Si la superficie de una habitación es de unos 14 m² y la calefacción se genera en 3/4 partes de la superficie, la zona activa es de 10 m². Si se instalan muebles, no es necesario colocar cables calefactores.
El siguiente diagrama muestra el esquema de colocación de un suelo caliente en el que todavía hay espacio para instalar muebles.
Ubicación de los suelos calientes y los muebles en la habitación
Tomando una potencia media de 150 w/m², el nominal sería 150*10 = 1500 vatios. Como ya se ha mencionado, el suelo se encenderá durante 6 horas al día. El consumo energético diario sería de 6*1,5 = 9 kW. Costará 2,5 rublos por kilovatio hora; el coste mensual será de 9*30*2,5 = 675 rublos. Esta cantidad costará la calefacción principal de la habitación, que implica el funcionamiento constante del suelo caliente en el modo especificado.
El consumo de energía del suelo radiante puede disminuir si la intensidad de la calefacción baja cuando no hay ningún propietario en la casa y aumenta hasta el nivel estándar cuando vuelve. Por este motivo, el controlador térmico puede ser manual o programable.
Si se elige el suelo caliente como fuente principal de calefacción, debe ocupar al menos el 70% de la superficie del local. Esta condición es imposible de cumplir, ya que están situados firmemente en la sala de muebles. En ese caso, deben instalarse radiadores de calefacción. Sólo se puede ocupar el 30% de la superficie para calefacción adicional.
Tabla
- Principales variedades de cables calefactores para sistemas de suministro de agua
- Criterios de selección del agua
- Especificaciones.
- Uso de la calefacción de tuberías
- Instalación interior
- Cómo reducir los costes de electricidad
- Principales tipos de sistemas de calefacción por suelo radiante
- Tipo de elemento calefactor
- Cálculo de la longitud de las tuberías térmicas
- Los que eligen la mejor opción
- Conexión e instalación
Principales variedades de cables calefactores para sistemas de suministro de agua
Estos cables ordinarios, en los que se calientan las tuberías, se distinguen por la estructura de aislamiento descrita anteriormente. Esto depende del tipo de cable calefactor del que estemos hablando. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en la actualidad este tipo de cables se pueden utilizar no sólo para calentar las tuberías de agua al comienzo del tiempo frío, sino también para calentar los sistemas de drenaje y para derretir la nieve con hielo. Zanjas. Gracias a ello, se evita su destrucción.
La industria moderna, según hemos podido averiguar, produce dos tipos de este cable a la vez. A pesar de que su función es casi idéntica, los esquemas y dispositivos de emisión de calor difieren. Esto significa que tienen que ser tratados durante la instalación de una manera especial.
Sin embargo, y esto es característico, todos los cables de resistencia se dividen en
- Lineales y zonales.
- 2 y 1 núcleo.
Criterios de selección del agua
Los dispositivos para calentar el sistema de suministro de agua se seleccionan en función de la tarea que se vaya a realizar.
En la práctica, los cables calefactores para el suministro de agua se utilizan tanto en casas de campo como en casas de campo. La superficie de la casa también influye en la elección de los dispositivos especiales.
Esto significa que para las habitaciones más pequeñas es mejor utilizar dispositivos más cortos y más largos para las más grandes.
En los sistemas de suministro de agua, es más prudente realizar con sus propias manos la instalación de cables calefactores cuya potencia sea de al menos 50 vatios por metro.
Esto se debe a que se gasta mucha más energía eléctrica en calentar las tuberías y utilizar para ello sólo un aparato mucho más potente.
Lo mejor es comprar un dispositivo de auto-regulación de calentamiento. Son los más adecuados para tuberías de plástico.
Al elegir un dispositivo de este tipo, se debe prestar atención a su potencia en reposo en funcionamiento. Este indicador depende de las características del asentamiento y del tendido de la red de abastecimiento de agua
Este indicador depende de las características del asentamiento y el tendido de la red de abastecimiento de agua.
Incluso la potencia del cable, el diámetro de la tubería y su aislamiento térmico tienen un efecto específico.
A la hora de resolver el problema de la potencia del cable calefactor, hay que tener en cuenta cómo se realiza su instalación (externa o interna).
Según los consumidores, cuando se calienta el sistema de suministro de agua con poliestireno de 30 mm de espesor en el centro de Rusia, el cable es suficiente para calentar el suministro de agua del contador desde el interior, su potencia es de 10 w/m.
Si se prevé instalar protectores de calefacción en el exterior, es mejor utilizar cables con una potencia de al menos 17 W/m.
Cuanto más cerca esté del norte y de la zona en la que viva, más potente deberá ser el dispositivo para calentar las tuberías.
Sin embargo, los parámetros del dispositivo que protege la tubería de la congelación se determinan para cada caso especial.
Una potencia de 5 w/m es adecuada para suministros de agua subterráneos con instalación interna de cables.
Los dispositivos con un índice principal de 10-20 w/m pueden instalarse por sí solos en tuberías subterráneas con calefacción externa.
Se recomienda equipar los sistemas de suministro de agua abiertos con cables calefactores con una capacidad superior a 20 w/m.
A la hora de elegir un dispositivo para proteger la tubería de la congelación, hay que tener en cuenta su temperatura de funcionamiento, que puede ser de 65 grados o ligeramente inferior.
Además, hay que tener en cuenta la longitud del cable. Este indicador debe ser de 130 m. Los dispositivos más largos funcionan de forma ineficaz.
Por lo tanto, un dispositivo especial está destinado no sólo para proteger la tubería de la congestión del tráfico de hielo, sino también para prolongar la vida útil del sistema de suministro de agua.
Este práctico dispositivo se puede fijar a la tubería con sus propias manos utilizando uno de los esquemas anteriores.
Especificaciones.
Selección del tipo de cable calefactor y cálculo de la potencia
De acuerdo con las características de los distintos consumidores, existen tres tipos principales de cables de regulación térmica para el consumo de energía y calor
- Cables con una temperatura máxima de hasta 70 grados
- máx. 105 grados Celsius
- máx. 135 grados
El aumento de la potencia térmica y de la altura se consigue utilizando núcleos de cobre de diferentes diámetros.
Marcado.
- d- se utiliza para etiquetar la opción de baja temperatura
- Z es la media
- Q es la opción de temperatura más alta (normalmente marcada en color rojo de aislamiento)
- F — Tratamiento anticorrosión
Para los revestimientos aislantes se utilizan polietileno resistente al fuego y fluoroetileno.
Sobre el uso de hilo de cobre El cobre es un material conductor ideal y el hilo de cobre tiene plasticidad y flexibilidad.
Por lo tanto, es importante evitar la flexión y el posible desgaste físico cuando se utilizan cables con núcleo de cobre. ¿Cómo se calcula la potencia?
¿Cómo se calcula la potencia?
Según la potencia nominal, la clase de tensión y la clase de transferencia térmica. Esto significa que puede ver las tablas de potencia y consumo de energía para cada tipo de cable.
Dispositivos de cables autoadaptables por secciones
Radiación térmica de los tipos lineales de cable autorregulable de 6 a 100 vatios por metro.
Según los parámetros medios actuales, calentar un metro de cable cuesta unos 30 vatios. Es muy aconsejable conectar a través de un transformador separado.
Uso de la calefacción de tuberías
Los cables termorreguladores se utilizan para calentar tuberías con un diámetro de 40 mm o más.
Características de la instalación de sistemas de calefacción en tuberías.
Cuando no es posible la instalación externa, el cable calefactor se coloca dentro de la tubería. Se introducen en la tubería y se conectan a la red eléctrica mediante manguitos termorretráctiles especiales.
Colocación del cable calefactor eléctrico dentro de la tubería
Para evitar daños, no pase los cables a través de válvulas de cierre u otros dispositivos de cierre.
La instalación de equipos eléctricos en la red de suministro de agua puede ser muy peligrosa en caso de errores de instalación, por lo que se recomienda encarecidamente que este trabajo lo realice un electricista cualificado.
El sistema de calefacción no requiere ningún servicio o mantenimiento adicional.
¿Cómo se instalan en las tuberías?
Hay dos formas principales de conectar los cables. Paralela (recta) y circular.
En la instalación paralela (recta), el cable se fija en la tubería. La longitud del cable en este caso es igual a la longitud de la zona de calefacción.
Instalación paralela del cable calefactor fuera de la tubería.
Los solapamientos pueden utilizarse cuando es necesario calentar estructuras de cierre externas, ya que los cables son autoajustables. Grúas, válvulas, contadores e insertos.
La superficie calefactora debe ajustarse firmemente a la superficie calefactora. Para ello, la superficie del tubo debe estar limpia.
Con la fijación circular, el cable se enrolla alrededor de la tubería en el paso de enrollado según las especificaciones.
Una vez finalizado el trabajo, el sistema resultante debe envolverse en cinta de aluminio, fijarse y apantallarse. Se recomienda un aislamiento adicional para reducir la pérdida de calor.
Durante la instalación, está terminantemente prohibido utilizar cinta de plástico en lugar de cinta de aluminio.
Características de la instalación.
El tendido de cables debe realizarse en la zona de temperatura preferida.
La instalación está prohibida cuando la temperatura es inferior a-5 grados Celsius. Esta restricción se debe a la estructura del polímero que contiene.
Pueden dañarse si se colocan a bajas temperaturas.
¿Cómo se coloca un cable que ha perdido su flexibilidad a 0° C?
Desenrolle con cuidado la bobina y conéctela a la red durante aproximadamente un minuto. El cable recuperará su flexibilidad. Después de esto, se puede proceder a la instalación.
No se recomienda conectar el cable desenrollado a la red.
Instalación interior
Este tipo de instalaciones (es decir, la instalación de productos de calefacción directamente en el suministro de agua) se recomienda cuando simplemente no hay posibilidad de calefacción externa. Por regla general, recurren a este método en lugares inaccesibles u, opcionalmente, en estructuras de hormigón, si la carretera ya está equipada por encima del nivel del suelo. Este método tiene inconvenientes importantes, que hay que detectar antes de empezar las obras.
- En primer lugar, dicho calentamiento reduce el lumen de la tubería (es decir, el diámetro interior).
- Además, este método permite instalar el cable calefactor en tramos rectos de la autopista, con un ángulo mínimo. Queda terminantemente prohibido instalar el producto a través de elementos de cierre o tes.
- En el transcurso del funcionamiento, los elementos calefactores «crecen» inevitablemente en la red de tuberías, lo que en poco tiempo provoca la formación de atascos.
- En la propia tubería se añaden nuevos elementos — tes, que reducen la fiabilidad de la carretera.
Al mismo tiempo, también hay importantes ventajas — por ejemplo, el hecho de que el sistema de calefacción consume una pequeña cantidad de electricidad (el producto está en contacto directo con el líquido transportado) y reparaciones bastante sencillas (sólo es necesario extraer cables de las tes, sin necesidad de movimientos de tierra ni otros procedimientos desagradables).
Entonces, ¿cómo se instalan los cables calefactores para el suministro de agua en las carreteras? No hay nada complicado — sólo tienes que seguir nuestras instrucciones.
Primer paso. En primer lugar, coloque el copodículo de aceite en el cable destinado a ser instalado en la tubería. Puede ver el aspecto de un nodo de este tipo en la foto de arriba.
Segundo paso. Instale las tes e introduzca los productos flexibles en el suministro de agua justo en la carretera.
Paso 3. colocar con cuidado el cable en la zona donde se necesita calefacción.
Paso 4. enroscar, sellar y quemar el relleno.
Ahora ya está personalmente convencido de que la instalación del cable no tiene nada de complicada. Ahora sólo tiene que considerar la fase final de la instalación: las conexiones y, por supuesto, el aislamiento térmico.
Cómo reducir los costes de electricidad
Los sistemas de calefacción por suelo radiante son una gran opción para mantener un microclima favorable en una habitación. Al mismo tiempo, los costes de funcionamiento del aparato suelen ser elevados.
Los instaladores experimentados tienen varias formas de reducir la cantidad de energía consumida.
- Al colocar el equipo, es correcto calcular la superficie calentada. Excluya la instalación del sistema debajo de todos los objetos que se encuentren en el suelo de la habitación. Coloque el sistema teniendo en cuenta la hendidura de las paredes y los dispositivos de calentamiento.
- Excluya la pérdida de calor por ventanas y puertas. El aislamiento completo de suelos y paredes reduce varias veces los costes de electricidad.
- Instale un termorregulador junto con el sistema de calefacción. Estos dispositivos ahorran entre un 30 y un 40% de energía eléctrica.
Teniendo en cuenta todos los factores que influyen, un cálculo correcto del consumo de electricidad dará como resultado el esquema más económico para la colocación de suelos calientes. Un enfoque competente de la selección del sistema y los trabajos de instalación garantiza un calentamiento uniforme de la habitación con un coste mínimo.
Principales tipos de sistemas de calefacción por suelo radiante
Independientemente del tipo de suelo radiante, la base de su diseño son los elementos calefactores. Además, cada tipo de sistema tiene su propia construcción y principio de funcionamiento.
Aparatos de película IR.
Este tipo de dispositivo para suelos calientes consiste en un fuerte revestimiento de película resistente al calor, cuya capa es una mezcla parecida a la pasta de carbón que es el conductor de la calefacción.
Todos los elementos calefactores del sistema están conectados por neumáticos de cobre, que pasan la corriente a la fuente de radiación IR. Al mismo tiempo, la energía térmica se coloca cerca de los objetos, así como el calentamiento del aire.
A la hora de elegir un sistema de calefacción por láminas, se tiene en cuenta su potencia: 130-230 vatios por metro cuadrado. La estructura de calefacción se coloca directamente debajo de la superficie acabada. El uso de soleras para este tipo de sistema de calefacción no es aceptable.
Suelos de película de infrarrojos
Suelos de carbono.
Este tipo de sistema de calefacción consta de varillas flexibles de carbono, que son el componente de calentamiento. El equipo funciona a partir de la red eléctrica. La corriente entra en el aparato por medio de un contagio de cobre. Las varillas se combinan en un único sistema.
La longitud máxima de estos productos de calefacción alcanza los 25 metros. La anchura de la estera del núcleo es de 83 cm y los pasos son de 9-10 cm. Una característica especial del sistema es que el indicador de potencia puede bajarse cuando se alcanza el régimen de temperatura máxima.
Suelos de carbono.
Cable calefactor resistente
El dispositivo es un cable envuelto en una funda protectora; puede constar de uno o dos núcleos. El calentamiento de la superficie del suelo se produce por una carga eléctrica que pasa a través de los cables.
Al tender cables de resistencia, se tiene en cuenta su longitud. Esto no es de poca importancia, ya que el dispositivo no se puede cortar.
La empresa fabrica sistemas de calefacción por cable monoconductor y biconductor en longitudes de 7 a 22 metros. Todas las características, incluida la potencia del dispositivo, figuran en las instrucciones suministradas con cada modelo.
Cable calefactor resistente
Thermomat.
Las mantas calefactoras son el mismo cable de resistencia, pero con una base de refuerzo de malla. En este caso, los hilos están fijados a un paso fijo. Las esteras varían en longitud, pero suelen tener 45 cm de ancho.
Gracias a la malla que sujeta los cables, el sistema es mucho más fácil de instalar. El equipo se coloca sobre una solera o una solución adhesiva.
La potencia media de las termomantas fabricadas es de 150 vatios por metro cuadrado. Al dividir el equipo en las partes necesarias, los cables de resistencia se dejan intactos y sólo se cortan a lo largo de la armadura.
Termomantas
Tipo de elemento calefactor
La calefacción por suelo radiante se realiza de la siguiente manera
- Cable calefactor.
- Termomanta.
- Dispositivo de infrarrojos (película o varilla).
El cable se fija a una capa adhesiva de solado o baldosas cerámicas. Los revestimientos de película se utilizan para colocarlos bajo laminado o linóleo. Cada tipo tiene sus características específicas.
Tipos de calefacción por suelo radiante
En primer lugar, conviene señalar las características distintivas de la calefacción por suelo radiante. La calefacción se genera desde abajo. Cuando se calienta una habitación con radiadores, la parte inferior de la habitación permanece fría y, para lograr el confort, los costes energéticos deben aumentar un 15%. Naturalmente, la instalación de calefacción por suelo radiante eléctrico elimina ese consumo de energía, lo que supone un ahorro en calefacción.
Cables calefactores
El coste de la calefacción por suelo radiante es mínimo gracias al bajo coste de los cables tendidos en la solera. No debe ser escaso y se recomienda comprar una mezcla seca para calefacción por suelo radiante. Esto mejora la conductividad térmica y reduce el consumo de energía de la calefacción por suelo radiante. Todo ello se incluye en la factura general de electricidad, ya que hay que tener en cuenta hasta el último detalle.
El grosor de la solera es de aproximadamente 5 cm, que es todo lo que se necesita para calcularla correctamente. Esto se debe a que es una parte importante y costosa de la producción de suelo caliente que necesita ser gastado. Si utiliza granos finos y un buen cemento, podrá crear una solución de alta calidad con sus propias manos.
El aumento del espesor de la solera reduce su eficacia calorífica y aumenta su inercia. Aquí es necesario proceder sobre la base de una suficiencia razonable del espesor de la capa. Para hacerla más fina, se utilizan refuerzos.
El cable es resistente y autorregulable. La primera es menor y por lo tanto tiene que tomar dos resistencias para evitar el esfuerzo en el establecimiento inverso del extremo del termostato. Además, genera menos interferencias eléctricas.
Una desventaja importante de los cables resistivos es su sobrecalentamiento si, por alguna razón, el calor está mal repartido (se han colocado muebles o alfombras encima). Cuando se vierte solado con este tipo de cables, es muy importante que no haya huecos que agravarían la descarga de calor.
A pesar del mayor coste, mucha gente prefiere utilizar cables autorregulables. Esto aumenta la resistencia en zonas de alta temperatura. La corriente en él fluye lateralmente de un conductor a otro (véase más abajo). Si disminuye en determinadas zonas de alta temperatura, esto no afecta al trabajo de los segmentos cercanos.
Aspecto de los cables autorreguladores
Suelos de cables eléctricos
Los suelos calientes eléctricos están formados por cables calefactores de uno o dos conductores fijados a una rejilla flexible. Se compran por rollos. Las esteras no superan los 3,5 mm de grosor y pueden colocarse sobre una fina capa de solado o adhesivo para baldosas. El consumo de solado a granel es reducido. Se pueden utilizar para decoración, baldosas, granito y mármol. En el mercado de la construcción existe una gran variedad de calefactores.
Las esteras de cable en cuanto al principio de acción no difieren de los cables calefactores. Al pasar la corriente, el conductor también desprende calor. La solera de revestimiento se calienta a partir de ella por convección y el aire se calienta aún más.
Esteras de cables.
Los suelos calientes siempre son una mejora. La empresa «DEVI» (Dinamarca) fabrica esteras con capas y revestimientos termoaislantes que aumentan la resistencia del cable. Se colocan sobre una base uniforme y se conectan a un termostato. Encima se coloca laminado o parqué sin solado.
Calefacción por infrarrojos
Para los suelos calientes, se utilizan láminas de 3 mm de grosor o menos. El calentamiento se realiza por elementos filtrantes de carbono. A diferencia de los cables, el calentamiento se realiza por rayos infrarrojos, lo que aumenta la eficacia hasta el 95%. Cualquiera de los revestimientos conocidos es adecuado para este tipo de suelos calientes.
Láminas calefactoras para suelos calientes
Los modelos térmicos con calentadores de carbono fijados a una rejilla de fibra de vidrio tienen características similares. La tensión se suministra al tipo semiconductor desde dos conductores paralelos. Funciona según el mismo principio de radiación y se coloca bajo el suelo. Cuando se coloca en el solado, queda protegido por una película de plástico del ambiente alcalino. Estos suelos calientes también reducen el consumo de energía, ya que su principio de acción es el mismo que el de la película.
Se pueden elegir diferentes capacidades: 110-220 w/m².
Los suelos calientes de película de alta calidad los fabrica la empresa coreana Caleo. Se pueden seleccionar suelos calientes con un grosor de sólo 0,42 mm, pero requieren una precisión especial en su manipulación.
Cálculo de la longitud de las tuberías térmicas
Básicamente, los cables calefactores no se utilizan en toda la longitud de la tubería, sino en zonas concretas donde la profundidad es insuficiente y la tubería puede congelarse en invierno. Por lo tanto, para calcular correctamente la longitud del cable, dedujeron la siguiente ecuación
D. K = K. Z * D. U. T.* TP./ M. P.
D. K. — longitud del cable;.
K. Z. — factor de stock.
D. U. T. — longitud de la sección de la tubería.
TP. — Pérdida específica de calor (w/m);.
M. P. — Potencia del cable.
El diámetro y la longitud de la tubería, así como la temperatura media, deben hallarse en primer lugar para los valores restantes, si pueden medirse independientemente entre el agua de la tubería y el medio exterior.
Coeficiente de inventario.
Cada tipo de cable calefactor tiene un coeficiente de existencias específico con equipamiento adicional.
Para los hilos autorreguladores e s-1. 1.
Resistencia — 1.2.
Cálculo de la potencia específica
Para calcular la potencia de una tubería de calefacción se necesita el espesor de la capa aislante entre la temperatura del refrigerante y la temperatura más baja de la zona, el diámetro de la tubería, el valor medio, etc. Sin conocimientos específicos, es muy difícil realizar este cálculo. Por lo tanto, puede basarse en los siguientes datos indicativos dados por el diámetro de la tubería y la potencia
- 15-25-10 w/m;.
- 25-40-16 w/m;
- 40-60-24 w/m;
- 60-80-30 w/m;
- 80 y más — 40 w/m.
Tenga en cuenta aquí que el valor de la potencia no debe reducir las pérdidas de calor.
Cálculo de las pérdidas de calor
El cálculo de las pérdidas de calor específicas se realiza en función de la densidad normativa del flujo de calor a través de la superficie de la tubería y su aislamiento. En la metodología, para las pérdidas de calor por metro cúbico, se utiliza la siguiente ecuación
TP. = (2 * 3. 14 * K. T. K. * D. U. T. * (todos los temas — igualmente — iguales.)) / (d. p. * (ivrt. tr.)) * 1. 3
K. T. K. — Coeficiente de conductividad térmica del aislamiento del cable — 0. 04 W/(M*C);.
D. U. T. — longitud de la sección del tubo en metros.
Por lo tanto. — Temperatura del agua de alimentación.
Por lo tanto: NAR — temperatura del ambiente externo.
D. P. — Longitud del cable;.
D. Tr. Z. — Diámetro de la tubería con aislamiento térmico.
D. Tr. — Diámetro exterior de la tubería.
Una vez hallados todos los valores, hay que sustituirlos por la secuencia de ecuaciones adecuada y calcular la longitud del cable calefactor para una sección concreta de la tubería.
Una vez familiarizado con toda la secuencia, el principiante ya no tiene problemas con la forma de seleccionar y calcular los cables para calentar la tubería. El siguiente paso es ahorrar en servicios profesionales y garantizar una instalación correcta, proporcionando a la tubería un calentamiento de alta calidad.
Los que eligen la mejor opción
Cable con sensor y termostato incorporados — ArnoldRak.
País fabricante: Alemania.
- Potencia — 16 w/m.
- Horquillas de salida Euro con toma de tierra.
- Sensor y termostato incorporados.
Descripción y función: diseño prefabricado totalmente listo para funcionar. Dispositivo está equipado con un termostato y ha aumentado la protección contra la congelación.
Evita que las tuberías de agua y los nodos clave se congelen en invierno. En cuanto se instala el aislamiento térmico sobre el cable, está listo para su uso.
El producto se fija fácilmente en las tuberías y es fácil de usar. En cuanto la calefacción alcanza los 10 °C, se dispara automáticamente a temperaturas inferiores a +2 °C y el equipo se apaga.
Cable autorregulador Devi Pipeheat.
País fabricante: Dinamarca.
- Potencia — 10 w/m.
- Tensión nominal — 230 V.
- Eurovirka.
- Destino del trenzado: 18 Ohm/km.
- Rango de temperatura + 85 a-40 grados Celsius.
DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN: Se trata de un cable apantallado de 2 conductores.
El diseño tiene 16 núcleos vivos. La función principal del cable es que se puede utilizar tanto dentro como fuera de la tubería.
La separación está hecha de plástico alimentario. La longitud depende directamente de las necesidades del cliente. La gama va de 1 metro a 300. Hay disponibles reguladores con accesorios térmicos.
Con este conjunto se puede conseguir el consumo de energía más razonable.
Ensto optiheat 9 (Finlandia).
- Potencia — 9 w/m.
- Tensión-230 V.
- Eurovirka.
- Color verde.
DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN: El cable se utiliza tanto dentro como fuera de la tubería. Esta funcionalidad incluye el hecho de que el producto se puede utilizar en tuberías destinadas al agua potable.
El producto se dobla en un ángulo de 35°. Para introducir el cable en el interior, se necesita un juego EFPLV1. Debido a que la carcasa es de polietileno, la instalación de cables en el interior de la tubería no afecta a la calidad del agua.
- Longitudes de 2 a 20 metros.
- Eurovilka se conecta a un cordón.
- Para la instalación en tuberías se requieren puntas RLK1.
- País fabricante: Finlandia.
El cable calefactor autorregulable Nexan descongela el agua
País fabricante: Noruega.
- La temperatura máxima en el ambiente externo es de 65 grados centígrados no declarados.
- Resistencia de la trenza es de 18,2 ohma/km.
- Tensión 230 V.
DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN: En la mayoría de los casos, este producto se utiliza como cable calefactor en tuberías con agua potable. El cable autorregulador se caracteriza por su fiabilidad, resistencia a las curvas y larga vida útil.
Otra característica destacada se refiere a la instalación, que puede sobrecargar el cable. Esto no provoca quemaduras. El grado de calentamiento depende directamente de la temperatura de la tubería.
Este diseño incluye una matriz semiconductora de cobre.
La cinta de aluminio actúa como pantalla. La separación está hecha de elastómero termoplástico. La instalación puede realizarse a temperaturas de al menos 10 °C.
Thermo Freezeguard listo para usar.
Fabricante: EE.UU.
- Vida útil — 20 años.
- Potencia — 15/25 W (dependiendo de las modificaciones).
- Tensión-230 V.
- Temperatura máxima de funcionamiento — 65°C.
DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN: El producto se utiliza en tuberías, así como en los nodos de enrutamiento de agua, sistemas de drenaje y otros objetos que están congelados.
Una característica distintiva del cable es la matriz de larga duración de alta calidad. Gracias a ella, el cable autocalentable puede utilizarse sin termostato.
La matriz proporciona diferentes niveles de calentamiento, en función de la temperatura de una sección concreta de la tubería. Al considerar las tuberías de arranque, tal decisión se convierte en una importante economía de fondos, incluso a corto plazo.
Conexión e instalación
Es muy importante tender cable autorregulador a lo largo de toda la tubería. Por la razón que sea, no hay lugar en el que el producto no entre en contacto con la superficie de la tubería (instalación externa).
Hay que conectar un relé al sistema. Es el que provoca el control de la temperatura. El usuario puede ajustar el índice de temperatura adecuado en función de los cambios del entorno exterior.
Una vez colocados los cables, se instalan el aislamiento y el aislamiento térmico. Naturalmente, la estructura debe estar conectada a tierra.
Lo principal es que los cables no tengan una fuerza de tracción superior a 25 kilogramos. Los propios tubos deben estar bien separados. Las fugas y los daños son inaceptables.
También debe evitarse el contacto con objetos agudos que puedan alterar la integridad del aislamiento. Los cruces de cables pueden provocar averías irreversibles. Existen dos tipos de instalación
- Interior: los cables autocalentables se introducen en la tubería. La tubería se envuelve con cinta de aluminio. Inicialmente se produce por el epiplón.
- Exterior — el cable se tiende por el método lineal o en espiral, fijándose con cinta especial.
Si los cables para el calentamiento se pasan por encima de las tuberías, la potencia calculada debe ser de aprox. 17 w/m. Durante la instalación interna, este indicador varía a 10 w/m.
El equipo se conecta muy fácilmente. Si no hay lámina, basta con alimentar el cable desde la red. Si hay una pantalla de toma de tierra, se conecta a tierra.
A continuación, sólo queda insertar el enchufe en la toma de corriente. Si los hilos están bien empaquetados, hay que quitar la cubierta exterior y retorcer la trenza de apantallamiento para llegar a la matriz.
A continuación, se suelta la vena y se inserta el extremo en el manguito, asegurando el diseño resultante.
Fecha de actualización: 11-20-2023
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