물 공급용 자기 제어형 히팅 케이블: 설치 및 절연. 물 공급을 위한 겨울 보호: 자기 제어형 히팅 케이블


안에 별장수도관 동결 문제는 상당히 흔한 문제입니다. 이는 심한 러시아 서리 또는 유틸리티 네트워크의 부적절한 설치로 인해 발생할 수 있습니다. 이 불쾌한 문제는 급수 네트워크의 강제 가열을 통해 해결할 수 있습니다. 히팅케이블 설치 배수관어쩌면 초보 DIYer일 수도 있습니다.

난방 시스템은 배관 관련 비상 상황을 피하는 데 도움이 됩니다.

이러한 난방의 원리는 매우 간단하며 바닥 난방 작동과 유사합니다. 급수용으로는 자기 제어형 히팅 케이블이나 저항성 케이블이 적합합니다. 에 놓여있다 올바른 장소에그리고 전원 공급 장치에 연결합니다.

난방 장치의 설치는 두 가지 방법으로 수행됩니다.

  • 네트워크 내에 배치됩니다.
  • 외부를 감싸줍니다.


수도관용 저항성 전열선은 자체 조절형 전열선보다 가격이 저렴하므로 더 자주 사용됩니다.

중요한!유틸리티 네트워크를 따뜻하게 하기 위해 2선식 전선이 사용됩니다. 단일 코어처럼 루프를 만들 필요는 없습니다.

자기 조절 도체는 에너지를 크게 절약하고 온도 조절 장치를 설치할 필요가 없기 때문에 좋습니다. 유일한 단점은 비용이 저항성 제품보다 두 배나 높다는 것입니다.

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그러한 케이블의 장점은 무엇입니까? 그 가격이 정당한가? 그리고 올바르게 설치하는 방법은 무엇입니까? 우리 포털의 특별 간행물을 읽어보세요.

어떤 상황에서 가열 도체를 설치해야 합니까?

  • 노동이 집 밖에 있을 때;
  • 유틸리티 네트워크는 지상 동결 수준 위에 위치합니다.
  • 어떤 곳에서는 파이프라인이 지하 부분에서 표면 부분으로 통과합니다.
  • 통신은 난방이 되지 않는 공간(다락방, 베란다) 내부에서 이루어집니다.
주의하세요!지상 동결선 아래에 송수관을 배치한다고 해서 비상 사태 가능성이 배제되는 것은 아닙니다. 물이 부분적으로 얼음으로 변해 그물이 꽉 막힐 수 있습니다.


수도관을 가열하면 동결을 방지하고 겨울철 내내 필요한 온도를 유지할 수 있습니다.

저항 배선 비용은 300 루블부터 시작됩니다. 자체 조절 도체의 비용은 약 700~1000루블입니다.

수도관 가열용 케이블 배치 방법

유틸리티 네트워크의 난방 시스템에는 여러 구성 요소가 있습니다.

  • 전선;
  • 채널에 와이어를 단단히 고정하는 특수 패스너;
  • 난방 시스템을 에너지원에 연결하는 전력 전도체;
  • 연결 및 온도 조절을 제공하는 추가 전기 제품.
주의하세요!수도관용 히팅 케이블은 최대 120도까지 가열될 수 있지만 이러한 가열은 플라스틱 재료에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 기억할 가치가 있습니다.


저항성 케이블

여기에는 단열재와 차폐 쉘로 덮인 2개의 가열 코어가 있습니다. 일반 발열체처럼 작동합니다. 이 장치의 주요 요구 사항은 장치를 여러 부분으로 나누지 않는 것입니다. 이 경우 너무 많은 어댑터가 필요하므로 설치가 상당히 복잡해집니다.

저항성 도체는 전체 급수 네트워크를 고르게 가열합니다. 일부라도 작동이 멈추면 전체 시스템을 교체해야 합니다. 하지만 이 시스템의 가장 중요한 점은 저렴한 가격입니다. 배관 외부에 급수용 히팅 케이블을 직접 설치하기 쉬워 전문가 초빙 비용이 절약됩니다.

자기 조절 와이어

이 장치에는 시스템 온도를 적절하게 조정할 수 있는 반도체 매트릭스가 있습니다. 외부 조건. 매트릭스는 와이어 코어 사이에 배치됩니다. 이 시스템을 사용하면 최적의 결과를 유지하면서 에너지를 절약할 수 있습니다. 이 시스템은 여러 부분으로 안전하게 나눌 수 있습니다.


파이프를 따라 케이블 설치

이러한 유형의 난방은 설치가 가장 쉬운 것으로 간주됩니다. 유일한 것 중요한 조건– 전기 케이블은 네트워크 아래를 통과해야 합니다. 이 위치는 우발적인 기계적 손상으로부터 와이어를 보호합니다. 또한 파이프라인의 물이 아래에서 얼음으로 굳기 시작하므로 이러한 유형의 가열은 방지합니다. 비상 상황. 외부 케이블 라우팅에는 여러 가지 방식이 있습니다.



와이어를 고정하려면 건축용 금속 테이프를 사용하면 케이블을 파이프에 단단히 부착하고 열 전달을 높일 수 있습니다. 일반 테이프로 케이블을 고정하는 것도 가능하지만 수명이 짧습니다. 지휘자를 놓을 때 특별한 관심각운동량에 주의해야 합니다. 코어가 파손되는 것을 방지하기 위해 파이프라인 외부에 배치됩니다.

오랫동안 심한 서리가 관찰되는 북부 지역에서는 전문가들은 히팅 케이블을 급수관 주위에 나선형으로 감을 것을 권장합니다. 코어 소비량은 거의 두 배나 높지만 이러한 장치의 효율성은 몇 배나 증가합니다. 1회전의 피치는 5cm 이상입니다.

조언!손이 닿기 어려운 곳에 와이어를 감으려면 먼저 여러 번 감은 다음 역순으로 곧게 펴십시오.


시스템의 과열을 방지하려면 저항 케이블에 온도 센서를 설치해야 합니다. 가열 코어에서 멀리 떨어진 가장 추운 곳에 설치하는 것이 좋습니다. 설치 장소는 금속 테이프로 감겨 있습니다.

배관 내부 급수용 히팅케이블

급수관 내부에 전열선을 놓는 것은 노동 집약적인 과정입니다. 유틸리티 네트워크가 오래 전에 설치되었고 외부 난방 설치에 사용할 수 없는 경우에만 유리하게 선택됩니다.


이 방법의 단점:

  • 파이프라인의 내부 부피가 크게 감소합니다.
  • 얼마 후 와이어가 너무 자라기 시작합니다. 석회질물 공급이 막힐 수도 있습니다.
  • 티를 사용해야 하기 때문에 시스템 회로의 신뢰성이 저하됩니다.
  • 인파이프 시스템은 급수 시스템의 직선 섹션에만 설치할 수 있습니다.


파이프라인 내부에 히터를 설치하는 방법:

  • 글랜드가 와이어에 배치되고, 와이어가 들어가는 지점에 티가 장착되어 케이블이 공급됩니다.
  • 와이어가 특히 추운 곳으로 밀려져 긴급 위험이 발생할 수 있습니다.
  • 오일 시일 어셈블리는 단단히 밀봉하고 조이고 압착해야 합니다.

케이블을 전원에 연결하기

열 수축은 케이블 끝을 절연하는 데 사용되어 와이어가 습기 침투로부터 보호됩니다. 온수기를 올바르게 연결하는 방법은 아래 비디오에서 자세히 설명합니다.

유용한 정보!대부분의 난방 시스템은 최대 50미터의 케이블 길이에서만 작동합니다.

히팅케이블 연결하기(동영상)

단열재 부설

시스템의 효율성을 높이려면 물 공급 장치를 단열재로 덮어야 합니다.


단열재의 두께는 최소 2cm 이상이어야 합니다. 파이프 직경이 클수록 선택해야 하는 단열재가 두꺼워집니다.

  • 수도관을 가열하는 케이블이 효과적으로 작동하려면 전력을 올바르게 계산하는 것이 중요합니다. 혼자서는 어렵기 때문에 전문가에게 의뢰하는 것이 좋습니다. 파이프 열 손실을 계산하는 표와 공식이 있습니다.
  • 열 손실 계산에는 해당 지역의 평균 기온이 포함되어야 합니다.
  • 파이프에 지지대 또는 보강 고정 장치가 설치되어 있는 경우 해당 위치의 케이블 회전 수를 늘려야 합니다.

결론

급수 시스템 가열용 전기 케이블은 심한 서리로 인해 파이프가 얼거나 파열되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.


이러한 히터를 설치하는 것은 어렵지 않지만 필요한 히터 전력을 계산할 때 전문가의 권장 사항을 고려해야 합니다.

개인 주택의 생활 지원에서 문제가되는 부분은 물 공급 시스템입니다. 예를 들어 겨울에는 물 공급 측면에서 많은 어려움이 있기 때문입니다. 여기서 가장 큰 장애물은 겨울에 파이프가 얼 수 있다는 사실입니다. 토양의 어는점 아래에 위치할 수 있지만, 물 공급이 집으로 들어가는 지점이 어떤 경우에도 중요하기 때문에 문제가 완전히 제거되지는 않습니다. 또한 이 문제는 자체 조절 케이블 형태의 장치를 사용하면 상대적으로 쉽게 해결됩니다. 이를 통해 저온과 관련된 중단 없이 지속적인 물 공급을 보장할 수 있습니다. 환경.

난방 방법을 알아보기 전에 난방 홈통용 케이블 자체에 대해 자세히 알아 보겠습니다. 고려중인 유형은 전기 스트립 히터이며, 그 설계는 폴리머 매트릭스로 분리된 평행 도체의 존재를 제공합니다. 이 반도체 매트릭스는 중앙에 물 공급용 히팅 케이블이 있어 지속적인 가열을 촉진하므로 열을 발생시킬 수 있습니다. 본 제품의 특징은 다음과 같습니다.


작동 원리

고려 중인 유형의 히팅 케이블, 즉 발생된 열을 자동으로 조절하는 히팅 케이블에는 가열 정도에 따라 다양한 방식으로 전류에 저항할 수 있는 저항 요소인 폴리머 매트릭스가 포함되어 있습니다. 매트릭스 자체의 가열은 매트릭스가 통과하는 전류로 인해 열을 발산하는 두 개의 도체와 접촉하기 때문에 발생합니다. 매트릭스가 가열되면 저항이 증가하고 전류가 감소합니다.

이와 관련하여 자기 제어 케이블의 전력 소비와 온도 사이에 일정한 균형을 이루는 것이 가능합니다. 예를 들어, 주변 온도가 낮을수록 전력 방출이 더 커지는데, 이는 역순으로도 자연스러운 현상입니다. 급수 가열용 케이블은 지역에 따라 특성이 다른 환경에 있을 수 있으므로 케이블의 온도도 동일하지 않습니다.

결과적으로, 하나의 와이어에서 방출되는 에너지가 전체 길이에 걸쳐 균일하지 않을 때 자기 조절 효과를 얻을 수 있습니다. 특정 지역이 추운 환경에 있으면 더 많은 에너지가 방출되고, 따뜻한 환경에 있으면 더 적은 에너지가 방출됩니다. 동일한 효과를 사용하면 케이블의 특정 부분이 과열되는 것을 방지할 수 있으며 이는 온도 배경 변화에 대한 서로 다른 반응을 통해 보장됩니다.

자기 제어 케이블의 전류는 병렬 매트릭스를 통해 닫힙니다. 이를 통해 길이 제한 없이 220V(작동) 전압을 케이블에 연결할 수 있습니다. 이는 이론에 가깝지만 여전히 한계가 있으므로 현재 부하 및 매개변수와 더 관련이 있습니다. 시동 전류, 구리 부스 바에 허용되는 값이 있습니다. 이러한 매개변수를 준수하지 않으면 구리 부스바와 폴리머 매트릭스를 연결하는 데 사용되는 접점이 파손될 수 있습니다. 시스템의 시동 전류는 정격 전류보다 2~3배 높습니다. 이 경우 가능한 섹션 길이는 사용된 케이블 유형에 따라 60~100m입니다.

자기 제어형 케이블의 긍정적인 측면


온도에 따른 케이블 등급

열 케이블은 일반적으로 세 가지 등급으로 나뉩니다.

  1. 저온– 파이프라인 파이프가 얼지 않도록 보호하고 작은 직경의 파이프라인을 제상해야 하는 경우에 적합합니다. 최대 난방 설정은 65°C이며, 전력 밀도– 15W/m.
  2. 중간온도– 배수관 가열, 지붕 해동 및 중간 직경의 동결 파이프를 제공합니다. 10~33W/m의 전력으로 최대 120°C의 가열을 보장합니다.
  3. 고온– 이 유형의 케이블은 15~95W/m의 전력으로 최대 190°C까지 가열할 수 있으므로 산업에서 사용됩니다.


브레이드 유무에 관계없이 어느 것이 더 낫습니까?

열 케이블은 편조 여부에 따라 생산되며, 이는 최종 제품의 다양한 특성을 결정합니다. 브레이드가 없는 케이블은 케이블 자체와 외부 층인 단 하나의 절연 층으로 구성됩니다. 편조가 없기 때문에 이러한 제품의 비용이 크게 절감됩니다.


구리선으로 구성된 브레이드가 추가된 열 케이블의 경우 모든 것이 근본적으로 변합니다. 제품은 새로운 특성을 얻습니다. 특히, 브레이드는 더욱 강해지고 신뢰성이 높아지며 접지도 제공합니다. 동시에 비용도 크게 증가합니다.

얼마나 많은 전력이 필요합니까?


열 케이블 구입 고성능관련성 측면에서 이번 구매를 정당화하지 않고 이는 불합리한 돈 낭비입니다. 장비는 기존 요구 사항을 충족해야 합니다. 제품의 전력을 청구하지 않은 상태로 유지하면 빈 전력 소비량이 증가합니다.

파이프 직경을 고려하여 출력을 선택해야 합니다. 직경이 클수록 와이어 전력이 더 커집니다. 언급된 관계는 이상적이지 않습니다. 왜냐하면 이러한 계산에 영향을 미치는 추가 매개변수가 있기 때문입니다. 예를 들어, 파이프의 단열층 존재 및 두께는 열 손실을 줄이므로 이러한 조건에서는 덜 강력한 케이블을 선택할 수 있습니다. 파이프 직경의 특정 범위와 관련하여 각 개별 사례에 필요한 전력을 결정합니다.

  • 15~25mm – 10W/m;
  • 25~40mm – 16W/m;
  • 40~60mm – 24W/m;
  • 60 ~ 80 mm 및 110 mm 하수관의 경우 - 30 W/m;
  • 80mm – 40W/m.

제공된 정보는 자기 조절 케이블 구매를 올바르게 결정하기에 충분하므로 비용이 절약됩니다.

열 케이블 부설

자기 제어형 케이블은 파이프라인 내부 또는 외부에 설치할 수 있습니다. 보호 폴리머 층이 손상될 수 있으므로 저온에서는 설치할 수 없습니다. 열 케이블 설치에 허용되는 최소 온도 값은 -5 °C입니다. 온도조건에 따라 와이어의 유연성이 저하되는 경우 외부 환경, 조심스럽게 풀고 전기 네트워크에 잠시 연결하면 복원이 가능합니다. 물리적 특성이 제품. 그런 다음에야 설치를 시작해야 합니다.

내부 설치

내부 설치 방법은 접근이 제한된 최대 직경 50mm의 파이프라인에 사용됩니다. 이러한 상황에서는 열 케이블이 파이프라인의 전체 길이를 따라 배치됩니다. 입력은 고무 씰을 포함하여 두 개의 부싱과 동일한 수의 와셔로 구성된 스터핑 박스 어셈블리를 통해 수행됩니다.

계획된 경우 내부 구조식수의 공급을 보장하는 난방 파이프라인의 경우, 불소를 함유한 폴리머를 기반으로 한 외부 피복으로 보완된 자체 조절 케이블을 사용해야 합니다. 이러한 열 케이블은 위생 및 위생 표준 준수를 보장하기 위해 필요한 테스트도 통과해야 합니다.

표면의 다양한 영역에서 가열 온도를 조절할 수 있는 히팅 케이블 사용에 대한 다음 규칙이 있습니다.

  • 파이프라인 길이와 길이가 동일해야 합니다.
  • 내부 설치용 케이블은 차단 밸브에 사용할 수 없습니다.
  • 파이프에는 배수 가열 시스템이 설치되어 있음을 나타내는 표시가 있어야합니다.
  • 외부 피복의 무결성을 유지하기 위해 와이어를 삽입하는 과정은 극도의 주의를 기울여 수행해야 합니다.
  • 케이블을 배치하기 전에 피팅을 관리해야 합니다. 열 케이블의 손상을 방지하려면 가장자리를 공장 테이프로 닫아야 합니다.


외부 설치

파이프 위에 히팅 케이블을 배치하는 방법은 매우 다양합니다.

  • 선의– 파이프를 따라 이어지는 라인 형태로 작은 직경의 파이프라인에 설치됩니다.
  • 평행한– 대구경 파이프라인이나 야외에 위치한 물 공급 시스템에 설치가 수행됩니다. 이 경우 서로 평행하게 연결된 파이프에 2개 또는 3개의 케이블이 설치됩니다.
  • 나선– 케이블은 파이프라인의 전력 매개변수와 직경에 따라 회전 피치를 사용하여 나선형 선을 따라 파이프를 감습니다.
  • 떨리는– 케이블 길이가 충분하지 않아 이전 버전을 대체하는 데 사용되었습니다. 가열 파이프용 와이어를 물결 모양의 선으로 배치한다는 것은 출발 물질의 소비가 적다는 것을 의미합니다.


자기조절 기능으로 히팅케이블을 겹쳐서 사용 가능하며, 난방이 필요한 경우 사용 차단 밸브야외에 위치. 외부 설치는 와이어 마모 및 기타 부정적인 기계적 영향의 가능성을 제거하는 요구 사항을 준수해야 합니다. 이는 일반적으로 밸브 형태와 같은 차단 밸브의 기능을 방해하지 않도록 와이어를 배치하여 달성됩니다.

열 케이블은 알루미늄 테이프를 사용하여 파이프라인에 상대적으로 단단히 부착되어야 합니다. 설치가 완료되면 열 손실을 줄이기 위해 파이프라인을 단열해야 합니다. 급수 케이블은 관련 지침에 지정된 대로 RCD를 통해서만 220-240V 네트워크에 연결되어야 합니다.

온도 조절 장치가 있는 케이블의 장점은 무엇입니까?

물 공급을 가열하려면 상당한 소비가 필요합니다. 현금, 왜냐하면 발열체전기를 소비합니다. 이러한 비용을 줄이려면 온도 조절 장치가 장착된 케이블을 사용해야 합니다. 이 장치는 온도가 +3 °C로 떨어지면 난방 시스템을 켜고 +13 °C에 도달하면 꺼지기 때문에 좋습니다.


예를 들어, 우물에서 나오는 물의 온도는 +13°C를 넘을 가능성이 없습니다. 결과적으로 이 경우 파이프 가열이 수행됩니다. 일년 내내, 이는 효과가 없습니다. 동시에, 질문은 물에 들어가는 물을 가열하는 것이 타당한지 여부입니다. 물 탱크. 차단 온도를 +5°C로 설정하는 것이 훨씬 더 쉬우므로 홈통 가열 비용을 줄일 수 있습니다.

이에 따라 히팅케이블의 수명이 늘어나는 등 긍정적인 효과도 있을 것으로 기대된다. 각 열 케이블의 기능은 자원 개발과 함께 발생하며, 이는 제품이 해당 특성을 잃지 않고 얼마나 오랫동안 작동할 수 있는지를 결정합니다. 따라서 작동 시간이 짧을수록 자기 제어형 케이블의 수명이 늘어납니다.

온도 조절 장치가 장착된 난방 시스템의 설치는 온도 센서의 설치와 연관되어야 하며 이는 약간의 복잡성에 의해 결정됩니다. 히터의 열이 센서에 영향을 미치지 않도록 센서를 장착해야 합니다. 센서와 열 케이블 사이의 장벽 역할을 하는 단열재를 사용해야 합니다.

온도 조절 장치 자체는 실내에 설치해야 합니다. 이를 연결하려면 RCD 형태의 중간 장치가 있는 주택 전기 패널이 사용됩니다. 히팅케이블은 전력소모가 적기 때문에 기기의 정격은 6A, RCD의 정격은 30mA가 적당합니다. 히팅 케이블은 하우징의 특수 커넥터를 사용하여 연결됩니다.

추운 계절이 다가오면 물 공급용 히팅 케이블이 유용할 것입니다.

실제로 낮은 온도로 인해 파이프라인 일부 구간의 물이 얼음으로 변해 액체가 앞으로 이동하는 데 장애물이 됩니다.

그러한 문제를 방지하려면, 겨울철급수 시스템에는 난방 장치가 장착되어 있어야 합니다.

가열 장치의 적용

수도관용 특수 보호제는 파이프라인의 온도를 동일하게 유지하는 것을 목표로 합니다.

결과적으로 물 공급 시스템은 모든 구조물 표면의 물방울 형성으로부터 보호되기 때문에 오랫동안 실패하지 않습니다.

이러한 문제가 나타나지 않도록 하는 장치는 오랫동안 사용되어 왔으며 이미 긍정적인 측면으로 평가되고 있다.

파이프라인 내부에 설치되는 히팅 케이블은 표준 케이블과 매우 유사하지만 물 가열을 제어하기 위해 특수 장치가 연결됩니다.

이러한 장치는 외부 온도가 섭씨 -5도까지 떨어지면 급수 시스템에 연결할 수 있습니다.

나중에는 더욱 추워질 것입니다. 즉, 자기 제어 케이블이 얼음 걸림의 발생으로부터 파이프를 보호한다는 의미입니다.

온도가 -6 ~ -10도까지 떨어졌을 때 급수 가열 장치를 설치하면 급수 시스템의 정상화가 즉시 이루어지지 않습니다.

얼어붙은 파이프가 예열되고 녹는 데는 시간이 걸립니다. 그 후에야 연결된 히팅 케이블이 물을 가열하기 시작하여 얼지 않도록 방지합니다.

급수 시스템을 가열하는 장치는 3가지 종류로 생산됩니다. 열 방출 패턴으로 서로 구별됩니다.

이에 따라 파이프가 얼지 않도록 보호하는 장치는 저항성, 자체 조절형 또는 미네랄 절연체일 수 있습니다.

저항성 히팅 케이블은 구역형 또는 선형형일 수 있습니다. 후자의 경우, 가열 코어를 통과하는 하전 입자의 결과로 열이 생성됩니다.

또한 단일 코어 장치와 이중 코어 장치로 구분됩니다. 또한 내부의 일부 코어는 나선형 또는 선형 형태로 만들어집니다.

내부 조직에서 파이프 가열용 자기 제어 케이블은 저항 장치와 유사합니다. 또한 자체적으로 전류를 전도하는 두 개의 와이어를 기반으로 생성됩니다.

그러나 자체 조절 케이블은 디자인이 절연되지 않고 파이프 전체 길이를 따라 열 방출을 제어한다는 점에서 다른 케이블과 다릅니다.

급수 시스템 외부의 온도가 높아지면 폴리머의 저항이 증가하여 열 발생이 줄어듭니다.

이러한 기능 덕분에 자기 제어형 케이블은 파이프의 플라스틱 코팅이 손상될 수 있는 과열로부터 파이프를 보호합니다.

이러한 보호제의 또 다른 장점은 20cm 또는 최대 1m의 개별 조각으로 절단할 수 있다는 것입니다.

장치 설치의 특징

물 공급의 일정한 온도를 유지하기위한 보호제는 파이프 내부와 외부 모두 손으로 설치됩니다.

이러한 작업을 수행하기 위해 특수 와이어가 설계되었습니다. 급수 시스템이 완전히 작동할 준비가 되었을 때 히팅 케이블을 파이프에 배치하지만 외부로부터 보호되지는 않습니다. 부정적인 영향낮은 온도.

동결을 방지하려면 불소 함유 폴리머가 포함된 장치를 사용해야 합니다.

어떤 장치도 사용하지 않고 손으로 파이프 위에서 히팅 케이블을 삽입할 수 있습니다.

아래에서 장치를 연결할 때 특수 클램프만 장착하면 됩니다. 그렇지 않으면 히터가 미끄러질 수 있습니다. 장치의 내부 설치는 단계적으로 수행됩니다.

가장 먼저 해야 할 일은 추위로부터 보호해야 할 수도관의 길이를 알아내는 것입니다.

장치의 다른 쪽 끝은 잘 절연되어 있어야 하며 장치의 단열재가 손상되지 않도록 조심스럽게 파이프 안으로 넣어야 합니다.

그런 다음 커플링이 있는 가장자리를 전기 네트워크에 연결해야 합니다.

케이블 꼬임이 숨겨진 장치에 직접 연결하거나 플러그를 사용하여 연결할 수 있습니다.

내부에 장치가 있는 파이프라인 섹션은 마커로 표시하여 식별해야 합니다.

급수에 원하는 온도를 유지하는 장치의 외부 설치가 간단합니다. 알루미늄 테이프나 특수 접착 테이프를 사용하여 손으로 히팅 케이블을 파이프에 부착할 수 있습니다.

그러나 다음 구성표 중 하나를 사용하여 이 작업을 올바르게 수행하는 것이 중요합니다.

  • 장치의 한 행은 물 공급을 따라 직선으로 위치합니다.
  • 장치에는 많은 행이 있으며 서로 평행하게 실행됩니다.
  • 장치의 요소는 물결선을 따라 배치됩니다.
  • 케이블은 급수관을 나선형으로 감싸며 파이프보다 2배 길어야 합니다.

파이프라인에 차단 밸브 또는 분배 장치가 있는 경우 혼합 장치 설치 방식이 사용됩니다.

일반적으로 온수기 설치는 다음의 영향을 받습니다. 기상 조건및 파이프 매설 방법.

케이블을 직접 설치하면 물 공급이 절연됩니다. 호일은 파이프 단열재로 적합합니다.

급수 시스템 가열 장치의 외부 설치는 전기 네트워크 연결로 끝납니다.

수도 케이블 선택 기준

급수 시스템을 가열하는 장치는 처리해야 하는 작업에 따라 선택됩니다.

사실 물 공급용 히팅 케이블은 시골집과 별장 모두에서 사용됩니다. 집의 크기도 특수 장치 선택에 영향을 미칩니다.

즉, 작은 방의 경우 더 짧은 장치를 사용하고 큰 방의 경우 더 긴 장치를 사용하는 것이 좋습니다.

급수 시스템에서는 전력이 1미터당 최소 50와트인 히팅 케이블을 손으로 설치하는 것이 더 현명합니다.

난방 파이프에 지나치게 강력한 장치를 사용하는 것은 많은 전기 에너지를 낭비하기 때문에 의미가 없습니다.

난방기를 구입하는 것이 가장 좋습니다 자기 조절 장치. 플라스틱으로 만든 파이프에 이상적입니다.

이러한 장치를 선택할 때는 작동 중 및 정지 시 전력에 주의해야 합니다.

이 표시기는 거주지와 급수 시스템 배치 기능에 따라 다릅니다.

파이프라인의 직경과 단열재도 케이블의 전력에 일정한 영향을 미칩니다.

히팅 케이블의 전력을 결정할 때는 설치 방법(외부 또는 내부)을 고려해야 합니다.

소비자에 따르면 러시아 중부 지역에서 30mm 두께의 폴리스티렌 폼으로 물 공급 시스템을 단열할 때 10W/m의 전력을 가진 케이블이면 내부에서 1미터의 물 공급을 가열하기에 충분합니다.

발열보호재를 외부에 설치하려는 경우에는 최소 17W/m 이상의 출력을 갖는 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

거주 지역이 북쪽에 가까울수록 파이프 가열 장치의 성능이 더 강력해집니다.

그러나 파이프라인이 얼지 않도록 보호하는 장치의 매개변수는 각 특수한 경우에 따라 결정됩니다.

5 W/m 장치는 다음과 같은 지하수 공급에 적합합니다. 실내 설치케이블.

주요 표시기가 10 - 20 W/m인 이 장치는 외부 난방 장치가 있는 지하 파이프라인에 직접 손으로 설치할 수 있습니다.

개방형 급수 시스템에는 출력이 20W/m 이상인 히팅 케이블을 장착하는 것이 좋습니다.

파이프라인이 얼지 않도록 보호하는 장치를 선택할 때 이를 고려해야 합니다. 작동 온도. 65도 이하일 수 있습니다.

또한 케이블 길이도 고려해야 합니다. 이 수치는 130m인 것이 바람직합니다. 더 긴 장치는 효과적으로 작동하지 않습니다.

따라서 특수 장치는 얼음 플러그의 출현으로부터 파이프라인을 보호하는 것뿐만 아니라 급수 시스템의 수명을 연장하는 것도 목표로 합니다.

이것 유용한 장치위에 제시된 다이어그램 중 하나를 사용하여 손으로 파이프에 설치할 수 있습니다.

아니면 난방이 되지 않는 방에서는 난방을 해야 합니다. 그렇지 않으면 동결될 가능성이 있으며, 추운 기간에는 시설에 물 공급이 중단될 위험이 있습니다. 이 문제는 파이프용 히팅케이블을 설치함으로써 성공적으로 해결되었습니다.

파이프라인 내부에 특별한 공법으로 놓거나 둘레를 감싸서 설치합니다. 제조업체는 다양한 길이(2미터에서 20미터)의 제품을 제공합니다. 이를 통해 시스템의 지면 부분 또는 토양 동결 영역의 일부를 가열할 수 있습니다.

파이프용 히팅 케이블의 작동 방식을 고려하면 모든 것이 매우 간단하다는 점에 유의해야 합니다.

발열체는 통과의 영향으로 가열됩니다. 전류, 이 에너지를 열로 변환하여 작동합니다. 이 제품 라인의 특징은 에너지를 전달하지 않고 받기만 한다는 것입니다. 연료나 산화제를 사용하지 않고 변환이 수행됩니다.

이러한 시스템은 W/m 단위로 측정되는 특정 열 방출로 작동합니다. 이는 작동 중 장치의 단위 길이당 방출되는 전력을 나타내는 지표입니다.

이 난방 시스템의 특징

급수관용 히팅케이블은 다음과 같이 설계되었습니다.

  • 안에 살았습니다. 이것 주요 요소급수 본관 용 히터. 전기 저항이 높은 합금으로 만들어졌습니다.
  • 메인 코어의 보호 코팅. 견고한 알루미늄 스크린이 장착된 절연 폴리머로 제조되었습니다. 구리선으로 만든 차폐 메쉬도 이 역할을 할 수 있습니다.
  • 급수관의 일반 보호 가열 코팅은 환경의 영향으로부터 구조물의 구성 요소를 안정적으로 보호해야 합니다.

다양한 유형의 급수관 난방 시스템을 구입할 수 있습니다. 건설 상점에서는 선택의 폭이 매우 넓습니다. 가격은 내부 코어 수에 따라 결정됩니다.

가장 심플한 디자인가장 저렴한 제품을 위해. 그러나 전자기 방사선으로부터 보호되지 않는다는 중요한 단점이 있습니다. 그러나 2코어 및 3코어 가열 구조에는 전류를 전도하는 추가 코어가 있습니다.

히팅케이블의 종류

열 방출 패턴에 따라 메인 라인을 가열하도록 설계된 자체 조절 및 저항성 케이블이 있습니다. 차례로 저항성은 다음과 같이 나뉩니다.

  • 파이프용 선형 히팅 케이블;
  • 파이프라인용 존 히터.

첫 번째 가열 메커니즘은 전열선에 전기가 통과할 때 열을 발생시킵니다. 하나 또는 두 개의 코어로 구성될 수 있습니다. 또한 이러한 히터에는 나선형 또는 선형 모양의 여러 코어가 장착되어 있습니다.

비디오: 수도관 내부에 히팅 케이블 설치

중요한! 발열체를 필요한 길이로 자르는 것은 불가능합니다.

가열 라인의 자체 조절 옵션인 디자인 특징은 저항성 라인과 유사합니다. 유일한 차이점은 단열 코팅이 없다는 것입니다. 그리고 난방 영역의 다른 구역에서는 열 방출이 다릅니다.

이는 폴리머의 저항 때문인데, 온도가 올라갈수록 저항이 커지는 동시에 발열도 줄어듭니다. 이는 구조물의 과열 및 소진을 방지하는 자기 조절 효과입니다.

부설 기술

파이프에 케이블을 매설하는 기술은 가장 작은 세부사항까지 유지되어야 합니다. 고품질 설치를 통해 어떤 주변 온도에서도 장기간 중단 없이 작동하는 파이프라인을 만들 수 있습니다.

이 기술은 다음과 같습니다.

  • 누워 준비. 여기에는 녹과 오염 물질의 흔적으로부터 파이프라인을 청소하는 작업이 포함됩니다.
  • 선택한 기술 방법 중 하나를 사용하여 케이블을 배치합니다(파이프라인과 평행하게 당기거나 나선형으로 감음). 두 번째 경우에는 작업이 필요합니다. 큰 수재료이지만 이 작업에는 작은 직경이 사용됩니다.

이 개스킷은 파이프를 따라 움직입니다.


그리고 이것은 나선형으로 제작된 가스켓입니다.


  • 다음 단계는 고정입니다 케이블 와이어~에 밑면특수 테이프를 사용한 고속도로.
  • 단열재 배치.
  • 전원 연결.

작업이 완료되면 급수 단열재에 표시가 이루어지고 네트워크 가열 여부에 대한 정보가 표시됩니다.

파이프라인 내부로 당기기


파이프 내부의 물 공급용 히팅 케이블은 시스템 내 액체의 동결을 방지하며 주변 온도가 +5도까지 떨어지면 켜집니다. 이는 이후 주변 온도가 낮아질 때 급수 내부를 보호하기 위해 필요합니다.

중요한! 얼음이 얼은 메인을 녹이는 데 추가 시간이 걸리기 때문에 영하의 온도에서 급수 장치 내부에 난방을 연결하는 것은 권장되지 않습니다. 이 기간 동안 급수 시스템 내부의 압력은 크게 감소합니다.

이 가열 장치의 외부 코팅은 매끄러운 방식으로 만들어져 액체 유입, 화학적 영향 및 온도 변화로부터 안정적인 보호를 제공합니다.

온도 제한기는 다음 작업을 수행합니다.

  1. 파이프라인의 온도 제어;
  2. 온도가 +15도 이상으로 올라가면 전원을 끄고 온도가 +5도 이하로 떨어지면 전원을 켜서 에너지 비용을 효과적으로 절약할 수 있습니다.

파이프라인 외부에서 끌어오기


급수용 히팅케이블은 배관 내부에 놓을 수 없는 경우에는 배관 밖으로 당겨 빼냅니다. 예를 들어 식수 본관에서.

파이프라인 외부에서는 가열용 와이어가 많은 노력 없이 당겨집니다. 고속도로에 꼭 맞아야 합니다. 이는 알루미늄 접착 테이프를 사용하여 쉽게 달성할 수 있습니다(플라스틱 접착 테이프는 권장되지 않음).

비디오 : 물 공급 가열

먼저, 30cm의 간격을 유지하면서 작은 테이프 조각으로 파이프라인에 부착됩니다. 그 후 세로 부분을 따라 고정이 수행되며 이를 위해 알루미늄 테이프도 사용됩니다. 이로써 단열재와의 접촉이 방지되어 히터가 견고하게 고정됩니다.

히팅 케이블을 메인 외부로 연장할 때는 파이프라인 전체 표면을 호일로 덮어야 합니다. 이는 열이 고르게 분산되도록 하기 위해 수행됩니다.

파이프라인 외부의 커플링도 알루미늄 접착 테이프를 사용하여 설치됩니다. 그리고 온도 조절 센서는 가열 장치의 라인 중앙에 배치됩니다.

피팅과 탭 근처에서 가열이 세로 방향으로 확장됩니다. 수리 및 유지 관리를 위해 접근 가능한 상태로 유지되어야 합니다. 이것이 제공되지 않으면 가열 회로를 차단해야 합니다.

설치 기능

비디오 : 급수 가열용 전열선 직접 설치

파이프 히팅 케이블을 다음과 같이 연결하십시오.

  1. 난방이 파이프로 들어가는 영역에 티가 설치됩니다.
  2. 파이프 인서트가 연결되어 있습니다.
  3. 가열 장치가 삽입됩니다. 2cm 미만의 관형 제품만 내부에서 가열할 수 있습니다.
  4. 그런 다음 난방을 위해 계획된 파이프라인의 최대 길이를 측정해야 합니다. 연결되는 장치의 길이는 파이프 구조물의 길이와 동일해야 합니다.
  5. 케이블이 연결되면 차단 밸브를 통해 배선되지 않습니다.
  6. 설치 후에는 파이프라인에 열 케이블이 있음을 경고하는 표시를 두는 것이 좋습니다.
  7. 가열 장치와 고정 커플링은 씰을 사용하여 고정하면 안 됩니다.
  8. 보호 코팅이 파열되지 않도록 특별한 주의와 주의를 기울여 모든 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 피팅 스레드와 같은 부품에는 날카로운 모서리가 있습니다. 설치하는 동안 공장 테이프로 덮는 것이 좋습니다.
  1. 파이프 가열용 케이블은 토양의 어는점 아래에 위치한 시스템에 설치할 수 있습니다.
  2. 예열을 위해 장치를 당긴 후 .


이는 열 손실을 크게 줄입니다. 히팅 케이블을 당길 때 해당 값을 사용하는 것이 좋습니다. 최소 두께격리.

  • 나는 파이프 라인과 그 홈에 특별한 표시를하여 이곳에 난방 시스템이 있음을 알립니다. 이 문구가 적힌 표지판이 필요합니다.
  • 파이프용 히팅 케이블은 15도 이하의 온도에서는 잡아당길 수 없습니다.
  • 가열 장치의 굽힘 직경은 직경 6 이상일 수 있습니다.
  • 동결 방지 시스템에는 PUE에 따라 선택되는 차단 장치가 있어야 합니다.
  • 안전상의 이유로 합성 파이프 재료 및 코팅에 편조 보호 없이 가열 장치를 설치하는 것은 허용되지 않습니다.
  • 발열체를 설치할 때 저항을 측정하는 것이 좋습니다.

파이프 내부의 빗물 배수용 히팅 케이블은 겨울철 배수 네트워크가 파손되는 것을 방지합니다. 배수 시스템을 적절하게 난방하면 지붕에서 떨어지는 얼음으로부터 사람들의 생명을 보호하고 연간 지붕 수리 비용을 절약할 수 있습니다.

이렇게 생겼습니다.


빗물받이 내부를 따뜻하게 하기 위해 다양한 시스템이 사용되는데, 각각 특수한 히팅케이블을 사용하는 것을 기본으로 하고 있습니다. 빗물 배수구에는 저항성 가열 장치와 자체 조절형 가열 장치가 모두 장착되어 있습니다.

주변 온도 변화에 반응하고 가열 정도를 변경하는 자체 조절 유형의 장치가 더 바람직합니다.

두 가지 유형의 케이블 모두 지붕과 중앙 빗물 배수관에 효과적인 난방을 제공할 수 있으며 각각 고유한 장점이 있습니다. 예를 들어, 저항기 장치의 가격은 훨씬 낮지만 자기 조절형 장치는 전기를 더 경제적으로 소비합니다.

난방 파이프라인에 적합한 케이블을 선택하는 방법

파이프용 내부 히팅 케이블은 사용 목적에 맞게 선택됩니다. 특정 네트워크. 예를 들어 시골집의 일상적인 작업에는 짧은 내부 발열체를 사용할 수 있습니다.

비디오: 케이블 경로를 이용한 파이프라인 가열에 ​​관한 모든 것

이 가열 장치의 전력은 60 W/m 이내입니다. 이 수치를 초과하면 안 됩니다. 전문가들은 표시된 값이 동결된 시스템을 경제적으로 녹이기에 충분하기 때문에 이러한 지표를 늘리는 것은 추가 재정적 비용이라고 주장합니다.

가장 일반적인 것은 가열 자기 제어형입니다. 그 힘은 라벨링 시 표시해야 하는 두 가지 매개변수에 의해 결정됩니다.

  • 휴식상태;

내부 히팅 케이블 구입은 어렵지 않습니다. 이것은 모든 철물점에서 할 수 있습니다. 구매할 때 의심스러운 점이 있으면 전문가의 도움을 구하는 것이 좋습니다. 당사 전문가가 내부 난방 장치 구입을 도와드리며, 필요한 경우 신속하게 설치해 드립니다.

파이프용 히팅 케이블은 모든 히팅 네트워크를 완성하는 데 가장 효과적인 솔루션입니다. 이 사용을 사용하면 실제로 얻을 수 있습니다 효과적인 결과그리고 경제적인 난방. 히트 케이블은 이 문제를 성공적으로 해결할 수 있으며, 현재 필요한 기술적 특성을 갖춘 케이블을 구입할 수 있습니다.

히팅 케이블은 다른 산업 분야에서도 폭넓게 적용됩니다.

  1. 탱크를 가열할 때;
  2. 콘크리트 가열;
  3. 생산 중인 장비를 워밍업하는 중입니다.

저렴한 비용과 설치 작업 속도로 인해 난방 장치의 광범위한 사용이 가능해졌습니다.

최근에는 파이프용 히팅케이블이 사용되기 시작했는데, 이 솔루션의 효율성으로 인해 소비자들 사이에서 큰 인기를 끌었습니다.

비디오: 파이프라인 가열 설치

물 공급이 얼면 문제가 발생할 수 있습니다. 파이프에 형성되는 고드름의 길이는 때때로 수 미터에 이릅니다. 이러한 플러그를 제거하려면 많은 노력이 필요합니다. 해당 지역의 겨울이 혹독하다면 이 문제를 미리 해결해야 합니다. 저온 및 장기간의 서리에서는 기존 단열재가 도움이 되지 않으므로 추가 옵션을 찾아야 합니다. 최대 효과적인 방법이 경우 원하는 온도를 유지할 수 있는 물 공급용 자동 조절형 히팅 케이블을 사용합니다. 이는 좋은 가열을 제공하고 결로 형성을 방지합니다.

하수구 및 급수 시스템을 가열하는 데 오랫동안 특수 전선이 사용되어 왔습니다. 히팅케이블이란? 전기 저항을 직접 조절하여 가열을 제어하는 ​​일반 케이블입니다.

영하의 온도에서 도로를 따라 흐르는 배관 구간에서 물이 얼지 않도록 급수용 히팅 케이블을 사용합니다. 일반적으로 외기 온도가 5°C 이하로 떨어지면 전선이 켜지므로 더 추워지면 공급되는 물이 얼지 않도록 보호합니다. 그리고 온도가 이미 영하일 때 난방을 켜면 얼어붙은 액체가 녹는 데 시간이 좀 걸립니다. 그 동안 물은 점차 녹고 급수 압력은 낮아질 것입니다.

장치

파이프 히팅 케이블은 냉(전기), 열(가열) 도체, 온도 제한기 및 플러그로 구성됩니다. 도체는 레이저 납땜으로 서로 연결됩니다.

히팅케이블의 외부절연은 이음새가 없어 습기침투, 화학물질, 고온노출로부터 완벽하게 보호됩니다. 온도 제한기는 배관의 온도를 조절하여 온도가 15°C 이상 상승하면 전원을 차단합니다. 5°C로 냉각되면 전원이 다시 켜집니다. 이렇게 하면 에너지가 최대로 절약됩니다.

알아두면 좋아요!이전에는 히팅 케이블이 히팅 파이프라인에만 사용되었습니다. 산업용, 이제 시스템 케이블 가열가정에서 널리 사용되었습니다.

급수용 히팅 케이블 사용의 장점:

  • 신뢰할 수 있음. 계산을 정확하게 수행하고 유능한 설치난방 시스템은 전체 사용 시간 동안 수도관의 동결을 방지합니다.
  • 다재. 자기 제어형 히팅 케이블은 실외 또는 지하에 위치한 파이프라인에 연결할 수 있습니다. 와이어는 수도관 표면과 내부 모두에 놓을 수 있습니다.
  • 안전. 히팅 케이블은 식수 공급 장치를 가열하는 데에도 사용됩니다.
  • 경제적입니다. 가열 전력은 주변 온도에 따라 독립적으로 조절됩니다.
  • 사용 용이성. 작동은 매우 간단합니다. 케이블을 급수망에 연결한 다음 소켓에 꽂습니다.

물 공급용 전선의 범위는 상당히 발달되어 있습니다. 방열 방식에 따라 저항성 전선, 자체 제어형 전선, 광물 절연 전선으로 구분됩니다.

저항성 히팅케이블은 존(Zone)형과 리니어(Linear)형으로 출시됩니다. 선형 와이어에서는 가열 코어를 통과하는 전류의 결과로 열이 방출됩니다. 케이블은 단일 또는 이중 코어이거나 여러 개의 선형 또는 나선형 코어를 가질 수 있습니다. 그러한 케이블을 임의로 절단하는 것은 용납될 수 없습니다.

자체 제어형 히팅 케이블은 설계상 저항성 히팅 케이블과 유사합니다. 또한 두 개의 전도성 와이어로 구성되지만 절연 코팅은 없습니다. 케이블 길이에 따른 열 방출은 변할 수 있습니다. 주변 온도가 상승하면 폴리머의 저항이 증가하고 열 방출이 감소합니다. 자체 조절 효과는 제품의 소진 및 과열을 제거합니다. 자기 제어형 히팅 케이블은 20cm에서 수 미터 길이로 절단할 수 있습니다.

설치 방법

급수 시스템의 단열은 어려운 작업이지만 미룰 수는 없습니다. 이를 위해 히팅 케이블이 사용됩니다. 케이블 가열 온도는 장치의 저항 값을 변경하여 변경할 수 있습니다. 히팅케이블은 파이프 내부와 외부 모두 설치가 가능합니다. 어쨌든 급수 네트워크의 열 손실이 시스템에서 생성되는 열량을 초과하지 않는 방식으로 선택됩니다.


케이블은 평행한 열이나 나선형으로 놓을 수 있습니다. 고정은 금속 메쉬 또는 접착 테이프를 조여 제공됩니다. 더 나은 보온성을 위해 파이프를 사용하세요. 히팅 케이블호일로 싸여 있습니다. 물론 히팅 케이블 설치 작업은 전문가가 처리하는 것이 가장 좋습니다.

선택

가열선은 가열 시스템이 해결하는 작업에 따라 선택됩니다. 예를 들어, 난방 케이블은 개인 주택, 별장 및 교외 지역과 공동 난방 시스템에서 수도관, 배수구 및 하수 시스템이 얼지 않도록 보호하는 데 사용할 수 있습니다. 이 경우 작은 시스템이 필요합니다.

이러한 목적에는 일반적으로 50-60 W/m 출력의 히팅 케이블이 적합합니다. 이것은 눈과 얼음을 녹이기에 충분할 것입니다. 이 경우 더 높은 전력은 비합리적입니다.

알아두면 좋은 정보입니다!오늘날 널리 사용되는 자체 제어형 히팅 케이블에는 정지 전력과 작동 전력이라는 두 가지 주요 지표가 있습니다. 케이블 표면에 표시되어 있습니다.

결론적으로 상하수도 시스템에 히팅케이블을 설치하는 것의 중요성을 다시 한 번 말씀드리고 싶습니다. 올바른 전선을 선택하면 급수 동파를 방지하고 수압 저하도 방지할 수 있습니다.