Fűtési betonfűtési vezetékek: a technológia részletes
Az alapítványok és más építési munkák télen történő lefektetésénél alkalmazott különböző technikák közül fontos helyet foglal el a beton fűtése PNSV huzalral. Ennek a technológiának a használata minden szabály betartásával lehetővé teszi az optimális feltételeket a keményedő cementhabarcs kikeményedéséhez, még akkor is, ha a környezeti hőmérséklet jóval nullára esik.
A cikkünkben leírjuk, hogyan kell megszervezni az ilyen feldolgozást, hogyan kell megválasztani a vezetéket a beton fűtéséhez, és azt is, hogy mit kell figyelnie a rendszer üzemeltetésekor.

A technikák áttekintése
A beton helyes keményedésének biztosítása érdekében szükséges, hogy a habarcs teljes cementje reagáljon a vízzel. Ezt a folyamatot hidratálásnak nevezik, és zavart okoz, ha a nedvesség egésze vagy egy része jéggé változik.
Ennek elkerülése érdekében használja a különböző módszereket:
- Először is, kis mennyiségű munkával felveheti a komponenseket a megoldásba, amely megakadályozza a fagyasztást. Ennek a technikának a hátránya, hogy az ilyen adalékok nem képesek ellenállni a súlyos fagyoknak és a magasabb munkaköltségnek.
- Másodszor, rövid távú hűtéssel egyszerűen csak az öntött alap vagy más tartószerkezet jó minőségű hőszigetelését biztosítja. Ebben az esetben alacsony hővezető képességű anyagokból készült zsaluzatot használnak, és a beton tetején többrétegű polietilén vagy tetőfedő anyag van bevonva.
Figyelj! Ennek a módszernek a változata az úgynevezett "forró termosz" - mielőtt a beton a zsaluzatba betonulna, a beton 60-700Azóta óvatosan elszigetelt.
- Az aktív fűtésnél gyakran alkalmazzák az elektróda módszert. Ebben az esetben a vezetékek vagy az oldat vastagságába merülnek fel, vagy a felszínén helyezkednek el. A vezető lemezek vagy rudak között kialakított elektromos mező az energiának egy részét betonba helyezi, magas hőmérsékleten tartja.
- A leghatékonyabb és leghatékonyabb módszer azonban a speciális fűtőkábelek használata. Ezeket a beton vastagságába helyezzük, majd egy speciális transzformátorhoz csatlakoznak és felmelegítik az anyagot. A vezetők ára viszonylag kicsi, mivel ez a módszer nagy mennyiségben ajánlható.

A gyakorlat szerint a leghatékonyabb a passzív hőtakarékossági módszerek és a beton aktív fűtése. Az alábbiakban a folyamat részleteit a lehető legrészletesebben vesszük figyelembe.
Kábelmelegítő technológia
Általános rendszer
Ha hőmérsékleti körülmények között dolgozik, eléri a - 40 értéket0, a beton melegítésére szolgáló vezeték szinte az egyetlen lehetőség a cement edzésére.
Ebben az esetben maga a fűtési folyamat a következőképpen szerveződik:
- Először is, a zsaluzat nincs felszerelve az objektumra.. A hőveszteség csökkentése érdekében jobb, ha szigetelőanyagból készül.
- Ezután a megerősítő ketrec a zsaluzatba kerül. Speciális fűtési vezetékek vannak a megerősítő ketrechez rögzítve.

- A vezetékek hosszát úgy választják ki, hogy biztosítsák a legegyenletesebb terhelést az egyes szakaszokon. Minden töredék egy karmesterrel van összekötve, amely a zsaluzaton kívül helyezkedik el.
- Ezután az oldatot öntjük és tömörítjük.. Ebben az esetben megengedett a cement tömegének vibrációs kezelése, mivel ez a csévélésektől eltérően nem károsítja a vezetőket.
- Ezután a csatlakozó buszok egy lefelé irányuló transzformátorhoz vannak csatlakoztatva.. Az áramot a rendszerbe szállítják, és a vezetékek fokozatosan felmelegednek, megakadályozva a folyadék fagyását az anyag nagy részétől.
- A transzformátor működése nem áll meg, amíg a beton nem éri el a szükséges erőt.

Folyamat fizika
Mi történik ebben az időben a megoldás vastagságában?
- Egy adott erő és feszültség áramának áthaladásával a beton melegítésére szolgáló huzal fokozatosan megemeli a hőmérsékletet a nagy ellenállás miatt.
- A hőmérséklet egy része átkerül a környezetbe, és a víz nem folyik szilárd állapotba, miközben a cement hidratálásához továbbra is rendelkezésre áll.
- Emellett a beton vastagságában jégkristályok hiányában pórusok nem képződnek, ami az anyagot heterogénvé teszi és csökkenti annak erősségét.

- Az ilyen fűtés további előnye a megerősítés megbízhatósága: először is, a rendelkezésre álló nedvesség fokozatos csökkentése következtében a vasalódás veszélye csökken, másodszor pedig a beton egyenletesebben rögzül a fém kereten.
Figyelj! A vasbeton gyémánt körökkel történő megkötése lehetővé teszi, hogy meggyőződhessünk a technika hatékonyságáról: az anyag tartósabbá válik, és más eszközökkel nem dolgozható fel.
- Bizonyos teljesítménymutatók elérése után a fűtés leáll. Az utasítás azt javasolja, hogy fokozatosan csökkenjen a hőmérséklet, mivel ebben az esetben elkerülhető az anyag belsejében lévő repedés.
Igazából pontosan ez történik a folyamat során.
Ha úgy dönt, hogy saját kezűleg rendezi a beton kábelfűtését, javasoljuk, hogy tanulmányozza a következő részt. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez megfelelő tolerancia kell hogy legyen, tehát azok számára, akik nem rendelkeznek villanyszerelő "kéreggel", az alábbi ajánlások bevezető jellegűek.
A munkaszervezés módszerei
Vezetők kiválasztása
Mivel a beton fűtővezetéke az egész rendszer központi eleme, ezért nagyon alaposan kell kiválasztani.
A következő szempontok tisztességesek itt:
- Fő fűtőkábelként 1,2 vagy 1,4 mm vastagságú PNSV huzal a legalkalmasabb.
Figyelj! Bizonyos esetekben, nevezetesen nagyméretű szerkezetek melegítésénél, a rendszer telepítése 2, 2,5 vagy akár 3 mm átmérőjű PNSV kábellel történik.
- Az áramvezető elemként működő acélvezető horganyozható - ez pozitív hatással van a fűtési hatékonyságra, valamint a rendszer megbízhatóságára.

- A hatékony hőátadás biztosítása érdekében, valamint az áramütés veszélyének kiküszöbölése érdekében a PNSV kábel acél magját PVC vagy polietilén szigeteléssel kell bevonni.
- Ne használjon polietilén védő kábelt erősített szerkezetekben: áramkimaradás vagy hosszú élettartamú, maximális terhelés esetén fennáll annak kockázata, hogy a polietilén olvad, és rövidre zárja a vezetéket a vasaláshoz.
- Ugyanakkor a polivinil-kloridot alacsony hőmérsékleten (-100C vagy annál kisebb), a rugalmasság csökkenése miatt törékennyé válik, ezért a telepítési fázis során feltörhet.
- A PNSV 1.2 huzal fogyasztása körülbelül 50 m / m 3.
A kábelek használata során nem szabad megfeledkezni arról, hogy a vezeték vastagságában lévő vezetõ mûködési feszültsége körülbelül 15 A-ig terjed. Ebben az esetben a levegőben az ilyen áramerősség túl nagy, és leggyakrabban a vezető elégtelensége miatt nem elég hatékony hőelvezetést eredményez.

Ennek elkerülése érdekében az úgynevezett "hidegvégeket" használják a betonban lévő vezetékek összekötésére transzformátorral vagy közös keresztmetszetű, kevésbé érzékeny hőmérséklet-terhelésekkel ellátott közbenső vezetékekkel. A "hidegvég" -ként az APV-4 kábel egy méteres szakaszát használják, amelyet x / b szalaggal kötnek össze a PNSV csavarral.
Fektetési terv
A vezetékek felszerelése a két séma egyike szerint végezhető el.
Az alábbiakban leírjuk az egyes elemek elrendezésének részleteit:
- A beton melegítésére szolgáló huzal egyenlő hosszúságú (leggyakrabban 17 vagy 28 méteres), és kb. 40 mm átmérőjű spirálokba csavart, így az úgynevezett menetek. A curling spirálokhoz leggyakrabban egy speciális gépet használtak elektromos hajtással.
- Amikor a "háromszög" alatt csatlakozik, az összes vezetéket három egyenlő csoportra osztja. A csoportok vezetékei egymással párhuzamosan kapcsolódnak egymáshoz, majd a csoportokat három ponton rögzítik. Minden pontból a kábelt a transzformátor kimeneti kapcsához csatlakoztatjuk.
- A "csillag" összekapcsolásakor valamivel eltérő elosztású vezeték. Minden három szál egy csomóhoz csatlakozik, és egy "trojkát" alkot. Minden triplet egymáshoz van csatlakoztatva, és - mint az első esetben - a transzformátorhoz csatlakozunk.
- A fenti sémák topológiájának megértése segíteni fogja az ebben a részben megadott képeket.

A konkrét megoldás fűtésére szolgáló vezetékek számításának megkönnyítése érdekében speciális számológépeket használhat. A leggyakoribb helyzetek néhány példáját az alábbi táblázat tartalmazza:
Transzformátor típusa | PNSV átmérő | "Csillag": a hármasok száma 17 m-es gerendával | "Háromszög": a 28 m hosszúságú szálak csoportjainak száma |
SPB-40 | 1,2 | 14 | 3-8 |
1,4 | 12 | 3-7 | |
SPB-80 | 1,2 | 28 | 3-13 |
1,4 | 24 | 3-11 | |
SPB-100 | 1,2 | 35 | 3-16 |
1,4 | 29 | 3-14 | |
380/36 6 kW-mal | 1,2 | 5 | 3 - 3 |
380/36 2 vagy 2,5 kW teljesítményű | 1,2 | 5 | 1 (három szál) |
A fűtési rendszer felszerelése
Maga a rendszer telepítése nagyon egyszerű:
- Először építsük fel a zsaluzatot, és helyezzük el a megerősítő ketrecet. A zsaluzat lebonyolításának tippjei a fentiek.
- Ezután vágjuk le a PNSV kábelt az előírt térfogatok szerint és spirálokból alakítjuk ki a fűtésre.

- Ezután a kábelt úgy kell elhelyezni, hogy a szomszédos vezetékek közötti távolság legalább 15 cm legyen.
- A hajlítás kialakításakor ügyeljünk arra, hogy a vezetők ne szakadjanak el, és ne sérüljön a szigetelőréteg integritása. Az ajánlott hajlítási sugár legalább 25 mm.
- A huzalokat úgy szereljük fel a megerősítő ketrecbe, hogy elkerüljük az elmozdulást a habarcs öntése és vibrálása során.

- Csatlakoztassa a vezetékvégeket a kiválasztott szerelési séma szerint (lásd fent). Tisztítjuk a vezetékek széleit, és csavarással rögzítjük őket a "hideg végekhez", gondosan elkülönítve az érintkezési pontot.
- A hideg végeket a lerakó transzformátorállomáshoz csatlakoztatjuk. Javasoljuk az SPB-40, a TMOB-63, a KTPTO-80 vagy analógjainak használatát.

Figyelj! A fűtési rendszer próbák megkezdése a beton öntése előtt nem megengedett, mivel ez nagy valószínűséggel a vezetők égési képességét okozhatja.
- A hőmérséklet szabályozásához különleges csöveket helyezünk el, amelyek a diagnosztikai kutak szerepét játszhatják.
- A cementhabarcs öntését és vibrációs tömörödését végezzük, szabályozzuk a vezetők pozícióját és integritását.
Annak érdekében, hogy csökkentse a beton melegítéséhez szükséges villamos energia egy előre meghatározott hőmérsékletet, a szakértők javasolják, hogy fedje le a fóliázott fóliával töltött alapot. A fémes permetezés rétege hővédő szerepet játszik, ami az infravörös sugárzást tükrözi, és hozzájárul a felületi réteg további erősítéséhez.
Ajánlások felhasználásra
Maga a fűtési folyamat egy háromlépcsős eljárás szerint valósul meg:
- Közvetlenül az öntés után egy bizonyos idő (legfeljebb két óra) az elsődleges beállításhoz. Ezt követően az anyagot szigetelő fóliával borítják, és a transzformátor elindul.
- Az első szakasz előmelegítésnek nevezik. Az oldat hőmérséklete fokozatosan 70-80 ° C-ra emelkedik0C (a projekttől függően). Ugyanakkor a betonban lévő feszültségzónák kialakulásának elkerülése érdekében az áram paraméterei fokozatosan változnak - így a fűtés nem haladja meg a 100Egy óra múlva.
- Ezután következik a leghosszabb második szakasz, amelyben a cement tömeg izotermikus fűtése következik be. Ugyanakkor a kutakban a hőmérsékleti viszonyok szabályozottak: a fűtés nem haladhatja meg a 80-at0C, különben a cementgranulátumok szinterelése megkezdődhet.
- A feldolgozást addig végezzük, amíg az anyag a projektben rejlő erő 70% -át nem növeli. Az erősséget számítással vagy speciális próbák segítségével lehet meghatározni (esetenként a betonban lévő lyukak gyémánt fúrása mintavételezésre szolgál).
- A harmadik szakasz hűtés. A jelenlegi paramétereket olyan módon változtatják meg, hogy a beton hőmérséklete ne csökkenjen 4-5-nél0Egy óra múlva.

Miután ez a szakasz befejeződött, a "hideg végeket" leválasztják a transzformátorról és lebontják. További tartósság természetes körülmények között zajlik le.
következtetés
A beton felmelegítésének PNSV-vezetékkel történő felvétele nélkülözhetetlenek azok számára, akik télen szeretnének házat építeni. Természetesen ez a rendszer elég költség, de ha nincs sok választása, jobb a leghatékonyabb és megfizethető technológiát a betonozáshoz.
Mindenesetre a fenti tippek, valamint a videó ebben a cikkben tartalmaz olyan információkat, amelyek nagyon értékesek a mester számára, ezért időt kell szánnia, hogy alaposan tanulmányozza!