在冬季,屋顶上形成的冰柱会对人类的生命和健康构成重大威胁。本文将讨论屋顶加热是如何进行的,使用什么设备以及如何安装该设备。
屋顶上的冰柱是所谓的频繁零交叉的结果,在冬天,它经常从正白天变为负夜晚。
无论何种类型的屋顶,都需要加热,以防止形成严重威胁从其下通过的人的生命和健康的冰柱。
屋顶结冰,寒冷季节下水道结冰,在我国气候条件下是常有的事。出现这些过程的主要原因是建筑物内部通过屋顶释放热量。
以下因素可能会造成这种情况:
- 频繁过渡到零气温;
- 复杂的屋顶结构;
- 设计屋顶下空间时犯的错误;
- 建筑物建造过程中的错误计算;
- 在屋顶的建设上节省了过多的钱。
除了给路人带来风险外,冰柱和冰还会带来其他问题,例如: 屋顶出现漏水;各种裂缝和缝隙中的水结冰对结冰的破坏作用;增加建筑物的屋顶和承重系统等的负荷。
针对屋顶结冰和冰柱的发生,目前采用以下方法:
- 屋顶的机械清洁,这是最常见的方法,但有许多缺点。例如,这需要维持一整队受过专门培训的员工,以及在工作期间使用各种特殊车辆,例如高空作业平台。 在屋顶上,这导致高速公路和人行道都被关闭。此外,这种方法可能会导致屋顶本身及其其他部件(包括排水沟)损坏,并且还会对参与清洁屋顶的人员造成一定的危险。
- 加热屋顶和排水沟是一种更现代、更安全的去除冰柱和冰的方法。在加热系统设备正确的情况下,与第一种方法相比,这种方法具有许多优点。主要缺点是电能消耗很大,然而,通过使用自动控制系统可以将电能减少近一半。
- 另一种设备方法 没有冰柱的屋顶 制冰是使用电脉冲系统,比融雪系统少见。安装这些系统是一项相当昂贵的工作,但在运行过程中,它们消耗的电力比屋顶的电缆加热要少得多。电脉冲系统的缺点是只能保护屋顶边缘免受冰柱和冰的影响,而管道和托盘则不受保护。
- 最不受欢迎的方式,因为成本高,持续时间短,申请过程中存在各种困难 在屋顶上 它的后续用途是使用特殊的乳液来防止结冰。
屋顶电缆加热系统

其中:1-排水管; 2-排水沟; 3个接水盘; 4 个漏斗及其周围区域; 5导向托盘; 6-内多瓦; 7-水炮; 8-檐口; 9滴管; 10-平屋顶; 11-集水区的排水沟; 12区输入加热; 13-屋顶边缘; 14-雪卫士。
为了避免出现冰柱,不必对屋顶进行充分加热——将加热电缆铺设在最需要加热的地方就足够了。
该图显示了任何类型屋顶最容易出现问题的区域,适合安装融雪系统的区域。
大多数情况下,如果屋顶的加热电缆安装在图表上标记的区域,事实证明它足以保护屋顶和落水管和托盘的边缘免受冰柱和冰的影响。
屋顶加热电缆系统包括以下元件:
- 屋顶加热电缆,其功率可以是恒定线性的,范围从20到30 W / m,也可以是自调节的,即根据各种外部条件的变化而变化;
- 用于将加热电缆固定到屋顶元件以及排水沟和积雪的特殊元件;
- 配电网络,包括电力电缆,以及分配电源电压并将加热电缆连接到网络的箱子
- 对排水沟和屋顶加热系统的运行进行自动控制和管理的元件。它们包括环境温度传感器、降水传感器、融水传感器和温度控制器。
- 启动和调节设备,它是系统控制柜的一部分,包括磁力启动器和自动保护开关,它们为加热平屋顶的电缆提供电压。
安装屋顶供暖系统

其中:1.温度控制器RT330; 2、温度控制器RT220; 3、降水传感器电源; 4.空气温度传感器 TST01 用于 PT220; 5. PT330用TST05空气温度传感器; 6、降水传感器TSP02; 7.水位传感器TSW01
屋顶加热系统的安装从将屋顶加热电缆组装成准备铺设的部分开始。为此,它用特殊的夹子绑起来。
接下来,将生成的部分放置在托盘中,将托盘放入管道中,并用蛇沿屋顶边缘铺设,然后用特殊的铆钉、条带和夹子固定。
之后,从自动控制加热系统的机柜的安装位置到配电箱的安装位置安装配电网络,配电箱的安装位置最好与加热电缆联轴器保持最小距离。
重要提示:箱体和机柜的安装位置应提前规划好,以免布设配网时出现困难。
最后阶段是安装用于自动控制屋顶供暖系统的机柜,并将其连接到先前安装的配电网络。
安装完成后,必须执行PUE第1.8章要求和规范规定的调试程序:
- 测量所有使用过的电缆(电力、加热和控制电缆)的电阻;
- 测量传导电流的发热电缆线芯的电阻,并阐明其是否符合护照中规定的数值;
- 进行系统接地测试;
- 测量出于保护目的而关闭加热系统的设备被触发的参数;
- 测量零相环;
- 检查自动控制系统的正确运行;
根据调试和调试的结果,制定一份技术报告,之后就可以开始运行屋顶供暖系统了。
屋顶采暖系统自动控制的工作原理

在环境温度落在工作范围内的情况下,继电器 K1 接通,从而解除负载控制电路的阻塞。
如果定时器(当温度进入该范围时开启加热)被打开,则屋顶加热将在定时器指定的时间段内开始,之后系统关闭,设备监控降水和水传感器。
发生降水时,开启屋顶和托盘的加热模式,由继电器K2和K3负责,降水结束后,在继电器K2的帮助下,屋顶加热被关闭,但加热托盘继续加热管道,直到融水传感器的信号消失。
此外,管道和托盘的加热在内置定时器设置的延迟时间内继续工作一段时间,之后系统关闭。
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