Elektrisk oppvarming av betong ved bruk av PNSV-ledningen - beregnings- og tilkoblingsskjema

Under konstruksjonen av monolitiske betongkonstruksjoner brukes flere teknologier som er nødvendige for å skape optimale temperaturforhold. Dette kan være bruk av spesielle ledninger til oppvarming eller automatiske ovner, samt drivhus. Det første alternativet er mest etterspurt, siden det i sammenligning med analoger er mindre energikrevende og økonomisk kostbart.

Hvorfor trenger jeg betongvarme

Hvis vannet i betongløsningen fryser, vil det ikke få teknologisk styrke

Elektrisk oppvarming av betong er nødvendig i den kalde årstiden, når omgivelsestemperaturen synker under frysetemperaturen for vann, noe som medfører hydrering av betongløsningen. Blandingen herder ikke etter behov, men fryser delvis.

Med ankomsten av varme begynner en aktiv tineprosess, som et resultat blir den monolittiske strukturen krenket, noe som negativt påvirker holdbarheten og motstanden mot fuktinntrenging i hulrommet til monolitiske blokker.

For å forhindre uønskede og farlige konsekvenser for menneskers helse og liv, er det viktig at betong varmes opp om vinteren med spesielle ledninger. Beregning av opptak og leggingsopplegg utføres på konstruksjonsstadiet av bygningen.

Prinsippet om drift og typer varmetråder

Den vanligste varmetrådstypen PNSV. Dette skyldes enkel installasjon og rimelig pris sammenlignet med analoger.

Bruk ofte en analog av PNSP. Den viktigste strukturelle forskjellen ligger i det isolerende materialet. Sammensetning - polypropylen, på grunn av hvilken det er mulig å øke maksimal varmeeffekt.

Tabellen viser de viktigste tekniske og fysiske egenskapene til ledninger av typen PNSP og PNSV.

Trådmerke Antatt vekt på 1000 meter ledning, kg Den optimale lengden på varmeseksjonen ved en spenning på 220 V, m Nominell ytre diameter mm Nominell verdi av elektrisk motstand 1 meter varmekjerne, Ohm
PNSV 19 110 2,8 0,12
PNSV 18,5 95 2,7 0,18
PNSV 18 80 2,6 0,22
PNSP 16,4 130 2,8 0,11
PNSP 12,7 100 2,6 0,12
PNSP 14,5 110 2,7 0,14
PNSP 11,1 85 2,5 0,18
PNSP 9,6 75 2,4 0,22

Varmetråder av typen PNSP og PNSV brukes også til organisering av gulvvarme i boliglokaler.

Den største vanskeligheten som byggherrer støter på når man bruker varmeledninger er behovet for å beregne den nødvendige lengden. Mindre feil blir rettet ved å regulere spenningen som leveres til varmetransformatoren.

Variasjoner og funksjoner på kabler KDBS og BET

Ledningsvarme PNSV

Til tross for den brede distribusjonen har de beskrevne typer termiske kabler en betydelig ulempe - behovet for å bruke spesielt kostbart utstyr som regulerer kraften til varmeutvikling ved spenningsendring.

Løsningen på problemet er bruk av selvkjernerende, selvregulerende, termiske kabler med seksjoner. Den innenlandske modifiseringen ble kalt KDBS, og den europeiske - BET (produsent - Finland). For full og uavbrutt funksjon er ikke ekstra utstyr nødvendig; de er koblet direkte til et 220 V-nettverk.

Det er praktisk talt ingen forskjeller i utformingen av de innenlandske og europeiske modellene. Tabellen viser en komparativ analyse.

Tekniske funksjoner KBS VEDDE
Grad av beskyttelse IP67 IP67
Seksjonsstørrelse, m 10 til 150 3,3 til 85
Nominell diameter mm 7 6
Anbefalt bøyeradius 35 25
Motstand mot isolerende materiale, mamma / m 103 103
Linear Power, W / m 40 Avhengig av modell og lengde, varierer den mellom 35-45
Driftsspenning, volt 220-240 220-230

Innenlandske modeller har sine egne merkefunksjoner. De er kodet i følgende form: ХХКДБС YY, hvor ХХ er de lineære effektindikatorene, og YY er seksjonslengden.

Elektrisk oppvarming av betong med PNSV-ledning

Hell løsningen i en form forberedt for oppvarming

Etter å ha utført og godkjent alle beregninger og ordninger, begynner de å varme seg opp. Teknologien er som følger:

  1. Varmeelementet legges jevnt ut på fyllingsstedet. Det er viktig at kabeldelene ikke berører hverandre. Varmeobjektet må ikke gå utover grensene for strukturen og samhandle med forskalingen.
  2. Før du fjerner endene på kabelen utenfor oppvarmingsgrensene, er de kalde endene koblet forsvarlig til varmeutgangene ved lodding. For maksimal beskyttelse er loddeflekkene i tillegg innpakket med metallfolie.
  3. En testkontroll blir utført ved hjelp av et megaohmmeter og en målt fasebelastning av strømmen blir målt.
  4. Hvis systemet er brukbart og det ikke er noen klager i gjennomføringen av prosjektet, helles strukturen med betongmørtel.
  5. En strøm tilføres gjennom en nedtrappende transformatorstasjon.

Dette er den enkleste måten, slik at du effektivt kan varme opp betong med en ledning uten å forstyrre driftsegenskapene.

Ledningsinstallasjon

Ledningsoppsett

Ledningen legges inne i forskalingen allerede før hulrommet er fylt med betong. Som regel er den festet med en myk aluminiumstråd til armaturene, men i henhold til sikkerhetsreglene er denne tilnærmingen ikke velkommen. Minste krumningsradius er minst 25 cm på grunn av den høye stivheten til stålkjernen. Denne regelen gjelder spesielt når du senker omgivelsestemperaturen, til tross for at vinylisolasjon beholder sine fysiske egenskaper ved temperaturer opp til -30 grader. Ved -10 grader kan skarp bøyning forårsake brudd på isoleringslagets integritet.

For jevn oppvarming legges ledningene parallelt med hverandre med et intervall på ikke mer enn 15 cm. Betong krever omtrent 30 m av kabeltypen PNSV 1.2.

Med en spenning på 220V er det nødvendig med omtrent 17 meter kabel, og ved 380V minimum 31 meter. Med denne tilnærmingen vil hele systemet varme opp jevnt. Hvis det legges en lengre seksjon, slippes varmen ikke lenger enn 5-6 meter fra tilkoblingspunktet til strømnettet.

Kabelen er koblet til forsyningsnettet utenfor forskalingsgrensene. Som regel utføres dette ved bruk av aluminiumsledere, som ender av PNSV er tett pakket sammen i flere svinger.

Fordeler og ulemper

På denne måten er oppvarming av monolitiske betongkonstruksjoner fordelaktig på grunn av det økonomiske energiforbruket og de lave kostnadene ved kabler. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot ledningens motstand mot kjemiske effekter (syre og alkalisk), som gjør at de kan brukes når forskjellige tilsetningsstoffer tilsettes bygningsblandingen.

Til tross for de betydelige fordelene, er det også ulemper:

  • behovet for å bruke spesialutstyr - PT;
  • problemer med å beregne den nødvendige kabellengden.

Kostnadene for spesialutstyr - senkestasjoner - er høye. Bruksprosessen er kortvarig, og leiekostnadene er som regel omtrent 10% av enhetskostnaden. Bruk av sveisemaskiner er mulig ved oppvarming av små konstruksjoner.

Installasjon av en seksjonal varmekabel

Forskaling varmetråd

Når du installerer en varmekabel for seksjoner, er det ingen problemer med trimming, siden varmeovnene selges i ferdige seksjoner og ikke i bukter. For vinterbetonging er det påkrevd å beregne effekten til varmeelementet basert på betongkubene som brukes i en monolitisk betongkonstruksjon.

Teknologien til TMW-betong er ledsaget av en instruksjon, som sier at for oppvarming av 1 kubikk.bygningsblanding vil kreve fra 500 til 1500 watt. Det avhenger av været på gaten. Hvis du bruker noen enkle teknikker, kan du redusere kostnadene for å betale for strøm betydelig:

  • forvarme forskalingen;
  • bruk spesielle dyser til blandingen, som gjør det mulig å senke frysepunktet for løsningen.

Hvis du må fylle gulv eller bjelker, blir beregningen av nødvendig materiale utført fra 4 lineære meter per kvadratmeter overflate. Hvis du må bygge tredimensjonale strukturer, for eksempel I-bjelke betongbjelker, blir den elektriske oppvarmingen stablet i lag med et intervall på ikke mer enn 0,4 meter. Beskyttelse av varmekabler gjør det mulig å pakke dem sikkert inn i beslag.

Intervallet mellom den elektriske varmeren og overflatene på strukturen må være minst 20 cm. For jevn oppvarming må avstanden mellom kablene være den samme.

Fordeler og ulemper med segmentert kabel

KDBS-kabel for betongvarme

Segmenterte ledninger har ubestridelige fordeler sammenlignet med jevnaldrende:

  • enkel beregning av lengden på det nødvendige varmeelementet, enkel installasjon;
  • sannsynligheten for elektrisk støt er minimal;
  • for organisering av oppvarming av bygningsmateriell krever ikke ytterligere bruk av dyrt utstyr.

Ulempene inkluderer relativt høye kostnader.

Etterbehandling av betong

Rett etter oppvarming av konkrete monolitiske strukturer er det umulig å begynne å behandle dem. Forhåndsbyggende materiale skal herde og oppnå optimal ytelse av merkevarestyrke.

Sjokkbelastning er også kontraindisert. Skjæring tillatt. Til dette brukes utstyr utstyrt med diamantdyser, hvoretter det ikke dannes sprekker. Generelt ligner oppvarming av betong med varmeledninger driften og arrangementet av gulvvarme.

Bruk av nikromkabler til oppvarming av betongblanding er forbudt i henhold til sikkerhetsforskrifter. I tillegg vil denne tilnærmingen koste kunden store økonomiske kostnader.

Oppvarming

Ventilasjon

Sewerage