Главная
Статьи


Контакты
кровля, черепица, металлочерепица, крыша

Системы антиобледенения


Вопрос: Какие технические компоненты включает в себя антиобледенительная система?

Ответ: Конструкция данной системы предусматривает:

греющую часть, состоящую из нагревательных кабелей и аксессуаров для их крепления на кровле и непосредственно выполняющую задачу превращения снега или инея в воду вплоть до полного их удаления. В состав греющей части могут входить некоторые элементы снегозадержания, взаимодействующие с нагревательными элементами;

распределительную и информационную сеть, обеспечивающую питание для всех элементов греющей части и проведение информационных сигналов от датчиков до щита системы управления. В состав системы входят силовые и информационные кабели, соответствующие условиям работы на кровле, распределительные коробки и крепежные элементы;

систему управления, содержащую шкаф управления, специальные терморегуляторы, датчики измерения температуры, учета количества осадков и воды, пускорегулирующую и защитную аппаратуру.

При разработке и монтаже антиобледенительной системы надо иметь в виду, что проектировщик должен обеспечить воде, появившейся в результате работы системы, свободный путь вплоть до полного удаления с кровли и из водостоков.

Вопрос: Как проектируются системы антиобледенения (например, "Теплоскат")?

Ответ: Проектирование кабельной системы "Теплоскат" состоит из нескольких этапов:

Получение от заказчика чертежей зданий и сооружений с обозначением обогреваемых участков крыши и водостоков и с указанием на то, какую роль должна выполнять проектируемая система обогрева;

Фотосъемка и измерение отдельных фрагментов обогреваемых участков кровли;

Классификация этих участков с последующим выделением характерных зон и опасных мест (c точки зрения накопления снега и образования льда);

Определение высоты здания, длины, высоты и ширины крыши, длины и диаметра водосточных труб, длины и размеров лотков, желобов;

Разработка технического задания на проектирование, в котором, исходя из имеющегося опыта и рекомендаций, определяются обогреваемые зоны кровли, задаются удельные мощности обогрева для всех узлов системы; количество ниток и тип нагревательного кабеля, описывается алгоритм работы системы;

Расчет необходимого количества нагревательного кабеля, обогреваемых воронок и общей электрической мощности системы;

Прогнозирование возможности срыва с поверхности крыши ледяных глыб и сосулек, сползания сугробов снега; разработка мер по предупреждению таких явлений;

Конструирование специальных устройств, предотвращающих накопление снега и льда на опасных участках, и их сочетание с нагревательными секциями; выбор крепежных элементов из типового набора;

Определение типа, количества и параметров нагревательных секций;

Составление чертежа предварительных схем раскладки нагревательных секций;

Уточнение параметров мощности системы обогрева в целом; составление схемы раскладки нагревательных секций;

Составление проекта силовой питающей сети и системы управления;

Выпуск полного пакета проектной документации, в который входят:

чертежи раскладки кабельных нагревательных секций;

чертежи прокладки силовой и информационной кабельной сети;

схемы подключения секций, систем автоматики;

паспорт на систему кабельного обогрева "Теплоскат".

Разработка комплекта сметной документации, если это предусматривается договором с заказчиком.

Вопрос: Существуют ли какие-либо рекомендации при расчете мощностей систем антиобледенения?

Ответ: При расчете мощности и необходимого количества нагревательных кабелей следует исходить из следующих рекомендаций:

Водосточные трубы. Номинальная мощность нагревательных кабелей, устанавливаемых в трубах, при отсутствии воды колеблется от 20 до 60 Вт на 1 погонный метр. Она зависит от длины и диаметра трубы. Особенно эффективно применение саморегулирующихся кабелей, способных увеличить теплоотдачу при наличии воды в 1,6 - 1,8 раза.

Водосточные желоба и лотки. Линейная номинальная мощность обогрева желобов зависит от площади водосбора, лежащей выше желобов, лотков, и может нормироваться через площадь водосбора, приходящуюся на 1 м желоба (лотка). При площади водосбора до 5 м? мощность обогрева может не превышать 20 Вт/м, увеличиваясь до 50 Вт/м при площади водосбора 25 м? и более.

Капельники, в зависимости от конструкции самого капельника, обогреваются в одну или две нитки саморегулирующимся или бронированным кабелем.

Карнизы, расположенные ниже желобов, служат источником снежных и ледяных глыб, срывающихся с крыш. Для удаления снега на карнизах укладку выполняют или вдоль карниза (при ширине карниза до 300 мм) или по всей площади. В этом случае могут использоваться как саморегулирующиеся, так и бронированные кабели.

Ендовы также способствуют наполнению снега, их рекомендуется обогревать не менее чем на 1/3 их длины. Как правило, по схеме раскладки нагревательных секций, обогрев ендов обычно объединяется с обогревом желобов, и, с целью предотвращения накопления снега, он выполняется в 2 нитки тем же кабелем, который используется для обогрева желобов.

Вопрос: Работа антиобледенительных систем рассчитана на весь период зимы?

Ответ: Работа систем антиобледенения при температурах ниже -18-20°С, как правило, не нужна. Во-первых, при таких температурах не идет образование наледи и резко уменьшается количество влаги. Во-вторых, при этих условиях количество выпадающих осадков в виде снега также уменьшается. В-третьих, на плавление снега и отвод влаги при таких температурах потребуется столько электроэнергии, что ее использование может разорить хозяина.

Вопрос: Как работают системы антиобледенения при перепадах температуры наружного воздуха?

Ответ: Система обязательно оснащается датчиками температуры, осадков и воды, а также соответствующим специализированным терморегулятором, который можно назвать мини-метеостанцией. Она должна управлять работой системы и давать возможность подстройки параметров температуры с учетом конкретных особенностей климатической зоны, расположения здания и количества этажей в нем.

Вопрос: Какая система антиобледенения применяется на плоской кровле?

Ответ: Плоские кровли рекомендуется обогревать бронированными резистивными кабелями, исходя из удельной мощности 250-350 Вт/м?. Если на кровле могут быть большие заносы, то мощность надо повышать. Шаг укладки бронированных кабелей колеблется от 100 до 140 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля НБМК - 45 мм.

Парапеты, расположенные по краю кровли, действуют как направляющие желоба, но одновременно они способствуют накоплению снега и льда. Для обогрева кровли за парапетами рекомендуется принимать такие же мощности, как для желобов, но на одну ступень больше.

Водометы в парапетах - весьма опасные места, способствующие накоплению льда. Рекомендуется обогревать дно водомета и площадку перед водометом (не менее 1 м?), исходя из мощности 300 Вт/м?.

Вопрос: Как избежать подтаивания снега и образования сосулек на кровлях, не прибегая к дорогостоящим системам антиобледенения?

Ответ: Для уменьшения подтаивания снега и образования сосулек, а также конденсата на чердаке, нужно устроить хорошее утепление чердачного перекрытия и прокладку под ним надежного пароизоляционного слоя (рубероид, глиняная смазка и др.) в сочетании с интенсивным проветриванием чердака. Проветривание (естественную вентиляцию) обеспечивают специальные отверстия под карнизом и в коньке крыши, а также слуховые окна на скатах, фронтонах и щипцах крыш.








Современный взгляд на кровельные системы

Разновидности конструкций крыш

Правила выбора кровельных материалов

Неоспоримое достоинство керамической черепицы

Кровли из цементно-песчанной черепицы

Кровли из асбестовых листов

Понемногу о разном

Основные сведения о конструкции крыши

Основные характеристики металлических кровель

Преимущества алюминиевой кровли

Кровли из меди

Металлочерепица - кровля нового века

Особенности кровельного монтажа

Критерии качества

Первое место по совокупности характеристик

Красочная защита. Какими красками можно покрасить кровельные покрытия

Теплоизоляция и пароизоляция кровли

Решение проблем звукоизоляции

Системы антиобледенения


Источник:www.stroyinform.ru

Материал подготовили Л. РУДНИЦКИЙ, Е. АБИШЕВ

А. ЖУКОВ, А. САХИБЗАДИНОВ