この項目では、屋根暖房について説明しています。対応するシステムが必要な理由と、それらがどのように配置されているかを調べます。
さらに、加熱システムの要素がどこに取り付けられているか、およびそれらを設計する際にどの熱出力の値に基づいているかを正確に把握する必要があります。

なぜ必要なのか
冬と春の都市景観の通常の属性の 1 つは、屋根の端と側溝からぶら下がっている巨大なつららです。彼らはどこから来たのか?
それらの出現には2つの理由があります。
- 雪解けとオフシーズンは、ゼロに近い気温の日内変動によって特徴付けられます。日中は太陽の下で雪が激しく溶け、夜は凍ります。
- いわゆる 「暖かい」屋根は溶けることが特徴です 気温が低くても(-10℃まで)雪が降ります。屋根が過度に加熱される理由は、屋根裏部屋またはその下の屋根裏部屋からの熱漏れです。
実際、すべての暖房システムが戦うように設計されているのは屋根の着氷です。氷を溶かし、溶けた水の妨げられない流出を提供します。
屋根の氷で何が問題になっていますか?
- 着氷の最も明白な結果は、つららの落下と氷の成長の危険性です。 15 メートルから 20 メートルの高さから鋭いエッジを持つ氷片が落下すると、多くの問題が発生する可能性があります。
- 凍結した排水溝は、氷の重さで壊れることがよくあります。これは通行人にとって危険であるだけでなく、側溝の修復にはかなりの費用がかかります。

注意: 屋根から大量の雪を取り除くと、排水溝の水平部分も損傷する可能性があります。
この問題を解決するために、屋根の斜面に雪止めが取り付けられています。
- 排水口の氷栓は水が排出されるのを防ぎます、その結果、傾斜した屋根要素の下を流れます。
- 最後に、ご存知のように、水は固まると膨張します。.これが柔らかい屋根の細孔や亀裂、タイル、スレート、または金属コーティングの要素の間で発生すると、結果は予測可能です。遅かれ早かれ、漏れが発生します。
明らかな解決策は、定期的に屋根を掃除することです。ただし、解決策は完璧ではありません。屋根が凍結しているときに高所で作業することは非常に危険であり、屋根自体は非常に簡単に損傷します。
暖房システムの装置
かつてサンクトペテルブルク市長がレーザーで氷の成長を遮断するというイニシアチブを提案したにもかかわらず、このアイデアは定着しませんでした。それは、実装するためのはるかに簡単なスキームを使用して長年の実践によって存在する権利を確認しました-すべての問題領域に密閉絶縁された加熱ケーブルを敷設します。
高抵抗の導体を流れる電流はシェルを加熱します - 弱く、屋根ふきフェルトを含むあらゆる屋根にとって絶対に安全ですが、氷や雪を溶かすには十分です。
スタッキングゾーン
屋根暖房システムはどこに設置されていますか?
- 屋根の端に沿って。加熱ケーブルは、氷の成長を防ぎます。氷は水に変わり、溝から無害に除去されます。発熱体は、端に沿って一列に、または蛇行して配置できます。

便利:斜面の端に敷設されたケーブルは、十分に高い熱伝導率を持つ亜鉛メッキ鋼板やその他の屋根材を使用して、偶発的な損傷や破片から保護されることがよくあります。解決策は非常に合理的ですが、電力の一部が無駄になります。
- 22222222もちろん、排水管自体も加熱が必要です-水平セクションと垂直セクションの両方。そうしないと、水が徐々に凍ると、クリアランスが急速にゼロに狭まります。
- もう 1 つの問題のある場所は、谷 (隣接する斜面の間の内側の角) です。そしてそこには、屋根の状態にとって危険な氷の成長がしばしば形成されます。

ケーブルの種類
動作原理がすべての加熱ケーブルで同じである場合、詳細には、デバイスのデバイスが著しく異なる場合があります。
抵抗性
この実装は最も単純です。1 つまたは 2 つの導電性コアが絶縁体で保護されています。これがデバイス全体です。
抵抗加熱ケーブルは非常に安価です。ただし、購入するときは、いくつかのニュアンスを考慮する価値があります。
- 2 芯ケーブルは固定長で、必要な電力に応じて選択されます。あなたはそれを切ることはできません.2つのコアの間のジャンパーの発熱体を奪い、締め付けを維持しながらそれを元に戻すことは容易ではありません.
- 単芯ケーブルの長さが変化すると、その電気抵抗も変化し、その後、定電圧での電流と加熱の程度が変化します。
- 抵抗ケーブルは、全長に沿って一定の電力で加熱されます。重なると(例えば、大量の雪が降って留め具が破損した場合)、焼損する恐れがあります。
自動調整
このタイプのヒーターは著しく高価です。ただし、それらの品質はコストの違いを補う以上のものです。自動調整ケーブルはどのように作られていますか?
密閉編組の内部では、熱膨張係数の高いポリマーと石炭粉塵の混合物で作られたインサートによって、2 本の通電ワイヤが全長に沿って分離されています。

加熱するとインサートが膨張します。同時に、導電性石炭の粒子間の距離の増加により、その抵抗が増加し、それを流れる電流が減少します。それに続いて、このセクションの火力も減少します。冷却すると、プロセスは逆になります。
そのようなデバイスのおかげで何が得られますか?
- 収益性。ケーブルは、寒い場所ではより熱くなります。暖かい地域では消費電力が大幅に削減されます。
- 耐障害性。オーバーラップまたは優れた断熱材を使用すると、ケーブル部分の加熱が止まります。
比出力
電力のどの値をガイドする必要がありますか?
- 断熱性に優れた屋根面の場合、250〜350 W / m2の電力で十分です。
- 「暖かい」屋根の場合、比出力は400 W / m2に上昇します。その上により多くの氷が形成されます。
- 断熱性に優れた屋根樋の場合、必要な熱出力は 1 メートルあたり 30 ~ 40 ワットです。
- 「暖かい」屋根にはより多くの値があります。プラスチック製の雨どいでは 40 ~ 50 ワット、金属製の雨どいでは 50 ~ 70 ワットです。

注意: 過度の電力消費を恐れないでください。 屋根暖房は平均的に機能します 年間3週間以内。自己調整ケーブルと熱制御システムを使用する場合、平均消費電力は公称値よりもはるかに低くなります。
結論
珍しい暖房システムとの知り合いがあったと仮定します。この記事のビデオでは、このトピックに関する追加情報を提供します。幸運を!
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