Для чего нужно обогревать кровлю и как это правильно делать

Особенности системы обогрева крыши

Нужно ли греть крышу — сложный вопрос. На большей территории России зимы холодные. Большие снежные массы скапливаются на кровле. При повышении температуры они подтаивают, а ночью снова замерзают. Эти процессы постепенно приводят к разрушению систем, обеспечивающих водосток, а также к порче поверхности кровельного материала. Страдают не только крыши, но и автотранспорт внизу.

Чтобы избежать образования наледи на крыше, для стока воды в канализацию освобождают путь. Для этой цели создана система обогрева плоской кровли, которая применяется и на крутых скатах. Если выполнять подогрев крыши, этого окажется мало. Вода будет в течение дня стекать в желоба и трубы, потом замерзать там. Лед своей тяжестью обрывает крепления и трубы или их части рухнут вниз. Поэтому главная особенность состоит в том, что нагревательные элементы прокладываются:

  • на карнизах кровли;
  • на дне сточных желобов;
  • внутри водосточных труб и воронок;
  • на стыках поверхностей кровли.

Способов обогрева немного. Осуществляется нагрев теплой и холодной крыши. Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Обогрев холодной кровли

Холодная кровля укладывается на крыше с хорошо оборудованной вентиляцией и теплоизоляцией. Подобные конструкции встречаются над нежилыми чердаками. Теплоизоляция не позволяет теплому воздуху выходить на улицу, скопившийся снег не тает, наледь не образуется. Обогрев крыши состоит в прокладке греющего проводника. Его протягивают внутри водосточных труб и по нижней части внутри желобов. Мощность кабеля начинается с малых величин (20 Вт) и доходит до 70 Вт/м. Этого достаточно для образования и стока талой воды.

Watch this video on YouTube

Как обогреть теплую кровлю

Теплая крыша не обладает качественно выполненной теплоизоляции. Тепло с чердака проходит наружу. Вечером температура окружающей среды понижается и вода замерзает. Замерзает она и днем при попадании на холодные участки кровли. В результате образуется наледь, которая падает вниз и приносит много неприятностей жильцам дома. Поэтому для устранения обледенения кровли края крыши подогреваются. Для этого провод подогрева прокладывают по краю петлями шириной 30-50 см. На 1 м² площади располагают кабель мощностью 250 Вт.

Причины обледенения крыши

Первой причиной образования наледи является плохо изолированное покрытие кровли, то есть, кровельный пирог, допускающий высокие теплопотери по причине недостаточно хорошо выполненного утепления. На такой крыше снег тает даже при отрицательной температуре воздуха. В результате образовавшаяся вода, стекая в холодные водосточные желоба, замерзает и образует наледи и сосульки. Установка системы обогрева кровли поможет решить данную проблему.

Рекомендуется хорошо утеплить крышу, чтобы повысить экономическую эффективность работы системы – в этом случае ее не придется задействовать при устойчивых отрицательных температурах.

Вторая причина обледенения кровли – перепады температур, сезонные и суточные. Даже на правильно спроектированной и смонтированной крыше воздействие солнечного тепла превращает скопившийся снег в талую воду при температуре воздуха ниже нуля. В холодных водостоках вода замерзает — в период оттепелей происходит быстрый рост наледей на краю кровли.

Система обогрева кровли специально разработана для монтажа в местах, наиболее подверженных скоплению снега и образованию наледей. Греющий кабель прокладывается по карнизу, ендовам, водосточным желобам и трубам.

Обогрев кровли позволяет защитить крышу от протечек, а водосточную систему от деформации и поломок.

Монтаж на разных типах кровли

В зависимости от типа крыши и, соответственно, «слабых» к обледенению мест, греющий кабель укладывается по разному.

Качественный обогрев возможен при правильном расположении провода. Кабель, как правило, укладывается змейкой, высота его укладки обычно равняется длине ската кровли до пересечения с плоскостью стен и плюс 20 см. В таких местах происходит самое интенсивное накопление подтаявшего льда. Кабель укладывается с шагом 50 или 60 см. Здесь нужно исходить из климатической зоны. В местах, где очень часто происходит изменение температуры выше или ниже нуля градусов, нужно уменьшить шаг укладки, в этом случае обогрев будет более эффективным. Для свободного прохождения талой воды кабель обязательно укладывается в водостоках и желобах по периметру здания. Такой метод применим для одно-, двускатной крыши с мягким покрытием.

Для металлической кровли характерен следующий способ укладки нагревательных элементов. Провод укладывают по каждой из сторон шва металлических листов, затем пропускают через желоб водостоков ко второму шву и далее. Припуск кабеля по шву примерно равен расстоянию от ската кровли до пересечения с плоскостью стен и плюс 30 см.

Обогрев кровли и водостоков с плоской поверхностью осуществляют путем размещения провода по периметру и в сточных наклонных плоскостях. В вариантах наклонной кровли у зданий, где не предусмотрены водостоки, использует метод петлеобразного размещения кабеля с припуском за край на 7 см.

Ледяные скопления образуются и в долинах, то есть во внутренних углах пересечения наклонной крыши, поэтому в них тоже необходим обогрев.

Методы крепления тепловыделяющей жилы подбираются в зависимости от типа кровельного материала. На мягких крышах используют механический способ крепления с помощью клипс, которые прибиваются к поверхности. Места соединения обрабатывают герметиком. На сторону крыши длиной около 10 метров понадобится около 50-55 клипс, при укладке способом «змейка».

Возможен и монтаж с помощью клея. На металлической кровле монтаж провода производят с помощью приклеивания скоб специальным клеем. На каждый шов требуется 5 скоб

При клеевом способе важно обратить внимание на качество клея и соблюдать технологию его использования, в связи с тем что на металлических крышах особенно сильно возникает наледь и греющая жила должна быть надежно зафиксирована. Крепление же скоб с помощью гвоздей и шурупов к металлической крыше применяется редко, из-за прямого воздействия на материал кровли и нарушения антикоррозионного покрытия

Схема автоматики обогрева крыши.

В желобах шириной менее 15 см провод размещают без жесткой фиксации, в более широких желобах рекомендуется размещать две жилы, разделенные между собой вставками. Непосредственно в водосток или воронку жилу нужно опустить на 30-40 см для предотвращения скопления льда, так как обмерзание водостоков приводит всю систему стока талых вод в негодность.

Греющий кабель для кровли и водостоков: виды и особенности

Любая система антиобледенения предполагает наличие нагревающего кабеля для обогрева водостоков и водосточных труб, который обеспечивает теплом водосток и не дает кристаллизоваться воде в лед.

Встречаются две разновидности электрокабеля:

  • резистивный;
  • саморегулирующий.

Резистивный тип

Самонагревающийся кабель состоит из многослойного изолирующего материала. В полости кабеля находятся две греющие жилы, которые подключаются к электрическому источнику.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Сопротивление тока и мощность постоянны. Нагревается он до определенной фиксированной температуры, которую нельзя регулировать.. Этот тип представляет собой обычный кабель в многослойной обмотке, которая состоит из:

Этот тип представляет собой обычный кабель в многослойной обмотке, которая состоит из:

  • внешняя полимерная оболочка;
  • под ней защитный экран из луженого медного провода;
  • затем внутренняя полимерная оболочка;
  • проводник или греющая жила, вставленная в фторполимерные изоляционные жилы.

По принципу работы напоминает обыкновенный бытовой ТЭН.

Такой провод для обогрева обладает постоянным сопротивлением и мощностью, нерегулируемой температурой нагрева.

Пользуется спросом, обладая следующими положительными качествами:

  • невысокая цена;
  • простота в креплении на крыше.

Данный вид кабеля нагревается одинаково по всей своей длине, что снижает его эффективность. Чтобы разморозить сильные участи с наледью, требуется большая мощность. Возможен перегрев кабеля и его поломка.

Резистивный тип

Использовать самогреющий кабель с повышенной мощностью нерационально с точки зрения расхода электроэнергии. Если мощность уменьшить, то в водостоках и на крыше остаются не размороженными ледяные участки.

Гибкость кабеля позволяет размещать его в любой конфигурации. Если волны изгиба делать чаще и располагать одну к другой на малом расстоянии, можно увеличить силу обогрева. Но при перегреве жилы поврежденный кабель не подлежит восстановлению.

Чтобы этого не допустить, требуется чаще чистить крышу от грязи и опавшей листвы. Небольшой срок службы и большой расход электроэнергии делают его непопулярным. Да и применяется он чаще на крышах с большой площадью.

Cаморегулирующий греющий кабель для водостока

Технология изготовления саморегулирующего кабеля более сложная.

Нагревательные способности зависят от матрицы, действие которой состоит в самопроизвольном регулировании нагревания в зависимости от температуры воздуха.

Матрица находится между двумя проводниковыми жилами.

При большом объеме снега и сильном оледенении крыши, мощность увеличивается, при потеплении нагрев ослабевает.

Такая функциональная особенность позволяет экономить на потреблении электроэнергии. При образовании ледяной корки, установленный в водостоках греющий элемент автоматически включается.

При отсутствии необходимости сохраняет свою линейную мощность. Работает всегда в оптимальном режиме. Саморегуляция нагрева, приводящая к экономии − самый главный плюс греющего провода.

Особенно, если погода зимой нестабильна и часто меняется температурный режим. Если часть кабеля перегорает, его вырезают, а рабочие части соединяют заново. Нет необходимости устанавливать температурный датчик, а также систему включения и отключения.

Cаморегулирующий греющий кабель

Термокабель состоит из внешней защитной оболочки, внутренней термопластичной изоляции. На конце находится сама полупроводящая матрица и токопроводящие жилы. Это особая технология по саморегулированию нагревательной мощности.

Обслуживание водостоков

Чтобы при работе водосточной системы не возникали засоры, помимо установки улавливающих сеток и решеток рекомендуется регулярная прочистка. Для этого весной и осенью вручную собирают скопившийся мусор. При наличии компрессора трубопровод продувают воздухом. Хороший эффект дает промывка под напором водой без применения абразивных средств.

Чистка водостока водой

Для защиты от наледи проводят комплекс мероприятий:

  • вдоль карнизов на кровле устанавливают снегозадержатели;
  • прокладывают вдоль водостока нагревательные кабели;
  • при обильных снегопадах очищают крышу от снега;
  • удаляют ледяные образования вручную.

При работе на высоте нужно соблюдать меры безопасности.

Способы устранения наледи на кровле

Как можно предотвратить образование сосулек и наледи на крышах? Для этого применяется несколько методов:

Механический – наиболее распространенный метод, так как не требует особых материальных затрат. Однако, не обойтись без применения специальной техники и обученных работе на высоте специалистов. Использование автовышки приводит к тому, что приходится закрывать для движения прилегающую территорию. Кроме этого, использование ломов и лопат может привести к повреждению покрытия все водосточной системы.

проблема сосулек и наледи на крыше

Применение электроимпульсных систем – это достаточно редкий вид обогрева, так как требует установки достаточно дорогого оборудования, а труд специалистов по его установке оценивается очень высоко. Однако со временем стоимость обогрева кровли окупается за счет малого потребления электроэнергии. Существенный недостаток электроимпульсного способа — отсутствует обогрев водостоков и желобов, невозможно защитить от наледи люки.
Оборудование на крыше системы электрообогрева. Это наиболее безопасный и современный способ избавления крыши от наледи и сосулек, при условии, если оборудование было установлено правильно, с тщательным соблюдением технологии. От снега освобождается не только поверхность крыши, но и происходит обогрев кровли и водостоков, а сложная конструкция не служит преградой. Однако в последующем такая система затратна из-за высокого потребления электроэнергии.
Нанесение эмульсий, предотвращающих обледенение крыши. Это самый затратный и малоэффективный способ, так как эмульсии стоят дорого, а обрабатывать поверхности приходится несколько раз за зиму.

Способы монтажа

Греющий кабель для водопровода укладывают снаружи или внутри трубы. Для каждого способа есть специальные виды проводов — некоторые только для наружного монтажа, другие — для внутреннего. Способ монтажа обязательно прописывается в технических характеристиках.

Внутри трубы

Для установки нагревательного элемента внутри водопроводной трубы, он должен отвечать нескольким требованиям:

  • оболочка не должна выделять вредных веществ;
  • степень электрической защиты должна быть не ниже IP68;
  • герметичная оконечная муфта.

Чтобы была возможность заправить провод внутрь, на конце трубопровода ставят тройник, в один из отводов которого через сальник (идет в комплекте) заводится провод.

Пример установки греющего кабеля внутрь трубы через сальник

Обратите внимание, что соединительная муфта — место перехода между нагревательным кабелем и электрическим — должна находится за пределами трубы и сальника. Она для влажных сред не предназначена

Тройник для монтажа обогревающего кабеля внутри трубы может иметь разные углы отвода — на 180°, 90°, 120°. При этом способе монтажа провод никак не фиксируется. Его просто заправляют внутрь.

Виды тройников для монтажа греющего кабеля внутри водопровода

Наружный монтаж

Закреплять греющий кабель для водопровода на наружной поверхности трубы надо так, чтобы он прилегал плотно, всей площадью. Перед установкой на металлические трубы, их очищают от пыли, грязи, ржавчины, следов сварки и т.п. На поверхности не должно остаться каких-либо элементов, которые могут повредить проводник. На чистый металл укладывается повод, фиксируется через каждые 30 см (чаще можно, реже — нет) при помощи металлизированной клейкой ленты или пластиковых хомутов.

Если тянется вдоль одна-две нитки, то монтируются они снизу — в самой холодной зоне, укладываются параллельно, на некотором расстоянии друг от друга

При укладке трех и более проводов, они располагаются так, чтобы их большая часть находилась снизу, но расстояние между греющими кабелями выдерживается (особенно важно это для резистивных модификаций)

Способы закрепления греющего кабеля на трубе

Если обогревать будут водопроводную трубу из пластика, то под провод наклеивается сначала металлизированный скотч. Он улучшает теплопроводность, повышая эффективность нагрева. Еще один нюанс монтажа обогревающего кабеля на водопровод: тройники, вентили и другие подобные устройства требуют больше тепла. При укладке сделайте на каждом фитинге несколько петель. Только следите за минимальным радиусом изгиба.

Фитинги, краны необходимо прогревать лучше

Чем утеплять

Однозначно для утепления обогреваемого трубопровода нежелательно использовать минеральную вату любого происхождения. Она боится намокания — во влажном состоянии теряет свои теплоизоляционные свойства. Замерзнув в мокром виде, после повышения температуры, она просто рассыпается в труху. Отсутствие влаги вокруг трубопровода обеспечить очень сложно, так что этот утеплитель лучше не брать.

Не очень хороши утеплители, которые сжимаются под действием тяжести. Сжавшись, они тоже теряют теплоизоляционные свойства. Если трубопровод у вас проложен в специально построенной канализации, на него ничего давить не может, можете использовать и поролон. Но если трубу будете просто закапывать, вам нужна жесткая теплоизоляция. Есть еще вариант — поверх сминаемого утеплителя (например, вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками) надеть жесткую трубу, к примеру — пластиковую канализационную.

Пример утепления водопроводной трубы с нагревательным кабелем

Еще один материал — пенополистирол, сформованный в виде фрагментов труб разного диаметра. Такой вид утеплителя часто называют скорлупой. Имеет он хорошие теплоизоляционные характеристики, не боится воды, выносит некоторые нагрузки (зависит от плотности).

Какой мощности требуется греющий кабель для водопровода

Требуемая мощность зависит от региона, в котором вы проживаете, от того, как проложен трубопровод, от диаметра труб, утеплен он или нет, да еще и от того, как именно вы прокладываете обогрев — внутри трубы или поверх нее. В принципе, у каждого производителя есть таблицы, по которым определяется расход кабеля на один метр трубы. Эти таблицы составляются для каждой мощности, так что выкладывать тут какую-то из них нет смысла.

По опыту, можно сказать, что при среднем утеплении трубопровода (пенополистирольная скорлупа толщиной 30 мм) в Средней полосе России на обогрев одного метра трубы изнутри достаточно мощности в 10 Вт/м, а снаружи надо брать не менее 17 Вт/м. Чем севернее вы живете, тем большая мощность (или толще стой утеплителя) вам требуется.

Антиобледенительная система

Подогрев водостоков и кровли препятствует образованию обледенения в виде сосулек, ледяных «шапок», снежных наметов. Антиобледенительная система (см. фото) монтируется на готовую крышу, а функционирует она в автоматическом режиме: включается, когда имеется необходимость в очистке от снега и льда и затем отключается.

Для ее создания используется кабель для подогрева водостоков, который отличается надежностью, стойкостью к атмосферным осадкам, перепадам температуры, ультрафиолетовому излучению.

Появились антиобледенительные системы кровли относительно недавно, но быстро стали востребованными, особенно у владельцев дорогой по стоимости недвижимости. Основной их элемент — греющий кабель для водостока – он не допускает образование ледяных пробок в трубах и желобах. Эти системы обеспечивают свободное передвижение водяных потоков в направлении с кровли в сторону труб и лотков. Они могут функционировать даже в условиях снегопада, но температура воздуха не может опускаться ниже 15 градусов мороза.

Чтобы установить систему для обогрева кровли необходимо ее спроектировать, при этом монтаж должны выполнять только профессионалы.

Вне зависимости от компании-производителя она состоит из следующих основных частей:

  • греющих элементов, предназначенных для таяния снега и льда и превращения их в воду. Они представляют собой тепловой кабель для водостоков и крепления для его монтажа;
  • системы управления. Она укомплектована датчиками температуры и влажности, а также специальным регулирующим устройством;
  • распределительной (информационной) сети, которая состоит из распределительных коробок, силовых и контрольных кабелей. Благодаря этому узлу все элементы системы имеют питание, а датчики соединяются со щитом управления.

Когда создается электроподогрев водостоков, кроме конструкционных особенностей антиобледенительной системы учитывают такие параметры:

  • степень нагрева того или иного участка кровли;
  • силу и направление ветра;
  • положение крыши относительно сторон света.

Причины образования льда

Такое малоприятное явление вызывают несколько факторов: как внешних, так и внутренних. К причинам его относится:

  1. Частые изменения температуры. Выпавший слой снега во время ее повышения начинает подтаивать, а при возвращении холодов он снова замерзает. После очередного снегопада его накрывает новая порция осадков, а она при очередном потеплении/похолодании претерпевает такие же изменения. В результате слой льда неминуемо растет и «хорошеет».
  2. Ошибки, допущенные во время проектирования крыши. В большей мере это относится к недостаточному углу скатов крыши. Его всегда надо рассчитывать, исходя из климатических условий местности, в которой возводится здание.
  3. Непрочищенные вовремя каналы для слива жидкости. В осенний период их нередко забивает листва. Если она скапливается в больших количествах, то способна стать непреодолимым препятствием даже для воды.
  4. Наличие в доме мансарды. Жилое помещение всегда становится источником пара, поэтому неизменно повышается температура кровли. Это приводит к подтаиванию снега, его замерзания в морозы.

Есть и другие причины: ошибки, допущенные при теплоизоляции чердачного пространства (недостаточное утепление), и нерегулярная очистка снега на крыше.

Выбор кабеля и расчет мощности

Подходящая мощность кабеля для антиобледенительной системы должна составлять 20Вт/м

Чтобы рассчитать общий показатель мощности, необходимо:

  • вымерять длины всех желобов и свести данные в общую сумму;
  • увеличить это число вдвое, получив длину провода, который будет располагаться по периметру крыши;
  • прибавить к этому числу суммарную длину водосточных труб;
  • умножить суммы на 25.

Это и будет мощностный показатель для кабельной системы в ваттах. Если кабель будет пролегать еще где-то, эти отрезки также следует учитывать при расчете.

Нагревательный одножильный кабель Nexans TXLP/1- 28 ВТ/М 2240 ВТ

В антиобледенительных системах используются резистивные провода с одной или двумя жилами. Первый вариант дешевле, но малофункционален. Ток идет только по одной «струне» из металла, что приводит к необходимости подключения кабеля с обоих концов. Они должны сводиться к управляющему блоку, что не всегда удобно. Разделять на отрезки провод нельзя. Двужильный вариант за счет пары металлических проволок внутри оболочки реально подсоединять к блоку одним концом. Второй, остающийся на кровле, закрывается герметичной муфтой. Такой нагревательный элемент стоит дороже, но установка его намного проще, особенно если крыша сложной конфигурации.

Нагревательные жилы резистивного кабеля защищены изоляцией, сверху на нем есть медная оплетка, окутанная специальной оболочкой. Эта многослойная конструкция спасает от перегревания и замерзания, влаги, повреждений. Для жестких кровельных стройматериалов: профнастила, шифера, черепицы, – можно использовать жилы в любой оболочке. Обогрев мягкой кровли производят кабелем с фторполимерной оплеткой.

При монтаже резистивного кабеля надо учитывать, что его нельзя сильно гнуть, иначе жилка внутри переломится. Дистанция между витками должна быть 40−60 мм.

Внутри подобного провода – медные жилы, регулирующая теплоотдачу матрица, защитная оболочка и оплетка, а сверху все это покрыто еще одной общей оболочкой. Однако есть сложности с расчетом мощности, поэтому проектирование и установку стоит доверить специалисту.

Места для прокладки системы обогрева

Кабель необходимо проложить на участках, где наибольшее образование наледи и местах схода талой воды:

  1. кабель необходимо протянуть по всей длине водосточных лотков;
  2. обязательно проложить кабель по водосточной трубе, при этом дополнительно усилив обогрев выходной части трубы и воронки;
  3. по кромке карниза, кабель укладывают «змейкой», для предотвращения образования сосулек и наледи;
  4. произвести укладку кабеля по капельнику, уложив его при этом на линии отрыва воды.

Монтаж системы обогрева кровли

Составляющие управления системой обогрева

Система обогрева состоит:

  1. Терморегулятор РТ330;
  2. Терморегулятор РТ220;
  3. Блок питания датчика осадков;
  4. Датчик температуры воздуха TST01 для РТ220;
  5. Датчик температуры воздуха TST05 для РТ330;
  6. Датчик осадков TSP02;
  7. Датчик воды TSW01.

Начальный этап обустройства системы обогрева – сборка кабеля для обогрева в секции. Для этого его связывают при помощи специальных зажимов.

Собранные секции укладывают в лотки, после чего опускают в трубы и выкладывают змейкой по краю кровли. После этого крепятся при помощи специальных полос, зажимов и клепок.

Далее, осуществляют монтаж распределительной сети, начиная с места, где установлен шкаф, при помощи которого осуществляется автоматический контроль системы обогрева кровли, заканчивая местом расположения распределительных коробок, устанавливать их необходимо на минимальной дистанции от соединительных муфт кабеля для обогрева.

В последнюю очередь устанавливается шкаф для автоматического управления системой, служащей для обогрева крыши, и последующее подключение его к проведенной заранее, распределительной сети.

Завершив монтаж нужно обязательно провести пусконаладочные мероприятия, которые предусмотрены нормам и требованиям главы 1.8 ПУЭ:

  1. Провести измерение сопротивления всех кабелей, которые используют в системе обогрева кровли.
  2. Произвести измерение жил кабелей системы обогрева, которые проводят ток, с целью уточнения соответствия параметрам, указанных в паспорте.
  3. Проверить, правильно ли выполнено заземление системы.
  4. Замерить значения, при которых происходит срабатывание устройства, отключающее систему обогрева в целях защиты.
  5. Произвести замеры петли «фаза-ноль».
  6. Проверить, правильно ли работает система, которая отвечает за автоматическое управление.

Начинать эксплуатацию системы обогрева крыши, можно только составив технический отчет по результатам работ по наладке и пуску.

Выбор кабеля для обогрева

Обогрев водостоков и желобов — система, включающая относительно большое количество элементов, но главным из них является греющий кабель. Если рассматривать используемые варианты, то их всего два. Это резистивный и саморегулирующийся кабель. Оба кандидата имеют свои преимущества перед конкурентом, но и недостатки присутствуют у каждого из них.

Резистивный кабель

Этот вариант имеет простой принцип работы. Внутри кабеля, одножильного или двужильного, располагается токопроводящая жила или жилы, отличающиеся высоким сопротивлением. После подачи электричества она практически мгновенно разогревается, поэтому сразу начинает отдавать тепло объекту, который она должна предохранять. Резистивный кабель прост в эксплуатации, но это не единственное его преимущество.

К плюсам изделия относят:

  • отсутствие стартовых токов при запуске;
  • простоту монтажа, долгий срок службы;
  • постоянную мощность;
  • низкую цену.

Постоянная мощность — характеристика, которую точно так же можно отнести к недостаткам этого греющего кабеля. Нередко получается так, что на отдельных участках требуется разное количество тепла, а постоянная мощность не всегда благо: она не дает возможности регулировки температуры обогрева.

Чтобы устранить этот недостаток, в системах с резистивным кабелем необходимо использовать специальные датчики, отслеживающие температуру снаружи, и терморегуляторы. Настройка последних приборов не всегда приносит плоды: нередко резистивные кабели оказываются неэффективными и неэкономичными.

Саморегулирующийся кабель

Эта конструкция относится к более сложным. В отличие от резистивного изделия, здесь внутри находятся две жилы, а между ними расположен нагревательный элемент — «матрица», или нелинейное сопротивление. Оно настраивается самим прибором в зависимости от температуры окружающей среды. Холодный воздух «запускает» лучший нагрев, теплый, наоборот, способствует слабому нагреву кабеля.

Преимущества саморегулирующего элемента:

  • нормальное функционирование, не требующее включения в комплекс дополнительных приборов (детекторов);
  • самостоятельная и эффективная работа антиобледенительной системы без какого-либо вмешательства человека;
  • возможность разрезать кабель, который совсем не изменяет своих характеристик: минимальная длина — 200 мм;
  • простота монтажа, эксплуатации: его можно без последствий перекручивать, перекрещивать;
  • шанс монтировать кабель внутри либо снаружи обогреваемого объекта;
  • отсутствие влияния на систему перепадов напряжения в сети.

Еще одна слабая сторона — постепенное старение матрицы, поэтому через некоторое время главный рабочий элемент системы придется полностью менять. Чтобы продлить срок его службы, используют терморегулятор, который отключает систему, когда температура окружающей среды находится вне диапазона таяния льда и снега.

К минусам самонагревающегося элемента можно отнести относительно медленный разогрев, высокую стартовую мощность. Не всегда логично отдавать предпочтение только одному из видов. Есть и еще один вариант — их комбинация. Например, для участков, где уровень льда или снега постоянный (скаты крыши), прокладывают резистивный кабель, а для воронок, водостоков и желобов приобретают саморегулирующийся.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий