Как правильно выбрать греющий кабель: 8 советов
Вопрос, сколько потребляет греющий кабель, интересует каждого, кто подумывает об утеплении водопровода или канализации на своем участке. Сразу скажем, что защитить инженерную систему от замерзания таким способом будет стоить не слишком дорого. Восстановление лопнувшей трубы в любом случае потребует значительно больших затрат, чем подобная «абонентская» плата.

Описание
Главная характеристика, определяющая уровень потребления электроэнергии – мощность греющего кабеля на метр. Чем она выше, тем значительнее расходы. Различают две разновидности данного устройства:
Изделия первого типа меняют свои рабочие параметры в зависимости от температуры окружающей среды. Чем теплее вокруг, тем ниже уровень обогрева, и наоборот. Резистивный провод расходует электричество одинаково, поэтому его нужно регулярно выключать из сети.
Сколько потребляет греющий кабель электроэнергии в час, зависит и от его месторасположения. Если монтаж произведен внутри трубы, провод должен охватывать всю длину канала. Важно правильно подобрать мощность, чтобы не повредить стенки. Естественно, при наружном обогреве тоже нужно быть максимально внимательным в расчетах, тем более что здесь используют более энергоемкие устройства.

Факторы, оказывающие влияние
Мощность провода находится в пределах от 5 до 150 Вт/м. В зависимости от рабочей температуры изделия делятся на высоко-, средне- и низкотемпературные. В бытовых целях применяют только модели последнего типа. Максимальная температура греющего кабеля составляет 65°С, но к этому показателю они обычно даже близко не подходят. Разве что в случаях, когда речь идет не о водопроводе, а каком-нибудь другом объекте. Уровень потребления определяется такими факторами:
- диаметр трубы и толщина слоя теплоизоляции;
- температура воды, движущейся по каналу;
- длина провода и его мощность;
- погодные условия (температура, сила ветра, и др.);
- месторасположение провода.

Характеристики саморегулирующегося нагревательного кабеля
Напряжение питания, Вольт
Некоторые производители просто указывают диапазон напряжения питания, к примеру: 220 – 275 Вольт, без дополнительных комментариев и таблицы коэффициентов перерасчета выделяемой мощности в зависимости от напряжения питания. Дело в том, что номинальная мощность, указанная в документации и рекламных проспектах производителей, нормируется при напряжении питания не 220, а 230 или 240 Вольт. Данное напряжение нужно уточнять у производителя.
Момент первый. Отклонения питающего напряжения должны учитываться для оценки мощности, выделяемой саморегулирующимся кабелем. Производители предлагают специальные таблицы с коэффициентами для пересчета выделяемой мощности в зависимости от отклонения напряжения питания от величины 230/240 Вольт. К примеру, для некоторых моделей кабелей данный коэффициент равен 0,9. Соответственно, при напряжении питания 220 Вольт погонная мощность данного кабеля снизится на 10%. Этот факт нужно обязательно учитывать в момент проектирования.
Момент второй. Для каждой марки саморегулирующего кабеля установлены ограничения по величине питающего напряжения. К примеру, для кабелей, рассчитанных на напряжение 230 Вольт, недопустимо питающее напряжение, превышающее 275 Вольт. Повышение питающего напряжения (например из-за ошибок монтажа иногда на нагревательную секцию подается напряжение 380 Вольт) вызывает усиленное выделение тепла в матрице и ее скорую деградацию и полное прекращение нагрева, т. е. выход кабеля из строя.
Номинальная мощность погонного метра кабеля, Вт/м при указанной температуре в градусах Цельсия
В связи с тем, что это основная техническая характеристика данного изделия, остановимся на ней наиболее подробно.
Существенная зависимость мощности тепловыделения от температуры диктует определенные правила нормирования и измерения тепловой мощности. Мощность саморегулирующейся ленты нормируется при следующих стандартных условиях – отрезок измеряемого кабеля устанавливается на металлической трубе диаметром не менее 50 мм. так, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт. По трубе прокачивается охлаждающая жидкость с температурой 10 ± 0,5 °С. (в отдельных случаях измерения проводят при 5 °С). Труба с кабелем закрывается тепловой изоляцией толщиной не менее 20 мм. Номинальная мощность, указанная в каталогах производителей – это мощность, измеренная в стандартных условиях. Для снятия зависимости мощности от температуры необходимо задавать и поддерживать соответствующую температуру трубопровода.
Зависимость мощности от температуры снимается на подобной установке не менее, чем при трех значениях температуры трубопровода. Кривые зависимости мощности конкретных марок кабелей от температуры, приводимые в каталогах фирм-поставщиков, показывают зависимости мощности тепловыделения от температуры трубы, а не от температуры кабеля. Это весьма существенный момент, который следует учитывать при применении саморегулирующихся лент. На следующем рисунке показана подобная зависимость для кабеля марки BTV2-CT фирмы Tyco – Raychem.

При других условиях, например при плохом контакте с обогреваемым объектом, выделяемая саморегулирующимся кабелем мощность не будет соответствовать справочной кривой. Если саморегулирующийся кабель, свободно подвесить в воздухе, то за счет ухудшения условий теплоотдачи измеренная мощность будет примерно на 30% меньше нормируемой.
Вывод: Важно обеспечить должный контроль над проведением монтажных работ на объекте для обеспечения необходимого качества работ. В противном случае система электрообогрева на основе саморегулирующихся кабелях будет функционировать с падением мощности по отношению к проектной и данный факт приведет к существенному перерасходу электроэнергии.
Пусковой ток греющего кабеля, Ампер
Саморегулирующиеся кабели помимо номинальной мощности и зависимости мощности от температуры трубы характеризуются величиной удельного пускового тока в зависимости от температуры в момент включения. Это такое значение тока, приведенное к одному метру кабеля, которое имеет место в момент включения питания. Пусковой ток в основном спадает в течение первой минуты, но полная стабилизация занимает примерно 5 минут. Максимальная абсолютная величина пускового тока определяется длиной нагревательного кабеля, температурой объекта и конструкцией конкретного нагревательного кабеля.
Преимущественная область применения саморегулирующихся кабелей – обогрев трубопроводов и резервуаров, эксплуатируемых при отрицательных температурах окружающего воздуха. Как правило, запуск систем выполняется, когда и трубы и тепловая изоляция холодные. Для целей проектирования и расчета характеристик системы обогрева в момент пуска и эксплуатации требуется знать свойства саморегулируемых лент при низких температурах. Исходя из их конструкции, можно сделать вывод, что чем ниже температура, тем ниже сопротивление нагревательной матрицы кабеля и тем выше пусковой/стартовый ток.
В связи с тем, что технические характеристики автоматов защиты от короткого замыкания, перегрузок по току, защиты от утечек на землю, сечение питающих кабелей, а следовательно и их цена напрямую зависят от величины пускового тока, проектным организациям и конечным заказчикам следует обращать на данный момент пристальное внимание.
Ниже по тексту представлены результаты исследований трех марок кабелей в диапазоне от +10 до – 40 °С. Кабель 23ФСЛе2-СТ преимущественно устанавливается на трубопроводах диаметром до 100 мм. Кабель 31ФСР2-СТ находит применение при обогреве более крупных трубопроводов. Оба кабеля устойчиво работают под напряжением при температуре не более 65 °С. В отключенном состоянии способны выдерживать до 85°С. Среднетемпературный кабель 55ФСС2-СФ имеет теплостойкую матрицу, а изоляция и оболочка выполнены из фторполимеров.
Краткие характеристики исследованных кабелей приведена в следующей таблице.
Исследования зависимости характеристик от температуры были выполнены в климатической камере. При этом была обеспечена такая циркуляция воздуха в камере и остальные условия эксперимента, при которых значения мощности, измеренные в камере, были близки к результатам, полученным на стандартизованной установке. Измерения проводились при температурах: +10; +3; 0; -10; -20; -30; -40°С. Каждая марка кабеля была представлена тремя образцами. По достижении заданной температуры образец выдерживался в камере в течение 1 часа. Затем на образец подавалось номинальное напряжение. Фиксировался стартовый ток и его снижение по мере разогрева кабеля. Типовой вид таблицы измеренных значений показан ниже.

На следующем рисунке показаны графики снижения пускового тока кабеля 23ФСЛе2-СТ построенные по данным данной таблицы. С понижением температуры растет как пусковой, так и установившийся ток. Наблюдается также незначительный рост коэффициента пускового тока.

Помимо установившихся значений мощности для всех кабелей определены коэффициенты пусковых токов, знание которых поможет при проектировании систем обогрева, использующих саморегулирующиеся кабели. Средние значения пусковых и установившихся токов и значения Кпт (коэффициента пускового тока) приведены в следующей таблице.

Основные выводы по результатам данных исследований:
- Чем ниже температура, тем выше пусковой ток.
- Для некоторых типов кабеля пусковой ток может быть в шесть с лишним раз выше установившегося тока.
- С понижением температуры растет значение установившегося тока.

Из прилагаемой таблицы можно сделать вывод, что пусковой ток при -20 ° Цельсия намного превосходит рабочий ток при поддерживаемой температуре. Дело в том, что саморегулирующиеся кабели характеризуются большими коэффициентами пусковых токов. Для нормальной работы подсистемы питания должны использоваться автоматы серии С, а длина секции не должна быть больше допустимой для заданной температуры холодного пуска. Соответствующие рекомендации приводятся в технических описаниях.
Для снижения значений пусковых токов и одновременного уменьшения номиналов автоматических выключателей и сечений питающих силовых кабелей рекомендуется использовать специализированные устройства управления системой электрообогрева.
Сечение токоведущей жилы, миллиметров квадратных
От величины сечения токоведущей жилы напрямую зависит длина нагревательной секции. Применение кабеля с большим сечением токоведущей жилы позволит увеличить длину нагревательной секции, сократить количество нагревательных секций для обогрева трубопроводов значительной длины и, соответственно, сократить количество вспомогательных электроустановочных изделий (соединительных коробок, питающих кабелей и. т.), т. о. сэкономить на материалах и монтажных работах.
Максимальная рабочая температура, градусов Цельсия
Не нужно путать данную температуру с температурой нагрева кабеля в процессе соморегуляции. Дело в том, что саморегулирующий кабель:
- Во-первых, нагревается неравномерно по всей длине в зависимости от неравномерности передачи тепловой энергии обогреваемой поверхности;
- Во-вторых, распределение температуры в самой полупроводящей матрице происходит весьма неравномерно. Диаграмма данного процесса представлена на следующем рисунке.

Соответственно, максимальная рабочая температура саморегулирующего кабеля – это максимально возможная температура именно технологического процесса, а иначе обогреваемой поверхности, превышение которой потребитель не должен допускать в процессе эксплуатации. Если, к примеру, максимальная рабочая температура кабеля составляет 200 °C, то конструкция подсистемы управления обогревом должна исключить превышение указанной температуры обогреваемой поверхности, когда кабель находится во включенном состоянии. В выключенном состоянии кабель может подвергаться кратковременному воздействию температуры 250 °C. Однако это воздействие в сумме не должно превышать 1 000 часов.
Превышение указанных значений приведет к быстрой деградации полупроводящей матрицы и частичному (иногда и полному) снижению тепловыделяющей способности кабеля, соответственно неэффективной работе всей системы электрообогрева и перерасходу электроэнергии.
Минимальная температура окружающей среды, градусов Цельсия
Минимальная температура окружающей среды – это минимальная температура, при которой еще допускается эксплуатация изделия. Рассматривая данную техническую характеристику саморегулирующего кабеля можно заметить весьма любопытный момент. В технической документации, а порою и в сертификатах соответствия, данная температура производителями не указывается. Либо указывается -40 °C, что для проектов, расположенных в Сибири и районах крайнего севера совершенно не достаточно. У небольшого числа производителей минимальная температура окружающей среды составляет требуемую -55/-60 °C, но таблицы расчета максимальной длины обогреваемого контура составлены на минимальную температуру -40 °C. На этот момент следует обратить особое внимание при выборе производителя, модели саморегулирующегося греющего кабеля и подсистемы управления.
Окно мощности – отклонение выделяемой мощности от номинального значения, выраженное в %
Саморегулирующиеся кабели производятся с некоторым отклонением по мощности от номинального значения. Данный разброс может составлять до +/-30% от номинального значения. По понятным причинам многие производители не указывают данную техническую характеристику в своей документации. Для потребителя применение кабеля с широким окном мощности будет означать либо перерасход греющего кабеля на стадии проектирования, либо перерасход электроэнергии на стадии эксплуатации системы электрообогрева.
Мощность и температура
Мощность саморегулирующегося греющего кабеля, используемого для бытовых водопроводных систем, редко превышает 25 Вт/м. Когда речь идет о внутреннем проводе для трубы, установленной в земле, обычно хватает 5 Вт/м. Если аналогичная магистраль обогревается снаружи, показатель возрастает до 10 Вт/м и дальше. Каналы, расположенные на открытом воздухе, требуют мощности от 20 Вт/м. Вне зависимости от положения трубы и провода, необходимо использовать изоляционный материал толщиной от 3 мм.

При какой температуре включать греющий кабель? Ответ на этот вопрос зависит исключительно от вас. Специалисты рекомендуют начинать обогрев уже при +5°С. Если у вас саморегулирующееся устройство, лучше включать его при первых признаках серьезного осеннего похолодания. С резистивными моделями менее удобно, так как они не оптимизируют потребление энергии. В любом случае, стоит активизировать систему заранее, чтобы она находилась в рабочем состоянии. До какой температуры нагревается греющий кабель саморегулирующийся, зависит от его характеристик. Если погода не будет ухудшаться, он будет использовать только минимум электричества. С окончательным приходом весеннего тепла любой провод, естественно, нужно отключать.
Пример расчета
Невозможно сказать точно, сколько потребляет саморегулирующийся нагревательный кабель в месяц, так как этот показатель напрямую зависит от температуры воздуха. Тем не менее попробуем получить определенное представление на конкретном примере провода с номинальным потреблением 16 Вт/м. Устройство устанавливается снаружи трубы диаметром 25 мм и протяженностью 12 м.
Такой греющий кабель при температуре нагрева 10°С потребляет до 192 Вт (16х12). Учитывая слой теплоизоляции, показатель можно смело разделить надвое. Для простоты расчета договоримся, что нашему проводу требуется 100 Вт или 0,1 кВт. Если у нас бесперебойно работающий греющий кабель потребление электроэнергии составит 72 кВт⋅ч в месяц. Для Москвы одноставочный тариф равен 5,04 руб. Умножаем его на 72 кВт⋅ч и получаем 362,88 руб. в месяц. Для жителей других городов аналогичная услуга обойдется в 2-2,5 раза дешевле.

![]()
Как считать
Чтобы правильно посчитать, сколько потребляет электрический теплый пол, необходимо соблюсти ряд обязательных условий:
- Монтаж теплого пола должен быть произведен в точном соответствии с инструкцией производителя и нормативами.
- Режим эксплуатации теплого пола соответствует допустимым показателям.
- Исключить потери в местах соединений, выполнить их строго по инструкции.
- Для контроля температуры нужно встроить терморегулятор.
- Под нагревательным элементом теплого пола должен быть вмонтирован выносной датчик температуры, который не касается основы пола.
Для удобства вычислений все показатели приводятся из расчета на 1 м2, а стоимость 1 кВт электричества равна 3 рублям. Заданная температура напольного покрытия должна достигнуть 22 оС, при условии, что расчет проводится в зимнее время.
Во время замера показателей можно установить, что:
- температура покрытия поднимается на 2 оС каждые 55-60 секунд;
- в то же время, чтобы температура пола упала на 2 оС, требуется целых 4 минуты;
- следовательно, когда пол нагреется до заданной температуры, для поддержания ее уровня нагревательный элемент работает всего 12 минут в течение часа, или 1/5 часа;
- точная цифра, сколько электричества потребляет теплый пол при максимальной мощности в час – 220 Вт;
- то есть, за 1 час теплый пол потребит: 220 Вт × 1/5 часа = 44 Вт.
На следующем этапе следует вычислить, сколько потребляет инфракрасный теплый пол в течение суток:
- Полученный показатель в 44 Вт/ч нужно умножить на 24 часа, чтобы получить абсолютную величину потребления теплым полом электроэнергии. То есть, за сутки нагорит 1056 Вт или 1,056 кВт.
- Если система теплого пола оснащена программным обеспечением, такое покрытие можно отключать, как минимум, на 12 часов. Это удобно, поскольку днем, когда все на работе, либо по ночам, нет необходимости в постоянном поддержании температуры.
Следовательно, при таком режиме работы инфракрасного теплого пола потребление электроэнергии будет снижено вдвое, и составит порядка 0,5 кВт в сутки на каждый квадратный метр.
Исходя из потребления, можно определить минимальный уровень затрат на 1 м2 отопления теплым полом за месяц. Если брать стоимость 1 кВт электроэнергии равного 3 рублям, то 0,5 кВт будет стоять 1,5 рубля. За месяц сумма затрат на отопление 1 м2 помещения составит 45 рублей.

Перечень дополнительных факторов выглядит так:
- Местонахождение помещения в здании. Например, в квартирах, находящихся в середине дома, всегда немного теплее, чем в угловых.
- Степень утепления стен дома. Если проведена дополнительная теплоизоляция стен, теплопотери в таком помещении будут значительно ниже, а значит и показатели для расчета потребления энергии будут несколько иными.
- Погода. При понижении температуры воздуха на улице, отопление придется включать на большую мощность.
- Состояние полов. Если в черновом полу есть трещины или щели, а также в случае неверного монтажа теплого пола, потребление электроэнергии возрастет в связи с теплопотерями.
Принимая во внимание, что какой-либо из факторов все равно может иметь место, предположим, что средний расход электричества на 1 м2 в сутки составит 60 Вт, то есть 720 Вт в месяц, или 65 рублей в денежном выражении.
Рассчитать общие затраты можно умножением полученного показателя на общую площадь отапливаемой поверхности.
Напомним, что эти цифры взяты с учетом максимальной мощности в холодное время, причем без применения дополнительного обогрева. То есть, исходя их личных предпочтений и погоды, эти показатели могут изменяться.
Таким образом, чтобы снизить количество потребляемой теплым полом электроэнергии, необходимо ответственно подойти к процессу его монтажа, а также исключить воздействие дополнительных факторов, выполнив дополнительное утепление. Если все сделано правильно, то подобные расчеты будут максимально приближены к реальности.
Что представляет собой саморегулирующий кабель
Саморегулирующийся кабель – это уникальное изобретение, представляющее собой гибкий провод, греющийся под воздействием электроэнергии. При этом он обладает свойством регулировать собственную мощность, ориентируясь на окружающую температуру. То есть, чем холоднее атмосфера, тем горячее саморегулирующий кабель. Он как бы приспосабливается к особенностям окружающей его среды, причем не по всей длине.
Принцип работы саморегулирующего греющего кабеля заключается в его внутреннем обустройстве. Грубо говоря, он состоит из трех основных частей:

Многослойная конструкция обеспечивает непревзойденную защиту и ударостойкость
- Металлические проводники – обеспечивают подвод электроэнергии;
- «Умная» полимерная матрица – именно она адаптируется под меняющиеся условия и вырабатывает тепло;
- Изоляция – тут используется целый «бутерброд» из нескольких материалов.
Ключевым звеном здесь является полимерная матрица. Именно она отвечает за саморегулирующие свойства. Причем буквально каждый ее сантиметр живет своей отдельной жизнью.
То есть, один отрезок может быть холоднее или наоборот, горячее другого. И все это без какой-либо электроники, без каких-либо датчиков и всего остального – только полимерная основа из «умного» материала.
Саморегулирующий греющий кабель для водопровода обладает еще одним интересным свойством – это произвольная длина. Мы можем взять прочные ножницы, перерезать его и опять включить в сеть – он будет работать как ни в чем не бывало. Здесь работает буквально каждый миллиметр, поэтому его длина не имеет особого значения. В отличие от новогодней гирлянды, он будет продолжать работать даже при случайном обрыве. Впрочем, саморегулирующий греющий кабель обладает достаточно прочной конструкцией, предотвращающей аварийные обрывы.
Прочие свойства саморегулирующего греющего кабеля:

«Умный» полимер в составе кабеля сам регулирует потребляемую мощность, что позволяет значительно экономить электричество
- Высокая механическая прочность – он работает от электроэнергии, а это значит, что он нуждается в прочной многослойной изоляции;
- Устойчивость к влаге – он спокойно работает в водной толще. Главное, заизолировать его конечную часть с помощью специальной термоусадочной пленки;
- Экономичность в потреблении электроэнергии – обеспечивается за счет саморегулирующихся свойств (вплоть до полного отключения).
Прочность саморегулирующего греющего кабеля обеспечивается его многослойностью. Первые два слоя – это медные проводники и «умный» полимер. Поверх них проходит изолирующий слой из полиолефина или фторполимера.
Укладка греющего кабеля
«Теплый» провод внутри трубы проталкивают благодаря специальной термоусадочной муфте. Однако при наличии вентилей или другого запорного оборудования нагревательный элемент прокладывать внутри трубы нельзя, иначе это непременно приведет к его поломке. Такую работу следует доверять лишь профессиональным электрикам.
Снаружи все проще — нужно всего лишь обмотать трубу. Есть два основных способа — линейный и круговой. Линейный способ предполагает прокладку провода параллельно трубе и максимально плотно к ней. Круговой метод крепления подразумевает обмотку равномерными витками с определенным шагом (5-6 см). Иногда обмотку производят спиральным способом (например, на крыше).
Для открытых труб, которые подвергаются постоянному солнечному воздействию, рекомендуется использовать специальные черные провода, устойчивые к ультрафиолету.
Кабель надежно закрепляют алюминиевым скотчем, монтажной лентой или стяжками. Если нужно, дополнительно прокладывают теплоизоляцию. Укладка проводится без сильного натяжения. Пластиковый скотч строго запрещен при подобных работах, поскольку неустойчив к высоким температурам.
Для водостоков и крыш устройство нагревательной системы монтируют вдоль периметра кровли, в желобах и трубах водостока, закрепляют с помощью зажимов, подвешивают на тросы. Если крыша имеет сложное устройство с большим количеством желобов, выбирается древовидная схема прокладки. Разветвленные отрезки могут соединяться в 3-4 узла.
Все работы должны проводиться в благоприятных условиях, когда сухо и тепло. Если монтаж осуществляется зимой или в ненастье, лучше делать все в закрытом помещении, где температура воздуха будет не ниже -5 градусов. При более низких температурах есть риск повреждения устройства. Также запрещается подключать к сети неразмотанный провод.
По завершении всех монтажных работ в помещении устанавливают шкаф управления, к которому подключают электрическую систему. Если все сделано правильно, она будет работать.
Одной из гарантий работы системы является приобретение качественного материала. Поэтому перед покупкой не следует забывать об изучении технических характеристик саморегулирующего греющего кабеля, а также о проверке наличия необходимых сертификатов.
Как выбрать подходящий саморегулирующий провод
Мы поговорили о принципе работы саморегулирующего греющего кабеля. Перейдем к следующему разделу – мы расскажем, как выбрать нагревательный провод по мощности. Для монтажа внутри трубы и снаружи мы будем использовать низкотемпературные образцы, которые нагреваются максимум до +60 градусов. Проводя расчет греющего кабеля, ориентируйтесь на следующие показатели:

Именно количество проводящих путей в кабеле влияет на его максимальную выходную мощность
- Внутреннее расположение при прохождении труб под землей – оптимальная мощность составит 5 Вт на погонный метр;
- Наружное расположение при прохождении труб под землей – в зависимости от глубины залегания, вы можете использовать образцы мощностью 10-15 Вт/м;
- Любое расположение при уличном расположении труб – выбираем тонкий греющий кабель мощностью 20-30 Вт.
Низкотемпературный греющий саморегулируемый кабель для защиты трубопровода от замерзания имеет небольшую толщину и характеризуется гибкостью, благодаря чему он без проблем обматывается вокруг труб водоснабжения.
Давайте теперь посмотрим, какой длины можно отрезать саморегулирующий греющий кабель. Мы уже говорили, что его длина – показатель произвольный. Но некоторые ограничения все-таки имеются. Максимально рекомендованная длина составляет 80-100 метров, минимальная – 20-30 см. Что касается радиуса изгиба, то он составляет от 6 диаметров.
Стоимость саморегулирующего греющего провода зависит от его мощности, диапазон достаточно большой. Например, цена за метр греющего кабеля 30GSR2 мощностью 30 Вт/м составляет около 210-230 руб. А модификация 16GSR2 мощностью 16 Вт будет стоить 180-190 руб./м. Купить его вы сможете в магазинах сантехники и теплотехники своего города, в том числе и в строительных гипермаркетах.
При выборе саморегулирующего греющего кабеля необходимо помнить, что он бывает двух видов:

Особая двойная изоляция позволяет устанавливать греющие кабели прямо внутри труб. Однако, такой вариант требует более трудоемкой работы
- Технического назначения – он применяется для обогрева водопроводных труб снаружи;
- С безопасной изоляцией – его можно проложить внутри трубы, так как здесь используется безопасная фторсодержащая изоляция.
Покупая тот или иной образец, обязательно уточните у продавца возможность использования греющего кабеля внутри трубы водоснабжения. Также в продаже имеются универсальные греющие кабели в силиконовой изоляции, годные для обогрева труб и работы в составе теплых полов.
Энергопотребление теплого пола
Расход электроэнергии инфракрасного пленочного теплого пола высчитывается по простейшим формулам. Перед монтажом необходимо определиться, как будет использоваться пленка – как основной источник обогрева или как вспомогательный источник тепла в дополнение к радиаторам, батареям и другим приборам.
Если пленочный теплый пол будет выступать как дополнение, потребуется пленка мощностью 150 Вт/кв. м. Для работы в самостоятельном режиме ее мощность должна составлять 200-220 Вт/кв. м. Если помещение холодное, да еще и сырое, увеличиваем мощность до 300 кв. м. В качестве основы для наших расчетов мы выберем два образца – мощностью 150 и 220 Вт/кв. м. Давайте посмотрим, сколько теплый пол потребляет электроэнергии в месяц, в киловаттах.
Для начала следует посчитать площадь самих пленочных теплых полов. Площадь помещения нас особо не интересует, но расчеты ведутся для комнат с высотой потолков до трех метров. Обычно пленка располагается не под всей площадью помещений – под кроватями, диванами и шкафами она не нужна, так как здесь она может повредиться в результате элементарного перегрева. Поэтому перед расчетами нужно составить план и определиться, где будет лежать ИК-пленка и сколько ее нужно.
Представленные цифры действительны при круглосуточной работе пленочных теплых полов, но на практике они работают в прерывистом режиме, повинуясь системе терморегуляции.
Предположим, что площадь нашего домовладения составляет 100 кв. м. Из этой сотни под мебель отводится около 20% всей площади. Итого площадь ИК-пленки в доме составляет 80 кв. м. Если она используется как основной источник тепла, суточное потребление электроэнергии теплым полом составит 17,6 кВт. Для вспомогательного источника потребление составит 12 кВт.
Основной теплый пол потребляет электроэнергии в месяц максимум 528 кВт, вспомогательный – 360 кВт. Цифры вполне сносные, но они не совсем верные. Необходимо учитывать:
- Уровень тепловых потерь в обогреваемом здании;
- Наличие терморегуляции и установленной на нем температуры;
- Характер использования жилого здания.
Большие тепловые потери способствуют увеличению расхода электроэнергии. Например, отсутствие утепления стен повышает затраты на 10%. Тоже самое делают однослойные стеклопакеты, в то время как тройные стекла уменьшают затраты на те же 10% — аналогичным образом работают некоторые другие ухищрения.
Прокладка и подключение
Мы рассмотрели все самые важные вопросы, начиная от принципа действия саморегулирующего греющего кабеля, до вопросов его выбора. Осталось узнать, как осуществляется его установка. Сначала обсудим самый интересный способ – внутри трубы.
Скрытая укладка внутри трубы
Перед нами самая интересная задача – уложить саморегулирующий греющий кабель для водопровода внутри трубы. Находясь в нагретом состоянии, он не даст трубе замерзнуть и лопнуть. Давайте посмотрим, как это делается. Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Подобная схема подключения требует куда больших усилий, но дает несоизмеримый прирост в КПД
- Саморегулирующий греющий кабель подходящей длины;
- Острый нож для снятия изоляции;
- Термоусадочная пленка для изоляции проводников;
- Резиновый сальник;
- Тройник для установки саморегулирующего кабеля внутрь трубы;
- Фен для усадки пленки;
- Электрический провод с вилкой.
Для начала определяем место ввода – это может быть внутренний или наружный участок (здесь все индивидуально, смотрим по ситуации).
Конечный участок располагается там, где труба уходит в землю или заходит в другое здание.
Помните, что на всем протяжении не должно быть кранов и вентилей, так как они могут повредить саморегулирующий греющий кабель.

Особая муфта, используемая при подключении. Купить можно в любом сантехническом магазине
Если водопроводная труба поднимается из пола и отправляется дальше по горизонтали, то это облегчит прокладку – режем трубу и устанавливаем в этом месте тройник.
Монтаж греющего кабеля из 5 шагов и расчёт расхода электричества
Если по каким-либо причинам монтаж наружного греющего кабеля невозможен, решают проблему ледяных заторов установкой внутреннего резистивного или саморегулирующего элемента. До самостоятельного монтажа, важно понимать принцип действия устройства и правильно выбрать подходящий вариант, влияющий на расход электроэнергии. Чем и займемся.

Устройство и отличие греющих кабелей с терморегулятором для водопровода: всему своя цена, что лучше
Любой греющий кабель для водопровода состоит из жил и изоляции. Однако, конструктивные нюансы и различия присутствуют у резистивного и саморегулирующего варианта. Например:
- По устройству нагревательные кабели схожи составом – жилами, оплеткой, экранирующим материалом. Однако, у резистивного вида нет полупроводящей матрицы, как у саморегулирующего, благодаря которой он нагревается неравномерно, а только в нужных местах, в зависимости от температуры трубы. Такая особенность провода экономит ресурс при подключении к электричеству, в то время как резистивный кабель работает на постоянной мощности и быстрее перегорает.
- Местоположение понятно – наружный элемент располагают по трубе, внутренний в ней. Однако, просто всунуть скрытые провода не получится. Требуется специальные устройства для монтажа – тройник с переходниками для труб. Наружный кабель может располагаться по всей длине водопровода, а обогрев внутри трубы крепится участками, что сокращает расходы владельца.
- Продуктивность у наружного кабеля и внутреннего сравнивать не принято – каждый располагается в определенном месте. Греющий кабель внутри трубы утраивается на отдельных участках, в частности, под запорной арматурой, больше всего подвергающейся оледенению. Наружный хорошо зарекомендовал себя на протяженных магистралях.

Различные виды проводов для обогрева
Решить, какой тип нужен именно вам, поможет расчет потребления электроэнергии – саморегулирующий кабель экономичнее резистивного, так как не имеет стабильного потребления, расход возрастает только с понижением температуры на определенном участке. Резистивный вариант греет постоянно.
Как рассчитать требуемую мощность греющего кабеля внутри водопровода
Параметр зависит от разных условий, главными из которых станут теплопотери. Рассчитать их нетрудно по следующей формуле: Q=(1,3 x 2 x 3,14 x L х (t вн – t нар) x d λ): D. Для простых обывателей и домашних мастеров, пояснения:
- Q – искомые теплопотери.
- D,d – диаметр трубы с изоляцией и без нее соответственно.
- L – длина участка трубопровода.
- Λ – коэффициент проводимости теплоизоляции.
- t вн, t нар – температура носителя внутри и воздуха снаружи, соответственно.
Для необходимого запаса мощности используют коэффициент – 1,3. Конечный результат переводят в Вт и получают требуемую силу нагрева и соответственно расчет расхода электроэнергии по мощности. Если заниматься расчетами не хочется, консультанты подскажут правильный выбор при обращении в магазин.
Искомые величины мощности обогрева прямо пропорциональны следующим условиям:
- Климатическим особенностям и месту установки кабеля – наружный трубопровод, внутренний, подземный.
- Диаметру используемых проводников – труб. Греющий кабель для канализации толще, чем для подачи носителя в теплоснабжение.
- Качеству изоляции и ее толщине.
Понятно, что при суровых условиях и увеличении физических параметров, показания мощности возрастут – трубы придется греть постоянно. Это скажется на расходах, однако, они окупаемы результатом.
Недостатки наружного обогрева
Выбирая электрический греющий кабель для наружной прокладки, владелец частного дома делает это по той простой причине, что монтаж прост. Тем не менее конструкция имеет больше недостатков чем достоинств:

- Если разводка находится в подвале дома, то монтаж греющего кабеля для водопровода ограничивается простой обмоткой и включением устройства в сеть. Для наружных труб требуется качественная изоляция как самого водопровода или канализации, так и проложенного силового провода. Использовать для работы требуется только алюминиевый скотч – его кладут на поверхность трубы, а затем вторым слоем поверх кабеля. Так, избегают расплавления теплоизоляции, если она выполняется из стирольных материалов.
- Требуется устраивать наружный трубопровод в канавы, выкопанные ниже уровня промерзания почвы, иначе российский климат способен заморозить и оснащенные подогревом трубы – подогревающий кабель для водопровода не спасет. Если разводка наземная это ведет к увеличению трат на качественную и толстую теплоизоляцию.
- В конце концов, это просто некрасиво – обмотка труб выглядит непрезентабельно даже в дачном доме с сезонным посещением, что уже говорить о загородных домах.
Решать, какой способ монтажа выбрать, вправе только владелец. Однако, принимать во внимание только простоту поверхностного монтажа не стоит – греющий кабель для водопровода внутри трубы займет чуть больше времени. Греющий кабель для водопровода защитит водоснабжение от естественного промерзания.
Достоинства греющего внутреннего устройства
Немаловажным фактором выбора внутреннего греющего кабеля является эстетичность конструкции – нет висящей обмотки, трубопровод выглядит аккуратно. Другие преимущества кабеля внутри труб, следующие:
- При монтаже нельзя допустить нахлеста любого вида проводки. А так как наружно, через запорную арматуру это сделать проблематично, то вопрос решает внутренний обогрев труб греющим кабелем. В местах установки кранов, капельников или задвижек, наледь возникает чаще, чем на магистральном трубопроводе.
- Теплый кабель сохранит температуру жидкости. Носитель в системе подачи воды при монтаже внутреннего утепления будет стабильной температуры. Это влечет за собой экономию топлива при подаче жидкости в систему – котлу потребуется меньше мощности для нагрева. Это, естественно, снизит затраты.
- Располагая нагревательный кабель внутри трубы, собственник сэкономит на земляных работах – магистрали не придется укладывать ниже уровня промерзания. Достаточно глубины штыка лопаты.
- Если магистрали трубопроводов располагаются рядом – водяная подача, канализация, водосток, то обходятся одной прокладкой, в какую-либо из них. Обычно выбирают трубы большего диаметра – канализационные. Мощности в этом случае хватит на все и утепления изнутри каждого не потребуется.
Недостатком считают сложный монтаж. Однако, при ближайшем рассмотрении это становится мифом – самостоятельно проложить греющий кабель для водопровода своими руками просто.

Самостоятельный выбор греющего кабеля: саморегулирующийся и другие варианты
Правильный выбор зависит от конкретных задач. Бытовые трубопроводы – канализация, водостоки и питьевые источники не требуют внушительных систем. Вполне разумным решением станет приобретение провода мощности в 50–60 Вт/м. Параметр дан с запасом. Покупать нагревательный кабель для водопровода с большими значениями, значит, переплачивать за потребление ненужной электроэнергии. Указанные цифры проставлены на изоляции кабеля, запутаться и купить не соответствующее параметру изделие – сложно.
Монтаж комплекта кабеля внутрь трубы: как подключить (установить) своими руками по схеме
Для работы потребуются стандартные слесарные инструменты и немного времени. Выбирать лучше саморегулирующий греющий кабель – он долговечнее, экономичнее и продуктивнее в работе. Алгоритм действий прост:
- Находим участок наиболее подверженный промерзанию. Это, как правило, узел запорной арматуры, ввод трубы в дом и прочие патрубки, взаимодействующие с внешней средой. Найдя проблемную магистраль, ее демонтируют. Если есть сомнения, обследование магистрали проводят тепловизором в холодную погоду – он с точностью покажет наиболее подверженные оледенению места.
- Патрубок необходимо очистить от внутренней грязи – нагревающий кабель для водопровода не должен тратить энергию на прогрев взвесей. К тому же это станет причиной поломки в результате перегрева всего силового провода. Особо забитые узлы помещают в ванну с чистящим раствором – каустиком, например, и после прочищают и промывают большим количеством воды. Естественно, речь о металлическом трубопроводе – систему из пластика просто промывают.
- Для ввода кабеля используется седелка на полиэтиленовую трубу. 110 мм по внутреннему диаметру канализационных стоков и меньше для остальных магистралей. На металлический трубопровод монтируют тройники с резьбой, которые при монтаже снабжают уплотняющей лентой-фум. Кстати, если водопровод или канализация сделана из поливинилхлорида, то резьбу нарезают с помощью лерки – она пойдет как по маслу.
- Готовят отрезок силового провода. Его освобождают от изоляции и оплетки с двух концов для последующего присоединения к силовому источнику. Затем вставляют греющий кабель в трубу и через тройник вытягивают концы. Для удобства пользуются проволочной петлей.
- Остается вставить патрубок на место. Все стыки герметизируются уплотняющей лентой, чтобы не случилось протечки.
Чтобы подключить греющий кабель, его просто вставляют в розетку. Важно помнить, что первый пуск в работу провоцирует перепад напряжения – на время стоит отключить в доме все бытовые приборы, дабы избежать поломки, если автоматической защиты нет. Когда работа станет стабильной, приборы возвращают в исходное состояние и наслаждаются комфортом от собственной работы. Греющий кабель для водопровода способен сделать вашу жизнь намного комфортнее.
Сколько потребляет греющий кабель: основные моменты
Вопрос, сколько потребляет греющий кабель, интересует каждого, кто подумывает об утеплении водопровода или канализации на своем участке. Сразу скажем, что защитить инженерную систему от замерзания таким способом будет стоить не слишком дорого. Восстановление лопнувшей трубы в любом случае потребует значительно больших затрат, чем подобная «абонентская» плата.

Описание
Главная характеристика, определяющая уровень потребления электроэнергии – мощность греющего кабеля на метр. Чем она выше, тем значительнее расходы. Различают две разновидности данного устройства:
- саморегулируемые;
- резистивные.
Изделия первого типа меняют свои рабочие параметры в зависимости от температуры окружающей среды. Чем теплее вокруг, тем ниже уровень обогрева, и наоборот. Резистивный провод расходует электричество одинаково, поэтому его нужно регулярно выключать из сети.
Сколько потребляет греющий кабель электроэнергии в час, зависит и от его месторасположения. Если монтаж произведен внутри трубы, провод должен охватывать всю длину канала. Важно правильно подобрать мощность, чтобы не повредить стенки. Естественно, при наружном обогреве тоже нужно быть максимально внимательным в расчетах, тем более что здесь используют более энергоемкие устройства.

Факторы, оказывающие влияние
Мощность провода находится в пределах от 5 до 150 Вт/м. В зависимости от рабочей температуры изделия делятся на высоко-, средне- и низкотемпературные. В бытовых целях применяют только модели последнего типа. Максимальная температура греющего кабеля составляет 65°С, но к этому показателю они обычно даже близко не подходят. Разве что в случаях, когда речь идет не о водопроводе, а каком-нибудь другом объекте. Уровень потребления определяется такими факторами:
- диаметр трубы и толщина слоя теплоизоляции;
- температура воды, движущейся по каналу;
- длина провода и его мощность;
- погодные условия (температура, сила ветра, и др.);
- месторасположение провода.
Мощность и температура
Мощность саморегулирующегося греющего кабеля, используемого для бытовых водопроводных систем, редко превышает 25 Вт/м. Когда речь идет о внутреннем проводе для трубы, установленной в земле, обычно хватает 5 Вт/м. Если аналогичная магистраль обогревается снаружи, показатель возрастает до 10 Вт/м и дальше. Каналы, расположенные на открытом воздухе, требуют мощности от 20 Вт/м. Вне зависимости от положения трубы и провода, необходимо использовать изоляционный материал толщиной от 3 мм.

При какой температуре включать греющий кабель? Ответ на этот вопрос зависит исключительно от вас. Специалисты рекомендуют начинать обогрев уже при +5°С. Если у вас саморегулирующееся устройство, лучше включать его при первых признаках серьезного осеннего похолодания. С резистивными моделями менее удобно, так как они не оптимизируют потребление энергии. В любом случае, стоит активизировать систему заранее, чтобы она находилась в рабочем состоянии. До какой температуры нагревается греющий кабель саморегулирующийся, зависит от его характеристик. Если погода не будет ухудшаться, он будет использовать только минимум электричества. С окончательным приходом весеннего тепла любой провод, естественно, нужно отключать.
Пример расчета
Невозможно сказать точно, сколько потребляет саморегулирующийся нагревательный кабель в месяц, так как этот показатель напрямую зависит от температуры воздуха. Тем не менее попробуем получить определенное представление на конкретном примере провода с номинальным потреблением 16 Вт/м. Устройство устанавливается снаружи трубы диаметром 25 мм и протяженностью 12 м.
Такой греющий кабель при температуре нагрева 10°С потребляет до 192 Вт (16х12). Учитывая слой теплоизоляции, показатель можно смело разделить надвое. Для простоты расчета договоримся, что нашему проводу требуется 100 Вт или 0,1 кВт. Если у нас бесперебойно работающий греющий кабель потребление электроэнергии составит 72 кВт⋅ч в месяц. Для Москвы одноставочный тариф равен 5,04 руб. Умножаем его на 72 кВт⋅ч и получаем 362,88 руб. в месяц. Для жителей других городов аналогичная услуга обойдется в 2-2,5 раза дешевле.

Естественно, это пример очень приблизительного расчета. Не забывайте о том, что мы взяли практически максимальные показатели. Если вы хорошо утеплите трубу, а погода не будет требовать обогрева на полную мощность, расходы существенно сократятся. Когда речь идет о достаточно протяженном трубопроводе, значительную помощь в вопросе экономии окажет такой прибор, как термостат. Если вы хотите узнать больше о том, что такое греющий кабель, сколько ватт на метр он должен давать для оптимального обогрева конкретного объекта и другие нюансы этого вопроса, наш сайт в Москве с удовольствием вам поможет.
Потребляемая мощность греющего кабеля
Саморегулирующий греющий кабель и его потребляемая мощность зависит от типа и назначения. Мощность составляет от 5-6 Вт до 30-40 Вт. К примеру кабель для питьевых труб Ensto Optiheat 9 в трубе может потреблять до 18-20 Вт, а если его расположить снаружи трубы то, он может потреблять всего 9-10 Вт. Более подробную информацию вы можете получить связавшись с нами.
Обычно для труб с водой заказчики выбирают греющие кабели не мощнее 16 Вт/метр.