Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /web/blog-oremonte.ru/page.php on line 13
A beton fűtésére vonatkozó szabályok. otthoni használatra - Blog a javításról

A beton fűtésére vonatkozó szabályok. otthoni használatra

19-07-2018
Építés

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.

Betonozás mínusz hőmérsékleten

A felmelegedésről szól

Milyen módszereket használnak felmelegedésre

Elektromat
  • 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.
UV-kibocsátó
  • 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.
Fűtött zsaluzat
  • 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.
Fűtés elektródokkal
  • 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.

Használja a leereszkedő transzformátort

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

A beton fűtésének vázlata

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.

Lecsökkentő transzformátor KTPTO-80

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 KTPTO-80 vázlatos rajza

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.

Beton fűtési térkép (kezdőlap)

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.

Melegítő hőmérsékleti lap

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!

A hegesztőgép leeresztő transzformátorként történő alkalmazása

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.