Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@gmail.com для удаления материала

<< Назад к книге

Книга "Современные технологии строительства и реконструкции зданий - Геннадий Михайлович Бадьин", стр. 26


труднодоступных элементов электротехнических устройств. Конструктивно тепловые трубы (рис. 6.19) можно выполнить настолько компактными, что они смогут заменить тэны практически в тех же габаритах.

Рис. 6.19. Схема тепловой трубы

Инновационное решение защиты кровли от снега

Рис. 6.20. Система измерения высоты снежного покрова

Система ГК «Специальные системы и технологии» (рис. 6.20) предназначена для контроля высоты снежного покрова на кровле здания. Применение данной системы позволяет предотвратить повреждения кровли от снеговой нагрузки и снизить эксплуатационные расходы по обслуживанию зданий.

Установка данной системы необходима в местах, где прочность несущих конструкций кровли вызывает сомнения, а также на поверхностях, где возможны большие скопления снега и необходимо контролировать его уровень.

Возможности системы:

контроль уровня снежного покрова в режиме реального времени;

автоматический расчет нагрузки на кровлю в зависимости от высоты выпавшего снега;

сигнализация о превышении заданных значений уровня снега;

управление системой обогрева кровли.

Принцип работы системы измерения высоты снежного покрова (рис. 6.21):

На кровле на специальных кронштейнах монтируются ультразвуковые датчики дистанции, измеряющие высоту снежного покрова, с блоками управления и питания, а также блок сбора информации.

Шкаф управления, установленный в диспетчерской, включает в себя модуль визуализации на базе промышленного компьютера, оборудование сигнализации, а также силовую и защитную аппаратуру.

Блок управления датчиком дистанции с периодичностью в 30 минут дает команду датчику на измерение высоты снежного покрова. Измеренные данные передаются по радиоканалу в блок сбора информации.

Блок сбора информации объединяет данные, полученные от датчиков, и передает их в блок визуализации – промышленный компьютер.

Блок визуализации производит анализ полученных данных. Специальный интерфейс позволяет представить их в виде наглядных графиков и таблиц, а также преобразовать высоту снежного покрова в весовую нагрузку.

Рис. 6.21. Компоненты системы: 1 – датчик дистанции; 2 – блок управления датчиком дистанции; 3 – блок сбора информации; 4 – промышленный компьютер

Система измерения высоты снежного покрова предлагает различные способы отображения данных: от всех датчиков за указанную дату, группировка данных по часам, по дням недели, средний уровень по дням за выбранный месяц.

Программа хранит данные за предыдущие 10 лет и позволяет прогнозировать расход ресурсов, необходимых для удаления снега.

Система также измеряет температуру наружного воздуха.

Система предусматривает возможность сигнализации о превышении предельных значений по трем «каналам»: GSM-канал для передачи SMS-сообщений, отправка сообщения по электронной почте (при подключении к Интернету), а также световая сигнализация на дверце шкафа.

Система измерения высоты снежного покрова адаптирована для совместного использования с системами электрообогрева кровли и водостоков Теплоскат и может быть подключена к системе диспетчеризации здания.

Систему можно установить на кровле практически любого типа и на любой стадии эксплуатации здания.

Низкое энергопотребление системы не потребует выделения каких-либо дополнительных мощностей: электроэнергия нужна фактически только для работы компьютера и модема (не более 500 Вт), а датчики дистанции работают от элементов питания (обычных «пальчиковых» батареек) со сроком службы не менее 5000 часов, которых хватит минимум на сезон.

Система функционирует полностью автоматически, измеряя уровень снега в реальном режиме времени. Оператору нужно только принять решение о мерах по удалению снега с кровли, либо система сама включит электрообогрев (при соответствующем алгоритме работы).

На конкурсе «Инновации в строительстве 2011», который проводился в рамках «Балтийской строительной недели», система измерения высоты снежного покрова была удостоена диплома III степени.

Кабельная антиобледенительная система Теплоскат

Теплоскат (Teploskat) – обогрев крыши, водостоков, защита кровли и фасадов (рис. 6.22). Теплоскат является антиобледенительной системой, которая дает возможность противостоять формированию наледи на краях кровли, желобах водостоков и в водосточных трубах, а также в других местах, где может произойти обледенение. Теплоскат обеспечивает надежную защиту кровли благодаря системам обогрева крыши и обогрева водостоков. Для предотвращения образования ледяного налета внутри водосточных труб применяется обогрев желобов.

Теплоскат имеет ряд достоинств:

обогрев кровли обеспечивает бесперебойный сход талой воды с кровли по водосточным трубам;

обогрев крыши повышает срок эксплуатации водостоков и кровли;

защита фасадов – препятствует процессам разрушения фасадов домов;

обогрев кровли обезопасит прохожих от падения льда и сосулек с крыш;

монтируется на любой вид крыши;

отсутствует необходимость производить демонтаж на летний период;

греющий кабель является стойким к солнечной радиации и температурным перепадам;

управление системой полностью автоматизировано.

Рис. 6.22. Система Теплоскат

Основными составляющими элементами Теплоскат являются греющие кабели, которые устанавливаются в местах наибольшей вероятности появления наледи (желоба, водостоки, нижняя часть кровельной конструкции). Кабели предотвращают процесс формирования наледи.

Именно применение таких кабелей гарантирует эффективность систем антиобледенения в связи с тем, что:

они самостоятельно изменяют величину тепловыделения при изменении температуры окружающей среды;

гарантируют оптимальный контакт с поверхностью, которую обогревают;

обладают отличными показателями надежности;

не перегреваются при самопересечении;

есть возможность отрезать любой необходимой длины кабель.

Технология защиты крыши от снега и наледи DEVI (Дания)

Система нагревательных кабелей Deviflex DTCE-30 (рис. 6.23) крепится на крышу с помощью специальной монтажной ленты, так же как и нагревательный кабель под бетонную стяжку. Обогрев крыши освобождает от множества проблем, таких как нагрузка на кровлю, риск падения сосулек и наледи, нормальное функционирование водосточной системы и др.

Нагревательные кабели Deviflex DTIP универсальны и могут применяться как внутри помещения, так и для обогрева открытых площадок от снега и наледи.

Рис. 6.23. Deviflex DTCE-30

Рис. 6.24. Системы стаивания снега и льда Devi

Системы стаивания снега и льда Devi используются для любых наружных установок (рис. 6.24): автостоянки, дороги, тротуары, ступени, погрузочные рампы, мосты и т. д. Система Devi может использоваться практически с любой наружной поверхностью: асфальтом, бетоном и плиткой.

Саморегулирующиеся кабели Devi применяются для обогрева труб, продуктопроводов, обеспечения необходимой температуры технологических процессов.

Способность к саморегулированию является гарантией того, что теплоотдача кабеля повышается или понижается в зависимости от температуры кабеля. Это особенно важно для технологических установок/труб с неравномерной температурой на поверхности или водосточных труб/желобов, в которые может попадать мусор, листья и т. п. Рекомендуется применять терморегулятор с датчиком температуры на проводе, для отключения системы в теплое время года.

Способ защиты водоотводящих систем кровель зданий от обледенения

Способ включает обогрев наклонных поверхностей желобов дождевых и талых стоков и наружных покрытий кровель зданий теплоносителем с последующим удалением конденсата в

Читать книгу "Современные технологии строительства и реконструкции зданий - Геннадий Михайлович Бадьин" - Геннадий Михайлович Бадьин бесплатно


0
0
Оцени книгу:
0 0
Комментарии
Минимальная длина комментария - 7 знаков.


Knigi-Online.org » Разная литература » Современные технологии строительства и реконструкции зданий - Геннадий Михайлович Бадьин
Внимание