이 문서는 지붕 난방에 관한 것입니다. 해당 시스템이 필요한 이유와 배치 방법에 대해 알아보겠습니다.
또한 난방 시스템의 요소가 장착되는 위치와 열 전력 값을 설계할 때 기반으로 할 수 있는 정확한 위치를 찾아야 합니다.

왜 필요한가요?
겨울과 봄 도시 풍경의 일반적인 속성 중 하나는 지붕 가장자리와 홈통에 매달려 있는 거대한 고드름입니다. 그들은 어디에서 왔니?
외모에는 두 가지 이유가 있습니다.
- 해동 및 비수기는 기온이 0에 가까운 일교차가 특징입니다.태양 아래 낮에는 눈이 집중적으로 녹고 밤에는 얼어 붙습니다.
- 소위 "따뜻한" 지붕은 녹는 것이 특징입니다. 낮은 온도(-10C까지)에서도 눈이 내립니다. 지붕이 과도하게 가열되는 이유는 다락방이나 다락방에서 열이 새기 때문입니다.
사실, 모든 난방 시스템이 싸우도록 설계된 것은 지붕의 결빙과 함께입니다. 그들은 얼음을 녹이고 방해받지 않는 녹은 물의 유출을 제공합니다.
지붕 위의 얼음에 무슨 문제가 있나요?
- 착빙의 가장 명백한 결과는 떨어지는 고드름과 얼음 성장의 위험입니다. 15미터에서 20미터 높이에서 가장자리가 날카로운 얼음 조각이 떨어지면 많은 문제가 발생할 수 있습니다.
- 얼어붙은 배수구는 종종 얼음의 무게로 부서집니다. 이것은 통행인에게 위험할 뿐만 아니라 거터 복원에는 많은 비용이 듭니다.

참고: 지붕에서 많은 양의 눈을 치우면 배수관의 수평 부분이 손상될 수도 있습니다.
이 문제를 해결하기 위해 지붕 슬로프에 스노우 리테이너를 설치합니다. 슬로프 전체에 설치된 인공 장애물입니다.
- 배수구의 얼음 플러그는 물이 배수되는 것을 방지합니다., 결과적으로 경사가 있는 지붕 요소 아래로 흐릅니다.
- 마지막으로 아시다시피 물은 응고될 때 팽창합니다.. 부드러운 지붕의 구멍과 균열, 타일, 슬레이트 또는 금속 코팅 요소 사이에서 이런 일이 발생하면 결과를 예측할 수 있습니다. 조만간 누출이 발생합니다.
확실한 해결책은 주기적으로 지붕을 청소하는 것입니다. 그러나 해결책은 완벽하지 않습니다. 지붕이 얼었을 때 높은 곳에서 작업하는 것은 매우 위험하고 지붕 자체가 손상되기 쉽습니다.
난방 시스템 장치
레이저로 얼음 성장을 차단하기 위해 상트 페테르부르크 시장이 한 번 제안한 이니셔티브에도 불구하고이 아이디어는 뿌리를 내리지 못했습니다. 모든 문제 영역에 밀폐 절연 히팅 케이블을 배치하는 훨씬 간단한 구현 방식을 사용하여 수년간의 실습을 통해 존재할 권리가 있음을 확인했습니다.
저항이 높은 도체를 통해 흐르는 전류는 쉘의 가열을 제공합니다. 루핑 펠트를 포함하여 모든 지붕에 대해 약하고 절대적으로 안전하지만 얼음과 눈을 녹이기에는 충분합니다.
스태킹 존
지붕 난방 시스템은 어디에 설치됩니까?
- 지붕 가장자리를 따라. 히팅 케이블은 얼음이 자라는 것을 방지합니다. 얼음은 물로 변하고 거터를 통해 무해하게 제거됩니다. 가열 요소는 가장자리 또는 뱀을 따라 한 줄로 놓을 수 있습니다.

유용함: 슬로프 가장자리에 놓인 케이블은 열전도율이 충분히 높은 아연 도금 강판 및 기타 루핑 재료로 우발적 손상 및 파편으로부터 보호되는 경우가 많습니다. 솔루션은 매우 합리적이지만 일부 전력이 낭비됩니다.
- 22222222 물론 배수구 자체에도 수평 및 수직 섹션 모두 가열이 필요합니다. 그렇지 않으면 점차적으로 얼어 붙는 물은 간극을 0으로 빠르게 좁힐 것입니다.
- 또 다른 문제가 있는 곳은 계곡(인접한 슬로프 사이의 내부 모서리)입니다. 그리고 지붕 상태에 위험한 얼음 성장이 종종 형성됩니다.

케이블 유형
모든 히팅 케이블의 작동 원리가 동일하면 세부적으로 장치가 눈에 띄게 다를 수 있습니다.
저항성
이 구현은 가장 간단합니다. 하나 또는 두 개의 전도성 코어가 절연으로 보호됩니다. 이것이 전체 장치입니다.
저항 히팅 케이블은 매우 저렴합니다. 그러나 구매할 때 몇 가지 뉘앙스를 고려해 볼 가치가 있습니다.
- 2코어 케이블은 길이가 고정되어 있으며 필요한 전력에 따라 선택됩니다. 잘라낼 수 없습니다. 두 코어 사이의 점퍼 발열체를 박탈하고 조임을 유지하면서 복원하기가 쉽지 않습니다.
- 단심 케이블의 길이가 변하면 전기 저항도 변하고 그 후에는 일정한 전압에서의 전류와 가열 정도가 변합니다.
- 저항성 케이블은 전체 길이에 걸쳐 일정한 전력으로 가열됩니다. 겹치면(예를 들어 눈이 많이 내려 체결부가 파손된 경우) 타버릴 수 있습니다.
자체 조정
이 유형의 히터는 눈에 띄게 더 비쌉니다. 그러나 그들의 품질은 비용 차이를 보상하는 것 이상입니다. 자기 조절 케이블은 어떻게 만들어지나요?
밀폐형 브레이드 내부에는 열팽창 계수가 높은 폴리머와 석탄 먼지가 혼합된 인서트에 의해 전체 길이를 따라 두 개의 통전 와이어가 분리되어 있습니다.

가열하면 인서트가 팽창합니다. 동시에 전도성 석탄 입자 사이의 거리 증가로 인해 저항이 증가하고 흐르는 전류가 감소합니다. 그 후, 이 섹션의 화력도 감소합니다. 냉각 시에는 과정이 반전됩니다.
그러한 장치 덕분에 우리는 무엇을 얻습니까?
- 수익성. 케이블은 추운 곳에서 더 가열됩니다. 따뜻한 지역은 전력 소비를 크게 줄입니다.
- 결함 허용.겹치거나 단열이 잘되면 케이블 섹션이 가열을 멈춥니다.
비동력
어떤 전력 값을 기준으로 삼아야 합니까?
- 단열이 좋은 지붕 표면의 경우 250-350W / m2의 전력이면 충분합니다.
- "따뜻한"지붕의 경우 특정 전력이 400W / m2로 상승합니다. 훨씬 더 많은 얼음이 형성됩니다.
- 단열이 우수한 지붕 거터의 경우 화력이 필요하며 선형 미터당 30-40와트입니다.
- "따뜻한" 지붕에는 더 많은 값이 있습니다. 플라스틱 홈통의 경우 40-50와트, 금속 홈통의 경우 50-70와트입니다.

참고: 과도한 전력 소비를 두려워하지 마십시오. 지붕 난방은 평균적으로 작동합니다. 1년에 3주 이상. 자기 조절 케이블 및 열 제어 시스템을 사용할 때 평균 전력 소비는 공칭 전력 소비보다 훨씬 적습니다.
결론
우리는 특이한 난방 시스템에 대해 알고 있다고 가정합니다. 이 기사의 비디오는 이 주제에 대한 추가 정보를 제공합니다. 행운을 빌어요!
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