нагревательный кабель и заводские соединения в бетоне. Не закрепляйте кабель клеем, предназначенным для ламината или виниловых полов.
  • ВСЕГДА избегайте размещения нагревательного кабеля ближе, чем на 4 дюйма от других предметов, таких как подземный кабель или трубопровод, чтобы избежать их перегрева.
  • ВСЕГДА держите концы силовых кабелей сухими до и во время установки.
  • ВСЕГДА обеспечивает защиту от замыкания на землю (GFCI) для системы обогрева плиты. Эта функция включена в элемент управления SunStat, однако, если используется другой тип управления, GFCI должен находиться на выключателе.
  • ВСЕГДА используйте медный провод в качестве питающих проводов к системе управления и кабелю.
  • ВСЕГДА обращайте пристальное внимание на требования к напряжению и силе тока автоматического выключателя, системы управления и системы обогрева плиты.
  • ВСЕГДА устанавливайте в соответствии со всеми местными нормативами и Национальными электротехническими нормами (ANSI / NFPA 70, особенно статья 424) и разделом 62 Канадских электрических правил (CEC), часть I.

Типовые установки для плит перекрытия

На иллюстрациях на этой странице показаны некоторые типичные места установки SlabHeat. В дополнение к этому SlabHeat также хорошо подходит для любого вида пристройки дома с бетонной плитой. Он идеально подходит для дополнения спальни, солнечной комнаты, отдельного гаража или большой жилой зоны.SlabHeat также хорошо подходит для использования в коммерческих помещениях.

Весь дом

Гараж

Готовый подвал

Этап 1: Проектирование системы

Кабель

SlabHeat следует прокладывать во всех помещениях пола, которые необходимо утеплить. Его нельзя использовать для наружных работ, таяния снега или потолков. Во многих случаях его можно использовать и для обогрева помещения, но необходимо произвести точный расчет теплопотерь, чтобы определить, будет ли подано достаточно тепла, чтобы соответствовать тепловым потерям в помещении.

ШАГ 1.1

Сделайте набросок комнаты. Измерьте общую площадь обогреваемого пола в квадратных футах (на данный момент измерения следует проводить до края стен, шкафов, ванны и т. Д.). Помните следующее:

  • Тепло не будет излучаться дальше 3–4 дюймов с каждой стороны нагревательного кабеля, поэтому важно равномерное покрытие.
  • Не прокладывайте кабели под шкафами или приборами или внутри стены. Избыточное нагревание приведет к повреждению.
  • Не прокладывайте нагревательные кабели в маленькие туалеты или другие замкнутые пространства, где может накапливаться чрезмерное тепло.
  • Устанавливайте нагревательный кабель на расстоянии от 1-1 / 2 ″ до 2 ″ от прилавка или туалетного столика в пространстве для ног, чтобы обеспечить тепло в этой области.
  • Не прокладывайте нагревательные кабели ближе, чем на 6 дюймов от унитазных колец, чтобы избежать возможного плавления восковых колец.
  • Не пересекайте компенсационные швы в плите, если не соблюдаете надлежащую технику и меры защиты. (см. шаг 3.10)
  • Не размещайте нагревательный кабель ближе, чем на 4 дюйма от других предметов, таких как подземный кабель или трубопровод, чтобы избежать их перегрева.
  • Кабель должен быть проложен таким образом, чтобы на поверхности не было других препятствий, расположенных сверху, улавливающих тепло или позволяющих потенциально повредить монтажные кронштейны, болты или подобное (пьедесталы, опорные колонны, стены и т. Д.).
  • На открытых площадках, таких как солнечные комнаты или столовые, рассмотрите возможность установки нагревательных кабелей на расстоянии 4–6 дюймов от периметра комнаты, поскольку люди редко подходят так близко к стенам.Однако, если кабель проложен в плите, где будет построена внешняя стена, не забудьте держать кабель на расстоянии 8–12 дюймов от края плиты.
  • Нагревательный кабель и заводские стыки должны быть полностью заделаны в бетон. Из плиты может выходить только шнур питания. Он будет протянут через кабелепровод, внесенный в список UL, к распределительной коробке или блоку управления.
  • Для новой бетонной плиты, когда длина кабеля превышает 20 футов, необходимо добавить дополнительную U-образную петлю, чтобы минимизировать возможное повреждение кабеля из-за теплового расширения.

ШАГ 1.2

Выберите расстояние между кабелями. Ниже приведены типичные интервалы для различных типов комнат. Это расстояние может варьироваться в зависимости от изоляции пола и комнаты, а также желаемого эффекта. Примечание. Никогда не размещайте кабели ближе, чем на 4 дюйма друг от друга; это приведет к сильному нагреву поверхности и может вызвать повреждение.

Типичное использование:

  • Интервал 4 ″: Полы в солнечных комнатах, плиты подвала, ванные комнаты, кухни, жилые помещения и ванны с наружными стенами.(ПРИМЕЧАНИЕ. Изоляция всегда рекомендуется из-за высоких тепловых потерь в этих областях. Характеристики никогда не гарантируются из-за особенностей конструкции и климата в этих областях.)
  • Расстояние 6 ″: Коридоры, подъезды и большие площади с низкими потерями тепла.

Ожидаемая температура пола:

  • Изолированная бетонная плита: Если кабели проложены на изолированной бетонной плите, а сверху — тонко затвердевающий раствор и плитка, большинство полов можно нагреть на 150 F (90 C) выше, чем в противном случае.
  • Неизолированные бетонные плиты: Если кабели проложены на неизолированной бетонной плите, а сверху — тонкий раствор и плитка, большинство полов можно нагреть на 100-150F (от 60 до -90C) теплее, чем они В противном случае проконсультируйтесь с проектировщиком или заводом-изготовителем, если остались вопросы о температуре поверхности, которую можно ожидать от кабелей в какой-либо конкретной конструкции.

ШАГ 1.3

Умножьте площадь в квадратных футах, измеренную на шаге 1.1 на 0,90, чтобы обеспечить расстояние от 4 до 6 дюймов по краям площади пола. Используйте полученную площадь в квадратных футах, чтобы выбрать соответствующие кабели из таблиц на стр. 6.

Помните:

  • Не подключайте к контроллеру более 15 ампер при 120 В переменного тока (1800 Вт) или 15 ампер (3600 Вт) при 240 В переменного тока.
  • Выберите 120 В переменного тока или 240 В переменного тока в зависимости от доступной мощности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать напряжения в одной и той же системе, если для покрытия площади необходимо проложить более одного кабеля.
  • Нагрузка не более 12 А (1440 Вт) на автоматический выключатель на 15 А или 16 А (1920 Вт) на автоматический выключатель на 20 А.
  • Если у вас есть зона, где требуется более 15 ампер кабелей для управления одним термостатом, используйте реле SunStat Relay, чтобы принять дополнительную нагрузку в амперах.
  • См. Схемы подключения в Приложении 1 для получения справки.

Если точный рассчитанный размер продукта не найден в таблицах выбора на стр. 6, может потребоваться отрегулировать зону (зоны) обогрева или выбрать , следующий меньший размер . Помните, что нагревательный кабель нельзя обрезать короче, чтобы подогнать его под размер, и он должен быть полностью заделан бетоном в полу. Несоблюдение этого может привести к повреждению продукта. Будьте осторожны, чтобы не выбрать слишком большой продукт.

ШАГ 1.4

При установке SlabHeat поверх существующей плиты выберите достаточное количество фиксаторов CableStrap, чтобы закрепить кабель на полу. Одна коробка содержит 25 футов ремня, достаточного для подготовки около 50 квадратных футов пола на высоте 4 фута. интервал. Ремешок обычно расположен через каждые 3-4 фута.по полу.

ШАГ 1.5

Выберите нужные кабели.

ВОДА: Определите, какая тепловая мощность требуется. При проектировании необходимо учитывать размер отапливаемого помещения, а также потери тепла в нем.

15 Вт на квадратный фут: достаточно для солнечных комнат, подвалов, ванных комнат и кухонь

10 Вт на квадратный фут: достаточно для коридоров, подъездов и больших площадей с низкими потерями тепла

РАЗМЕР: Выберите кабель в Таблице 2, который соответствует площади нагрева, измеренной на шаге 1.3. Кабель SlabHeat изготавливается различных размеров, как показано на рисунке. Если точный размер кабеля не указан в таблице, выберите следующий меньший размер кабеля.

АМПЕР и НАПРЯЖЕНИЕ: Обратите особое внимание на токи, чтобы убедиться, что ваши органы управления, панель автоматического выключателя и вся проводка имеют надлежащую мощность. Разработайте защиту цепи и проводку, чтобы выдержать 125% нагрузки нагревательного кабеля: цепи -20 А для нагрузки до 15 А

Таблица 2 (сечения кабелей)

Модель 15 Вт / кв. Фут 4 ″ Расстояние

(кв. Футов)

Расстояние 10 Вт / кв. Фут 6 ″

(кв. Футов)

Длина кабеля (футы) Отрисовка усилителя Ом
Ш25120050 — 120В 50 75 146 6.3 16–21
Ш25120066 — 120В 66 98 193 8,3 11-15
Ш25120082 — 120В 82 122 241 10,3 9–12
Ш25120100 — 120в 100 149 294 12,5 7-10
Ш25120114 — 120в 114 170 336 14.3 6-9
Ш25240100 — 240в 100 149 394 6,3 33-41
Ш25240132 — 240в 132 196 388 8,3 23-30
Ш25240164 — 240в 164 243 483 10,3 18–23
Ш25240200 — 240в 200 297 590 12.5 15-20
Ш25240228 — 240в 228 339 673 14,3 13-17

Этап 2: Подготовка

Перед установкой SlabHeat обязательно полностью осмотрите продукты и тщательно спланируйте свой участок. Следующие шаги могут не обязательно выполняться в указанном порядке, в зависимости от графика работы подрядчика и электрика, а также изменений требований к подготовке площадки.

Необходимые предметы

Материалы:

  • Кабельный хомут (для определенных вариантов установки)
  • Термостат с датчиком температуры пола (SunStat)
  • Автоматический выключатель на 20 А (одиночный для 120 В переменного тока и двойной для систем на 240 В переменного тока)
  • Включенный в список электрический шкаф (особо глубокий) для управления; одинарная (не сборная) или квадратная коробка глубиной 4 ″ с одинарной крышкой «грязевое кольцо»
  • Распределительная коробка 4 ″ с крышкой, при необходимости
  • Кабельные зажимы для распределительной коробки (для нового строительства)
  • Гибкая или жесткая труба из списка
  • Электропроводной кабель 12 или 14 калибра (см. Местные нормы)
  • Проволочные гайки при использовании дополнительной распределительной коробки
  • Гвоздь

инструментов:

  • Цифровой мультиметр [для измерения сопротивления; должен считывать до 20 000 Ом для измерения датчика]
  • Сверло с битами 1/2 ″ и 3/4 ″
  • Молоток и долото
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Отвертка крестовая
  • Рыболовная лента (для существующей конструкции)
  • Кольцевая пила (для существующей конструкции)
  • Инструмент для укладки напольных покрытий

Примечание. Установщик должен быть знаком с техникой электромонтажа (рекомендуется иметь лицензированного электрика).Если это применимо для вашей установки, установщик также должен быть знаком с методами покрытия пола.

Наконечники

Элементы управления: Элементы управления SunStat обеспечивают прямое управление подогревом пола для повышения комфорта. Элементы управления SunStat также могут определять температуру воздуха с ограничением температуры пола. Другие элементы управления могут не обеспечивать такой же желаемый уровень управления. Всегда выбирайте элементы управления, которые соответствуют номинальным значениям напряжения и силы тока системы и предназначены для систем резистивного нагрева.

LoudMouth: LoudMouth подает звуковой сигнал, если кабель поврежден во время установки. LoudMouth остается подключенным к кабелям питания на протяжении всего прокладки кабеля. Маленькая отвертка для подключения проводов входит в комплект поставки монитора LoudMouth.

ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ и ДАТЧИК

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что питание не подается на продукт, пока он не будет полностью установлен и готов к окончательному тестированию. Все работы должны производиться при отключенном питании в цепи, в которой проводится работа.

ШАГ 2.1

Извлеките кабель SlabHeat, регулятор и датчик из упаковки. Осмотрите их на предмет видимых повреждений и убедитесь, что все соответствует размеру и типу в соответствии с вашим планом и заказом. Не пытайтесь установить поврежденный продукт.

ШАГ 2.2

Запишите информацию о кабелях в Таблицу 4. Передайте эту информацию домовладельцу, чтобы он сохранил ее в надежном месте. Номер модели кабеля, серийный номер, напряжение и диапазон сопротивления указаны на паспортной табличке, прикрепленной к проводам питания, а также на маркировке «(x) — ДЛЯ ОБОГРЕВА ВНУТРЕННИХ ПОЛОВ». Не снимайте эту табличку с паспортной таблички. Инспектору по электрике нужно будет это увидеть.

ШАГ 2.3

Используйте цифровой мультиметр для измерения сопротивления между проводниками силовых проводов кабеля. Запишите эти значения сопротивления в Таблицу 4 в разделе «Заводские настройки перед установкой».

Сопротивление между белыми проводами должно быть в пределах диапазона сопротивления, указанного на паспортной табличке. Если он немного низкий, это может быть связано с низкой температурой воздуха или калибровкой измерителя.В случае сомнений проконсультируйтесь с заводом-изготовителем.

Сопротивление между одним из белых проводов и заземляющим проводом должно быть «разомкнутым», что обычно обозначается буквой «OL» или тем, что показывает ваш прибор, когда измерительные провода ничего не касаются. Если есть какие-либо изменения в показаниях, запишите эту информацию и свяжитесь с заводом-изготовителем перед установкой. Это может указывать на повреждение, проблемы с измерительными выводами или ряд других проблем. Попробуйте «прикрепить» измерительные провода к проводам кабеля к твердой неметаллической поверхности, если ваши показания изменяются.

Измерьте расстояние между выводами датчика температуры пола. Это сопротивление изменяется в зависимости от температуры, измеренной на наконечнике. В таблице 3 приведены приблизительные значения для сравнения.

ШАГ 2.4

Только квалифицированный электрик: настоятельно рекомендуется, чтобы электрик провел испытание сопротивления изоляции кабеля. Мегометр (например, Megger®), настроенный на минимум 1000 В постоянного тока, должен давать измеренное значение не менее 20 МОм (МОм). Этот тест выявит любые незначительные повреждения кабеля, которые не обнаруживаются стандартным мультиметром.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: мегомметры используют высокое напряжение и могут вызвать поражение электрическим током или серьезную травму при неправильном использовании. Следуйте инструкциям мегомметра для безопасного и правильного использования.

Монитор LoudMouth (продается отдельно), показанный слева, будет постоянно контролировать нагревательный провод в течение всего процесса установки. Если провод порезан или поврежден во время установки, это устройство подаст сигнал тревоги. LoudMouth предотвратит закапывание поврежденного провода под затвердевшим бетоном.

Таблица 3 (значения сопротивления датчика температуры пола)

Температура Типичные значения
13 ° C (55 ° F) 17000 Ом
65 ° F (18 ° C) 13000 Ом
75 ° F (24 ° C) 10 000 Ом
85 ° F (29 ° C) 8000 Ом

Таблица 4 — Журнал сопротивления кабеля

Кабель 1

Кабель 2

Кабель 3

Серийный номер кабеля
Модель кабеля
Напряжение кабеля
Диапазон сопротивления кабеля

ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Кабель от белого к белому
Белый кабель к земле
Белый кабель к земле

Датчик

ПОСЛЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ

Кабель от белого к белому
Белый кабель к земле
Белый кабель к земле

Датчик

ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ ПЛИТЫ

Кабель от белого к белому
Белый кабель к земле
Белый кабель к земле

Датчик

Сохраните этот журнал для сохранения гарантии! Не выбрасывайте!

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

ШАГ 2.5

Подготовьте место для обогрева с помощью SlabHeat Cable. Это включает в себя учет всех инженерных сетей и препятствий.

ШАГ 2,6

Новая бетонная плита: уложите гладкую, хорошо утрамбованную основу из гравия. Обеспечьте надлежащий уклон и дренаж в соответствии с местными строительными нормами, чтобы избежать скопления воды в любых обогреваемых или окружающих областях. Следуйте местным строительным нормам и правилам строительства в отношении толщины и типа материала.

Обязательно учитывайте общий сорт и требуемую толщину плиты.Кабель SlabHeat должен располагаться не более чем на 1-1 / 2–2 дюйма ниже готовой поверхности пола. См. Страницу 4 для ознакомления с некоторыми типичными установками SlabHeat.

Существующая бетонная плита: Если кабель должен быть проложен на существующем покрытии, убедитесь, что он проверен на предмет наличия острых предметов, незакрепленных участков или других потенциально опасных проблем, которые могут вызвать проблемы в дальнейшем. Очень важно, чтобы кабель был полностью заделан. Кабель должен быть покрыт бетоном толщиной не менее 3/4 дюйма.

ШАГ 2.7

Новая бетонная плита: прикрепите арматуру, например проволочную сетку или арматуру, к основанию примерно на 2 дюйма ниже уровня верхней поверхности. Вы должны использовать «стулья» или другие подходящие предметы, чтобы поднять проволочную сетку до нужного уровня. Позже к этой арматуре будет прикреплен кабель SlabHeat Cable. Очень важно, чтобы кабель был полностью залит бетоном.

Защищайте или удаляйте острые выступы, загибая их, закрывая или обрезая.Острые края могут повредить нагревательный кабель.

Новая бетонная плита

Существующая бетонная плита (крышка плиты)

Электрооборудование

См. Электрические схемы в Приложении 1 для различных напряжений и областей применения.

ОБЗОР Мы рекомендуем устанавливать систему обогрева пола в выделенной цепи, идущей непосредственно от панели автоматического выключателя. При установке этой системы соблюдайте все национальные электрические правила (NEC) и другие местные требования по электрооборудованию. Работы следует выполнять с большой осторожностью и при отключенном питании цепи, в которой выполняется работа.

ШАГ 2,8

Установите автоматический выключатель (и) на 20 А в панель выключателя, в зависимости от нагрузки системы. Используйте однополюсный выключатель на 120 В переменного тока для системы на 120 В переменного тока. Используйте двухполюсный выключатель на 240 В переменного тока для системы на 240 В переменного тока. Контроллер SunStat имеет встроенную защиту от замыкания на землю (GFCI), поэтому прерыватель GFCI не требуется.Однако установите прерыватель типа GFCI, если предполагается использовать другой тип управления. Для систем, которые слишком велики для прямого питания через один элемент управления, но должны управляться одним элементом управления, измеряющим уровень пола, используйте элемент управления SunStat в сочетании с до 10 элементами управления SunStat Relay.

ШАГ 2.9

Установите электрическую коробку, включенную в список. Обратитесь к руководству по установке, прилагаемому к термостату, чтобы определить правильный размер и расположение коробки.

ШАГ 2.10

В соответствии с местными электротехническими правилами, проложите электропроводку типа NM 14 или 12 калибра от панели автоматического выключателя к распределительной коробке управления. Для работы оставьте около 6-8 дюймов дополнительного провода, выходящего из коробки.

ШАГ 2.11

Если блок управления должен быть установлен в месте, которое слишком далеко от проводов силовых выводов, необходимо будет установить распределительную коробку, где можно будет заделать выводные провода. Используйте стандартную распределительную коробку с крышкой, закрепив ее в легкодоступном месте.Он должен оставаться легкодоступным и не располагаться за стеной, шкафом или подобным препятствием. Затем используйте тип NM 14- или 12-го калибра или другую приемлемую электрическую проводку для подключения распределительной коробки к блоку управления.

ШАГ 2.12

Кабельный ввод питания

Установите как минимум 3/4 ″ жесткий или гибкий кабелепровод, указанный в списке, от распределительной коробки или распределительной коробки до перекрытия. Выдвиньте его на 2–6 дюймов в край плиты и прикрепите к концу втулку, чтобы предотвратить повреждение силовых выводов кабеля.

ШАГ 2.13

Кабель для датчика

Датчик SunStat предназначен для встраивания в плиту. Однако для дополнительной защиты рекомендуется устанавливать датчик в жестком или гибком кабелепроводе диаметром не менее 1/2 дюйма. Если конец кабелепровода загерметизирован, это позволит снять датчик и заменить его, если когда-либо возникнет проблема. Устанавливайте так, чтобы наконечник датчика располагался на 1 дюйм ниже поверхности, на полпути между нагревательными кабелями и не менее чем на 1 дюйм в нагреваемую зону.

ШАГ 2.14

Отметьте автоматический выключатель на панели, которая питает систему, надписью «Утепление пола / ванна» или аналогичным описанием.

Этап 3: Прокладка кабеля

Следующие шаги с 3.1 по 3.9 охватывают основы установки. Шаг 3.10 охватывает некоторые конкретные приложения и их особые требования.

ОСНОВНАЯ УСТАНОВКА

Следующие шаги с 3.1 по 3.9 охватывают основы установки.Шаг 3.10 охватывает некоторые конкретные приложения и их особые требования.

ОСНОВНАЯ УСТАНОВКА

ШАГ 3.1

Определите время для установки кабеля, когда оборудование, тяжелые инструменты и посещаемость площадки будут минимальными, чтобы избежать возможного повреждения

товара. Будьте готовы нанести поверхностные слои на кабель в тот же день, чтобы защитить его от повреждений.

При прокладке кабеля в верхнем слое двухступенчатой ​​бетонной плиты кабель должен быть полностью готов ко второму этапу.Время между этапами ограничено, так как плита не должна полностью затвердеть. Поэтому при использовании кабеля SlabHeat Cable вы можете разложить его и привязать к проводке, которую можно будет быстро установить на место после того, как будет проложен первый. Осмотрите область и удалите все острые предметы.

Устанавливайте при температуре не менее 10 ° C (50 ° F).

ШАГ 3.2

Начните с пробной прокладки кабеля в обогреваемой зоне. Убедитесь, что он подходит к области без лишнего кабеля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот нагревательный кабель НЕ МОЖЕТ быть обрезан короче! Не перекрывайте и не перекрещивайте нагревательный кабель сам по себе. Не размещайте нагревательный кабель ближе, чем на 4 дюйма. Несоблюдение этого может привести к повреждению продукта и опасному перегреву.

Избегайте пересечения компенсационных швов в плите, если не соблюдаете надлежащую технику и меры защиты (см. Шаг 3.10 на стр. 12).

  • Избегайте размещения нагревательного кабеля ближе, чем на 4 дюйма от других предметов, таких как подземный кабель или трубопровод, и на расстоянии 6 дюймов от унитазных колец, чтобы избежать их перегрева. ВНИМАНИЕ: Нагревательный кабель и заводские соединения SlabHeat Cable должны быть полностью заделаны в бетон. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению продукта и риску возгорания. Никогда не пытайтесь использовать излишки нагревательного кабеля в окружающих стенах или других незащищенных местах.
  • Не сгибайте повторно нагревательный кабель и никогда не сгибайте заводские соединения.
  • Никогда не прокладывайте нагревательные кабели в непосредственном контакте с материалами, не являющимися кладкой, такими как изоляционная плита, пароизоляция, изделия из винила и т. Д.Это может привести к повреждению.
  • Для новой бетонной плиты, когда длина кабеля превышает 20 футов, необходимо добавить дополнительную нисходящую U-образную петлю с радиусом от 1 до 2 дюймов, чтобы минимизировать возможное повреждение кабеля от теплового расширения.

ШАГ 3.3

Поместите силовые выводы кабеля рядом с вводом кабелепровода. Позже электрик протянет его через кабелепровод. Убедитесь, что он расположен так, что никакая часть стыкового соединения или нагревательного кабеля не будет втягиваться в кабелепровод.

ШАГ 3.4

SlabHeat Cable: Начните закрепление нагревательного кабеля на желаемом расстоянии к арматурной сетке или арматуре с помощью пластиковых кабельных стяжек. Эти кабельные стяжки следует использовать на концах каждого участка и через каждые 2–3 фута. Поверните концы кабельной стяжки вниз или обрежьте их, чтобы они не выступали сквозь поверхностные слои. Не используйте металлические стяжки, так как они могут повредить кабель.

При установке поверх существующей плиты закрепите кабельную ленту на поверхности.Используйте гвозди или аналогичные предметы через каждые 6-10 дюймов. Хомут для кабеля следует размещать на обоих концах нагреваемой зоны, а через каждые 3–4 фута следует накладывать дополнительные ремни, чтобы удерживать кабель на месте во время всплытия.

ШАГ 3,6

Воспользуйтесь цифровым мультиметром, чтобы снова измерить сопротивление между проводниками силовых проводов кабеля. Запишите эти сопротивления в Таблицу 4 в разделе «После закрепления кабеля на месте».

ШАГ 3,7

Пропустите силовые провода через кабелепровод в распределительную коробку, оставив не менее 6 дюймов свободного провода.Закрепите нагревательный кабель и сросток так, чтобы они не попали в кабелепровод. Нанесите обильное количество герметика для кабелепровода на конец кабелепровода вокруг силовых выводов, чтобы предотвратить попадание воды.

ШАГ 3.8

Пропустите провод датчика через кабелепровод датчика, оставив не менее 6 дюймов свободного провода на распределительной коробке управления. Если наконечник датчика прямо встроен в плиту, закрепите его кабельной стяжкой. Убедитесь, что наконечник датчика расположен примерно на 1 дюйм ниже поверхности, на полпути между нагревательными кабелями и не менее чем на 1 дюйм в нагреваемую область.

ШАГ 3.9

Сделайте снимок прокладки кабеля. Это может быть очень полезно позже для коммунальных работ, изменений на сайте и т. Д., Чтобы избежать возможного ущерба. Сохраните фотографии вместе с этим руководством по установке и предоставьте конечному пользователю по завершении.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ШАГ 3.10

Деформационные швы: Нагревательный кабель ни в коем случае нельзя прокладывать через компенсатор. Это может привести к повреждению кабеля из-за движения плиты.Рекомендуется проложить кабель так, чтобы избежать этих стыков.

Однако, если это необходимо, часть нагревательного кабеля может быть опущена на уровень ниже компенсатора, как показано. Насыпьте вокруг кабеля песок толщиной не менее 1 дюйма. Петля нагревательного кабеля должна быть достаточно длинной, чтобы допускать изгиб, и не должна быть заделана в бетон (песок должен защищать от этого), поскольку это не позволит кабелю изгибаться при движении плиты.

Этап 4: Финишные покрытия

ШАГ 4.1

Перед началом работы осмотрите кабель на предмет повреждений и закрепите любой кабель, который мог отсоединиться.

Чтобы избежать захоронения любых возможных повреждений, которые могли возникнуть после прокладки кабеля, необходимо выполнить следующие испытания:

Воспользуйтесь цифровым мультиметром, чтобы снова измерить сопротивление между проводниками силовых проводов кабеля (см. Шаг 2.3). Ваш электрик должен проверить сопротивление изоляции кабеля. Мегометр (например,грамм. Megger®), настроенный на минимум 1000 В постоянного тока, должен давать измеренное значение не менее 20 МОм (МОм). (см. шаг 2.4)

ШАГ 4.2

Залейте бетонное основание и кабель SlabHeat Cable так, чтобы над нагревательным кабелем оставалось как минимум 3/4 дюйма материала. Кабель SlabHeat должен быть не более чем на 1-1 / 2–2 дюйма ниже верхней отделанной поверхности пола.

ВНИМАНИЕ: Не используйте острые инструменты, которые могут повредить кабель SlabHeat. Затупленные лопаты должны позволять аккуратно обрабатывать бетон на всех участках.

Убедитесь, что нагревательный кабель полностью заделан, а также убедитесь, что кабелепровод (и), закрывающий кабель питания и проводку пластинчатого датчика, составляет от 2 до 6 дюймов.

Дайте бетону полностью затвердеть в соответствии с требованиями поставщика бетона. Не подключайте кабель SlabHeat к напряжению, за исключением коротких испытаний, так как это может ненадлежащим образом ускорить отверждение и может привести к повреждению бетона.

ШАГ 4.3

Сделайте окончательный осмотр установки. Сделайте еще одно показание сопротивления! Используйте цифровой мультиметр для измерения сопротивления между проводниками силовых проводов кабеля.Запишите эти показания в журнал сопротивления кабеля и датчика (стр. 9).

ШАГ 4.4

Применение керамической или каменной плитки

Нанесите раствор и плитку так, чтобы нагревательные кабели в плите находились не более чем на 1-1 / 2–2 дюйма ниже верхней отделанной поверхности. Большая глубина снизит производительность системы. Установите в соответствии с рекомендациями производителя. Плитку следует укладывать в соответствии с директивами Совета Северной Америки по плитке (TCNA) и Американского национального института стандартов (ANSI).

ШАГ 4.5

Покрытия из дерева, ламината и ковров

ВНИМАНИЕ: Не используйте напольные покрытия, которые необходимо прибивать гвоздями в пол, это может привести к повреждению нагревательного кабеля.

Суммарные значения R всех напольных покрытий над кабелем SlabHeat не должны превышать R-3.

Этап 5: Органы управления и датчики

См. Типовые электрические схемы на страницах 16 и 17.

ШАГ 5.1

Обесточьте все цепи, питающие эту систему, перед выполнением любых электромонтажных работ.

ШАГ 5.2

При необходимости подключите провода в распределительных коробках для силовых выводов SlabHeat Cable к силовой проводке от блока управления.

ШАГ 5.3

Установите элемент управления на свое место в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к элементу управления. Подключите проводку к источнику питания, а также к проводам датчика и проводам кабеля.

Осторожно: Провод заземления, поставляемый с кабелем, должен быть подключен к подходящей клемме заземления / заземления.

ШАГ 5.4

После тщательного осмотра всей проводки подсоедините проводку источника питания к автоматическому выключателю и включите его.

Этап 6: Работа системы

После того, как все компоненты системы установлены и напольные покрытия установлены, вкратце протестируйте работу системы, но не запускайте ее в полную силу, пока материалы раствора полностью не затвердеют (обычно от одной до четырех недель).См. Рекомендации производителя раствора для конкретного типа используемого раствора.

Многие производители ламината и деревянных полов рекомендуют температуру поверхности пола не более 840F (290C). Обязательно запрограммируйте управление соответствующим образом. Проконсультируйтесь с производителем относительно рекомендованной температуры пола для укладываемого пола.

Включите систему. Используйте элементы управления, чтобы система включила кабель SlabHeat Cable. Элемент управления обычно показывает, что на кабель подается питание.Для разогрева кабеля потребуется некоторое время. С помощью амперметра зажимного типа (обычно они есть у электриков) вытащите блок управления из стены и определите, тянут ли кабели ток, тем самым показывая, что они работают должным образом. Выключите систему НЕ БОЛЕЕ, чем через 10 минут работы. Не включайте систему снова, пока бетон пола и раствор не затвердеют. Как только пол полностью затвердеет, систему управления можно будет использовать в течение многих лет.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Если возникают проблемы с системой, обратитесь к приведенному ниже руководству по поиску и устранению неисправностей.Любые работы по поиску и устранению неисправностей должны выполняться при отключенном питании от цепи, если не указано иное. Электрик должен выполнить поиск и устранение неисправностей, включая проводку, соединения и испытания, требующие подачи питания.

Проблема Возможная причина Решение
Измеренное сопротивление кабеля вне диапазона, указанного на паспортной табличке. Для снятия показаний использовался аналоговый омметр (с подвижной стрелкой). Приобретите цифровой омметр, показывающий от 0 до 20 000 Ом, и повторно измерьте сопротивление.
Если измерение показывает обрыв или короткое замыкание, кабель поврежден. Запишите значения сопротивления между всеми проводами и обратитесь к производителю.
Если результат измерения немного ниже или выше, значит, на сопротивление повлияла комнатная температура. Установите температуру в помещении 65–75 ° F или обратитесь к производителю.
Измерение сопротивления может производиться более чем одним кабелем, подключенным последовательно или параллельно.Любой из них даст ложные показания сопротивления. Убедитесь, что сопротивление измеряется только для одного кабеля за раз. При подключении к контроллеру более одного кабеля, несколько кабелей должны быть подключены параллельно.
Омметр может быть настроен на неправильную шкалу. Например, шкала 200 кОм измеряет до 200000 Ом. Омметр обычно должен быть настроен на шкалу 200 Ом, за исключением кабелей, номинальное сопротивление которых превышает 200 Ом, указанное на паспортной табличке.Если значение сопротивления выходит за пределы диапазона, указанного на паспортной табличке, обратитесь к производителю.
Пол не греется. Кабель поврежден. Измерьте сопротивление кабеля. Проверьте наличие «разрыва цепи» и «короткого замыкания», как подробно описано ранее в этом руководстве. В случае повреждения зафиксируйте сопротивление между всеми проводами и обратитесь к производителю.
Сработал GFCI, на что указывает световой индикатор на элементе управления или «GFCI TRIP». Проверьте надежность соединения проводов. Сбросьте GFCI на блоке управления или автоматическом выключателе. Если он снова сработает, проверьте, нет ли короткого замыкания в кабеле, как описано ранее в этом руководстве. Если кабель поврежден, запишите сопротивление между всеми проводами и обратитесь к производителю. Если кабель не поврежден, замените элемент управления GFCI. Также см. «Конфликты GFCI» ниже.
Подача неверного напряжения или несоответствующие электрические компоненты. Измерьте «линейное» напряжение, кабель 120 В имеет желтые метки с надписью «120 В», а кабели 240 В имеют красные метки с меткой «240 В».
Кабели подключаются «последовательно» или «гирляндно» (от конца до конца). Несколько кабелей необходимо подключить «параллельно».
Пол постоянно нагревается. Неправильная проводка. Управление было «шунтировано», когда оно было подключено к источнику питания. Убедитесь, что электрические соединения выполнены правильно. Проконсультируйтесь со схемой подключения на задней панели устройства управления, инструкциями, прилагаемыми к устройству управления, или схемами подключения в Приложении 2.
Неисправный контроль. Верните управление дилеру для замены.
Температура пола намного выше, чем кажется на ощупь. Датчик температуры пола неправильно подключен или расположен неправильно. Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола.
Управление работает неправильно. Если это программируемое управление, программирование может быть неправильным. Внимательно прочтите инструкции по программированию системы управления и следуйте им.
Подача неправильного напряжения или использование несоответствующих компонентов. Проверить напряжение, проверить детали. См. «Подача неверного напряжения» выше.
Датчик температуры пола неправильно подключен или работает неправильно. Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола.
Ослабленное соединение (-а) на стороне линии и / или на стороне нагрузки блока управления. Снимите и снова установите гайки проводов на каждом соединении. Убедитесь, что проволочные гайки затянуты. Проверьте все соединения с выключателем.
Неисправный контроль. Верните управление дилеру для замены.
Управление вообще не работает. Нет питания. Проверить автоматический выключатель. Измерьте напряжение на регуляторе. Проверьте все соединения между выключателем и блоком управления.
Датчик температуры пола неправильно подключен или работает неправильно. Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола.
Неисправный контроль. Верните управление дилеру для замены.
Конфликты и ложные срабатывания GFCI. Электродвигатель или источник света с балластом разделяют цепь с кабелем (ами). Электродвигатели и другие электрические устройства могут вызывать ложное срабатывание GFCI. Подключите выделенный контур к системе обогрева пола.

Приложение 1: Типовые схемы электрических соединений (120 и 240 В переменного тока)

Типовая электрическая схема подключения с SunStat Control (120/240 В переменного тока) Выделенная цепь 120 или 240 В переменного тока, 20 А (максимум).

Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным лицензированным электриком в соответствии с местными строительными и электрическими нормами и правилами, а также Национальным электрическим кодексом (NEC), особенно статьей 424, часть IX NEC, ANSI / NFPA70 и разделом 62 CEC, часть 1. .

Типовая электрическая схема подключения с контроллером SunStat и реле (ами)

Выделенная цепь 120 В или 240 В переменного тока, 20 А (максимум).

Схема подключения сигнального провода между SunStat Control и реле

Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным лицензированным электриком в соответствии с местными строительными и электрическими нормами и правилами, а также Национальным электрическим кодексом (NEC), особенно статьей 424, часть IX NEC, ANSI / NFPA70 и разделом 62 CEC, часть 1. .Схема подключения сигнального провода между SunStat Control и реле

Приложение 2: Подключение нескольких кабелей

ПРИМЕЧАНИЕ: Элемент управления не показан на этих схемах для упрощения. Эти схемы приведены только в качестве примеров правильного подключения нескольких кабелей. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не переполнить ящик. Обязательно используйте гайки для проводов, размер которых соответствует выполняемым соединениям. Соблюдайте все правила подключения. В случае сомнений проконсультируйтесь с электриком.

Иллюстрация, показывающая, как подключить несколько кабелей от нескольких распределительных коробок к одной электрической коробке управления.

Иллюстрация, показывающая, как подключить три кабеля к распределительной коробке управления.

Приложение 3. Подключение монитора LoudMouth Monitor

Иллюстрации, показывающие (слева), как подключить монитор LoudMouth к двум кабелям, и (справа), как подключить LoudMouth к трем кабелям. LoudMouth может контролировать не более трех кабелей одновременно.ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять кабели питания подключенными таким образом «последовательно» при окончательном подключении проводов; кабели недостаточно нагреваются.

Щелкните здесь для просмотра видео библиотеки SunTouch

SunTouch против продукта A — SunTouch против продукта B

Ссылки для коврика с подогревом пола SunTouch

Технические характеристики и установка матов SunTouch — Технические характеристики матов SunTouch — Технические характеристики и установка напольных покрытий

Кабельные перемычки SunTouch SlabHeat

SunTouch SlabHeat Технические характеристики и установка — FAQ SlabHeat Cable

Змеевик для обогрева полов SunTouch

Инструкции по установке SunTouch WarmWire — Ремешок SunTouch WarmWire — Инструкции по установке WarmWire — Инструкция и информация по заказу WarmWire

Связи управления нагревом

Программируемая спецификация SunStat — Руководство пользователя Программируемая 500670-SB — Руководство пользователя Непрограммируемая 500675 — Непрограммируемая спецификация SunStat — Управление реле SunStat — Инструкция по эксплуатации LoudMouth

Разное.Ссылки SunTouch

SunTouch 25-летняя ограниченная гарантия — ЭМП Электромагнитные поля — Часто задаваемые вопросы — Ремонт нагревательного провода — Гарантия низкой цены SunTouch

Сообщение SlabHeat Cable Specification and Installation Instructions впервые появилось в блоге магазина напольных покрытий.

Raysol — Прикладной TPG

Низкие температуры в холодных и морозильных камерах могут просачиваться через пол, даже если он хорошо изолирован. Когда почва под ней замерзает, капиллярное действие втягивает воду в замерзшие участки, где вода образует концентрированную ледяную массу.По мере увеличения массы льда он может вздымать пол и колонны, вызывая повреждение конструкции и подвергая риску ценный инвентарь.

Система подогрева пола RaySol предназначена для предотвращения вспучивания морозильной камеры, замены теплопотерь и обогрева полов для бетона, плитки или мрамора. Поскольку в ней используется саморегулирующийся кабель Raychem, система RaySol подает необходимое тепло только там и тогда, когда это необходимо. Лучистое тепло, создаваемое нагревательным кабелем RaySol, позволяет вам чувствовать себя комфортно при более низких температурах воздуха, что приводит к снижению затрат на отопление.

Замена теплопотерь
Система Raychem RaySol для замены теплопотерь делает помещения комфортными, нейтрализуя теплопотери через пол и изоляцию.

Подогрев пола
Система Raychem RaySol делает ваш бетонный, титульный или мраморный пол теплым за счет включения нагревательного кабеля, который либо прикрепляется непосредственно к нижней части пола, либо устанавливается внутри кабелепровода, встроенного в пол.

Freezer Frost Heave Prevention
Система Raychem RaySol предотвращает промерзание почвы под холодными и морозильными камерами, устраняя при этом повреждения от морозного пучения.

Система предотвращения пучения морозов — Комплексный подход к системе управления теплом танк.
Мы можем спроектировать и спроектировать под ключ полную систему морозного пучения морозильной камеры, которая включает в себя кабели обогрева, систему распределения энергии, а также систему управления и мониторинга, чтобы соответствовать вашему уникальному применению.Позвольте нашим системам предотвращения морозного пучения в морозильных камерах предотвратить повреждение морозильными камерами, ледовыми аренами и другими холодильными камерами.

Лист технических характеристик морозильного вспучивания [PDF]
Руководство по установке морозильного вспучивания [PDF]
Руководство по проектированию морозного вспучивания [PDF]


Нагревательный кабель RaySol

Система напольного отопления RaySol предназначена для замены теплопотерь, предотвращения морозного вспучивания в морозильной камере и утепления пола для бетона, плитки или мрамора.Поскольку в ней используется саморегулирующийся кабель Raychem, система RaySol подает необходимое тепло только там и тогда, когда это необходимо. Лучистое тепло, создаваемое нагревательным кабелем RaySol, позволяет вам чувствовать себя комфортно при более низких температурах воздуха, что приводит к снижению затрат на отопление.

Лист технических данных RaySol [PDF]
Руководство по установке RaySol [PDF]


Термостат EC-TS

EC-TS — это датчик температуры окружающей среды, трубы или плиты, который обеспечивает точный контроль температуры, переключение на 30 ампер, визуальную индикацию и мониторинг датчиков, и все это по очень экономичной цене.

Техническое описание термостата EC-TS [PDF]
Руководство по установке термостата EC-TS [PDF]


Комплект подключения питания FTC-XC
Комплект подключения питания и торцевого уплотнения Raychem FTC-XC предназначен для использования с греющими кабелями XL-Trace -CR, -CT и Raysol, установленными в кабелепроводе. В этот комплект входят материалы для одного силового подключения и одного торцевого уплотнения.

FTC-XC Power Connection Kit Руководство по установке [PDF]


Стратегические партнеры

.