Главная
О компании
Всё для кровли
  • Доставка
  • О компании
  • Контакты
Главная

Полезно знать:

Правильное использование кровельных саморезов Как правильно собрать кровлю? Таблица цветов RAL Правильный выбор металлочерепицы Профнастил. Что нужно знать
Скачать прайс-лист

Скачать прайс-лист

Главная » Разное » Антиобледенительная система водостоков и кровли

Антиобледенительная система водостоков и кровли


Антиобледенительная система

Для большинства зданий период «поздняя осень – зима» становится временем испытания на прочность, особенно достается крышам и кровельным покрытиям. С увеличением количества осадков и понижением температуры конструкция кровли, особенно свесы и система водостока, испытывают нешуточную нагрузку от намерзшего льда и снега. Нередко дополнительный вес может составлять десятки и даже сотни килограммов, готовых обрушиться в виде сосулек и мини-лавин на головы прохожих. Убрать снег и лед руками не всегда возможно, поэтому сегодня на крышах все чаще используется антиобледенительная система кровли, позволяющая в автоматическом режиме размораживать и сливать в канализацию практически всю намерзшую влагу.

Что такое система борьбы с обледенением кровли

Современная антиобледенительная система представляет собой несколько десятков или даже сотен метров тепловыделяющего проводника, размещенного на особо опасных участках кровли и элементах водостока, где существует риск скопления и намерзания ледяных глыб.

Конструктивно антиобледенительный комплекс кровли состоит из нескольких основных элементов:

  • Электрический нагревательный элемент в виде длинного провода, одножильного или двухжильного, с поверхности которого тепло передается к снежно-ледяным пробкам, наледям и сосулькам;
  • Система защиты и управления нагревом. Использование электроэнергии бытовой электросети требует установки дополнительного оборудования УЗО, пакетников, автоматов защиты и регулировки уровня нагрева;
  • Система подведения электроэнергии к месту установки нагревательных элементов, по сути, это обычный электрический кабель, помещенный в металлическую или пластиковую гофру.

Логика работы антиобледенительной системы кровли достаточно проста и наглядна. Проводной нагреватель размещается в критически важных местах, там, где образование наледи и глыб замороженного льда представляет угрозу целостности водосточной системы и, главное, элементам кровли. Например, за две недели ежедневного снегопада в 1-2 мм/сутки на свесах крыши скапливается лед в количестве до 30 кг на метр длины карниза, что может привести к срыву кровельного покрытия и разрушению силовых элементов кровли.

Нагревательный провод антиобледенительной системы подключается к клеммам распределительной коммутационной коробки, установленной на чердаке или под свесом кровли. Здесь же монтируется датчик температуры воздуха. Электроэнергия к распределительной коробке подводится с помощью силового кабеля, уложенного внутри здания. Управляет подачей электроэнергии система контроля, она автоматически включит нагрев при снижении температуры воздуха ниже +5оС.

Варианты нагревательных элементов антиобледенительной системы

Для разогрева намерзшего льда потребуется обеспечить подведение к ледяной корке достаточно большого количества энергии, причем сделать это необходимо наиболее безопасным способом. Для самых простых антиобледенительных систем для кровли используются два типа нагревательных элементов:

  1. Тонкая нихромовая нить во фторопластовой оболочке, иногда с медной оплеткой, но всегда обязательно с высокопрочным покрытием из модифицированного каучука. Такие системы нагрева кровли называют резистивными, так как тепло выделяется благодаря высокому сопротивлению жилы NiCr сплава;
  2. Второй тип обогревающего проводного элемента называют саморегулирующимся. Конструктивно провод представляет собой две медные жилы, запечатанные в композитную проводящую оболочку. При подаче напряжения ток протекает по перемычке-мостику между жилами, что позволяет очень просто регулировать потребную тепловую мощность при проектировании антиобледенительной системы.

Тепловое выделение кабеля составляет порядка 5-20 Вт/м длины проводника, то есть, для работы системы антиобледенения крыши на одном квадратном метре кровли понадобится уложить не менее 15 м кабельного нагревателя. Электрические антиобледенительные системы проектируют, исходя из расхода 300 Вт/м2 обогреваемой поверхности. Для металлических крыш этот показатель увеличивают на 30%.

Важно! Тепловыделяющий провод антиобледенительной системы не должен касаться покрытия кровли, особенно битумной черепицы, ондулина, рулонных гидроизоляционных материалов, полимерных мембран, пленок и утеплителей.

Основные различия в устройстве

Резистивные нагревательные провода выпускаются в одножильном и двужильном исполнении. Стоимость первого типа заметно дешевле двужильных, они имеют большую площадь рассеивания тепла и, по заявлениям производителя, обладают исключительно высокой надежностью и безопасностью. Для монтажа антиобледенительной системы необходимо уложить на кровле две одинаковые по длине нитки нагревательного кабеля и соединить их в коммутационной коробке.

Если при аварии, например, обрыве или разрушении водостока, одна из ниток была оборвана или перебита, то для восстановления достаточно уложить новый одножильный провод. Для двужильных антиобледенительных схем пришлось бы менять дорогой двужильный кабель, но зато такая схема проще в монтаже и эксплуатации.

Резистивная антиобледенительная система всегда работает под управлением блока контроля и регуляции. Обогревающий кабель всегда выпускается в виде провода стандартной длины. В зависимости от требуемого количества тепла для схемы антиобледенения кровли регулятор изменяет рабочее напряжение на клеммах. Такое решение позволяет сделать антиобледенение крыш очень простым, но не всегда удобным. Например, для небольших по площади свесов кровли стандартной длины провода может быть слишком много, с избытком. Укоротить кабель невозможно, поэтому приходится выкладывать лишние метры нагревателя самыми замысловатыми змейками и зигзагами.

Но в этом случае нагревающий провод обязательно помещается в теплорассеивающий медный или алюминиевый чехол, обеспечивающий отличный отвод тепла и предупреждающий перегрев нихромовой нити.

Другое дело — саморегулирующийся нагреватель. Стандартный отрезок можно без ущерба работоспособности разрезать на несколько фрагментов и уложить их в требуемом порядке на кровле. При том что саморегулирующийся кабель почти втрое дороже резистивного, спрос на подобное антиобледенительное устройство всегда велик. Прежде всего, из-за того, что использование саморегулирующейся антиобледенительной системы позволяет существенно экономить электроэнергию. Такое антиобледенение кровли подходит для местности с высокой влажностью воздуха, но умеренными морозами, резистивные антиобледенительные системы лучше всего использовать в высоких широтах с сильными морозами и снегопадами.

Монтаж элементов антиобледенительной системы

Сборка элементов антиобледенительной системы выполняется в три этапа. Первоначально необходимо провести питающий силовой кабель на крышу дома и закрепить на коммутационной коробке. Независимо от исполнения, сетевой кабель должен быть уложен в выделенный канал в конструктивных элементах стен и кровли здания или закреплен в стальном гофре. Коробка и кабель крепятся на выносном штативе или подставке на высоте не менее 40 см так, чтобы слой снега на кровле не закрывал доступ к ним.

На втором этапе укладывается нагреватель антиобледенительной системы на скатах кровли. Наиболее простой способ – уложить провод зигзагом или змейкой в полосе шириной 50 см. Важно, чтобы нагреватель не касался кровельного покрытия, даже если кровля покрыта профлистом или металлочерепицей. Для этого провод крепят на пластиковых или металлических пистонах на высоте 10-15 мм над поверхностью кровельного покрытия.

На третьем этапе выполняют обустройство антиобледенительной системы для водосборных желобов, сборной улитки, ендовы, водосточных труб и приемного окна дождевой канализации. Чтобы закрепить нагреватель по желобу, используют оцинкованные перемычки-подвесы, укладываемые на борта лотка. Между дном желоба и кабелем должен быть зазор не менее одного сантиметра.

Для приемной воронки или улитки кабель сворачивают в два-три витка и фиксируют оцинкованной планкой-подвесом. Чтобы обеспечить работу антиобледенительной системы в водосточной трубе, нагревающий кабель закрепляют на металлическом тросе и подвешивают внутри слива. На выпускном патрубке трубы дополнительно делают два-три витка. Аналогичным способом выполняется подогрев ендова. Для приемного окна дождевой канализации подогрев выполняют отдельным кабелем, подключенным к домашней сети.

Заключение

Для того чтобы оценить практическую пользу от использования антиобледенительной системы, можно выполнить самый примитивный расчет и сравнение затрат. Например, стоимость простой польской системы водостока для дома с 7 метровыми скатами составит 550 долл. Производитель дает гарантию на работу всех элементов водостока на 10 лет, при условии наличия антиобледенительной системы. Без нее водосток выходит из строя, размерзается и лопается на третий год эксплуатации.

Стоимость самой дешевой резистивной обледенительной системы составляет 5 долл. за метр длины плюс 10 долл. на питающий кабель. Для двух семиметровых свесов потребуется 8м2 обогреваемой площади кровель. Получается почти 90-100 м на свесы и 25 метров на водосток. Общая цена 635 долл. Переплатив менее ста долларов, можно увеличить гарантию на водосток до искомых 10 лет и сэкономить на приобретении новых водостоков почти 1000 долл.

К недостаткам электрических систем можно отнести только повышенный расход электроэнергии, поэтому современные антиобледенительные схемы для кровли, как правило, имеют встроенную автоматику, регулирующую нагрев в зависимости от погодных условий.

Антиобледенительные системы для кровли и водостоков

Водосточная система

Современное оборудование против обледенения кровли позволяет надежно защитить карнизы и водосточные системы. Однако время его повсеместной установки на многоквартирных жилых домах пока не пришло. Зато хозяин собственного частного дома вполне может без особого труда и ощутимых затрат смонтировать такую антиобледенительную систему для всей кровли или только для водостоков. И сейчас самое время задуматься о необходимости установки такой антиобледенительной системы, и самое главное — время ее установить еще есть.

Водосточная система

Главная защита дома и его обитателей от осадков — не только крыша, но и водосточная система. Нет кровли, которая не нуждалась бы в обустройстве системы стока воды. Иначе вода, которая, как известно, камень точит, периодически падая с неба, будет постепенно разрушать стены и цоколь, избыточно увлажнять фундамент дома. Доводилось лично видеть здание, в стене которого, выложенной из силикатного кирпича, из-за отсутствия куска водосточной трубы вода за пару лет промыла полуметровый желоб.

Плохо организованный сток, когда вода просто стекает с кровли на землю, оправдан только для небольших строений с односкатной крышей. Наиболее распространенный и надежный вид – наружный организованный водоотвод. Водосточная система, подобно крепостной стене вокруг города, устанавливается по всему периметру здания. Дождевая и талая вода собираются в один поток и направляется в нужное место — например, в ливневую канализацию.

Нет кровли, которая не нуждалась бы в обустройстве системы стока воды. Иначе вода, которая, как известно, камень точит, периодически падая с неба, будет постепенно разрушать стены, цоколь и отмостку, избыточно увлажнять фундамент дома. Доводилось лично видеть дом, в стене которого, выложенной из силикатного кирпича, из-за отсутствия куска водосточной трубы вода за пару лет промыла полуметровый желоб.

Кроме этой утилитарной цели, системы водостоков могут помочь решить эстетические задачи – подчеркивать углы здания, горизонтали кровли, переходы от стен к крыше. Любая водосточная система состоит из желобов, воронок для сбора воды, труб, колен, водоотводов, крепежных кронштейнов и хомутов.

Монтаж водостоков

Элементы водосточных систем в наши дни изготавливаются из меди, оцинкованного железа и ПВХ. Однако насколько водосток логически продолжает и дополняет крышу, настолько же нужны системы против обледенения, чтобы всегда поддерживать водосток в рабочем состоянии. На крыше снег тает под воздействием солнца и тепла. Температура понижается ниже нуля — образуется наледь. Талая вода, стекая по карнизам и водосточным трубам, также замерзает вновь.

Получаются ледяные пробки и наросты, которые блокируют пути для стока талой воды, и в водостоках, и на карнизах. Нарастают грозди сосулек, прибывающая вода стекает под крышу, на стены, отмостку, фундамент, даже может проникать внутрь здания. Ледяные глыбы рано или поздно неожиданно срываются вниз, угрожая покалечить людей, проходящих внизу. Вода, попадая на дом, проникает в микротрещины, там она замерзает и снова тает, постепенно разрушая поверхность.

Монтаж водосточной системы

Проблемы приходят с весной

Обледенением крыши и карнизов угрожают вовсе не морозы, как это может показаться кому-то, а оттепель. Когда на дворе — 20 °С наледь не образуется: резко уменьшается влажность воздуха, снежных осадков мало. Зато когда на дворе около нуля, часто происходят обильные снегопады, да и часть снега быстро тает. Одно слово — время гололеда на дорогах и сосулек на карнизах домов. Самые актуальные сезоны для защиты от обледенения — поздняя осень и ранняя весна. Но нынешние зимы редко балуют морозами, зато то и дело случаются оттепели.

Итак, два слагаемых защиты дома от злобных сосулек — водосточная система и оборудование против обледенения (антиобледенительные системы), объединенные в единое целое. Важно и грамотно спроектировать их и правильно установить. Весь комплекс должен работать так, чтобы обеспечивать свободный непрерывный направленный сток всей воды, которая выпадает в виде дождя или образуется, когда растапливается снег.

Водосточная система

Как правило, монтаж системы водостока производят, когда все кровельные работы уже завершены. Современные системы отличаются большим количеством комплектующих, с помощью которых можно оборудовать водостоками крыши самой сложной конфигурации. Перед установкой металлочерепицы и карнизной планки нужно прикрепить держатели желоба примерно через 90 см друг от друга. Лучше устанавливать их на участках большой нагрузки: у торцов, по углам поворота, в местах соединений желоба с водосточными трубами, а для большей надежности — дополнительные подвесы желоба.

Монтаж водостока

Несмотря на все многообразие водосточных систем, производимых разными изготовителями, для монтажа достаточно простого набора инструментов и оснастки. Для измерений и разметки – линейки, рулетки, шнура и карандаша. Для работы молотка, пассатижей, ножовки либо ножниц по металлу, отвертки, а еще лучше – шуруповерта, ударной дрели или перфоратора. Могут пригодиться и струбцины.

В местах соединений желоба вставляются друг в друга на 50 мм. На этом участке нужно срезать передний крючкообразный загиб вставляемого желоба и укрепить стык герметиком, либо пропаять и скрепить заклепками. Свободные торцы желобов закрываются заглушками, которые прижимаются, ставятся на герметик и фиксируются заклепками. Там, где желоб соединяется с трубой, в нем делают крестообразный разрез, загибают края наружу. Воронка монтируется на герметике или припое и заклепках, водосточная труба соединяется с ней при помощи двух колен, которые вставляют одно в другое, предварительно обжав углы входящего.

Трубы отрезают по отмерянной длине и крепят к стене держателями на расстоянии 150–190 см друг от друга: обычно вверху, внизу и на стыке труб. Расстояние от нижнего края водосточной трубы до земли не должно превышать 30 см. Важный момент, предупредить возможность засорения водостоков растительным мусором, листьями или мелкими ветками. Для этого на воронку устанавливается сетка, она не защищает только от мелкой хвои.

Создаем систему против обледенения

Снег и лед – враги водосточной системы. Обледенение может серьезно повредить водосточную систему, и даже привести к ее разрушению. При устройстве систем водостока надо учитывать, что сползающий с крыши снег должен проходить над желобами, чтобы не деформировать их. Дополнительно на крышу устанавливают снегозадержатели, конструкция которых зависит от типа кровли, как правило, трубчатые, а для кровли из натуральной черепицы — решетчатые.

Антиобледенительные системы для кровли и водостоков

Самая надежная защита не только людей и дома, но и самой водосточной системы — оборудование против обледенения. Полный комплект состоит из трёх частей. Первая, рабочая, превращает снег и лед в воду, она состоит из нагревательных кабелей и крепежных элементов. Вторая представляет собой управляющую автоматику, в которую входят датчики, терморегуляторы, пусковые и защитные устройства. Третья часть – распределительная сеть, а именно силовая и информационная проводка, которая обеспечивает электрическое питание греющей части и связь приборов управления с датчиками температуры воздуха и осадков.

Главный рабочий элемент – нагревательный кабель, который прокладывают в местах, где возможно образование льда. Такой кабель дол- жен быть устойчив к ультрафиолетовому излучению. Существуют два типа: резистивный и саморегулирующийся нагревательные кабели. Резистивный, с постоянным сопротивлением, ценой около $4 за метр — это обычный нагревательный элемент, похожий на те, что используют в электрических чайниках.

Саморегулирующийся – «умный» кабель, основан на полупроводниковой матрице, которая активизирует кабель, реагируя на установленное понижение температуры окружающего воздуха. Метр его стоит он значительно дороже — $15–20. Зато он изменяет тепловыделение в зависимости от условий окружающей среды, увеличивает при понижении температуры воздуха и наличии влаги — и, наоборот.

Установил такой кабель – и в зимний период больше не нужно обслуживать кровлю и водосточные трубы, убирать снег с крыши. Жизнь стен с фундаментом удлиняется, затраты на ремонт сокращаются, и можно больше не бояться, что здоровенная сосулька упадет как снег на голову. При относительно небольших мощностях системы саморегулирующийся кабель можно применять без термостата.

Кабель может быть отрезан любой необходимой длины до 60 м, по длине обогреваемого участка, никогда не перегреется и не перегорит. Только нужно не забывать соблюдать нормативы установленной мощности греющих кабелей для различных частей системы – желобов, лотков и вертикальных водостоков.

Нагревательный кабель устанавливается на всем пути талой воды — во всех горизонтальных желобах и лотках по периметру кровли, в водосточных трубах, заканчивая выходами из водостоков. При наличии входов в ливневую канализацию – до коллекторов ниже глубины промерзания. Можно укладывать кабель краю крыши в особо проблемных местах и в желоба на стыках двух скатов кровли. Там, где по каким-либо причинам нет возможности установить желоб, протягивают под крышей шнур кабеля, который не дает образовываться сосулькам.

Монтаж антиобледенительной системы

Применяют различные крепежные элементы – металлические или пластмассовые, крючки для подвески в водосточных трубах и монтажную ленту для крыш и водостоков. Узлы крепления должны быть надежными, долговечными. Способ крепления к кровле или к водосточным системам зависит от материала самой кровли и водостоков. Необходимо помнить: нарушение целостности верхнего слоя кровли недопустимо. Крепление заклепками можно применять только для водосточных желобов, там, где иначе не обойтись. В водосточных трубах элементы крепления кабеля подвешиваются к металлическому тросу.

Систему требуется оборудовать датчиком температуры и специализированным терморегулятором, получится в миниатюре подобие «климат-контроля». Автоматика будет управлять работой системы, допуская подстройку температуры под особенности климата, расположения и этажность дома. Нагревание включается, лишь, когда температура воздуха опускается ниже +5 °С, а в водостоке есть вода. Это позволяет здорово экономить электроэнергию и не отключать, а тем более не де- монтировать оборудование на лето.

При проектировании системы против обледенения нужно стараться сделать ее эффективной, недорогой, не причиняющей ущерба ключевым узлам кровли. И, конечно, чтобы установленное оборудование не только не портило вид, но и украшало дом. После окончания монтажа систему нужно протестировать. Имитируя сигналы с датчиков – проверить работу управляющей аппаратуры, переход системы в режим включения нагрузки, потом – отключения лотков, а затем и отключения водостоков.

Для проверки технического состояния системы и подготовки ее к работе сезонные испытания проводятся, как правило, в начале осени. Проверяется сопротивление изоляции для выявления поврежденных участков, пробным включением. После проверки настроек терморегуляторов производится рабочее включение системы, которая затем остается работать в ждущем режиме. В заключение скажем, что можно, по типу «теплого пола» в квартирах, оборудовать системы зимнего обогрева дорожек во дворе, площадок, съездов в подземные гаражи и т.п. Прокладывая либо специальные шланги, по которым будет циркулировать нагретая незамерзающая жидкость, либо специальный обогревательный электрический кабель. Но это уже тема для другого разговора.

И в завершении, как всегда, несколько видео различных систем обогрева крыш и водостоков для создания комплексной антиобледенительной системы для загородного дома.

 

 

Система антиобледенения кровли

Главная » «Baltek-Antiice» — антилёд

Антиобледенительная композиция , обладающая термическими и сверхгидрофобным свойствами для защиты металлических крыш от образования наледи — «BALTEK-ANTiICE».

Кремнийорганическая композиция «BALTEK-ANTiICE» на основе силоксанового полимера (графтсополимеров силоксана) в растворителях с введенными в неё технологических добавок и наполнителей. Придает обрабатываемой поверхности антиобледенительные свойства. Предотвращает образование сосулек.

Область применения:

«Baltek-AntiIce» предназначен для защиты зданий и сооружений от обледенения (Антилёд). Предотвращает образование льда на бетонных, металлических, окрашенных поверхностях. Идеально подходит для скатных кровель.

Принцип действия:

Обработанная поверхность составом «Baltek-AntiIce» практически не смачивается водой (краевой угол α близок к 1200).

Преимущества:

  • Обработанная поверхность приобретает водоотталкиваемые свойства.

  • Образуемый лёд имеет низкое сцепление с обработанной поверхностью, в результате чего обеспечивается его быстрый сход, а также свободный сток талых вод.

  • Не происходит образование многокилограмовых наледей и сосулек.

  • Для обработки кровель достаточно обработать только её край шириной около 50 см в месте образования сосулек, что является наиболее экономичной системой защиты кровли по сравнению с другими антиобледенительными системами (кабельная система обогрева крыш).

  • Образованное покрытие является тепло-, морозо- и биостойким.

  • Покрытие устойчиво к воздействию атмосферных факторов, в том числе к УФ-облучению. Хорошо сохраняется в условиях динамических снеговых и ветровых нагрузок.

  • Дополнительно покрытие обеспечивает противокоррозионную защиту поверхности в условиях высокой относительной влажности в течение нескольких лет.

  • Покрытие является трудногорючим материалом.

  • Ориентировочный срок службы покрытия от 3 до 6 лет в зависимости от условий эксплуатации и с учетом соблюдения технологии производства работ при нанесении композиции.

Технология производства работ:

«Baltek-AntiIce» наносится на сухую очищенную от всех видов загрязнений и обезжиренную поверхность в один слой кистью, валиком или пульверизатором.

Обработка металлической поверхности:

Обрабатываемая поверхность не должна иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 0,3 мм), острых пиков по сварным швам, сварочных брызг.

На поверхности не должно быть остатков флюса и формовочных смесей, окалины, ржавчины, жировых и механических загрязнений. Подготовку изделия перед окрашиванием производить по схеме № 3 таблицы 4 ГОСТ 9.402-2004 (обезжиривание растворителем, механическая обработка, обдув сжатым воздухом). Механическая очистка поверхности от окислов производится до степени Sa 2 1/2 или St 3 по ИСО 8501-1:1988 или в соответствии с таблицей 3 ГОСТ 9.402-2004 до второй степени, т. е. при осмотре невооруженным глазом не должна обнаруживаться окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои. Воздух, используемый для обеспыливания, не должен содержать масла и воды.

После обеспыливания поверхность обезжиривают толуолом, ксилолом, ацетоном, растворителями Р-4, Р-5, Р-646. Обезжиривание поверхности производится непосредственно перед окрашиванием, но не позднее, чем через 6 часов после механической обработки при работе на открытом воздухе, и не позднее чем через 24 часа при работе внутри помещения.

В случае невозможности проведения пескоструйной обработки металла, допускается применение преобразователя ржавчины. После обработки поверхности преобразователем ржавчины , поверхность необходимо обеспылить сжатым воздухом .

После высыхания обработанной преобразователем ржавчины металлической поверхности, но не позднее, чем через двое суток, на нее наносится композиция.

Не допускается нанесение композиции на влажную поверхность.

Композиция перед применением перемешивается мешалкой вертикального типа не менее 10 минут в таре завода-изготовителя до полного исчезновения осадка и однородности по всему объему, после чего выдерживается в течение примерно 10 минут до исчезновения пузырей. В случае длительного использования композиции требуется перемешивание каждые 1,5 часа.

В случае необходимости замер вязкости производится вискозиметром ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм при температуре +20°С.

При необходимости разбавление композиции до нужной вязкости производится непосредственно перед применением путем добавления одного из следующих растворителей: толуола при температуре нанесения композиции от минус 20 до плюс 10°С, ксилола при температуре от +10°C до +35°С с последующим перемешиванием в таре поставщика.

Количество вводимого растворителя не должно превышать 15% от общего объема.

При перерывах в работе композиции должна храниться в плотно закрытой таре.

Нанесение композиции:

Нанесение на поверхность производится в сухую погоду, исключающих попадание атмосферных осадков во время отверждения композиции.

Нанесение композиции производится не менее чем в два слоя методами безвоздушного, пневматического распыления, кистью или валиком.

Процесс нанесения покрытий производится при температуре не ниже минус 20°С и не выше +35°С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Запрещается производить окрашивание во время дождя и скорости ветра более 10 м/сек.

При окрашивании при отрицательных температурах для предотвращения образования инея и ледяной корки необходимо проследить, чтобы температура окрашиваемой поверхности была не менее чем на 3°С выше точки росы.

Расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно быть 200- 300 мм, давление воздуха 1,5-2,5 кгс/см кв. (при пневматическом распылении), режимы нанесения уточняются в каждом конкретном случае в зависимости от условий работы и оборудования, применяемого для нанесения композиции.

На сварные швы, торцевые кромки, труднодоступные места перед окрашиванием производится нанесение композиции в виде «полосового слоя» кистью.

Нанесение второго и последующих слоев покрытия производится при положительной температуре окружающего воздуха не ранее, чем через 180 минут при распылении, 240 минут при нанесении кистью или валиком; при отрицательной температуре окружающего воздуха время выдержки увеличивается в 2-3 раза.

Количество слоев покрытия определяется толщиной однослойного покрытия, получаемой экспериментально в каждом отдельном случае в зависимости от метода нанесения, общей толщины покрытия и от условий полимеризации.

При нанесении покрытия при температуре ниже 0°С толщина одного слоя уменьшается минимум в два раза, соответственно увеличивается количество наносимых слоев.

При нанесении покрытия на горизонтальную поверхность, рекомендуется наносить второй слой не ранее, чем через 72 часа, либо участками, исключающими хождение по нанесенному покрытию.

Места расположения на опорах, другие неокрашенные участки или повреждения покрытия окрашиваются вручную по режимам, описанным выше.

Рекомендуемая толщина покрытия не менее 80-100 мкм. Теоретический расход композиции (без учета технологических потерь, связанных с методами нанесения, применяемого оборудования, конструктивных особенностей окрашиваемой поверхности и т.д.) при толщине 80-100 мкм (по высохшему слою) составляет 350-450 г/м кв., и определяется по расходу материала на 1 м кв.

Техника безопасности.

Охрана труда и техника безопасности осуществляется по техническим документам производителя работ с учетом свойств композиции.

Токсичность и пожароопасность композиции обусловлена наличием в их составе растворителей толуола (ксилола).

Толуол (ксилол) по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, ПДК в воздухе рабочей зоны — 150/50 мг /м куб.

При нанесении композиции на открытом воздухе, в помещениях необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась. Работники, занятые нанесением композиции, должны пользоваться резиновыми перчатками, защитными мазями типа «биологические перчатки». Для защиты органов дыхания пользоваться газо-пылезащитными респираторами.

Категорически запрещается производить окрашивание композициями в непроветриваемых закрытых помещениях, ямах, колодцах без средств индивидуальной защиты. Для защиты органов дыхания использовать изолирующий шланговый противогаз.

Композиция относятся к легковоспламеняющимся жидкостям в связи с наличием толуола (ксилола). При нанесении композиции необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: иметь на рабочем месте средства пожаротушения, пользоваться инструментом и приспособлениями из искробезопасного материала, не применять на рабочих местах открытого огня, не курить.

В случае загорания композиции необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, пенными установками, тонко распыленной водой.

Технические характеристики:

Вязкость по ВЗ-4 не менее, 30с

Сухой остаток, не менее %

Адгезия, не менее баллы

Угол смачивания не более, º

Гибкость на брусе R 5 мм, не выше

— 30ºС

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +150

Применение в жилищно-коммунальном хозяйстве

Покрытие «Балтэк-Антилёд» обладая эффектом анти-обледенения и теплоизоляции находит широкое применение в жилищно-коммунальном хозяйстве, так как обладает уникальными свойствами:

  • Сверхгидрофобность — вода на поверхностях собирается в капли с низкими значениями угла смачивания, поверхность крыши и фасада здания после дождя всегда сухая.
  • Самоочищение от грязи, пыли — поверхность крыш и фасада здания после дождя становится чистой.
  • Отражение UF-лучей — Отражение солнечных лучей 90%, поверхность крыши и фасада здания не нагревается.

Выше перечисленные свойства покрытия «Балтэк-Антилёд» препятствует быстрому нагреву поверхности крыши, что в период оттепели препятствует резкому таянию снега и его замерзанию в виде ледяного нароста «сосуль». Между образующимся наростом льда и поверхностью крыши обработанной покрытием покрытием «Балтэк-Антилед» возникают минимальные силы трения, что просто не дают ледяному наросту возможность закрепиться на наклонной поверхности крыши, и создать опасный «тяжелый слой».

Обратившись к консультантам нашей компании, Вы сможете получить всю необходимую информацию о антиобледенительном покрытии. Телефоны указаны в разделе «Контакты». О стоимости покрытия Baltek-AntiIce Вы сможете узнать, воспользовавшись формой Заказать On-Line на сайте.

Композиция гидрофобная антиобледенительная «ПРОЛ»

Более подробная информация о системах антиобледенения и обогрева

Разработчик: ООО «НПСП «Северная пирамида» г.Санкт-Петербург Производство: ЗАО «Чистюля» г. Москва Технические консультации: ООО «НПСП «Северная пирамида» /Россия/

Гигиенический сертификат: N77.01.30.255П.14706.06.3 от 19.06.2003 г. ТУ 2257-007-18274330-02.

Обогрев водостоков и кровли системы антиобледенения

Антиобледенительная система нужна для того, чтобы снег не накапливался на крыше и элементах водосточной системы. Такая система обеспечивает надежную работу водостока в зимние морозы. Пока выпавший на крышу снег чистый, он хорошо отражает солнечные лучи. Но как только снег покрывается слоем пыли, его отражающие свойства моментально изменяются и он начинает активно поглощать тепло снизу. Со временем корка льда на крыше утолщается и вызывает серьезное давление на всю кровельную конструкцию. Если днем воздух прогревается до плюсовой температуры, а ночью опускается до -10 градусов, то серьезных проблем не избежать.

Теплые участки кровли также вносят свою лепту в процесс таяния. Таким образом, снег на крыше под действием теплых температур внизу и холодных температур сверху, превращается в лед. Растопить ледяную корку довольно сложно, поскольку тепловыделения от кровли уже недостаточно. Но его хватает для образования еще большей корки льда.

Антиобледенительная система на крыше нагревает все участки, засыпанные снегом. Затем талая вода уходит по водостокам вниз. Отопительные кабели системы прокладывают по всему пути следования талой воды во избежание замерзания труб.

Компоненты антиобледенительной системы

Основа системы состоит из кабеля, распределительной коробки и сети, датчика, провода питания и блока управления. В качестве дополнительных материалов используется:

  • монтажная лента;
  • строительный фен;
  • комплект КТУ;
  • хомуты для фиксации кабеля на трубах;
  • муфты для установки кабеля;
  • зажимы для фиксации кабеля в желобах;
  • клей для крепления.

В комплект КТУ входят термоусаживающиеся трубки и концевая муфта. Причем, этот комплект необходим только для монтажа определенного вида кабеля. Иногда кабель муфтируют прямо на заводе-изготовителе, поэтому дополнительные детали для него не требуются. Сами трубки и монтажная лента продаются отдельно.

Лента для монтажных работ может быть самоклеящейся адгезивной, медной и алюминиевой. Лучше всего использовать металлические ленты, поскольку они лучше передают тепло от кабеля к обогреваемой поверхности крыши и водостока, и повышают эффективность работы системы. Лучший вариант – алюминиевая монтажная лента.

Если длина трубы водостока составляет не более 6 метров, то понадобится стальной трос и хомуты. Сам кабель опускается в трубу вместе с тросом во избежание провисания провода под своей тяжестью.

Нагревающую часть антиобледенительной системы оснащают УЗО. Причем, если система разбита на небольшие секции, то УЗО необходимо для каждой из них (можно применить автоматы 10 мА).

Выбор обогревающего кабеля

Для эффективного обогрева водостоков и кровли применяются резистивные кабели. Их нагревание происходит за счет повышения сопротивления. Кабели трансформируют электрическую энергию в тепловую. Стоит отметить, что сопротивление может быть постоянным и переменным, поэтому кабель тоже может быть нерегулируемым или саморегулирующимся. Продавцы такого оборудования делят кабель на саморегулирующийся и резистивный (с постоянным сопротивлением).

Резистивный кабель

Нерегулируемый резистивный кабель может быть одно- или двухжильным. При оборудовании нагревательной системы лучше не использовать одножильный кабель, поскольку такую систему сложно спроектировать из-за необходимости подключения провода с обоих концов. Кроме того, кабель нельзя резать. Если было куплено 130 метров кабеля, то его придется уложить полностью, а затем вернуться к точке подключения.

С двужильным кабелем монтажная задача значительно упрощается, поскольку его концы не нужно подключать в одной точке. Но нерегулируемый кабель работает на полную мощность независимо от необходимости отдачи тепла в определенных погодных условиях. Если кабель повредится, придется полностью заменить всю секцию обогрева. Кроме того, атиобледенительную систему с таким кабелем лучше сразу разбивать на секции. В свою очередь это приводит к сложностям в проектировании и монтаже.

Саморегулирующийся кабель

Внутри этого кабеля находятся две жилы и матрица, а сверху изоляция, экранирующая оплетка и внешний защитный слой. Основополагающая составляющая саморегулирующегося кабеля – это матрица, которая реагирует на изменение температуры. При нагревании сопротивление кабеля повышается, а при охлаждении снижается. Чем меньше сила тока, тем меньше нагрев, и наоборот.

Необходимо оснащать датчиками и термостатами всю систему, которая основана на саморегулирующихся кабелях. При достижении нужной температуры кабель не отключается и продолжает поддерживать тепло, расходуя энергию. Чтобы такая система не работала напрасно, в нее нужно внедрить термостаты и реле, которые будут включать и отключать подачу тока по мере необходимости.

Кабель с постоянным сопротивлением стоит дешевле, но он расходует энергию. Такой кабель по характеристикам проигрывает саморегулирующемуся. Поэтому лучше отдавать предпочтение более рациональной покупке.

Производители систем антиобледенения предлагают покупателям готовые секции, которые можно сразу легко подключить. С подобными секциями можно создать смешанную систему если установить на более сложных участках саморегулирующиеся кабели, а на простых участках нерегулируемые. Последние хорошо подойдут для тех мест, где перекрещивание проводов не допускается по техническим причинам. Раньше саморегулирующийся кабель стоил достаточно дорого, а сегодня разница в цене практически не заметна.

Проектирование системы

Специалисты перед проектированием системы обязательно изучают чертежи от заказчика. На них должны быть указаны все обогреваемые зоны на кровле. Таким образом, теоретически все схемы должны быть у владельца построенного дома даже после того, как строители закончат свою работу.

На следующем этапе нужно сформировать список самых трудных участков, которые больше всего подвергаются обледенению. Затем нужно определить высоту крыши и здания, площадь и ширину поверхности, уклон, диаметр и длину водосточных труб, а также размеры лотков и желобов.

Стандартные зоны обогрева

При монтаже антиобледенительной системы необходимо установить кабель на стыках, карнизах и капельниках, а также элементах водосточной системы (водометах, желобах, лотках, воронках, трубах, отводах). Кроме того, кабель прокладывается на элементах дренажной системы, в водосборных лотках под сточными трубами, в зонах соединения желобов и труб, а также на тепловыделяющих участках поверхности.

Вокруг воронок должна быть предусмотрена метровая зона обогрева. Также кабелем обкладывают мансардные окна по всему периметру и по пути следования оттока воды. Если в системе водостока имеется ливневая канализация, то путь воды до коллектора также необходимо обогреть. Для этого кабель опускают в грунт ниже точки промерзания.

Расчет мощности

На примере определим обогреваемую площадь. Для этого нужна схема раскладки кабеля, по которой высчитывается количество и общая мощность антиобледенительной системы.

Кабель необходимо уложить:

  1. Вдоль всех желобов – строго из расчета 200-300 Вт/м2;
  2. В водосточных трубах с диаметром до 1 м – кабель 28 Вт/м2;
  3. В водосточных трубах диаметром более 1 м – кабель 36 Вт/м2;
  4. В ендовах (на 2/3 снизу) – кабель из расчета 250–300 Вт/м2;
  5. В лотки шириной до 1 м – кабель 28 Вт/м2;
  6. В лотки шириной более 1 м – кабель от 36 Вт/м2;
  7. Вдоль карнизов – кабель 180–250 Вт/м2;
  8. На капельниках – до 3-х кабелей из расчета 180–250 Вт/м2.

На карнизе кабель укладывается зигзагом с минимальным изгибом. По раскладке определяется количество кабеля, а по количеству общая мощность системы антиобледенения.

Система управление нагревом

Система управления представляет собой готовый модуль, к которому присоединяются провода с датчиками осадков и температуры. Датчики осадков – это греющиеся элементы с электродами. При попадании на датчики снег тает, а вода меняет сопротивление между электродами. Таким образом, на блок управления подается сигнал об осадках.

При секционной системе обогрева можно использовать независимые реле, которые могут контролировать работу секций протяженностью до 30 метров в длину.

Пуско-наладочные работы

Перед пуском системы обогрева необходимо провести тестирование, поскольку она работает в режиме ожидания и включается при наличии соответствующих условий. Проверять систему летом бесперспективно, поскольку придется имитировать осадки.

Испытательные мероприятия проводят в начале осени. Они состоят из следующих манипуляций:

  • проверка изоляции;
  • пробное включение;
  • проверка аппаратуры;
  • настройка термостатов;
  • включение системы.

Сопротивление кабеля можно проверить мегаомметром, а УЗО путем нажатия кнопки «Т». При этом на термостате выставляют минимальную температуру. Проверку нужно проводить ежегодно в начале осени. Все обнаруженные повреждения придется исправить до морозного сезона. Также не стоит забывать об установке снегозадержателей.

Установка системы антиобледенения своими силами довольно проста и незатейлива. Единственную сложность составляет необходимость работать на высоте крыши. Для этого придется тщательно ознакомиться с правилами безопасности при работе на крыше и неукоснительно их соблюдать.


Смотрите также

  • Ризолин для кровли
  • Уплотнитель для кровли из металлочерепицы
  • Антиконденсатная пленка для холодной кровли
  • Кровля своими руками для гаража
  • Псул для кровли
  • Кровля крыши ондулином
  • Мягкая кровля мида
  • Вентиляция для кровли
  • Какая кровля самая долговечная
  • Американская мягкая кровля
  • Ограждения для фальцевой кровли

Категории

Информация

Контакты

  • Доставка
  • О компании
  • Контакты
  • Производство
  • Услуги
  • Карта сайта

Copyright © 2008-2020 «Всё для кровли»