Кабель для обогрева водопроводной трубы: способы монтажа и грамотное подключение. Саморегулирующиеся нагревательные кабели и монтаж системы кабельного обогрева Кабельный электрообогрев

  1. Разработку эффективных технических решений по кабельному обогреву кровли/крыши, водостоков, открытых площадок, уличных ступеней, трубопроводов и технологических емкостей для частных лиц и организаций в соответствии с нормативными документами РФ.
  2. Поставку материалов и квалифицированный монтаж с соблюдением всех норм и требований действующих на территории РФ.
  3. Гарантию на оборудование и работы.

Почему мы?

  1. Многолетний опыт в разработке эффективных технических решений по кабельному электрообогреву, подтвержденный реальными договорами и реальными реализованными объектами.
  2. Партнерские отношения с ведущими поставщиками кабельной продукции и автоматики позволяют нам предлагать качественные материалы по объективной стоимости.
  3. Квалифицированные монтажники с многолетним опытом работы.
  4. У нас есть лицензии на работы и своя сертифицированная электролаборатория.
  5. Желание работать и развиваться в данном направлении.

Что такое кабельный обогрев?

Основой системы электрообогрева является электрический греющий кабель. Принцип работы которого состоит в том, что при прохождении через него электрического тока кабель способен выделять тепло. Существует несколько разновидностей нагревательного кабеля: резистивный, саморегулирующийся, зональный, бронированный и т.д. Тип кабеля подбирается исходя из задач, которые нужно решить с помощью системы обогрева и особенностей объекта.

Управление такими системами осуществляется специально спроектированнымы шкафами или щитами управления. Работа системы кабельного обогрева может быть полностью автоматизирована и происходить с минимальным участием человека. С помощью датчиков температуры и осадков система электрообогрева может самостоятельно включаться и выключаться при заданных параметрах.

Состав системы кабельного электрообогрева:

  1. Нагревательные секции(греющий кабель разделенные на секции определенной длины;
  2. Автоматика (терморегуляторы, термостаты, щиты и шкафы управления);
  3. Электрораспределительная сеть (силовые провода, монтажные коробки, узлы подвода электропитания, сюда же входят информационные провода для датчиков);
  4. Крепеж (монтажные ленты, сетки, кронштейны, зажимы, клейкие ленты, метизы).

Устройство нагревательного кабеля:

Саморегулирующийся кабель

  1. токоведущие жилы
  2. тепловыделяющая матрица на основе углеродного компаунда
  3. внутренняя изоляция
  4. экранирующая оплетка
  5. внешняя изоляция

Резистивный кабель

  1. нагревательные жилы
  2. внутренняя изоляция
  3. экранирующая оплетка
  4. внешняя изоляция

Зональный кабель

  1. токоведущие жилы
  2. внутренняя изоляция
  3. промежуточный слой изоляции
  4. экранирующая оплетка
  5. нагревательная жила в виде спирали, через равные промежутки контактирующая с токоведущими жилами
  6. внешняя изоляция

Кабель с минеральной изоляцией

  1. нагревательная жила
  2. изоляция из окиси магния
  3. оболочка из нержавеющей стали

Принцип работы нагревательного кабеля

Технологическим достоинством саморегулирующегося кабеля является способность самостоятельно изменять степень нагрева любого участка кабеля в зависимости от окружающей температуры. Кабель, находящийся под снегом или льдом будет нагрет значительно сильнее, чем его же часть, на которую попадают солнечные лучи.

Достигается этот эффект благодаря наличию нагревательной матрицы между двумя токопроводящими медными жилами. Проводимость матрицы прямо пропорциональна воздействию на неё температуры. Чем ниже значения, тем выше пропускная способность электрических токов. Тем сильнее нагревается кабель и тем эффективнее размораживается лёд и снег вблизи уложенного кабеля. Саморегулирующийся кабель прост в монтаже. Есть возможность устанавливать кабель практически любой требуемой длины. Из минусов нужно отметить высокие пусковые токи, и снижение теплопроводимости матрицы на 5-10% в год, в зависимости от производителя и условий эксплуатации.

Степень нагрева резистивного кабеля зависит от его сопротивления и величины поданного на него электрического тока. Значение сопротивления зависит от общей длины кабеля. Для эффективной работы системы требуются отрезки строго определённой длины. Этот недостаток проявляется при монтаже системы обогрева на зданиях со сложными конструкциями крыши и отвода с неё естественных осадков. Весь резистивный кабель имеет одинаковую температуру нагрева. При перехлесте и перегреве резистивный кабель скорее всего выйдет из строя.

В последнее время на рынке электрообогрева появился новый продукт - зональный кабель . По своим техническим и эксплуатационным характеристикам зональный кабель имеет ряд преимуществ перед резистивным и саморегулирующимся кабелем. Зональный кабель можно устанавливать отрезками практически любой длинны, не имеет пусковых токов, не боится перехлестов и перегрева, имеет одинаковую температуру нагрева, отсутствует падения погонной мощности. Защищен от механических повреждений и воздействия ультрафиолета. Все эти качества делают систему злектрообогрева более эффективной и долговечной.

Зачем устанавливать систему кабельного электрообогрева?

  1. Обеспечивает сохранность имущества, материальных ценностей в период образования наледи и снего-ледовых масс;
  2. Обеспечивает безопасность людей в период образования наледи и снего-ледовых масс.

Заполните форму и наш менеджер перезвонит Вам. Бесплатно рассчитаем параметры системы по кабельному обогреву

Тема, которая будет рассматриваться в данной публикации, заинтересует в большей мере собственников загородного жилья или владельцев частных домов, особенно, если строение оснащёно полностью автономной системой водоснабжения.Чрезвычайно неприятной бывает ситуация, когда резкое похолодание на улице знаменуется еще и тем, что из открытых кранов перестает течь вода. Удивляться нечему – если не предусмотрена надежная термоизоляция и подогрев водопровода на одном из его участков произошло замерзание, закончившееся или пробкой, или таким значительным сужением просвета трубы, что движение воды становится крайне затруднённым.

Это не только очень некомфортно с бытовой точки зрения – последствия могут быть и куда хуже. Если процесс замораживания не предотвратить или не остановить, то с большой долей вероятности это может привести к деформации трубопровода и даже к разрыву тела трубы. Все это заканчивается крупной аварией с неизбежным капитальным ремонтом системы водоснабжения.

Безусловно, всегда еще при проектировании будущего дома и его инженерных сетей предпринимаются шаги для недопущения подобной ситуации. Трубы заглубляются в грунт ниже уровня промерзания, рассчитанного для конкретной местности, обязательным условием становится надежная их термоизоляции. Однако в ряде случаев подобных мер просто недостаточно.

Характерный пример – углублению траншеи попросту мешает каменистая гряда или какие-либо расположенные снизу железобетонные конструкции. Уязвимыми местами всегда остаются участки водозабора – выходы их колодцев или скважин, места врезки в городскую водопроводную сеть. Часто ледяные пробки возникают на участках подъема труб к зданию, в неотапливаемых подвалах, в местах прохождения через бетонный массив цоколя и т.п .

Подобные участки водопровода требуют особого внимания, и лучше будет, если в этих местах будет предусмотрен электрический подогрев. Выполнить это – не так и сложно, потому что современные технологии позволяют воспользоваться для таких целей специальным греющим кабелем.

Принцип подогрева основан на преобразовании электрической энергии в тепловую при прохождении тока по специальным греющим кабелям (аналогично работе привычной всем спирали или ТЭНа ). Кабель крепится снаружи или размещается внутри трубы на самых уязвимых для промерзания участках. Выделяемое им количество тепла достаточно для того, чтобы поддерживать в полости трубопровода такой минимально возможный уровень температуры, который должен исключить начало кристаллизации воды и переход ее в твердое состояние.

Вполне понятно, что при этом сам кабель должен иметь надежную электро- и гидроизоляцию с хорошим запасом прочности, так, чтобы полностью исключалась какая бы то ни было вероятность разрыва, плавления, пробивания напряжения на трубопровод.

В настоящее время покупатель может выбрать один из нескольких вариантов греющего кабеля:

Обогревательные кабели резистивного действия

Эта разновидность кабелей – самая простая по своему устройству. Проводник выполнен из определенного сплава с высоким сопротивлением, и при прохождении электротока по нему начинается выделение тепла.

Выпускаются они в одножильном или двужильном варианте. Одножильные в рассматриваемых условиях применяются нечасто – по той простой причине, что они требуют обязательно «закольцовки » цепи, то есть оба конца кабеля должны сойтись в одном месте – у источника питания.При обогреве труб такое исполнить не всегда просто, а часто — и вообще невозможно.

Двухжильные в этом отношении практичнее – с одного конца такой кабель подключается к электросети, а с другого установлена контактная муфта, обеспечивающая замкнутость цепи.

Роль источника тепла может исполнять один проводник — второй в этом случае служит только для обеспечения проводимости. В некоторых кабелях нагревательными способностями обладают оба провода – мощность таких устройств зн ачительно выше.

Проводники защищены надежной , чаще всего – многослойной изоляцией, заземляющим контуром – экраном. Внешний слой составляет высокопрочная, стойкая к внешним воздействиям поливинилхлоридная оболочка.

К положительным качествам подобных кабелей можно отнести:

  • Высокие показатели мощности и общей теплоотдачи, что особенно важно на водопроводных трубах большого диаметра или при большом количестве фасонных элементов, требующих подогрева (тройников, фланцев, кранов и т.п .).
  • Относительная простота конструкции, которая предопределяет и их доступность с точки зрения стоимости. Так, подобный кабель минимальной мощности можно приобрести по цене от 150 рублей за метр.

Есть у резистивных кабелей и свои недостатки:

  • Для экономичности эксплуатации подобной системы подогрева водопровода потребуются приобретение и установка дополнительных устройств – термодатчиков, блоков контроля и автоматического управления, которые будут поддерживать температуру на заданном уровне, включая электропитание по мере необходимости.
  • Кабель реализуется определенным метражом, и концевая контактная втулка должна устанавливаться в производственных условиях. Самостоятельно проводить резку кабеля запрещается.

Полупроводниковые саморегулирующиеся греющие кабели

Эта разновидность кабеля была разработана специально для экономичности эксплуатации, и в корне отличается и устройством, и принципом своего действия.

Два металлических проводника разделены между собой специальной полупроводниковой матрицей, которая исполняет роль излучателя тепла. Особые свойства используемого полупроводника обеспечивают его максимальную токопроводность при низких температурах, а при их повышении потребление электроэнергии значительно снижается. Характерно, что подобный процесс саморегуляции происходит в каждой конкретной точке по всей длине кабеля. Температура по длине трубы может достаточно сильно отличаться, и, таким образом, максимальный нагрев осуществляется именно на самых уязвимых участках трубопровода.

Преимущества использования такого кабеля очевидны:

  • Достигается немалая экономия в плане расходования электроэнергии. При повышении общей температуры воздуха система сразу же прореагирует снижением потребляемой мощности.
  • Такой кабель можно приобрести любой длины – на большинстве его разновидностей предусмотрены места реза с шагом 200 или 500 мм.

Основной недостаток подобной системы подогрева водопровода – достаточно высокая цена. Так, даже самые недорогие виды могут стоить порядка 300 рублей за метр, а верхний предел стоимости «зашкаливает» даже за 1000.

Система подогрева водопровода может подразумевать наружную установку кабеля или же размещение его в полости трубы.Каждая из таких технологий имеет свои особенности, что учитывается при подборе нужной модели и при выполнении работ.

Греющие кабели могут выпускаться с круглым сечением, но для внешнего размещения на трубе лучше подходит приплюснутая (ленточная) форма, которая в большей мере будет контактировать с поверхностью и эффективнее отдавать тепловую энергию. Диапазон мощностей тоже достаточно широк – от 10 и до 60 Вт на погонный метр – это следует учитывать при составлении проекта системы подогрева, с учетом материала труб и конкретных условий расположения водопровода.

Существует достаточно сложная система расчета требуемой мощности, которую используют специалисты на стадии составления проектов. Однако, упрощенно . В бытовых условиях, можно ориентироваться на следующие параметры:

Если планируется, обогрев трубопровода с размещение кабеля внутри, то для этого будет достаточно удельной мощности в 10 Вт/м.

При наружном размещении кабеля на металлических или полимерных водопроводных трубах, опираются на следующие показатели:

— ؽ÷¾inch–17 Вт/м;

— ؾ÷ 1½inch–27 Вт/м.

Более мощные греющие кабели или ленты (например, 31 Вт/м) применяются в условиях частного строительства для обогрева канализационных труб с диаметром 100 мм и выше.

В комплект поставки системы подогрева водопровода обычно входит сам греющий кабель и «холодная» часть – провод для коммутации с источником электроэнергии. «Холодный кабель» может быть уже соединенным с греющей частью, но чаще эту работу приходится проводить самостоятельно. В этом случае в комплекте могут быть трубчатые клеммы-переходники и необходимое количество термоусадочных трубок разного диаметра. В случае использования саморегулирующегося кабеля, коме того, должна быть специальная концевая втулка, надежно изолирующая обрезанный конец.

Видео : один из комплектов греющего кабеля для водопровода

Термодатчик с блоком автоматики (терморегуляции) в комплект пр актически никогда не входят – их придется покупать отдельно. Блоки терморегуляции выпускаются в различном исполнении – так, они могут быть аналогичными термостатам теплого пола с монтажем на стене, устанавливаться в электрощит на DIN-рейку по типу обычного автомата, крепиться непосредственно на трубу в удобном для обслуживания и контроля месте.

Для саморегулирующихся кабелей выпускаются компактные терморегуляторы, которые размещаются на «холодной» части кабеля, заранее настроенные на включение питания при падении температуры до 5 ºС и отключение при достижении 15 ºС.

«Холодный» провод с установленным терморегулятором

Обустройство системы подогрева водопровода потребует установки отдельного автомата, с расчетной мощностью порядка 25 ампер . Никогда не станет лишней и система аварийного защитного устройства – УЗО .

Монтаж системы подогрева водопровода

Важнейшая операция — соединение греющего кабеля с кабелем питания

Кабель реализуется чаще всего метражом, то есть приобретается необходимое количество для прогрева конкретного участка трубы. Перед началом монтажа обязательно еще раз проверяется целостность изоляции кабеля по всей его длине. Ни в коем случае не допускается укладка кабеля с признаками поверхностного повреждения.

Одна из самых ответственных операций — коммутация греющей части кабеля с «холодной», если она не была предусмотрена производителем или эта услуга не предоставляется магазином.Каждая из моделей может иметь свои специфические особенности соединения, которые обязательно должны быть отражены в прилагаемой к комплекту инструкции. Главная задача – обеспечить надёжный электрический контакт и, вместе с тем , создать многослойную изоляционную защиту, полностью исключающую вероятность замыкания и пробоя напряжения наружу.

Для примера — рассмотрим пошагово, как производится подготовка кабеля к дальнейшей укладке на систему водопровода.

Пошаговая инструкция подготовки греющего кабеля к дальнейшему монтажу
Иллюстрация
При покупке необходимого метража кабеля обычно сразу приобретается и соответствующий набор для проведения соединения с кабелем питания и изоляции свободного конца. В комплект входят термоусадочные трубки различного диаметра и длины, обжимные гильзы, которые будут играть роль соединительных клемм.
Термоусадка для таких целей используется особая, нанесенным на внутренней поверхности слоем клея – это резко повышает изоляционные качества получаемый соединений.
Во многих наборах для изоляции свободного конца кабеля предусматривается нее обычная термоусадочная трубка, а готовая муфта, уже заглушенная с одного края (как в настоящем примере).
После того как отмерена и отрезана необходимая длина кабеля, можно переходить к работе. Удобнее всего это производить не «на колене», а на верстаке.
С конца греющего кабеля, который будет соединяться с кабелем питания, аккуратно снимается внешняя изоляция, на расстояние 45 мм от края.
Делается аккуратный надрез по окружности ножом…
…затем – продольный надрез, и верхняя плотная изоляция на этом участке легко снимется.
Под ней может оказаться экранирующая оплетка заземления – если кабель оснащен ею. В нашем случае не предусматривается подключения к заземляющему контуру, так что кабель был выбран без оплетки.
Если же она есть – ее аккуратно отрезают кусачками.
В том же случае, когда планируется коммутация и заземляющего контура, оплетка собирается в одну аккуратную косичку и пока что отгибается в сторону.
Под верхним слоем изоляции откроется еще один – более тонкий полупрозрачный. Его тоже аккуратно снимают.
Нагревательная матрица аккуратно разрезается ножом по центру, не доходя примерно 5 мм до конца участка со снятой изоляцией
На разъединенные половинки одевают термоусадочные трубки.
Обратите внимание – одна из них примерно на 15÷20 мм короче другой.
Это необходимо, чтобы разнести по длине соединения двух проводов кабеля.
С помощью строительного фена трубки прогреваются, осаждаются, плотно облегая изолированные участки проводов.
Проводится подрезка кончиков проводов – каждый из них должен выступать их термоусадки примерно на 9÷10 мм.
Производится зачистка проводника от остатков матрицы.
Для этого сначала делается аккуратный надрез по окружности, а затем надрезанный «цилиндрик» легко снимется поступательно вдоль провода.
На иллюстрации хорошо показаны зачищенные провода кабеля.
На них поочередно надевается обжимная гильза.
Затем производится ее обжим – с помощью бокорезов, плоскогубцев или специальной обжимки.
Сразу имеет смысл проверить качество контакта – провод должен быть надежно зафиксирован в гильзе, без малейшего люфта.
Вот так должна выглядеть гильза после обжатия по одной стороне.
Точно такая же операция проводится и на втором проводе нагревательного кабеля
После этого на концы проводов с обжатыми гильзами надеваются отрезки термоусадочной трубки.
Переходят к «холодному концу» то есть к кабелю подведения питания.
Снимается участка внешней изоляции примерно на 40 мм, зачищаются на 8÷10 мм концы проводов.
На кабель питания последовательно одеваются и пока отводятся в сторону два отрезка термоусадочной трубки большого диаметра.
Вначале одевается тот, что длиннее…
…а затем – и более короткий.
Так как в нашем случае заземления не предполагается, желто-зеленый провод попросту откусывается.
В том случае, когда экранированный нагревательный кабель будет соединяться с контуром заземления, этот провод пока что временно отгибают в сторону.
Зачищенный конец одного провода вставляется в одну из гильз, установленную на конце нагревательного кабеля, производится обжим.
Причем начинают такой электромонтаж с более коротким проводом нагревательного кабеля.
Аналогичная операция проводится и со вторым проводом питания.
Его длину уже точно подрезают по месту (понятно, что он требует небольшого укорочения), а потом проводят зачистку конца.
Далее все так же – зачищенный конец провода вводится в гильзу и обжимается.
Провода скоммутированы, но теперь необходимо обеспечить их надежную изоляцию.
Для этого ранее надетые отрезки термоусадочной трубки сдвигаются так, чтобы они расположились по центру узлов соединения, полностью закрывая их в обеих сторон.
Далее, производят прогрев феном для плотной усадки трубок.
Следующим шагом смещают ранее надеты отрезок широкой термоусадки (более короткий) на участок коммутации.
Он должен полностью перекрыть его – на всем протяжении от снятых внешних изоляций нагревательного и электрического кабелей.
Проводится прогрев и усадка этого участка.
Трубка должна плотно облечь все соединения, расположенные под ней, создав общий «кокон».
Кстати, именно после этого может проводиться, при необходимости, коммутация контура заземления с экранирующей оплеткой. Соединение проводится таким же образом – с помощью обжимной гильзы и с закрытием сверху этого узла небольшим отрезком термоусадки малого диаметра.
После этого весь получившийся узел полностью закрывается вторым, более длинным отрезком термоусадочной трубки большого диаметра.
Производится прогрев и окончательная герметизация соединения кабелей.
Так как термоусадка имеет внутри клеевой слой, при нагреве небольшие капельки клея могут выступить наружу с торцов. Это – вполне нормальное явление, говорящее лишь о хорошем качестве создаваемого изоляционного узла.
Готовый узел коммутации нагревательного и электрического кабелей должен выглядеть примерно вот так.
Теперь пришла пора выполнить изоляцию свободного конца нагревательного кабеля.
В нашем случае для этого будет использоваться готовая муфта-заглушка, но вполне можно обойтись и термоусадочной трубкой с клеевым внутренним слоем.
Чтобы обеспечить полную безопасность и надежность изоляции, рекомендуется несколько разнести по длине срезанные концы двух проводников нагревательного кабеля. Для этого один проводник подрезается «ступенькой», то есть делается короче другого на 7÷10 мм.
Далее, надевается концевая муфта. Это, по сути, тоже термоусадочная трубка, но только с уже заглушенным концом.
Если же используется обычная термоусадка, то она надевается таким образом, чтобы помимо 45-50 мм, надетых на кабель, порядка 30 мм оставались свободными, то есть выходили за срезанный торец.
Далее – все обычным порядком – надетая муфта прогревается феном.
При нагреве муфта осаживается и создает надежную изоляцию на конце нагревательного кабеля.
Если используется трубка, то после нагрева и усадки ее выступающий за границы кабеля участок тщательно обжимается плоскогубцами на ширину порядка 12÷15 мм.
Оставшийся излишек трубки, чтобы он не мешал при монтаже кабеля, можно срезать.
Все, подготовка кабеля к дальнейшему монтажу на водопроводную систему – закончена.

Еще один пример разделки кабеля и его соединения с проводом питания приведен в приложенном ниже видеоролике.

Видео: как правильно коммутировать греющий саморегулирующийся кабель

При просмотре видеосюжета обязательно обратите внимание на правильность и надежность установки концевой муфты.

Монтаж кабеля поверх водопроводной трубы

  • Обычное расположение кабеля – вдоль трубы в одну линию. Он никогда не размещается с верхней части трубы. Это делается по двум причинам. Во-первых, должна исключаться вероятность его повреждения при возможной механической нагрузке на трубопровод сверху (падение предметов, инструментов и т.п .) Во-вторых, замерзание жидкости всегда идет снизу, и именно этот участок нуждается в максимальном нагреве.

  • Если одного кабеля недостаточно по соображениям требуемой мощности нагрева, пускают несколько «ниток», располагая их так, как показано на схемах:

  • Поступают и иначе – укладывают один кабель спиралью вокруг трубы. Это также может выполняться по-разному :

—Просто обвивая трубу кабелем с определенным шагом;

— Это не всегда удобно, а в ряде случаев и попросту невозможно, кода пространство для работы ограничено, и нет возможности пропускать под трубой всю бухту кабеля. Тогда поступают иначе:оставляют припуски-петли с их последующим оборачиванием вокруг тела трубы в противоположном направлении.

  • Чем фиксировать кабель к поверхности трубы? Если используются полимерные трубы для водопровода, то без вариантов – только алюминиевым скотчем, который обеспечит максимальную теплопередачу от кабеля к трубе. При этом кабель фиксируется по всей своей длине.

При этом на особо проблемных участках можно повысить теплоотдачу проклеиванием участка прилегания алюминиевой клейкой лентой или даже полным оборачиванием трубы фольгой еще до прокладки кабеля.

  • При установке системы подогрева на металлический трубопровод, кабель фиксируют кольцевым способом с определенным шагом между местами крепления (не более 300 мм). Использовать при этом рекомендуют термостойкую клейкую ленту или специальный пластиковый кабельный бандаж.

Существуют особенности укладки кабеля на некоторых узлах водопровода:

  • При размещении кабеля на поворотах, он должен максимально близко располагаться к внешнему радиусу отвода.

  • Много тепла всегда отводится в местах крепления трубы к металлическим опорам. Эти участки потребуют дополнительной петли снизу – как показано на схеме.

  • Особого внимания всегда требуют массивные узлы водопровода – краны, задвижки, фланцы. Здесь также требуется укладка кабеля по специальной схеме – смотри рисунок.

  • Следующий важный вопрос – размещение термодатчика. Его ни в коем случае нельзя располагать в непосредственной близости от нагревательного кабеля, иначе вся система контроля попросту потеряет смысл, так как датчик должен максимально точно снимать показания температуры именно внутри трубы. Примерные схемы расположения его приведены на рисунке.

Место датчика при укладке одного кабеля …

… двух …

… или даже трех

  • Под датчиком поверхность трубы обязательно проклеивается алюминиевой лентой, и ей же он фиксируется на месте установки. Обычно для установки датчика выбирают самое холодное место трубопровода.

Монтаж греющего кабеля внутри трубы

На некоторых участках трубопровода установить кабель поверх тр убы просто невозможно, например, на участках прохождения через плиты перекрытия, цоколь, бетонные кольца колодца и т.п ., на помощь придет технология установки кабеля внутри трубы.

Для этого приобретают , который может быть использован в таких условиях – с особо надежной изоляцией, круглого сечения. В комплект должен входить специальный сальниковый узел – резьбовые втулки и шайбы с размещенным между ними конусным или цилиндрическим резиновым уплотнителем.

  • Перед началом установки кабеля вся сантехническая оснастка сразу надевается на него в требуемой последовательности, в соответствии с инструкцией, и лишь потом идет коммутация с «холодным» проводом.
  • В месте входа кабеля в водопровод устанавливают тройник, в который вкручивается втулка уплотнения.

  • Затем кабель очень осторожно вводится в тело трубы на установленную длину. Следует обязательно учитывать то, что таким образом обогревают только прямые участки труб или же имеющие минимальные изгибы, которые не станут препятствовать свободному прохождению кабеля. Ни в коем случае не допускается прохождения кабеля через вентили, краны, задвижки, или участки соединения, где выступающие витки резьбы внутри могут повредить целостность изоляции.
  • После того как кабель введен , сальниковый узел полностью скручивают и обжимают, чтобы исключить разгерметизацию водопроводной системы.
Пример монтажа греющего кабеля внутрь водопроводной трубы — пошагово
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
В данном примере будет рассмотрена установка участка водопровода из ПНД-труб.
Дом – на свайном фундаменте, скважина расположена непосредственно под ним, то есть участок водопровода между отапливаемым помещением и уровнем земли, а также уходящий к скважине на всю глубину промерзания грунта нуждается защите от замерзания.
На этом участке есть необходимость двух поворотов под углом 90 градусов – это наложит некоторые изменения в процесс монтажа трубопровода и кабеля в нем.
Для начала – собирается узел ввода нагревательного кабеля.
Используется обыкновенный латунный тройник на 1 дюйм. К нему будут подсоединены два фитинга для ПНД-труб и узел проходки.
На первой иллюстрации – «примерка» всех составляющих узла.
На тройник навинчивается ПНД-фитинг
Примерен второй фитинг (под углом 90 градусов к первому).
А теперь на оставшийся выход тройника ставится переходник с 1 дюйма на ¾ - для сборки узла ввода.
Следующим шагом на оставшийся свободным выход тройника ставится переходник с 1 дюйма на ¾ - для дальнейшей сборки узла ввода.
В переходник ввинчивается проходная втулка, в которой-то и будет располагаться уплотнительный узел.
Сам этот уплотнительный узел представляет собой несколько деталей.
Снизу он упирается на шайбу – показана стрелкой.
Выше идет уплотнительная кольцеобразная резиновая муфта с отверстием по центру, через которое и будет пропускаться обогревательный кабель.
Для равномерного обжима резиновой муфты сверху нее устанавливается еще одна металлическая шайба.
А сама окончательная «запаковка» этого герметизирующего узла будет осуществляться закручиванием зажимной гайки.
Вот весь тройниковый узел ввода подогревающего кабеля собран «на сухую» - для проверки состояния резьбовых соединений и полной комплектности.
Теперь можно переходить к дальнейшему монтажу – уже с герметизацией соединений.
Для монтажа пластикового фитинга в латунный тройник вполне можно воспользоваться ФУМ-лентой.
Ее наматывают в несколько слоем на витки резьбы, а татем фитинг вкручивают в гнездо тройника и затягивают ключом.
Аналогичным образом монтируется и второй фитинг.
Уплотнить резьбовое соединение двух латунных деталей – тройника и переходника, лучше все же с помощью подмотки из пакли с промазкой герметизирующей пастой типа «Unipak».
Собранный тройник с его «навеской» пока что убирается в сторону.
На кабель со стороны концевой изоляционной муфты начинают «нанизывать» детали уплотнительного узла.
Надевают их, естественно, в обратном порядке.
Вначале надевается зажимная гайка.
Следующей идет латунная шайба.
Сложности могут возникнуть при протаскивании концевой муфты кабеля через отверстие уплотнительной резиновой втулки – просто из-за повышенной толщины изоляции на конце.
Но это придется сделать, приложив усилие и, естественно, соблюдая определенную осторожность.
Если работа проводится при холодной погоде, можно слегка размягчить резиновую втулку, прогрев ее в теплой воде.
В конце концов, резина поддастся, и муфта войдёт в отверстие.
Чтобы появилась возможность приложить усилие для прохода концевой муфты через резиновую втулку, можно упереть уплотнитель в губки разводного ключа, как показано на иллюстрации.
Как только резиновая втулка минует изоляционную муфту, дальше ее можно перемещать по кабелю уже хоть и не совсем свободно, но и без особого труда.
Последней надевается вторая латунная шайба.
Вот все детали узла, в правильном порядке надетые на нагревательный кабель.
Все эти детали «пакетом» перемещаются вплотную к узлу соединения нагревательного кабеля с «холодным концом» - кабелем питания.
Кабель вводится в тройниковый узел ввода через муфту…
… а затем протягивается по всей своей длине – до соединительного узла.
В рассматриваемом примере, ввиду того что предполагается два поворота на 90 градусов, пошли именно по такому пути. Протолкнуть кабель даже через один перпендикулярный отвод – большая, а часто - неразрешимая проблема. Пытаться протолкнуть его через два отвода – попросту бесполезно.
Значит, сборка сложного участка труб будет проводиться с одновременным продергиванием через него нагревательного кабеля.
Переходим непосредственно на место сборки водопровода – на участок, где труба из отапливаемого помещения уходит вниз, в скважину.
Вот первый вертикальный участок, который через отвод переходит в горизонтальный.
Тройник «пакуется» на участок трубы, так, чтобы ввод кабеля оказался сверху.
Кабель проталкивается вперед – в зону первого поворота он был введен заранее.
Встречаем кабель на конце горизонтального участка и протягиваем с небольшим запасом.
Вот здесь и будет стоять второй отвод на 90 градусов, который соединит горизонтальный участок с вертикальной трубой, которая уже уходит в скважину.
Для начала – просто протаскиваем нагревательный кабель через отвод.
Только после этого фитинг на отводе герметично соединяется с горизонтальным участком трубы.
Следующим шагом через отвод полностью протаскивают нагревательный кабель, так, чтобы муфта его соединения с «холодным концом» расположилась прямо около узла ввода.
Получается вот такая картина – кабель полностью протянут, все детали узла ввода собраны у проходной муфты.
Все детали узла поочередно заводятся в проходную муфту.
Резиновая уплотнительная втулка должна войти плотно – ее необходимо обязательно просадить вниз до упора, чтобы открыть витки резьбы для вкручивания обжимной гайки.
Гайка вначале закручивается вручную, насколько это возможно…
…а затем – подтягивается ключом.
Теперь осталось до конца собрать этот обогреваемый участок водопровода.
Через оба имеющихся поворота кабель уже продернут, так что особых проблем – не предвидится.
Свободный конец кабеля с концевой муфтой заводится в трубу, опускающуюся в скважину.
Кабель – достаточно жесткий, и на прямом вертикальном участке трубы пойдет вниз безо всякого сопротивления.
Кабель уходи все глубже, и скоро можно приступать к монтажу отвода на вертикальную трубу.
Все, узел перехода собран.
Нагревательный кабель внутри него не даст воде замерзнуть в зимние холода в этом самом уязвимом участке водопровода.
Обратите внимание – мастер еще дополнительно «одел» трубы в тонкую термоизоляцию из вспененного полиэтилена.
А это – собранный узел прохода нагревательного кабеля в трубу.
Если после пуска системы появятся признаки подтекания воды через него, необходимо будет еще подтянуть верхнюю обжимную гайку – герметичность восстановится, а течь исчезнет.

При всех достоинствах подобной технологии установки греющего кабеля, есть у нее и немало недостатков. Главные из них – снижение общей надежности водопроводной системы, так как появляется лишняя точка врезки, сужение внутреннего просвета трубы и часто возникающие сложности при установке кабеля на протяженных или изогнутых участках.

Если выбирается такой способ монтажа, то заранее следует уточнить, имеет ли греющий кабель соответствующую сертификацию на использование именно с питьевой водой.

Термоизоляция после прокладки кабельной части

Подогрев водопровода кабелем только в том случае будет иметь какой-то смысл, если предусмотрена последующая термоизоляция труб.

  • Используют для этих целей специальные материалы, исполненные в виде полуцилиндров или разрезных цилиндров, изготовленных из минеральной ваты, пенополистирола, вспененного полиуретана, или каучука , других традиционных термоизоляционных материалов с высоким термическим сопротивлением.

  • Установку термоизоляционных деталей рекомендуют проводить сразу же по мере прокладки кабеля – так снижается возможный риск его случайного повреждения. Перед монтажом обязательно следует убедиться, что изоляционный материал – полностью сухой, так как наличие влаги существенно снизит его эффективность.
  • Установка термоизоляции проводится с максимальной аккуратностью, так, чтобы не повредить поверхность греющего кабеля и не сместить его правильного положения на трубе. Все детали обязательно фиксируются по месту и между собой установленным для них способом. Места стыков, при наличии щелей, следует законопатить минватой и проклеить водостойкой лентой (если используется термоизоляция с внешним фольгированным покрытием, то проклеиваются стыки алюминиевой лентой).
  • В строительной практике принято считать следующие толщины утеплителей для обогреваемых участков водопроводных труб:

— Для диаметров ½ и ¾ inch— 20 мм;

— Ø 1 и 1¼inch —30 мм;

— Ø 1inch—40 мм;

— Ø 2 inch—50 мм;

— Ø 2½ inch—65 мм.

  • Завершив установку цилиндрических деталей термоизоляции, нельзя забывать о качественной защите их от проникновения влаги с торцевой части.

После окончания работ по термоизоляции можно будет провести подключение системы обогрева к сети питания и провести пробный пуск. Если установлена система терморегуляции, ее настраивают на поддержание температуры в трубе на уровне 3 – 5 ºС.

Грамотно спланированная и качественно проведенная установка системы подогрева водопровода должна на очень долгое избавить хозяина дома от «головной боли» по по воду возможного замерзания труб.

Читайте полезную информацию в нашей новой статье, и инструкции по промывке.

Низкая температура может стать причиной замерзания воды в канализационных и водопроводных магистралях, что нередко приводит не только к прекращению водоснабжения, но и к разрыву труб. Во избежание подобных проблем нужно использовать греющий кабель, предотвращающий появление ледяных пробок и обеспечивающий необходимый напор.

Важно! Если прокладывается новый трубопровод, то использование греющего кабеля позволит существенно уменьшить глубину траншеи.

Принцип работы греющего кабеля предельно прост. Кабель нагревается за счет проходящего через него электричества и предотвращает замерзание трубопровода до минусовой температуры.

При выборе той или иной модели следует обращать внимание на удельное тепловыделение, которое измеряется в Вт/м и демонстрирует мощность оборудования на единицу длины.

Основные элементы греющего кабеля (резистивный кабель)

Стоит помнить, что у кабелей на две или три жилы есть защита от электромагнитных волн, а у одножильных моделей ее нет.

Основные виды греющих кабелей

Нагревательный элемент в таком кабеле может быть двух типов:

  • резистивным;
  • саморегулирующим ся.

Рассмотрим детальнее каждый из них.

Греющий кабель резистивного типа функционирует следующим образом: внутренняя и наружная поверхности трубопровода обматываются кабелем и оборудуются температурными датчиками; терморегулятор, основываясь на показаниях датчиков, реагирует на малейшие температурные изменения в соответствии с заданными параметрами. При снижении температуры включается обогрев – на кабель подается электричество, выделяется тепло и вода, соответственно, нагревается. По достижении необходимого уровня происходит автоматическое отключение.

Обогревать трубы водопровода необходимо

Сам кабель состоит из изолированной металлической жилы. Он нагревается равномерно по всей длине, но если не контролировать температуру, то возможно перегорание. Для повышения эффективности обогрева трубопровод следует утеплить – это значительно снизит теплопотери и, как следствие, энергозатраты. В качестве утеплителя в данном случае можно применить любой материал, не проводящий тепло – к примеру, минеральную вату.

Саморегулирующий ся кабель

Он появился при поиске альтернативы резистивного варианта и обладает отменными техническими и функциональными свойствами. Его можно использовать не только в трубопроводах, но даже на крышах зданий во избежание образования «сосулек».

Структура саморегулирующег ося кабеля такова: два проводника, отделенные друг от друга, изолированы полимером, который, как известно, реагирует на малейшие изменения температуры, меняя при этом свое сопротивление. Это сопротивление снижается пропорционально температуре, из-за чего увеличивается сила тока.

Реакция на падение температуры может происходить в любой точке провода, следовательно, температура на разных участках трубопровода всегда разная. Кроме того, саморегулирующий ся кабель экономичен и абсолютно безопасен, т. к. оснащен качественной изоляцией. Она используется практически во всех сферах промышленности и быта, а эксплуатационный срок даже при перманентном использовании превышает сорок лет.

Важно! При монтаже кабель нарезается кусками различной длины – это никоим образом не сказывается на эффективности работы.

Производители

Наиболее известным производителем греющего кабеля на отечественном рынке является компания Еnsto, изготавливающая широкий ассортимент изделий различных размеров (от 2 до 25 м) и модификаций. Также возможна нарезка метражом.

Бюджетным вариантом, практически не уступающим по качеству, можно считать водопроводные греющие кабели фирмы Devі, которые также нередко встречаются в строительных магазинах.

Греющий кабель своими руками: инструкция по изготовлению

Заводские модели стоят достаточно дорого, поэтому имея минимальные навыки и сноровку, можно сделать самодельный кабель с использованием альтернативных материалов.

Этап 1. Вначале необходимо найти эту самую альтернативу. Специалисты советуют заменять греющий кабель «полевиком» – военно-полевым телефонным кабелем, имеющим официальную маркировку П274-M. К его преимуществам можно отнести незначительный диаметр, жесткость, прочность и хорошую изоляцию (именно благодаря последней кабель можно использовать во влажной среде).

Разумеется, такой кабель не сможет сравниться с магазинными аналогами. Например, у него не будет функции саморегулировани я или пищевой изоляции. Но если кабель будет использоваться лишь изредка (скажем, на даче, куда в зимнее время приезжают нечасто) и будет проложен не внутри, а снаружи трубопровода, то без указанных выше качеств можно вполне обойтись.

Этап 2. При установке «полевика», его следует распустить на пару отдельных проводов. Один из проводов сгибается пополам и обратно свивается вдвое. В открытых концах необходимо обеспечить герметичный ввод кабеля, для чего лучше использовать фланец от водопроводного шланга. Для обеспечения герметичности ввода используется штуцер с продетыми внутрь проводами.

Этап 3. Штуцер заливается эпоксидным клеем и несколько приплющивается. Для более прочного соединения используется накидная гайка.

При прокладке кабеля поверх трубы никакого распускания «полевика» не потребуется, необходимо всего лишь соединить провода с обратной стороны обогреваемого отрезка магистрали. Все соединения при этом тщательно изолируются.

Важно! Кабель нужно зафиксировать на поверхности максимально плотно.

Все происходит следующим образом:

  • труба с кабелем оборачивается фольгой;
  • сверху наматывается скотч – он будет прижимать кабель к поверхности;
  • затем все обматывается минеральной ватой.

Такая технология позволяет обогревать не только водопроводные, но и канализационные трубы.

Важно! Максимальная сила тока, проходящего по «полевику», должна составлять не более 9A.

  1. Установку можно проводить только до подключения системы к питанию. По окончании монтажа проверяется правильность каждого соединения.
  2. Для автоматической регулировки используется реле.
  3. Рекомендуется установить по всей длине трубопровода температурные датчики, благодаря которым система будет включаться/выклю чаться лишь в случае необходимости.
  4. Для визуального контроля системы обогрева желательно установить цветовой индикатор.

Установка греющего кабеля на канализационную трубу

Греющие кабель — это обычный провод с регулируемым электрическим сопротивлением

Важно! Кабель можно крепить исключительно на наружной поверхности канализационных труб.

Существует два способа установки:

  • вдоль трубы в виде одной или нескольких параллельных линий;
  • вокруг трубы в виде спирали (при условии, что длина кабеля позволяет).

Этап 1. Вначале труба обматывается фольгой для обеспечения равномерного нагрева всей поверхности.

Этап 2. Плотной термостойкой лентой фиксируется кабель.

Важно! Недопустимо переплетение резистивного кабеля! Это способен выдержать лишь саморегулирующий ся кабель, т. к. он при этом не перегорит.

Этап 3. Укладывается термо- и гидроизоляция, после чего фиксируется температурный датчик (при помощи все той же термостойкой ленты).

Этап 4 . Поверх всего этого проводится разметка, которая засвидетельствуе т размещение на магистрали греющего кабеля.

Если четко следовать этой инструкции, то жидкость в трубах не будет замерзать даже при самых сильных морозах.

Как подключить кабель

Этап 1. Вначале на кабель надевается термоусаживаемая труба. Затем один конец кабеля очищается на 5 см от оболочки и на 1 см от оплетки. Провода разделяются и очищаются от изоляции.

Этап 2. На каждый из проводов надевается дополнительная труба меньшего диаметра, после чего ее нагревают монтажным феном, аккуратно придерживая пинцетом. Концы проводов зачищаются на 0,6 см, скручиваются, вставляются в металлическую трубку и зажимаются.

Этап 3. Питающий кабель очищается от оболочки на 8 см и распускается на отдельные провода. Все провода обрезаются на 3,5 см, за исключением одного – он станет 8-сантиметровым заземлением. После этого все они зачищаются на 0,6 см.

Этап 4. Питающие провода соединяются с греющими. Для этого они помещаются в небольшую термоусаживаемую трубу с железной втулкой, нагреваются и зажимаются. Все соединения изолируются термостойкой лентой.

Этап 5. Соединение закрывается трубой большего диаметра.

  1. Трубы наружной канализации, ведущие к ЛОС или септику.
  2. Трубы, ведущие от септика к дренажной системе или фильтрующему колодцу.
  3. Трубы, используемые для отвода промывочных вод от фильтра.

Зачастую эти трубы прогревают одним из двух способов:

  • использованием труб со встроенной системой обогрева;
  • применением греющего кабеля.

О кабеле вы уже знаете, осталось поговорить лишь о термоизолированн ых трубах. Они представляют собой сэндвич-систему, состоящую из пластиковой трубы, саморегулирующег ося кабеля, а также из гидро- и термоизоляции. Такие трубы позволяют обойтись без монтажа кабеля, но стоят при этом достаточно дорого.

Выводы

Как видим, существует достаточно простой способ защиты трубопровода от промерзания – это греющий кабель. Он продается во многих специализированн ых магазинах, но при желании его можно изготовить своими руками.

Видео – Греющий кабель своими руками

Кабель, который при прохождении по нему электрического тока нагревается контролируемо (это важно!) - настоящая находка для мастера-теплотехника. Такие проводники можно использовать и для устройства теплых полов, и для того чтобы трубы на холоде не промерзали и не лопались. Конечно, здесь есть масса своих секретов и неочевидных хитростей - я помогу вам разобраться в нюансах!

Виды кабелей для обогрева

Резистивные модели

Проводники, которые применяются для укладки теплого пола, а также для обогрева канализационных и водопроводных труб, работают по единому принципу. Все они обладают достаточно высоким сопротивлением, и когда по ним идет ток, нагреваются. Значительная часть тепла передается оплетке провода, а от нее - окружающим объектам.

И все же разница в работе разных нагревательных кабелей присутствует. По способу распределения тепла изделия делятся на:

  1. Резистивные.
  2. Саморегулирующие.

Резистивный кабель - это проводник с постоянной степенью нагрева, которая регулируется только изменением подаваемого напряжения. Из-за этого подключаются резистивные кабели почти всегда через терморегулятор, автоматически управляющий питанием и не допускающий перегрева.

Виды резистивных греющих кабелей :

  1. Одножильные - самые простые и доступные. Основа - нихромовый провод с фиксированным сопротивлением. При включении провод греется, передавая тепло полимерной термостойкой оболочке и медной оплетке. За гидроизоляцию обычно отвечает кожух.

Конструкция оплетки и оболочек отличается у разных моделей. Например, для закладки в нагруженную стяжку я бы рекомендовал выбирать так называемые бронированные кабели. У них более толстая оплетка, которая хуже проводит тепло, но значительно лучше противостоит сжатию.

  1. Двужильные - более сложные за счет того, что у них токопроводящая и нагревательная жилы разделены. С другой стороны, они не дают таких сильных электромагнитных наводок при той же эффективности нагрева.

  1. Зональные - самые сложные конструкции с сегментной изоляцией. В местах стыка отдельных сегментов изоляции (обычно через каждые 0,8–1 м) оплетка замыкается на токонесущую жилу. Благодаря этому каждый сегмент нагревается отдельно, что позволяет выровнять температуру трубы или отапливаемого участка пола.

К достоинствам резистивных проводников я бы отнес простоту и приемлемую стоимость.

Если же говорить о минусах, то это обязательное подсоединение к терморегулятору, невозможность обрезки по длине, а также риск перегорания при недостаточно эффективном теплоотведении.

Модели с саморегуляцией

Альтернатива резистивным моделям - саморегулирующийся нагревательный кабель. Его тоже можно подключать через термостат, но и сама конструкция изделия обеспечивает защиту от перегрева:

  1. Основа кабеля - две токопроводящие жилы. Обычно используются нихромовые проводники в экранирующей оплетке и надежной изоляции.
  2. За нагрев и регулировку работы отвечает матрица. Она располагается между проводниками и представляет собой пластину, проводимость которой зависит от температуры. Чем сильнее нагревается матрица, тем меньше на ней остается токопроводящих дорожек, и тем меньше будет поступающее напряжение.

  1. Главное достоинство системы - обратная связь. Чтобы кабель не перегорал при перехлесте, плохом отведении тепла и т. д., матрица автоматически снижает его проводимость при достижении определенной температуры. Благодаря этому не только сохраняется целостность проводника, но и повышается эффективность обогрева.

За счет повышения КПД можно неплохо сэкономить. Это лучше всего ощущается при использовании теплых полов в достаточно больших помещениях.

Недостатки саморегулирующихся изделий :

  1. Малый срок службы теплового кабеля. После 10–15 лет службы в матрице начинают накапливаться ошибки, и возрастает риск перегрева из-за неэффективной регуляции. Вот почему я бы не советовал закладывать саморегулирующиеся проводники в капитальную стяжку.
  2. Высокая цена. Самые дешевые модели стоят около 200–350 рублей за метр, что значительно дороже резистивных изделий.

С другой стороны, при монтаже своими руками саморегулирующиеся изделия можно резать на фрагменты нужной длины. Это не только удобно, но и экономно: мы можем купить кабель именно той длины, который нужен для прокладки снаружи либо внутри или для обогрева участка пола.

Пример 1. Обогрев труб

Закрепление проводника снаружи

Одна из сфер, в которой традиционно применяют греющие кабели - это обогрев канализационных и водопроводных труб. Установка таких изделий позволяет защитить содержимое трубы от замерзания даже в самые сильные морозы, так что ледяные пробки не образуются и риск порыва будет минимальным.

Монтаж нагревательного кабеля может быть выполнен как снаружи трубы, так и внутри трубного просвета. Первый способ более простой и более распространенный, так что начну описание я именно с него:

Иллюстрация Этап установки наружного обогрева

Зачистка жил.

Конец кабеля, который мы будем подключать к проводу питания, очищаем от изоляции и оплетки, обнажая токопроводящие жилы.


Соединение.

Используя скрутки или концевики, соединяем жилы провода для подключения к сети с жилами греющего кабеля, соблюдая полярность.


Изоляция соединения.

Все места соединения проводов изолируем с помощью термоусадочных трубок. После завершения монтажа общую муфту надвигаем на место стыка и прогреваем строительным феном, тщательно изолируя контакты и защищая их от влаги.


Подготовка поверхности трубы.

Металлические трубы очищаем от пыли и ржавчины.

Пластиковые трубы желательно обернуть фольгой для лучшей теплопроводности.


Установка кабеля.

Наклеиваем кабель на фольгированную поверхность, фиксируя его сверху скотчем с алюминиевым покрытием.


Фиксация стяжками.

Для повышения надежности закрепляем кабель пластиковыми стяжками. Стараемся не повредить при этом изоляцию проводника.


Теплоизоляционный кожух.

Для повышения эффективности кабельного обогрева надеваем на трубу с установленным проводником теплоизоляционный кожух из пенопласта, пенополиуретана или аналогичного материала. Фиксируем утеплитель металлизированным скотчем.


Установка на трубу большого диаметра.

При теплоизоляции канализационных труб используется спиральная схема прокладки кабеля. Это позволяет максимально эффективно обогревать трубу по окружности и предотвращает образование ледяных пробок.


Наклеивание отражающего слоя.

Каждый виток проклеиваем фольгированным скотчем для более эффективной теплопередачи.


Обогрев запорной арматуры.

Чтобы при необходимости мы могли разобрать систему для замены крана, прочистки трубы и т.д., кабель напротив запорных элементов закрепляется в виде петли. Длина петли подбирается таким образом, чтобы мы могли обернуть ею трубу и зафиксировать проводник.

Более подробно ознакомиться с методикой закрепления греющих проводов на трубах вам поможет видео, приведенное в этой статье, а также фото- и видеоматериалы из других статей раздела.

Заведение греющего элемента внутрь трубы

Прокладка кабеля в трубе также возможна. Более того, в ряде случаев - например, когда есть риск хищения или когда нужно обогреть уже проложенный контур - это единственное разумное решение.

Технология закладки нагревательных элементов в трубы диаметром от 20 мм и более показана в таблице.

Как соединить нагревательный элемент с проводником, используемым для подключения к сети, я уже рассказал в предыдущем разделе.

Иллюстрация Этап монтажа кабеля в просвет трубы

Сборка проходки.

Для установки кабеля внутрь трубы сначала монтируем так называемую «проходку» — комплект из фитингов, обеспечивающий герметичное заведение проводника в трубный просвет.

Для герметизации проводника в проходке устанавливается сальник с шайбой, который фиксируется прижимной гайкой.


Надевание герметизирующего узла.

На греющий кабель с концевиком надеваем:

  • прижимную гайку;
  • шайбу;
  • сальник;
  • еще одну шайбу.

Сложнее всего именно с сальником, потому что диаметр отверстия в нем меньше диаметра кабеля и тем более - меньше диаметра концевой защитной муфты. При надевании стараемся не повредить деталь, потому что это приведет к утрате герметичности.


Пропуск через проходной фитинг.

Нагревательный кабель заводим в проходку и протягиваем по всей длине, до тех пор, пока сальниковый узел не сместится к точке соединения греющего кабеля с кабелем питания.


Заведение в трубу.

Проходной фитинг устанавливается на входе в нужную трубу и фиксируется накидными гайками. После этого мы продвигаем кабель внутрь трубного просвета, пока он полностью не переместится туда, куда нужно.


Фиксация сальника.

Сальниковый узел закрепляем на проходке прижимной гайкой. Гайку нужно закрутить плотно, но при этом не перетянуть. Так сальник прижмется к кабелю, но не повредит изоляцию.

Пример 2. Обогрев полов

Расчет кабельного обогрева

Кроме защиты труб от мороза нагревательные кабели используются и для устройства систем обогрева полов. В отличие от пленочного теплого пола кабель удобен в первую очередь тем, что плотность его укладки можно регулировать.

Эффективность обогрева пола уложенным в стяжку кабелем обеспечивается его правильной раскладкой. При этом необходимо ориентироваться на потребляемую мощность помещения:

Рассчитывая теплый пол, обратите внимание, что нагревательные кабели укладываются только на участках, свободных от мебели. Проводники, расположенные под тяжелым гарнитуром, могут пострадать либо от давления, либо от перегрева из-за плохого отведения тепла. Ну, и греть дно шкафа или кухонные тумбы за свой счет - тоже не лучшая идея.

Расчеты проводим так:

  1. Вычисляем нужную длину кабеля. Для этого умножаем полезную площадь помещения на удельную потребляемую мощность и делим на погонную мощность самого кабеля (указывается производителем).
  2. Определяем шаг укладки. При этом площадь помещения умножаем на 100 и делим на дину кабеля в метрах, рассчитанную ранее. Получаем оптимальное расстояние между витками нагревательного проводника в сантиметрах.

Оптимальное значение шага - от 6 до 15 см. В этом случае прогрев получается и интенсивным, и достаточно равномерным (мы не чувствуем разницы между температурой разных участков пола).

Если по расчетам шаг получается более 15 см, то можно пойти двумя путями:

  1. Увеличить длину кабеля. Если мы возьмем проводник той же мощности, то получим запас по производительности. Если же при увеличении блины мы купим меньший кабель - нагрев останется на том же уровне, но есть шанс сэкономить.
  2. Увеличить толщину стяжки. За счёт более толстого слоя цемента поверх проводников прогреваться пол будет медленнее. Зато равномерность напольного обогрева возрастет.

При использовании матов все совсем просто: просто подбираем изделия с подходящей удельной мощностью. Принимая во внимание, что на рынке в основном представлены модели 120–160 Вт/м2, проблем быть не должно.

Технология монтажа кабельного теплого пола

Если вы все рассчитали, то нам остается разобраться, как правильно смонтировать сам пол.

Иллюстрация Технология монтажа кабельного обогрева

Подготовка монтажных отверстий.

В стене проделываем отверстие для установки распределительной коробки и терморегулятора.

В полу вырезаем штробу для закладки термодатчика.


Подведение проводов.

В отверстие устанавливаем подрозетник, через который заводим провод от щитка. Именно от него будет запитан кабельный теплый пол.


Грунтовка полов.

Пол, на который будет уложен греющий кабель, очищаем от мусора и обрабатываем проникающей грунтовкой.

Если покрытие имеет значительные неровности, то может потребоваться выравнивание стяжкой.


Укладка теплоизоляции.

Если теплый пол укладывается не под клей или стяжку, а под другое напольное покрытие, то целесообразно уложить дополнительный теплоизоляционный слоя.

Рулоны из фольгированного материала укладываются встык и проклеиваются скотчем.


Раскладка нагревательных матов.

При использовании матов с кабелем, закреплённым на полимерной сетке, раскладываем изделия по полу.

При оформлении поворота аккуратно разрезаем сетку, стараясь не повредить кабель.


Крепление монтажных пластин.

При использовании кабеля, не закрепленного на матах, устанавливаем на пол стальные монтажные пластины. Фиксируем их к основанию анкерами с пластиковыми гильзами.


Укладка кабеля из бухты.

Кабель укладываем с шагом, который мы определили при расчетах. Для фиксации прижимаем кабель выступами монтажных пластин.


Укладка термодатчика.

Температурный датчик заводим в гофротрубу, закрываем заглушкой и укладываем в штробу в полу. Штробу заделываем раствором.

Провод от датчика подводим к терморегулятору.


Подключение терморегулятора.

Провода от температурного датчика, греющего кабеля и кабеля питания присоединяем к клеммной колодке терморегулятора. При подключении ориентируемся на маркировку клеммной колодки - важно не перепутать ноль и фазу от каждого провода.


Проверка системы.

Устанавливаем терморегулятор в гнездо и подаем напряжение. Проверяем работоспособность всей системы: кабель должен нагреваться равномерно и достаточно быстро.

Проверку проводим за одну-две минуты, чтобы исключить перегрев.


Укладка клеевой смеси.

Поверх кабельных матов наносим около 5-10 см клеевой смеси для плитки. Разравниваем смесь шпателем и зубчатой теркой формируем борозды, не задевая проводники.

Клей укладываем без пропусков, которые могут привести к ухудшению обогрева напольного покрытия из-за малой теплопроводности воздуха.


Облицовка пола.

На клеевую смесь укладываем плитку. Стараемся, чтобы облицовка всей поверхностью соприкасалась с клеем - так теплопередача будет эффективнее.

Заключение

Укладка и подключение греющего кабеля - не самые простые задачи, особенно для новичка. Но если ориентироваться на озвученные советы, а также внимательно изучить видео в этой статье, то большинство вопросов исчезнет само собой. Кроме того, обратившись ко мне в комментариях, вы всегда сможете получить консультацию по кабельному обогреву пола или труб.

В зимнее время года на значительной территории России преобладают неустойчивые климатические условия : сильные заморозки сменяются внезапной оттепелью и наоборот. Сюрпризы природы застают врасплох обладателей загородных домов. При резкой смене температуры происходит обледенение карнизов и других элементов крыши, появляются сосульки. В свою очередь, коркой льда и снега покрываются площадки перед гаражом, дороги и ступеньки. Все это становится причиной поврежения кровельного покрытия и водосточной системы, а также создает угрозу повышенной травмоопасности . Единственный надежный и эффективный способ борьбы с подобными природными катаклизмами - установить систему кабельного обогрева.

Что такое кабельный обогрев?

Кабельный обогрев представляет собой антиобледенительную систему, в основе которой лежит электрический греющий кабель . Он вызывает таяние снега, тем самым предотвращая образование на поверхностях ледовой корки. Для обеспечения необходимого уровня обогрева кровли кабель укладывают по краям крыши, в местах возможного скопления жидкостей и образования наледи: желобам, карнизам и водостокам. Если кабель помещается внутрь водосточной трубы, его сворачивают кольцами. Количество петель зависит от диаметра трубы. Нагревательный элемент, устойчивый к ультрафиолетовым лучам, монтируется на любые поверхности и обеспечивает беспрепятственный отвод воды с крыши.

Заключается в их практичности и удобстве применения. Небольшие габариты позволяют компактно установить систему без вреда для внешнего вида вашего дома. Это не требует больших финансовых вложений при монтаже и значительных эксплуатационных расходов, связанных непосредственно с энергозатратами.

Антиобледенительные системы крыш работают в осенне-весенний период и во время оттепелей. Температурный диапазон для использования от -10 до +5 °C . Важно, чтобы система была оснащена датчиками температуры и осадков, терморегулятором, который будет управлять работой и подстраиваться к конкретным погодным условиям. Как правило, системы кабельного обогрева работают автоматически. В сочетании с датчиками температуры и влажности управляющая станция обеспечивает бесперебойную работу на любых площадях.


Обеспечить обогрев открытых площадок (дорожек, балконов, ступеней) можно с помощью кабеля, вмонтированного под верхний слой покрытия, будь это плитка, бетон или другой материал. Система крепится к сетке и представляет собой нагревательный мат. Кабель может быть разной мощности в зависимости от толщины покрытия. Антиобледенительные системы не действуют мгновенно и привыкли к режиму ожидания . Для защиты от влаги и холода наружных площадок обычно устанавливают «умное» отопление. Как только система просигнализирует о необходимости включить обогрев, нагревательный элемент автоматически начнет работу.

Виды используемых кабелей

Существует два основных вида нагревательных элементов: резистивный и саморегулирующийся . В основе саморегулирующегося кабеля лежит полупроводниковая матрица, находящаяся между двумя токопроводящими жилами. Она нагревается при прохождении через нее тока. Сопротивление матрицы при ее нагреве увеличивается. Чем ниже температура вокруг провода, тем больше матрица выделяет мощности. Резистивные греющие кабеля имеют постоянное сопротивление по всей длине, а соответственно и теплоотдачу. Элементом, выделяющим тепло, служит металлическая жила, все секции имеют фиксированную длину. Система управляется термостатом с датчиком и включается при температуре, близкой к нулю.

При проектировании и монтаже системы важно учитывать границы установленных мощностей для греющих кабелей. Нарушение повлечет за собой сбой или прекращение работы системы. Суммарная удельная мощность нагревательных кабелей для горизонтальной части кровли составляет не менее 180-250 Вт/м. На крыше с горючим кровельным материалом, например, рубероидом, укладывается маломощный кабель (25 Вт/м). Для безопасной работы кабельного обогрева в наличии должно иметься устройство защитного отключения.

Резистивные кабели дешевле и долговечнее, но следует регулярно проводить профилактические работы по очистке желобов от листвы и грязи. Электрический провод, расположенный в этих желобах, может перегреться и выйти из строя.