A beton fűtésére vonatkozó szabályok. otthoni használatra
A polgári, ipari, valamint a kézműves (házi) építés alacsony hőmérsékleten, különböző módokon fűthető beton, amely lehetővé teszi, hogy ne hagyja abba a munkát a téli időszakban. Az ilyen segéd eljárások lehetővé teszik nemcsak a hidegben végzett telepítés folytatását, hanem növelik a megoldás keményedési sebességét, különösen speciális kémiai szilárdulási gyorsítók hozzáadásával.
Az alábbiakban általában ezekről a módszerekről fogunk beszélni, és közülük az egyiket (a legnépszerűbbet) különösképpen figyelembe veszik, és ebben a cikkben is bemutatunk egy videót a beton elektromos fűtéséről.

A felmelegedésről szól
Milyen módszereket használnak felmelegedésre

- A habarcs legelőnyösebb módja télen a cellofán film legelső sátorának a platformja felett, a saját kezével, ahol középen egy égő fúvógépet vagy hőpisztolyt helyezhet el. A módszer rendkívül egyszerű, csak kis felületű tárgyak esetén használható, és nehéz ilyen kupolót felépíteni a függőleges struktúrákon.
- Ilyen helyzetben némileg könnyebb olyan elektromos szőnyegeket használni, amelyek egyszerűen lefedik az öntési területet úgy, hogy a szabályozót a külső levegő hőmérsékletétől függően a kívánt üzemmódban állítják be.. De még itt is van egy komoly hátrány - nagyméretű területek öntése esetén kényelmetlen az elektromágusok használata, csak a vízszintes vasbeton szerkezetek fedezhetők szőnyegekkel, de nem falak, támasztékok vagy oszlopok.

- A betonmelegítés ultraibolya telepítése talán a legmegfelelőbb az összes létező, mivel nem magában foglalja a megoldást a készülékkel, és a készülék hőerősségét egyszerűen az UV-kibocsátó és az objektum közötti távolság szabályozza. Ennek a módszernek az a másik előnye, hogy bármely konfiguráció és bármilyen helyzetben (vízszintes és függőleges) bármilyen struktúrát melegítenek, és a zsaluzat nem akadály. Ezt a módszert azonban nagyon ritkán alkalmazzák - nagy mennyiségű fűtőt igényel.

- Egy másik módszer a monolit vasbeton szerkezetek télen történő előállítására fűtött zsaluzat alkalmazása, csak függőleges vasbeton szerkezeteknél alkalmazható (falak, válaszfalak, támaszok). Ez nagyon kényelmes, mivel a pajzsok újrafelhasználhatók, és a fűtőelemeket fel kell cserélni, és ez nagyon egyszerű. Az ilyen zsalu legfőbb hátránya nagyon magas ár, ami azonban gyakran fizet, ha gyakran használják.

- A vasbeton szerkezetek elektróda hegesztéséhez, 8-10 mm keresztmetszetű vasbeton vagy huzalrúd, valamint leereszkedő transzformátor, de ez a módszer jobban megfelel a függőleges álló vasbeton szerkezeteknek. Itt nem fűtöttek az elektródák, de a közöttük lévő nedvesség (a kétlapos kazán ugyanazon elven működik), csak itt van a csapok közötti távolság 60-100 cm - minden a levegő hőmérsékletétől függ. A legfőbb hátrány az egyszerűség ellenére nagyon nagy energiafogyasztás (az egyik elektród kb. 45-50 A-ot fogyaszt), ezért az építési költségek növekedése nő.
t? C az öntés közben | Feszültség (V) | A csapok-elektródák közötti távolság (cm) | Fogadott teljesítmény (kW / m3) |
1 | 2 | 3 | 4 |
-5 | 55 | 20 | 25 |
63 | 30 | ||
75 | 50 | ||
-10 | 55 | 10 | 3,0 |
65 | 25 | ||
75 | 40 | ||
85 | 50 | ||
-15 | 65 | 15 | 3,5 |
75 | 30 | ||
85 | 45 | ||
95 | 55 | ||
-20 | 75 | 20 | 4,5 |
85 | 30 | ||
95 | 40 |
Melegítő asztal
- Ebben az esetben a kívánt hőmérséklet fenntartásához két óránként ellenőrizzük, és erre a célra speciális mélyedéseket készítünk előzetesen.. Az oldat fűtése során az ilyen vizsgálatokat óránként kell végrehajtani. A teljes folyamat áthaladása során folyamatosan figyelnie kell az adagok és a kapcsolatok állapotát.
PNSV vezeték és leeresztő transzformátor
Megjegyzés. A PNSV (Steel Heating Wire Vinyl Isolation) eltérő keresztmetszettel rendelkezik, és egyszer használatos. A tömeg megszilárdulása után örökre ott marad.

A fent említett fűtési módszerek nem annyira népszerűek, mint az, amiről most beszélni fogunk - egy PNSV huzal használata fűtőkészülékként és leereszkedő transzformátorként az áram átalakítására. Ennek a módszernek az a lényege, hogy a kábelt az oldat helyén hurokba helyezzük, keresztmetszete függ a transzformátor kapacitásától és a levegő külső hőmérsékletétől (az épületben), ahol a munkát végezzük.
A léghőmérséklettől függően a hurok terhelése a leeresztő transzformátorból táplálkozik, és a fűtés elkezdődik, de a beton szerkezete nem változik, de a habarcs edzésének sebessége jelentősen megnő.
A mag átmérője mm-ben | 1,2 | 2,0 | 3,0 |
Ohm / méter | 0,15 | 0,05 | 0,02 |
A PNSV ellenállása a vezeték keresztmetszetétől függ
Figyelj! A PNSV behelyezése előtt feltétlenül ellenőrizni kell a huzal és annak héja sértetlenségét. Az a tény, hogy a betonfűtés szabályozását csak a hőmérséklet szempontjából végezzük, és maga a huzal, annak kiégése esetén, nem cserélhető fel, mivel teljesen be van meresztve a megoldásban (ráadásul lezárása tüzet okozhat). Ezért ilyen célokra jobb az új anyag használata.
Transzformátor feszültség (kV) | Szekció (mm2) már nem | Vasbeton típus (megerősítő ketrec) | PNSV hossza (m) | Vasbeton típus (megerősítő ketrec) | PNSV hossza (m) |
10 | 1,1 | + | 9,95 | - | 8,4 |
15 | 1,1 | + | 22,85 | - | 18,9 |
20 | 1,1 | + | 39,8 | - | 33,6 |
10 | 1,4 | + | 18,9 | - | 15,5 |
15 | 1,4 | + | 42,6 | - | 34,93 |
20 | 1,4 | + | 75,6 | - | 32,09 |
10 | 2,0 | + | 54,6 | - | 46,18 |
15 | 2,0 | + | 123,8 | - | 103,0 |
20 | 2,0 | + | 218,2 | - | 184,7 |
10 | 4,0 | + | 148,57 | - | 373,0 |
15 | 4,0 | + | 1009,0 | - | 841,0 |
20 | 4,0 | + | 1974,0 | - | 1495,0 |
Az optimális hurokhossz a különböző vezetékszakaszokhoz és beton típusokhoz

При укладке ПНСВ инструкция требует, чтобы на этом месте не было никакого мусора, который может повредить оболочку, что в свою очередь, приведёт к короткому замыканию и перегоранию кабеля (как мы уже говорили - заменить его невозможно). Кроме того, при создании петли недопустимо делать резкие изгибы и оставлять «барашки», что приводит к излому провода - все повороты следует выполнять плавно.
Сама укладка обычно производится либо «змейкой», как это показано на схеме, либо одинарной петлёй - всё будет зависеть от длины ПНСВ и площади заливаемой конструкции. Нельзя ни в коем случае допускать пересечения греющих проводов друг с другом - оптимальное расстояние между жилами порядка 100 мм, хотя его можно изменять, в зависимости от длины и сечения ПНСВ, а также, от размеров рабочей площадки.
Mindenesetre a fűtőtestet teljesen betonba kell betölteni (beleértve a csavart is), mert túlmelegszik a levegőben, és ennek eredményeképpen a szigetelés és az acél mag is kiégnek. Ezenkívül gondoskodni kell a transzformátor védelméről, és ennek eredményeképpen a teljes fűtési rendszer felől a túlfeszültség hatására túlfeszültség és kiégés okozhat.

A bekötési rajz bemutatásához vegye fontolóra, hogy ez hogyan történik a SNiP 111-4-80 / ch.11 és a GOST 12.1.013-7 szerint - ebben az esetben a KTPTO-80 leereszkedő transzformátort használják, mint a fenti képen.
Ezt az egységet az elektromos áramkör összeállítása előtt nullázni kell, ezt a tápkábel negyedik vezetõjét használva az XT6 egységhez tartozó N kengyelhez, megkerülve a vezérlõdoboz fém tokjával. A földelés a készülék lábaiból készül, ahol erre egy speciális anyacsavar van, és az áramkör legalább 4 mm keresztmetszetű acélhuzalból készül.

A biztonsági óvintézkedéseknek megfelelően a szigetelési ellenállásnak legalább 0,5 MΩ-nak kell lennie, amelyet ellenőrizni kell a csatlakoztatás előtt, és ellenőriznie kell az összes csavart és érintkező csatlakozást. Ezután telepítse az SQ1 és az SQ2 végálláskapcsolókat, hogy a burkolat burkolatának és a kezelőpanel megnyitásakor ugyanazon név érintkezői megbízhatóan zárhatók le. Ezenkívül ellenőrizze a biztosíték integritását rövidzárlat esetén.
Переключатель силового трансформатора устанавливаете в положение 1 (соответственно - 55В), а автовыключатель и SA3 приводите в положение «ВЫКЛ». После всех этих процедур цепь, установленная в бетонной или железобетонной конструкции, подсоединяется зажимами ХТ6 к блоку.
На ввод подаётся питание 380В, проверяем напряжение HL1 и HL3, после чего замыкается QF1 и, используя SB1 (аварийная кнопка «ВЫКЛ») пробуем аварийное отключение. После такого теста делается повторное включение - на KL1 подаём питание кнопкой SB3, после чего срабатывает магнитный пускатель KM1.

A SNiP 3.03.01-87 szerint (a tartó és a záró vasbeton szerkezetek 40 ° C-ig történő hőmérsékletre történő felmelegítéséhez) PNSV típusú vezetékekkel történő villamos fűtési útvonalakat használnak. Ez a dokumentum technikai és szervezeti-technológiai megoldásokat tartalmaz a vezetékes fűtés módszerével kapcsolatban a technikai és technológiai paraméterek felhasználásával, vagyis a konkrét fűtés teljes ütemezésével kapcsolatban.

A felmelegedés szabályozására, valamint a vasbeton szerkezetek minőségi előrejelzésére a végleges kikeményedés után egy konkrét bemelegítő lapot használnak - egy olyan formanyomtatványt, amelyet mindig letölthet az internetről. Ezek az adatok lehetővé teszik, hogy pontosan illeszkedjenek a töltött megoldás keményedésének idejéhez és sorrendjéhez, azaz olyan, mint egy lépésenkénti útmutató a legnagyobb erő eléréséhez.
A beton fűtésének ellenőrzése vagy kiszámítása technikai hőmérő segítségével történik - a töltött tömegben különleges csöveket készítenek, ahol a csövet lefektetik, és a hőmérő már beleesik. A hőmérsékletet két óránként rögzítik, és ha a szerkezet vastagsága nem haladja meg a 10-115 cm-t, akkor ez 4-5 óránként történik.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a PNSV normál fűtése során - 80 ° C-ig - a beton hőmérséklete 40 ° C-50 ° C alatt eléri a 40 ° C-ot és hidegben történik!

Otthon, mint leeresztett transzformátor, olyan hegesztőgépet használhat, amelynek kapacitása nem kisebb, mint a fenti képen, és így az ellenállás. A PNS vezetékek száma ilyen esetekben az R = U / I képlet segítségével számítható ki.
Rendszerint 220-230 V-os U-értéket kapunk, és ha a fent említett teljesítmény egy részét használjuk, akkor I = 250A. ebben az esetben R = U / I = 220/250 = 0,88 ohm, és ezen az alapon táblázatok használhatók a vezeték kívánt keresztmetszetének és hosszának meghatározására.
Meg kell mondani, hogy ha a PNSV-t a beton tömegébe merítjük, legalább 4 mm keresztmetszetű alumínium huzalral ellátott transzformátorral kell összekötni, de a csavarásnak megoldásnak kell lennie.
Ezt a pillanatot jó oknál fogva említjük - két nem egyenletes fémet - acélt és alumíniumot kell összekötni, ezért a csatlakozás lazulhat, ami a huzal felfújásához, túlmelegedéséhez és kiégéséhez vezethet. De megoldást nem lehet megváltoztatni a csavart, ezért különös figyelmet kell fordítani erre a pontra - attól függ, hogy általában hogyan lehet befejezni a folyamatot.
következtetés
Összegzésképpen elmondható, hogy a konkrét fűtési munkák legalacsonyabb költsége PNSV kábelt és leereszkedő transzformátort alkalmaz, és bár ez a módszer meglehetősen kellemetlen a vertikális vasbeton szerkezetekhez való alkalmazásra, még mindig pénzt takarít meg. Annak ellenére, hogy bonyolult a vezeték elhelyezése (sokáig tart), az RC konstrukciók drótfűtését leggyakrabban használják.