Калькулятор расчета кабеля для прогрева бетона

Расчет электропрогрева бетона по формулам

В продолжении предыдущего поста про зимнее бетонирование.

Есть 2 подхода при прогрева бетона:

1. основываясь на опыте проараба (. мало к чему хорошему это приводит — см. в конце поста);

2. основываясь на разработанную техкарту по электропрогреву бетона, по конкретным формулам.

Тут приведем формулы рачета при прогрева бетона изолированными проводами, остающихся в теле бетона. Такой расчет должен выполняется на каждую конструкцию (с учетом размеров конструкции и типа бетона).

1. Расчет удельной электрической (тепловой) мощности

Удельная электрическая (тепловая) мощность, приходящая на единицу площади обогреваемых конструкций расчитывается по следующей формуле:
Руд=К*(tб-tнв ), где

К — коэффициент теплопередачи. Коэффициент теплопередачи для трех видов опалубки при принятой скорости ветра 5 м/с приведен в таблице ниже;

tб — температура изотермического выдерживания;

tнв — температура наружного воздуха.

Исходя из таблицы, наименьший коэффициент теплопередачи будет при использовании в конструкции опалубки теплоизоляционного материала (в данном случае пенопласта, самый доступный по цене среди остальных утеплителей).

2. Расчет длина одного участка электронагревателей

U – рабочее напряжение питания, В;

S – сечение токонесущей жилы, мм²;

Рпог – оптимально погонная нагрузка на провод, Вт/м;

Рt – удельное сопротивление жилы при рабочей температуре, Ом*мм²/м.

3. Определение удельного сопротивления жилы при рабочей температуре

4. Определение электрического сопротивления токонесущей жилы

В свою очередь сопротивление стальной токонесущей жилы различного сечения при рабочей температуре Rt для проводов в зависимости от погонной нагрузки можно определить по таблице ниже.

Теперь подставиви значение из таблицы, в формуле в п. 3 можно найти значение Pt.

А найдя значение Pt, можно по формуле в п. 2 вычислить длину электронагревателя (длину одной нити провода). Т.е. весь имеющийся кабель нарезаем на указанное количество в метрах (обычно длина одной нити колеблется от 27 до 57 метров).

5. Шаг навивки проволочного нагревателя на арматурный каркас

Теперь считаем еще одну важную велечину — шаг навивки проволочного нагревателя на арматурный каркас (т.е. расстояние от провода до провда в сечении).

где Pуд — удельная электрическая мощность, Вт/м2.

6. Считаем требуемую электрическую мощность нагревателей

Эта велечина нужна, чтобы определить справится ли трансформаторная станция (в нашем случае она была на 80 кВт).

F – площадь обогреваемой конструкции, м2.

В расчетах мы пробывали выбирать различные виды утеплителя и различные провода и сравнили какие параметры в конкретном случае будут наиболее эффективны.

Из таблицы выше видно, что наиболее экономичным вариантом является применение опалубки из фанеры с дополнительным утеплением пенопластом.

Также посчитали расход проводов для каждого вида фундамента ПМ1, ПМ11, ПМ12 (их было гораздо больше, чем приведено здесь).

Выводы

Теперь возвращаемся к подходу электропрогрева бетона на опыте прораба.

Невозможно все эти параметры посчитать в уме. Главная задача, чтобы бетон не замерз и железобетонная конструкция была надежной.

Какими ошибкам сталкиваются на стройке, если не заказывают технологическую карту на прогрев бетона (железобетона):

1. Выводят нагревающий провод (ПНСВ) за пределы конструкции бетона, в итоге провод перегорает, бетон не нагревается до нужной температуры (из практики нагревался как то только до 20 °C, спасло только то что было тепло в это время — около -10 °C (насколько я помню или еще теплее). Да и то нагрев будет происходить до тех пор, пока не перегорит нагревательный провод.

2. Оголяют изоляцию нагревательного провода, при небрежно намотке и/или провод задевают арматуру в железобетоне. Результат будет как в пункте выше.

3. Длину нити не расчитывают по формуле, а берут просто удобное число, чтобы было удобно мерять и резать (видимо просто выбирая какое число кому больше нравится). В результате либо будет перегрев бетона или недогрев. При перегреве бетона слишком быстро испаряется вода из бетона и хим. процессе не происходят должным образом, а при недогреве вода может просто замерзнуть и также не будет химического взаимодействия между компонентами бетона и конструкция может просто разрушится. Кстати в случае перегрева бетона, не только сам бетон перегревается, но и греющие элементы – изоляция плавится, а значит, короткое замыкание обеспечено.

3. Оголяют изоляцию нагревательного провода, при небрежно намотке и/или провод задевают арматуру в железобетоне.

К чему могут привести указанные ошибки?

1. Либо усиление некачественно забетонированных конструкций, которые представляют угрозу обрушения. Например их можно усилить углеволокном или инъектированием бетона (или их сочетанием).

2. К демонтажу конструкции и бетонированию вновь.

Каждый раз сравнивают, что из этого будет дешевле.

Источник

Калькулятор / Расчёт нагревательного провода ПНСВ

Твердение бетона при низких температурах воздуха существенно замедляется, и при ее значениях ниже 5°С бетон необходимо прогревать. Прогрев бетона осуществляется специальным греющим проводом, укладываемым в конструкцию до её бетонирования.

Нагревательный провод ПНСВ (Провод нагревательный со стальной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена). Используется для ускорения прогрева бетона монолитных конструкций в зимнее время.

Свойства ПНСВ таковы, что рабочий ток погруженного в бетон провода следует выбирать в 14–16 А. При таком токе (14–16 А) провод ПНСВ будет нормально работает в бетоне, однако на воздухе быстро выходит из строя, поэтому «холодные концы» ПНСВ выполняются из провода АПВ–4 длиной 0,5–1 метр.

Поэтому провод ПНСВ четко отрезают на отрезки определённой длины, чтобы ток в проводе, погруженном в бетон, составлял 14–16 А.

Такими «нитками» прогревочного провода ПНСВ укладываем внутри вашей бетонной конструкции

Шаг витками нагревателей 50–150 мм, если ж/б конструкция контактирует с грунтом (подготовки под полы, фундамент и т. п.), шаг 150–200 мм в местах подливках под колонны и местных заделках шаг 25–70 мм

Такая «нитка» провода ПНСВ обогревает конструкцию толщиной 100 мм, если конструкция толще, то провода ПНСВ внутри вашей конструкции укладывают в ярусы с шагом 80–100 мм по высоте.

Напряжение прогрева = 75 В (третия ступень прогревочных станций). Одной понижающей трансформаторной подстанцией типа СПБ-80, КТПТО-80/86 обогревают 20-30 м³ бетона. Возможно греть небольшие объемы бетона трансформатором 380/36 В. Обычно для провода ПНСВ-1,2 для КТПТО (то есть на 75 В): «нитка» = 28 метров, «отрезок для тройки» = 17 метров.

Подача напряжения осуществляется после окончания бетонирования (температура заливаемого бетона в зимнее время должна быть не ниже +5 °С).

Электропрогрев бетона ведётся в трёхстадийном режиме:

  • разогрев бетона, при скорости подъёма температуры не более 10 °С/ч
  • изотермический прогрев, при этом максимальная температура бетона должна быть не более 80 °С
  • остывание бетона со скоростью не более 5 °С/ч

Подъём температуры бетона происходит за счёт переключения положений трансформатора с 55 В до 95 В при длине нагревательного провода в бухте 28 м. Температуру прогреваемого бетона контролируют электронным термометром Отключение электропрогрева выполняется после набора бетоном прочности 70 % от проектной.

На практике укладку проводов ПНСВ в бетонную конструкцию используют соединением в «треугольник» или «звезду». Провода делят на три равные группы, провода каждой группы соединяют между собой параллельно, полученные три набора проводов соединяют концами в три узла и подключают к трем выходным зажимам станции — соединение «треугольник». При соединении нагрузки «звездой» в конструкции устанавливают набор «троек» — трех отрезков провода равной длины, соединенных предварительно одним концом в узел. Свободные концы всех «троек» соединяют в три узла и подключают к выходным зажимам трансформатора прогрева бетона.

Источник

Калькулятор / Расчёт нагревательного провода ПНСВ

Твердение бетона при низких температурах воздуха существенно замедляется, и при ее значениях ниже 5°С бетон необходимо прогревать. Прогрев бетона осуществляется специальным греющим проводом, укладываемым в конструкцию до её бетонирования.

Нагревательный провод ПНСВ (Провод нагревательный со стальной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена). Используется для ускорения прогрева бетона монолитных конструкций в зимнее время.

Свойства ПНСВ таковы, что рабочий ток погруженного в бетон провода следует выбирать в 14–16 А. При таком токе (14–16 А) провод ПНСВ будет нормально работает в бетоне, однако на воздухе быстро выходит из строя, поэтому «холодные концы» ПНСВ выполняются из провода АПВ–4 длиной 0,5–1 метр.

Поэтому провод ПНСВ четко отрезают на отрезки определённой длины, чтобы ток в проводе, погруженном в бетон, составлял 14–16 А.

Такими «нитками» прогревочного провода ПНСВ укладываем внутри вашей бетонной конструкции

Шаг витками нагревателей 50–150 мм, если ж/б конструкция контактирует с грунтом (подготовки под полы, фундамент и т. п.), шаг 150–200 мм в местах подливках под колонны и местных заделках шаг 25–70 мм

Такая «нитка» провода ПНСВ обогревает конструкцию толщиной 100 мм, если конструкция толще, то провода ПНСВ внутри вашей конструкции укладывают в ярусы с шагом 80–100 мм по высоте.

Напряжение прогрева = 75 В (третия ступень прогревочных станций). Одной понижающей трансформаторной подстанцией типа СПБ-80, КТПТО-80/86 обогревают 20-30 м³ бетона. Возможно греть небольшие объемы бетона трансформатором 380/36 В. Обычно для провода ПНСВ-1,2 для КТПТО (то есть на 75 В): «нитка» = 28 метров, «отрезок для тройки» = 17 метров.

Подача напряжения осуществляется после окончания бетонирования (температура заливаемого бетона в зимнее время должна быть не ниже +5 °С).

Электропрогрев бетона ведётся в трёхстадийном режиме:

  • разогрев бетона, при скорости подъёма температуры не более 10 °С/ч
  • изотермический прогрев, при этом максимальная температура бетона должна быть не более 80 °С
  • остывание бетона со скоростью не более 5 °С/ч

Подъём температуры бетона происходит за счёт переключения положений трансформатора с 55 В до 95 В при длине нагревательного провода в бухте 28 м. Температуру прогреваемого бетона контролируют электронным термометром Отключение электропрогрева выполняется после набора бетоном прочности 70 % от проектной.

На практике укладку проводов ПНСВ в бетонную конструкцию используют соединением в «треугольник» или «звезду». Провода делят на три равные группы, провода каждой группы соединяют между собой параллельно, полученные три набора проводов соединяют концами в три узла и подключают к трем выходным зажимам станции — соединение «треугольник». При соединении нагрузки «звездой» в конструкции устанавливают набор «троек» — трех отрезков провода равной длины, соединенных предварительно одним концом в узел. Свободные концы всех «троек» соединяют в три узла и подключают к выходным зажимам трансформатора прогрева бетона.

Источник

Расчет расхода Провод прогревочный ПНСВ 1.2 мм (1000 м)

Быстрая доставка от 329 рублей. При самовывозе – получение товара уже через 4 часа

Более 4000 наименований товаров. Материалы хранятся на сухих складах, имеют сертификаты и паспорта качества

Экспертная консультация в течение 15 минут после обращения, помощь в подборе и расчете материалов

Возврат в течение 1 месяца или расширенный период возврата до конца ремонта* всего за 5% от стоимости товаров

Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Стоимость разгрузки и подъема

При наличии работающего грузового лифта стоимость разгрузки 1 тонны груза с учетом подъема в квартиру составляет 1 200 ? вне зависимости от этажа.

При отсутствии грузового лифта стоимость подъема 1 тонны груза на один этаж составляет 1 200 ?.

Стоимость простой разгрузки транспорта без подъема на этаж составляет 1 200 руб за тонну.

Минимальная стоимость выезда грузчика 300 руб.

Ассортимент компании M-Delivery насчитывает более 4000 наименований.
Купить строительные материалы можно онлайн с доставкой без личного посещения торговой точки.
Для этого мы создали умный поиск на сайте и удобную сортировку для подбора товаров. Это экономит ваше время.

Источник

Провод нагревательный

Технические характеристики провода ПНСВ

Кабель, при помощи которого осуществляется прогрев бетона, используется во время строительства бетонных или железобетонных конструкций в условиях отрицательного температурного режима.

Для того чтобы правильно осуществить прогрев бетона, провод ПНСВ следует вмонтировать в бетонную конструкцию в момент выполнения заливки цементного раствора. Для этого используют форму улитки , укладывая кабель на поверхности конструкции, при этом соблюдая расстояние не менее 15 миллиметров от соседнего края провода.

Стоит отметить, что наотрез не допускается соприкосновение провода с другими материалами, кроме раствора бетона в конструкциях разного вида, так как это способствует перегреву кабеля или станции, обеспечивающей прогрев необходимой конструкции.

Основным критерием выбора станции прогрева является показатель нагрузки, который зависит от общей длины кабеля ПНСВ, а также величины его диаметра. К примеру, провод стандартной толщины 1,2 миллиметра длиной 100 сантиметров способен создать сопротивление в 0,15 Ом, тогда как провода ПНСВ 2 и ПНСВ 3 создают сопротивление 0,044 и 0,02 Ом соответственно.

Для корректного прогрева бетона различных марок необходимо придерживаться специального графика, регламентирующего специфику работы в зависимости от температуры окружающей среды и других критериев.

Основные свойства провода ПНСВ

Основными свойствами кабеля ПНСВ являются:

  • максимально возможная температура нагрева 80 C
  • укладка кабеля не допускается при температуре окружающей среды ниже -15 C
  • рекомендованный радиус для изгиба провода должен превышать величину пяти наружных диаметров (минимально 26 миллиметров)
  • срок полезной службы сертифицированного кабеля составляет 16 лет
  • провод ПНСВ является стойким к водной и легко — кислотной среде.

Конструкция провода ПНСВ

провод ПНСВ состоит из двух основных элементов:

  • жила — изготавливается из стали круглого сечения
  • изоляция — изготавливается из специального полиэтилена или ПВХ пластиката.

Провод НПСВ применяют для подогрева пола и обогрева монолитного бетона. К примеру, в сельском хозяйстве кабель используют для прогрева желоба, по которому течет вода, попадающая в кормушки.

Основные характеристики провода ПНСВ диаметром 1,2 мм:

  • напряжение переменного тока — 380В
  • рекомендуемое напряжение источника питания — 60-70В
  • сопротивление одного метра жилы провода — 0,15 Ом
  • удельная мощность — 1,5-2,5 кВт/м3
  • расход провода составляет 50 — 60 п.м./м3 бетона.

Описание ПНСВ 1,2

  • Провод является нагревательным
  • Провод нагревательный применяется для обогрева при фиксированном монтаже объектов нефтяной и газовой промышленности, монолитного бетона и железобетона, а также для напольных нагревателей при напряжении до 380 В переменного тока номинальной частотой 50 Гц или постоянного тока до 1000 В
  • ПНСВ 1,2 имеет стальную жилу и предназначается для проведения обогрева объектов промышленности в нефтяной и газовой отрасли, а так же применяется для железобетона
  • Токопроводящая жила из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1,2мм
  • Изолируется провод нагревательный с помощью ПВХ пластиката или полиэтилена
  • Диапазон рабочих температур: -60…+50С прокладки и монтажа: -15…+50С
  • Минимальный срок службы: 16 лет
  • Провод стоек к воздействию воды и 20% водного раствора поваренной соли или 30% раствора щелочей Ca (OH)2 или NaOH
  • Радиус изгиба провода при монтаже должен быть не менее 5 наружных диаметров
  • Минимальный радиус изгиба ПНСВ 1,2. 25 мм
  • Смонтированные провода не должен пересекаться или прикасаться друг к другу, расстояние между проводами должно быть не менее 15 см
  • Режим работы проводов ПНСВ повторно-кратковременный или длительный
  • Для достижения равномерности теплового поля смонтированные провод нагревательный рекомендуется покрывать металлической фольгой толщиной 0,2 -0,5 мм
  • Калькулятор / Расчёт нагревательного провода ПНСВ

    Твердение бетона при низких температурах воздуха существенно замедляется, и при ее значениях ниже 5°С бетон необходимо прогревать. Прогрев бетона осуществляется специальным греющим проводом, укладываемым в конструкцию до её бетонирования.

    Нагревательный провод ПНСВ (Провод нагревательный со стальной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена). Используется для ускорения прогрева бетона монолитных конструкций в зимнее время.

    Свойства ПНСВ таковы, что рабочий ток погруженного в бетон провода следует выбирать в 14–16 А. При таком токе (14–16 А) провод ПНСВ будет нормально работает в бетоне, однако на воздухе быстро выходит из строя, поэтому «холодные концы» ПНСВ выполняются из провода АПВ–4 длиной 0,5–1 метр.

    Поэтому провод ПНСВ четко отрезают на отрезки определённой длины, чтобы ток в проводе, погруженном в бетон, составлял 14–16 А.

    Измерим длину нагревательного провода ПНСВ одной «нитки» для вашей бетонной констукции

    Введите напряжение греющего трансформатора Вольт

    Введите диаметр жилы ПНСВ (0.6, 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 2, 3, 4 мм) мм

    Характеристика вашей монолитной бетонной конструкции:

    армированная конструкция (с арматурой) неармированная конструкция (без арматуры)

    Такими «нитками» прогревочного провода ПНСВ укладываем внутри вашей бетонной конструкции

    Шаг витками нагревателей 50–150 мм, если ж/б конструкция контактирует с грунтом (подготовки под полы, фундамент и т. п.), шаг 150–200 мм в местах подливках под колонны и местных заделках шаг 25–70 мм

    Такая «нитка» провода ПНСВ обогревает конструкцию толщиной 100 мм, если конструкция толще, то провода ПНСВ внутри вашей конструкции укладывают в ярусы с шагом 80–100 мм по высоте.

    Рассчитаем общую длину провода ПНСВ, требуещегося для прогрева вашей ж/б конструкции

    (потребуется ширина высота длина ж/б конструкции, см. вышеуказанный рисунок)

    Введите объём вашей ж/б конструкции: м

    Введите ширину вашей ж/б конструкции: м

    Введите высоту вашей ж/б конструкции: м

    Введите количество «ниток» провода ПНСВ, необходимое для вашей ж/б конструкции: штук (смотри рисунок)

    Напряжение прогрева = 75 В (третия ступень прогревочных станций). Одной понижающей трансформаторной подстанцией типа СПБ-80, КТПТО-80/86 обогревают 20-30 м бетона. Возможно греть небольшие объемы бетона трансформатором 380/36 В. Обычно для провода ПНСВ-1,2 для КТПТО (то есть на 75 В): нитка = 28 метров, «отрезок для тройки» = 17 метров.

    Подача напряжения осуществляется после окончания бетонирования (температура заливаемого бетона в зимнее время должна быть не ниже +5 С).

    Электропрогрев бетона ведётся в трёхстадийном режиме:

    • разогрев бетона, при скорости подъёма температуры не более 10 С/ч
    • изотермический прогрев, при этом максимальная температура бетона должна быть не более 80 С
    • остывание бетона со скоростью не более 5 С/ч

    Подъём температуры бетона происходит за счёт переключения положений трансформатора с 55 В до 95 В при длине нагревательного провода в бухте 28 м. Температуру прогреваемого бетона контролируют электронным термометром Отключение электропрогрева выполняется после набора бетоном прочности 70 % от проектной.

    На практике укладку проводов ПНСВ в бетонную конструкцию используют соединением в треугольник или звезду . Провода делят на три равные группы, провода каждой группы соединяют между собой параллельно, полученные три набора проводов соединяют концами в три узла и подключают к трем выходным зажимам станции — соединение «треугольник». При соединении нагрузки «звездой» в конструкции устанавливают набор «троек» — трех отрезков провода равной длины, соединенных предварительно одним концом в узел. Свободные концы всех «троек» соединяют в три узла и подключают к выходным зажимам трансформатора прогрева бетона.

    Треугольник

    ПНСВ-прогревочные провода

    Твердение бетона при низких температурах воздуха существенно замедляется, и при ее значениях ниже 5 С бетон необходимо прогревать. В настоящее время при отсутствии надежных и недорогих химических добавок — ускорителей твердения бетона технология зимнего бетонирования в основном базируется на применении методов прогрева бетона с его последующим выдерживанием до достижения нормативных критической и распалубочной прочности. Такая технология является, в сущности, ресурсосберегающей, так как ценой дополнительных энергозатрат достигается возможность:

    сократить сроки строительства

  • эффективно использовать трудовые ресурсы и оборудование, в частности, опалубку
  • применять более дешевые бездобавочные бетонные смеси

    исключить замерзание бетона в раннем возрасте и гарантировать требуемое высокое качество возводимых конструкции.

    Источник

    Читайте также:  Скобы с пластиковым ограничителем для крепления кабеля