Расчет греющего кабеля: Расчет греющего кабеля для системы обогрева труб

Содержание

Правильный расчет мощности греющего кабеля. Калькулятор длины, мощности, сопротивления кабеля


Таблица «Зависимость температуры от количества Ватт на 1 метр шнура»

Темп. Мощность Вт 17 Ом 17 Ом 33 Ом 33 Ом 66 Ом 66 Ом 70 Ом 70 Ом 133 Ом 133 Ом 165 Ом 165 Ом
t °C  P на метр L P общая L P общая L P общая L P общая L P общая L P общая
26 1 55 51 40 37 27 27 25
28
19 19 20 15
29 1,7 40 71 31 47 21 35 20 34 15 24 13 22
30 3 30 91 22 66 15,5 48 15 46 11 33 10 30
33 4,28 26 109 18 81 13 56 12
57
9 40 8,4 36
38 6,9 20 142 14,6 100 10 73 10 69 7,2 50 6,5 45
                           
53 14 14   10 146 7,2 101
7
98 5,1 71 4,5 65
57 14,96         7 104            
59 15,85         6,8 107,8            
63,5 16,8 13 219 9,4
158
6,6 112 6,4 108 4,7 77 4,2 70
65 17,9         6,4 115            
66,5 19         6,2 118            

Расчет греющего кабеля — как высчитать нужное количество саморегулирующегося прогревочного кабеля

Прогревочный саморегулирующийся кабель имеет способность регулировать температуру и удобен в монтаже, что позволяет применять его, отрезав куски нужной длины.

Греющий кабель применяют, чтобы защитить систему трубопровода от замерзаний в холодное время года.

Разновидности обогревающих кабелей

Повышение греющей температуры кабеля для обогрева получается за счёт медных сердечников разного диаметра. Для изоляции применяют огнеупорный полиэтилен и фторэтилен. В соответствии с разными свойствами, есть несколько основных типов терморегулируемого нагревательного кабеля с различной маркировкой.

Для определения обогрева труб снаружи нужно выполнить  расчёт  мощности нагревательного кабеля и площадок. Верно сделанный расчёт площадок электрокабеля и монтаж смогут предотвратить замерзание трубы в зимний период.

Греющий саморегулирующий кабель после проведения расчёта устанавливают:

  • На уличные трубы для обогрева
  • На трубы в помещениях, где нет отопления

Характеристики кабеля для прогрева трубы

Устройство нагревательного кабеля не особо сложное. Чтобы получить тепло, есть внутренняя жила, имеющая высокое сопротивление.

Кабель для обогрева труб имеет:

  • Внутреннюю жилу
  • Нагревательный элемент
  • Изоляционные слои
  • Экранирующую оболочку
  • Наружный  слой

Резистивный кабель для трубопроводов

Резистивный кабель для обогрева бывает нескольких типов. Линейный кабель бывает одножильным и двужильным, имеет нагревательную жилу различной формы и разную толщину теплоизоляции. Произвольно нарезать данный кабель на требуемую длину нельзя. Зональный греющий кабель для обогрева, состоящий из площадок, можно поделить.

Саморегулирующий прогревающий кабель

Саморегулирующий кабель обычно двухжильный. Жилы заключены в полимерную матрицу, либо соединяются при помощи электрических нитей, проводящих ток. Тепловыделение этого вида кабеля может меняться. Данный тип кабеля для обогрева можно разрезать на площадки. При понижении температуры воздуха саморегулирующий кабель самостоятельно может регулировать тепло, что позволит сэкономить энергию или совсем отказаться от температурных датчиков, подключив кабель прямо к электросети. Стоимость данного вида нагревательного кабеля обычно несколько дороже резистивного.

Использование греющего кабеля для нагревания

Греющий саморегулирующий кабель применяют часто для обогрева водопроводной трубы. Обогреваются они  изнутри и снаружи.

  • Греющий саморегулирующий кабель применяют внутри, когда невозможно обогреть трубы снаружи
  • Нагревательный кабель снаружи используют для защиты от замерзаний в холодное время

При спиральном способе  размещения саморегулирующегося нагревательного кабеля производят обматывание труб по спирали. Также можно прикрепить кабель скотчем на обоих концах трубы, а центр посередине клейкой лентой.

Преимущества прогревающего кабеля для труб

Раньше нагревающие кабели применяли только для подогрева трубопровода промышленного значения, сейчас систему обогрева труб применяют и в домашних условиях.

Греющий саморегулирующий кабель:

  • Надёжный
  • Универсальный
  • Безопасный
  • Экономичный
  • Легкомонтируемый

Метод выбора и расчёт кабеля

Для надежной работы системы прогрева нужно выбрать подходящее оборудование, учесть все особенности объекта и сделать расчёт. Также следует обеспечить верный монтаж системы прогрева. Но нужно помнить, что эффективная работа может снизиться при неправильной эксплуатации и несоблюдении простых правил монтажа.

При выборе необходимо помнить, что:

  • Кабель имеет разное строение и комплектацию
  • Следует устанавливать полный комплект и выполнить правильно расчёт
  • Нужен автоматический контроль и поддержание температурного режима

При выборе количества и качества греющего кабеля необходимо знать назначение трубы, диаметр, участок обогрева, материал и толщину теплоизоляционного слоя.

Зная эти параметры, можно выполнить расчёт теплопотерь, а также определить подходящий вид нагревательного кабеля.

Расчёт тепловых потерь производят по следующей формуле:

Q=(2*3,14*W*L*(t_вн-t_нар))/(Ln*(D/d_тр ))*1,3

Главные факторы, которые  нужно учитывать при расчёте:

  • Температуру и погодные условия
  • Место монтажа трубопровода
  • Диаметр трубы и толщину стенок
  • Вид труб и протяжённость трубопроводной системы

По типу нагревательного кабеля и уровню теплопотери определяется точное количество комплектации. Чтобы система прогрева исполняла свои задачи, мощность должна компенсировать теплопотери воды в трубе. Главные места, в которых устанавливают нагревательный кабель – это пути стока воды и зоны образования наледи. Расчёт количества нагревательного кабеля нужно производить с учётом особенностей зон обогрева и мощности, которая позволит эффективно обогреть нужные элементы.

Точный расчёт сможет сделать опытный специалист, услуги которого можно заказать на YouDo.

King Electric — Выбор необходимой длины нагревательного кабеля для защиты от обледенения кровли и водосточных желобов

Сколько кабеля мне нужно?

Если на крыше скапливается снег и лед, саморегулирующиеся нагревательные кабели являются простым и эффективным решением для растапливания ледяных дамб до того, как они нанесут серьезный ущерб.

Используйте приведенную ниже формулу, чтобы оценить длину нагревательных кабелей для вашего дома, исходя из длины вашей крыши и ширины свеса.

Руководство по выбору размеров кабелей для крыш и водосточных желобов

Расчет длины нагревательного кабеля

Общая длина нагревательного кабеля = A+B+C+D+E+F+G
A (край крыши) x (множитель нагревательного кабеля)
B (край крыши x 0,5)
C (Общая длина желоба)
D (Общая длина водосточной трубы + 1 фут)
E (1 фут для каждого силового соединения)
F (2 фута для каждого соединения)
G (3 фута для каждого тройника)
= Требуемая общая длина нагревательного кабеля.

Пример:
1. Край крыши = 48 футов
2. Свес карниза = 1 фут (см. таблицу кабелей 6)
3. Желоб = 48 футов
4. Водосточная труба = 22 фута
5. Подключение к сети = 2 шт.
6. Сращивание = 3 шт. фут x 0,5 = 24,0 фута
C Водосточный желоб: 48 футов = 48,0 футов
D Водосточный желоб: 22 фута + 1 фут = 23,0 фута
E Силовое соединение: 2 x 1 фут = 2,0 фута
F Стыковое соединение: 3 x 2 фута = 6,0 фута
G Тройниковое соединение: 0 x 3 фута = 0 футов
Общая необходимая длина нагревательного кабеля: = 237,4 фута.

*Удлинение крыши — это длина кабеля, необходимая для предотвращения образования наледи между краем крыши и водосточным желобом. При отсутствии водосточных желобов он образует капельную петлю, предотвращающую появление брызг на краю крыши.

Используйте число в таблице и умножьте его на длину крыши

Расчеты для желобов, водосточных желобов и ендов
1. Для стандартных неметаллических крыш добавьте 1 фут нагревательного кабеля на каждый фут желоба.
2. Добавьте 1 фут нагревательного кабеля на каждый фут водосточной трубы.
3. Если водосточная труба находится посередине трубы, закрепите кабель петлей вниз и вверх. Удвойте длину водосточной трубы, чтобы определить длину кабеля для установки.
4. В случае желобов проложите нагревательный кабель на две трети длины вверх и вниз по желобу. Добавьте эту дополнительную длину к общему кабелю.
5. Для желобов шириной 6 дюймов используйте два троса.

Примечания по проектированию
1. По возможности следует избегать соединений в линию и тройников.
2. Нагревательный кабель в водосточных желобах должен иметь петлю и проходить ниже линии промерзания, если он подключен к дренажной системе.
3. Концевые заделки не должны располагаться в местах с повышенной влажностью. Концевые заделки не должны располагаться в самой нижней точке водосточных желобов.
4. Для кровельных водостоков, ведущих в отапливаемое помещение, необходимо проложить петлю нагревательного кабеля на глубину 3 фута.

Общая информация

1. Трос SR предназначен для удаления льда, а не скопившегося снега.
2. Трос SR не будет препятствовать падению снега или льда с крыши. Снежные заграждения или снегозадержатели должны использоваться для предотвращения движения снега.
3. Греющие кабели SR могут использоваться на:
– Крышах из всех видов кровельных материалов, таких как щебень, гонт, резина, смола, дерево, металл и пластик.
– Желоба из стандартных материалов, таких как металл и пластик.
– Водосточные трубы из стандартных материалов, таких как металл и пластик.

4. Не прокладывайте нагревательный кабель под кровельным покрытием.
5. Устанавливайте только в доступных местах; не устанавливайте за стенами или там, где кабель может быть скрыт.
6. Не прокладывайте нагревательный кабель сквозь стены, потолки или полы.
7. Подключайте только к автоматическим выключателям или розеткам с защитой от замыканий на землю, которые были установлены в соответствии со всеми национальными и местными нормами и стандартами и защищены от дождя и других источников воды, таких как талая ледяная вода.
8. Не превышайте номинальный ток устройства защиты от перегрузки по току.

Компания King предлагает полный ассортимент нагревательных кабелей для удовлетворения ваших потребностей.

Узнать больше

Калькулятор длины нагревательного кабеля

Этот инструмент берет детали вашего приложения для обогрева и рассчитывает цифры, которые вам потребуются для прокладки кабеля, включая: потери мощности в наружном воздухе, необходимую длину кабеля и оптимальный шаг спирали для прокладки .

Чтобы начать, введите следующие данные. Вы можете изменить любой по мере необходимости, чтобы увидеть обновленные результаты в режиме реального времени.

Потери мощности

Ожидаемые потери мощности на фут трубы (Вт/фут) показаны в этой таблице.

Толщина изоляции → 1″ 1,5 дюйма 2 дюйма 2,5 дюйма 3 дюйма
Стекловолокно
Ячеистое стекло
Силикат кальция
Полиуретан
Полиуретан

Нажмите на ячейку в таблице выше для выбора типа и толщины изоляции, а таблица под покажет, сколько кабеля потребуется для компенсации теплопотерь с выбранной вами изоляцией.

Типы с самоограничением Модели с постоянной мощностью Другое
постоянная-
мощность
стиль: введите
номинальное Вт/фут
SLCAB (до 150°F) SLMCAB (до 250°F)
Номинальная, Вт/фут 3
5
8
10
5
10
15
4
8
12
18
Ожидаемая Вт/фут при температуре выдержки
.
4 8 12 18
Необходим кабель, фут
(кроме клапанов)

Длина * означает, что мощности, подаваемой кабелем, более чем достаточно, чтобы довести трубу до выбранной вами уставки. Несмотря на то, что регулятор температуры рекомендуется для всех систем электрообогрева, в данном случае его следует считать необходимым.

Щелкните ячейку в нижней строке таблицы выше, чтобы выбрать стиль кабеля. Рисунок ниже обновится, чтобы показать рекомендуемый шаг спирали для установки.

Шаг спирали
Клапаны

Клапаны требуют особого внимания в системах электрообогрева, поскольку их большая площадь поверхности приводит к тому, что они теряют тепло быстрее, чем трубы, что делает их более уязвимыми к замерзанию. Во избежание этого рекомендуется использовать дополнительный кабель на любых клапанах. Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы получить рекомендации о том, сколько еще можно использовать.

Обратите внимание, что на приведенном выше рисунке показан только один способ добавления дополнительного кабеля вокруг клапанов. Для клапанов, требующих большого количества дополнительного кабеля, более подходящей является зигзагообразная схема намотки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *