Греющий саморегулирующийся кабель для водопроводных труб. Греющие кабели: разновидности и их характеристики Важные моменты при выборе

Греющий саморегулирующийся кабель для водопроводных труб. Греющие кабели: разновидности и их характеристики Важные моменты при выборе
Греющий саморегулирующийся кабель для водопроводных труб. Греющие кабели: разновидности и их характеристики Важные моменты при выборе

Греющий кабель — это устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии в тепловую. При производстве нагревательного кабеля используется надежное сырье и современные технологии, которые обеспечивают высокое качество выпускаемой продукции и доступную цену. В наши дни нагревательный кабель получил широкое распространение практически во всех сферах жизни.

Область применения

  1. Для обогрева трубопроводов различного назначения.
  2. Для устройства теплого пола.
  3. Для организации системы таяния льда и снега на крышах

Основные преимущества

  1. Надежность работы при правильных расчетах.
  2. Универсальность использования. Может применяться внутри зданий, а также на улице и на глубине.
  3. Экологичность. Не наносит вреда окружающей среде, безопасен для человека.
  4. Экономный расход электроэнергии.
  5. Доступная цена.
  6. Не нуждается в периодическом обслуживании.

Виды греющего кабеля

  1. Резистивный. Простой в эксплуатации, эффективный и дешевый. Но если из строя выходит один участок, то не работает вся система.
  2. Саморегулирующий. Принцип работы заключается в изменении электрического сопротивления в зависимости от температуры кабеля. При низких температурах, сопротивление матрицы кабеля, а значит, и ее мощность увеличивается. Соответственно, возрастает теплоотдача. И наоборот.

На рынке представлено большое количество греющих кабелей различных производителей. Наиболее популярной по праву считается торговая марка Dinso, под которой выпускается надежная и эффективная продукция.

Не стоит заниматься прокладкой кабеля самостоятельно. Мы рекомендуем доверить монтаж электрического оборудования специалистам нашей компании, которые выполнят работу качественно и быстро.


В условиях зимних холодов можно столкнуться с проблемой промерзания труб, из-за чего подача воды может полностью прекратиться. Особенно остро это ощущают владельцы частных домов, которые сами проводили водопровод и не имели возможности проложить трубы достаточно глубоко в земле. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, необходимо продумать систему обогрева. Саморегулирующий греющий кабель для водопровода – это оптимальный вариант для спасения от ледяных пробок зимой.

Замерзшие трубы

Разновидности греющего кабеля и преимущества саморегулирующегося варианта

Городские службы уже давно используют при прокладке системы канализации дополнительный обогрев, представляющий собой кабель с регулируемым сопротивлением электричеству, позволяющее контролировать температуру самого провода, а вместе с ним и трубы.

Причем добавляют систему подогрева до наступления холодов, тем самым продлевая срок эксплуатации самого водопровода. Выделяют два вида:

  • Резистивные;
  • Саморегулирующиеся.

По конструкции – это одна или несколько медных жил (может быть другой металл), которые выделяют тепло при прохождении через них электричества. Они плотно убраны в термоизоляционный слой и сверху покрыты вспененным полиэтиленом. Резистивный вариант требует подключения к электричеству с обоих концов провода, именно поэтому для частных нужд выбирают саморегулирующийся вариант.

Еще одним преимуществом использования саморегулирующейся системы – это его способность менять температурный режим на определенных участках. При повышении внешней температуры увеличивается рост сопротивления полимерам и тепловыделение уменьшается. А также такой вариант можно разрезать на небольшие куски, в отличие от резистивного, который чаще используется в промышленных масштабах.

Саморегулирующийся греющий кабель для водопровода: преимущества такого обогрева

У этой системы защиты труб от морозов есть свои плюсы:

  • Способность менять температурный режим, реагируя на погодные условия на определенных участках.
  • Потребление электроэнергии автоматически уменьшается при повышении температуры внешней или отсутствии воды в трубе.
  • Не реагирует на перепады напряжения в сети.
  • Есть возможность нарезать кабель небольшими отрезками.
  • Простой монтаж, который сводится к закреплению и подключению к сети.
  • Длительный срок эксплуатации (до 15 лет).

Таким образом, для частного использования лучше приобретать именно саморегулирующийся вариант, который можно приобрести необходимой длины для ваших труб.

Статья по теме:

В отдельной публикации мы расскажем о критериях выбора устройства, его цене и правильном монтаже.Читайте!

Варианты монтажа греющего кабеля саморегулирующегося для обогрева труб

Для установки обогревающего кабеля для водопровода (саморегулирующегося) есть два основных варианта:

  • Наружное закрепление;
  • Размещение внутри трубы.

Рассмотрим каждый вариант более подробно.

Наружное закрепление обогревателя труб

Для закрепления снаружи также можно использовать два способа:

  • Линейный;
  • По спирали.

В первом случае вам потребуется столько же кабеля по длине вашей трубы. Обычно этот метод выбирают для труб с небольшим диаметром. Во втором случае ветку коммуникации обматывают проводом обогревающим, распределяя тепло равномерно со всех сторон.

Обратите внимание! Самая большая допустимая мощность при введении внутрь – 10 Вт/м.

Внутреннее подключение

Если вы планируете помещать систему обогрева внутрь, то не забудьте обмотать провод дополнительным слоем алюминиевого скотча, а также выбирая модель, обращайте внимание, на ее допуск к контакту с продуктами питания.

Следует вводить кабель при помощи сальника. Такой вариант не требует фиксации, однако, если вы будете подводить обогрев снизу, то лучше все же закрепить провод.

Обратите внимание! Для подсоединения к сети потребуется специальная муфта!

Прокладывая греющий кабель, как подключить его к сети правильно

Для включения греющего кабеля для водопровода внутри трубы или снаружи требуется доступ к сети 220 Вт. А также необходимо провести изоляцию второго конца провода, чтобы между токопроводящими жилами отсутствовал контакт.

Однако схема подключения одинакова, чтобы вам было понятнее, предлагаем посмотреть видеоматериал.

Саморегулирующийся греющий кабель (видео)

А также вот несколько советов для самостоятельного подключения к сети:

  • Если модель без оплетки, возможно просто запитать ее от сети, при этом важно заизолировать второй конец провода. Проверяйте отсутствие контакта между жилами.
  • Если у вас вариант с заземленным экраном, то подключаете его к земле, если некуда подключать, можно просто отрезать.
  • Присоединяете к обычной и все готово.

Рассмотрев, как можно монтировать и подключать саморегулирующийся кабель, обратим внимание на особенности выбора.

Обзор производителей саморегулирующийся кабель

Если вы уже определились с длиной, и осталось только купить самогреющийся кабель для водопровода, цена на который может быть различной, главный параметрам будет необходимая мощность.

У профессионалов есть сложная схема расчета, которая сможет вывести точный показатель необходимой мощности. Если вы считать будете самостоятельно, то можно использовать более простой метод. В нем достаточно ориентироваться на несколько показателей:

  • Для внутреннего обогрева достаточно 10 Вт/м;
  • Рассчитывая мощность снаружи можно использовать формулу или просто воспользоваться одним из популярных вариантов – 17 или 27 Вт/м.

В магазинах цена будет варьироваться от особенностей материала изготовления и поставщика. В таблице ниже приведены несколько вариантов одного из российских производителей («Специальные системы и технологии»).

Изображение Наименование Самая высокая температура обогрева Мощность Цена, руб.
Freezstop-25-1 65 25 1500
Freezstop Inside 10-2 65 10 1800
Freezstop Lite-15-4 65 15 2000
Обратите внимание! Вместе с саморегулирующимися кабелями производители рекомендуют приобретать , которые позволяют контролировать расход электричества.

Таким образом, придя в магазин или посетив сайт определенной фирмы, следует также обратить внимание на терморегуляторы для греющего кабеля. В первую очередь они нужны для экономии. Выбирайте оптимальный коэффициент запаса 1,6. Вот несколько популярных моделей.

Изображение Наименование Описание Цена, руб.
OJ ETI-1551 Снабжен переключающимся реле. Когда температуре на датчике превышает установленную, термостат разъединяет цепь. Имеет однополосный переключатель и поддерживает температуры от минуса 10 до плюса 50 градусов Цельсия. 4400
ETI-1221 Диапазон измерения температуры от 10 градусов до 110. Один канал измерения и максимальная нагрузка тока 16 А. 4300
OJ ELECTRONICS ETN4 1999 Измерения от минуса 19 до плюса 70 градусов Цельсия, нагрузка тока максимальная – 16 А, степень защиты – 20. 6100

Когда вы купите саморегулирующий греющий кабель для водопровода, все необходимое оборудование и материалы, можете смело приступать к самостоятельному монтажу или вызвать специалистов.

Сложности в монтаже саморегулирующего греющего кабеля для водопровода нет, однако, рекомендуется дополнительно приобретать термостат, чтобы вы могли экономить электроэнергии и уменьшить затраты на нее. А также не забудьте про слой теплоизоляции, который важен как при внутреннем, так и при внешнем монтаже.

Если вы выбрали вариант внутреннего обогрева, то достаточно использовать алюминиевый скотч. При этом не забывайте, что для ввода кабеля необходимо точно рассчитать его длину. А вот мощности достаточно 10 Вт/м.

Для внешнего обогрева необходимо смонтировать термоизоляцию, которая защитит от попадания влаги. А также лучше сделать распаечную коробку, если подключение к сети находится слишком далеко от кабеля.


Возможно Вам также будет интересно:

Как сделать отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками Как выбрать и установить кабель для обогрева водопроводной трубы Байпас в системе отопления: что это такое и нужен ли вообще?

Наша сегодняшняя тема - электронагревательные провода. Мы выясним, какие разновидности греющего кабеля можно встретить в продаже, где применяются системы кабельного обогрева и как они монтируются. Приступим.

Как известно, при протекании электрического тока через проводник с ненулевым сопротивлением выделяется тепло. Его количество пропорционально сопротивлению проводника и квадрату величины тока.

Полное количество теплоты может быть рассчитано по формуле Джоуля-Ленца Q= I 2 *R*t, в которой:

  • Q - искомое количество теплоты в джоулях;
  • I - ток в проводнике в амперах;
  • R - полное сопротивление проводника в омах;
  • t - время измерений в секундах.

Практическое следствие: чтобы уменьшить выделение тепла на проводнике, нужно минимизировать текущий через него ток. Сделать это без потери мощности можно, увеличив напряжение. Именно поэтому все ЛЭП - высоковольтные.

Однако проводник, разогревающийся при протекании тока, может быть использован и как источник тепла. По этому принципу работают все приборы прямого нагрева: электроплиты, обогреватели, бойлеры и т.д.

Частный случай такого прибора. Его особенность - нагрев до сравнительно невысоких температур (обычно в пределах 40°С).

Впрочем, как мы увидим позже, из этого правила есть исключения.

Грубый расчет температуры нагрева проводников может быть выполнен по формуле Q=c*m*(t2-t1), где:

  • Q - выделяющаяся на проводнике за единицу времени теплота (она рассчитывается по приведенной выше формуле Джоуля-Ленца);
  • с - удельная теплоемкость материала проводника (для меди при комнатной температуре она равна 380 Дж/(кг*С));
  • m - масса проводника в килограммах;
  • t2 - искомая температура после протекания тока;
  • t1 - начальная температура проводника.

Во многих регионах с холодными зимами обеспечить бесперебойную подачу воды в частный дом сложно. Даже если трубы водопровода были уложены в траншеи глубоко, ниже чем глубина промерзания, то остаются проблемные места подъема трубопроводов для ввода в дом. Никто не может гарантировать, что не наступит аномально холодная зима, и в результате значительных морозов водопровод промерзнет.

Каждый владелец решает эту проблему по-разному. Но на сегодняшний день одно из лучших технических решений — применить обогревающий кабель для водопровода, который полностью исключит возможность промерзания системы.

Главный элемент обогревающего кабеля — расположенная между двумя медными жилами проводящая нагревательная матрица с уникальными свойствами. Особенностью матрицы является непрерывность нагрева. Современный саморегулирующий греющий кабель для водопровода имеет сложное многослойное строение.

Он состоит из следующих конструктивных элементов:

  1. двух параллельных проводников из многожильного медного провода;
  2. матрицы прямоугольной формы, в которую запрессованы медные жилы;
  3. двух слоев изоляции;
  4. медной оплетки, выполняющей роль экрана и отражателя тепла;
  5. внешней бесшовной изоляции.

Свойства матрицы саморегулирующегося кабеля

Между проводниками кабеля расположена полупроводниковая полимерная матрица, которая под действием тока выделяет тепло. Электрическое сопротивление матрицы зависит от температуры прямо пропорционально: при увеличении температуры оно увеличивается и наоборот. Непрерывность нагрева сохраняется во всем диапазоне температур, изменяется только интенсивность нагрева. Самонагревающийся кабель для обогрева водопровода, содержащий в своем составе полимерную токопроводящую матрицу, обладает следующими свойствами:


Принцип работы обогревающего кабеля

Созданный на основе современных технологий самонагревающийся кабель для водопровода без всяких дополнительных устройств регулирует интенсивность подогрева объекта на разных участках, в зависимости от их температуры. При понижении температуры какого-либо участка разогрев кабеля на этом участке увеличивается . Например, на участке подъема водопровода из траншеи для ввода в дом температура начала опасно понижаться. Тогда на этом проблемном участке кабель включится на максимальную мощность, а по мере прогрева трубы, мощность будет постепенно уменьшаться с уменьшением интенсивности нагрева.

Следовательно, саморегулирующийся нагревающий кабель для водопровода никогда полностью не отключается, он с повышением температуры обогреваемых объектов уменьшает потребляемую мощность от сети. В специализированных магазинах или в сети можно купить греющий кабель для водопровода с мощностями в диапазоне от 5 Вт/метр и до 150 Вт/метр. Чтобы не тратить электроэнергию при положительных температурах, рекомендуется применять автоматику, которая будет следить за внешней температурой и включать обогрев водопровода в нужный момент.

Как выбрать саморегулирующийся нагревательный кабель?

Выбор нагревательного кабеля для водопровода нельзя делать наугад. Существуют два вида кабелей — нагревательный кабель для водопровода внутри трубы и для нагрева трубопровода снаружи. Для различных условий эксплуатации необходимо применять кабель с характеристиками, рекомендованными изготовителем. Прежде чем купить саморегулирующий греющий кабель для водопровода, нужно изучить эти рекомендации. Для частных домов рекомендуемая мощность кабеля от 5 Вт/метр и выше. Эта величина зависит от конкретных
условий и вида монтажа кабеля обогрева:

  • водопровод, уложенный в земляную траншею, с монтажом нагревательного кабеля внутри трубы – достаточно мощности в 5 вт/метр;
  • для подземного водопровода с обогревом трубы снаружи – необходима мощность от 10 Вт/метр с коррекцией по регионам;
  • водопровод открытого типа можно обогреть кабелем с мощностью не менее 20 Вт/метр;
  • для обогрева водопровода используется низкотемпературные типы кабелей (до 65 градусов);
  • для монтажа внутри трубы рекомендуется применять пищевой греющий кабель.

Монтаж кабеля внутри трубы водопровода

Если в действующем водопроводе в сильные морозы наблюдаются промерзания, то самым оптимальным и экономически выгодным вариантом является монтаж системы обогрева внутри водопроводной трубы. Поскольку кабель будет контактировать с питьевой водой, то прежде чем купить греющий кабель для водопровода внутри трубы, нужно потребовать допуск пищевой пригодности изделия.

Для прокладки внутри трубы применяется кабель с изоляцией, которая покрыта полимером, содержащим фтор. Такой кабель должен иметь сертификат, подтверждающий его безвредность и пищевой допуск . Чтобы установить греющий кабель для водопровода внутри трубы, потребуется специальная муфта с сальником, которая обеспечит герметичность соединения.

Для правильного монтажа нужно соблюдать определенную последовательность операций:

  1. произвести измерения длины участка водопровода, который нуждается в обогреве;
  2. отмерить необходимую длину кабеля, установить муфту с сальником, а конец кабеля, вводимый внутрь трубы надежно заизолировать;
  3. изолированный конец нагревательного кабеля вводится внутрь трубы водопровода с максимальной осторожностью, чтобы не повредить изоляцию;
  4. подогревающий кабель для водопровода, проходящий через уплотнительный сальник муфты, подключить к источнику электропитания – розетке, распределительной коробке или к автоматической системе управления;
  5. участок, к которому подключен кабель обогрева, маркируют предупреждающей надписью яркого цвета.

Проводить вовнутрь водопровода кабель через запорную арматуру и различные узлы системы строго запрещено. Такой монтаж разрешено производить только через муфту с уплотнительным сальником.

Монтаж саморегулирующегося нагревательного кабеля снаружи трубы

Для наружных водопроводных систем, при наличии свободного доступа к трубопроводам водопровода, применяется монтаж кабеля обогрева снаружи труб.

Такой вид монтажа чрезвычайно простой и заключается в следующем: нагревательный кабель для водопровода снаружи трубы саморегулирующийся крепится к водопроводной трубе скотчем или специальной алюминиевой лентой с клеевой подложкой. Закрепить прогревочный кабель для водопровода на трубе снаружи можно несколькими способами, которые успешно применяются специалистами:


Климатические условия и способ прокладки труб оказывают решающее влияние на выбор схемы
монтажа, ведь от величины площади, покрытой кабелем, будет зависеть интенсивность прогрева трубы. Поэтому, прежде чем купить обогревающий кабель для водопровода, нужно определиться со схемой расположения кабеля для расчета необходимой длины для оптимального обогрева.

Производители советуют применять греющий кабель при температурах в зимнее время выше – 15 градусов. От удельной мощности зависит цена обогревающего кабеля для водопровода, которая в настоящее время довольно высока, поэтому следует выбирать вид кабеля в зависимости от конкретных климатических условий.

Установка саморегулирующего кабеля для нагрева водопровода — современное и отличное решение, в случаях отсутствия надежной теплоизоляции. В любом специализированном магазине можно купить саморегулирующийся обогревающий кабель для водопровода подходящей удельной мощности и длины.

Монтаж греющего кабеля обычно не вызывает затруднений, а потребление электроэнергии незначительно.

При покупке греющего кабеля следует учитывать, что цена на самогреющий кабель для водопровода зависит от его удельной мощности и длины, а расход электроэнергии – от климатических условий, мощности и длины кабеля. Такой кабель с успехом используют для дополнительной защиты кровли, канализации и водоотливов. Для увеличения эффективности обогрева и экономии электроэнергии специалисты рекомендуют:

  1. если для водопровода используются полипропиленовые водопроводные трубы, то рекомендуется перед монтажом греющего
    кабеля обмотать их алюминиевой фольгой для равномерного прогрева и экономии тепла;
  2. если закрепленный на водопроводных трубах кабель сверху обмотать алюминиевым скотчем сплошным слоем, то он обеспечит защиту и дополнительный слой теплоизоляции кабеля;
  3. система обогрева в обязательном порядке должна снабжаться УЗО (система защитного отключения);
  4. после завершения монтажа необходимо проверить сопротивления кабеля и сопротивление изоляции.

Для монтажа можно использовать только алюминиевый скотч, применение пластикового скотча запрещено.

Монтаж греющего кабеля необходим при промерзании водопроводных труб, пролегающих на небольшой глубине для обогрева участков водопровода на входе в дом и проходящих через неотапливаемые помещения дома. Для обеспечения бесперебойной подачи воды в дом нужно лишь купить греющий кабель для водопровода, сделать простой монтаж и подключить к сети. Все очень просто и надежно.

Нагревательные кабели - специфический вид кабельных изделий, преобразующих электрическую энергию в тепловую в целях нагрева и выполняющих функцию приемника электрической энергии, а не передающей линии. Нагревательные кабели значительно отличаются от обычных кабелей и проводов, назначение которых передавать электрическую энергию с наименьшими потерями и с незначительным падением напряжения не длине линии (обычно не более 5%).

Нагревательный кабель используется в виде нагревательных секций, т.е. отрезков определенной длины, причем на этой длине происходит полное падение приложенного напряжения. Следовательно, нагревательную секцию следует рассматривать как обычный приемник электрической энергии (как один из видов электрических нагревательных элементов).

Длина кабельных нагревательных секций обычно колеблется от нескольких метров и до нескольких сотен метров.

Отрицательный для обычных кабелей эффект рассеяния части передаваемой энергии в виде тепла используется как полезный в нагревательных кабелях. Причем преобразование электрической энергии в тепло происходит самым оптимальным и экономичным способом. Преобразование полное, бесшумное, без использования дополнительных веществ (топлива, окислителя).

Нагревательные кабели имеют достаточно развитую номенклатуру и находят применение в самых разнообразных установках и устройствах. Но все же они относятся к своеобразным кабельным изделиям и в специальной литературе практически отсутствуют работы по конструированию, расчету и применению нагревательных кабелей.

Виды кабелей по схеме тепловыделения

Резистивные линейные - нагревательные кабели, в которых выделение тепла происходит за счет эффекта Джоуля-Ленца при прохождении электрического тока по нагревательной жиле. Кабель конструируется таким образом, чтобы в нагревательной жиле имело место полное падение приложенного напряжения, но при этом не происходил перегрев элементов кабеля выше допустимых значений.

Длина нагревательной секции обычно составляет от нескольких до сотен метров. Кабели данного типа могут иметь одну, две или несколько параллельных нагревательных жил, имеющих линейную или спиральную форму. Произвольная резка кабеля по длине недопустима.

Тепловая мощность резистивных линейных кабелей при нагреве незначительно уменьшается, причем величина изменения зависит от величины температурного коэффициента сопротивления материала нагревательной жилы. Наименьшие изменения сопротивления наблюдаются у сплавов высокого сопротивления (ТКр+0,0001), наибольшие у меди (ТКр+0,004)

Резистивные зональные нагревательные кабели по принципу действия не отличаются от предыдущих, но коренным образом отличаются по конструктивному исполнению. Они содержат две параллельных изолированных токопроводящих жилы.

Изоляция токопроводящих жил имеет периодически расположенные «окна», смещенные друг относительно друга с заданным шагом (обычно около 1 м). Поверх этих двух жил накладывается тонкая проволочная спираль из сплава высокого сопротивления.

В «окнах» спираль замыкается на токопроводящие жилы, в результате кабель представляет набор подключенных параллельно к токопроводящим жилам сопротивлений (резисторов). На каждом из них имеет место полное падение приложенного напряжения. Зональный кабель удобен тем, что он может быть разрезан в любом месте. Минимальная длина нагревательной секции - 1,5 - 2 м.

Максимальная длина определяется сечением токопроводящих жил и линейной мощность. Поскольку нагревательный элемент резистивных зональных кабелей выполняется из сплавов высокого сопротивления, их мощность практически не зависит от температуры, поэтому их называют также кабелями постоянной мощности.

Имеют конструкцию, частично сходную с конструкцией резистивных зональных кабелей. Они также содержат две параллельные токопроводящие жилы, но не изолированные. Токопроводящие жилы либо заключены в полимерную проводящую матрицу, либо соединяются через спиральные полимерные проводящие нити.

Эффект саморегулирования достигается за счет того, что тепловыделяющий элемент кабеля, выполненный из полимерного проводящего материала, значительно увеличивает свое сопротивление при нагреве. Величина ТКр проводящего полимера достигает 0,05-0,075, т.е в 12-18 раз больше, чем у меди.

Индуктивные нагревательные кабели в своей конструкции содержат ферромагнитные элементы, а токопроводящие изолированные жилы наложены вокруг ферромагнитных элементов в виде обмотки, индуцирующей в сердечнике переменный магнитный поток. Эффект тепловыделения достигается как за счет резистивных потерь в обмотке, так и за счет резистивных потерь в сердечнике, возникающих от наведенных токов.

Соотношение тех и других потерь определяется конструкцией кабеля. Потери в сердечнике могут составлять 80-20% общих потерь в кабеле. В первом случае потери в обмотке невелики, и она незначительно нагревается за счет собственных потерь, что позволяет получить заметно большую, по сравнению с резистивными кабелями, линейную мощность.

Метод обогрева трубопроводов с помощью «СКИН-эффекта» также может рассматриваться как один из вариантов индуктивного кабеля. В этом случае роль индуктирующей обмотки выполняет изолированная жила большого сечения, а роль индуктора - стальная труба, в которой эта жила расположена. Тепло выделяется как в жиле, так и в трубе за счет наведенных вихревых токов.

Области применения нагревательных кабелей

Устройства, в которых используются нагревательные кабели, могут разительно отличаться друг от друга по размерам, рабочей температуре и тепловой мощности. Поэтому диапазон областей применения нагревательных кабелей очень широк.

Обогреваемые одежда, одеяла, коврики - электрические одеяла и пледы, грелки, сидения с подогревом, обогреваемая одежда и обувь. Как правило, имеют небольшую мощность (10 - 50 Вт) и рабочую температуру, безопасную для человека, т.е. не выше 50° С. В эту же группу могут быть отнесены бытовые нагреватели малой мощности: подогреватели детского питания, размораживатели холодильников, использующие нагревательные кабели.

Системы обогрева помещений - в них нагревательные кабели используются как тепловыделяющий элемент, более или менее равномерно размещенный по площади помещения. В случае необходимости кабели могут монтироваться на стенах и на потолке. Наилучший вариант установки кабелей с точки зрения условий теплоотдачи, накопления тепла, сохранности и безопасности - это установка кабеля в толщу цементной стяжки, укладываемой под декоративным покрытием пола.

Температура на обогреваемой поверхности обычно равна 22 - 26°С, но может достигать 35°С. Удельная мощность систем обогрева через пол варьируется в диапазоне 70-150 Вт/м². Аккумулирующие системы имеют мощность до 200 Вт/м². Суммарная мощность системы может иметь весьма широкие пределы: от 100 Вт до десятков и сотен киловатт.

Антиобледенительные системы для тротуаров, открытых лестниц, пандусов . Как и в предыдущем случае кабели укладываются в толщу бетонной подосновы. Эти системы функционируют только в то время, когда на поверхность указанных объектов выпадает снег или образуется наледь.

Удельная мощность систем обогрева открытых поверхностей варьируется в диапазоне 200-350 Вт/кв.м. Суммарная мощность системы колеблется в пределах от нескольких до десятков сотен киловатт.

Сюда же относятся антиобледенительные системы для спортивных сооружений (футбольных полей, беговых дорожек, ипподромов, теннисных кортов), опасных участков транспортных магистралей (подъемов, спусков, крутых поворотов), взлетно-посадочных полос. Удельная мощность обогрева данных систем может достигать 500Вт/кв.м., а суммарная мощность - нескольких мегаватт.

Антиобледенительные системы для крыш служат для предотвращения: закупоривания льдом путей стока воды, образования сосулек и для удаления снега и льда с опасных участков. Нагревательные кабели размещаются вдоль путей стока воды, в водосточных трубах, на карнизах, водометах, на ендовах и примыканиях.

Используемые в этих системах нагревательные кабели имеют, как правило, линейную мощность 25 и более Вт на метр. Суммарная мощность системы зависит от конструкции и размеров крыши у конкретного здания и колеблется от 1-2 до нескольких сотен киловатт.

Температура на поверхности антиобледенительных систем в отсутствие снега и льда и при отрицательной температуре окружающего воздуха обычно составляет +5 - 7° С. В процессе плавления снега и льда температура поверхности только на доли градуса превышает 0°С. При температуре окружающего воздуха выше +5° С антиобледенительные системы отключаются за ненадобностью.

Системы обогрева трубопроводов и резервуаров . Трубопроводные системы отличаются большой протяженностью и разветвленностью и для их обогрева как нельзя лучше подходят нагревательные кабели. На практике, как правило, имеют место два типа систем обогрева - предотвращающие замораживание и поддерживающие на трубе температуру выше нормальной (выше +20° С). Основное назначение систем обоих типов - компенсация потерь тепла от трубы (или резервуара) в окружающую среду.

Нагревательные секции монтируются поверх трубы (резервуара) и все вместе закрывается тепловой изоляцией. Линейная мощность систем обогрева трубопроводов обычно равна 10-60 Вт/м. Суммарная мощность системы зависит от длины трубопровода, Удельная мощность систем обогрева резервуаров равна 10-80 на 1 кв.м. Обогреваемой поверхности, а суммарная зависит от размера резервуара.

Назначение систем, предотвращающих замораживание - исключить образование ледяных пробок и разрыв трубопроводов, поэтому на трубе достаточно поддерживать +5° С. Системы поддержания температуры могут весьма значительно различаться по требуемой температуре на трубе (резервуаре): для транспортировки нефти и многих водных растворов достаточно +40° С, а для битума требуется 160-180° С.

Системы обогрева технологического оборудования отличаются большим разнообразием по назначению, требуемым температурам, удельным мощностям и разрабатываются на основе индивидуального подхода.

Назначение системы

Температура, °С

Удельная мощность, Вт/кв.м.

Суммарная мощность, кВт

Тепловые барьеры в камерах промышленных холодильников

Обогрев антенн спутниковой связи

Обогрев ванн обезжиривания

Обогреваемые линии изготовления бетонных изделий

Обогрев плит прессов

Обогрев цилиндров и головок литьевых и экструзионных машин

Одного нагревателя 0,5-2