Трансформатор для прогрева бетона ктпто 80 инструкция по эксплуатации

Станция КТПТО-80 применяется для электропрогрева бетона при бетонировании конструкций при температуре наружного воздуха ниже -5 °С, а так же при положительных («плюсовых») температурах наружного воздуха, когда имеется необходимость резко ускорить процесс бетонирования здания или сооружения.

Целью электропрогрева является получение 50% марочной прочности бетона по окончании электропрогрева.

Станция не предназначена для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, во взрывоопасной и химической активной среде.

Режим работы — продолжительный.

Станции питаются от трех фазной сети напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью, рассчитаны на длительную непрерывную работу.

 Эксплуатация подстанции КТПТО – 80

 С помощью одной трансформаторной подстанции можно прогреть приблизительно

 от 25 до 40 куб.м. бетона. При этом расход провода ПНСВ-1,2 будет составлять

порядка 60 м. на 1 куб.м. бетона.

Контактный способ электропрогрева бетона основан на передаче тепла бетону от поверхности заложенных в бетон греющих проводов, нагреваемых сильным током до темп. 80°С. Тепло распространяется, т.к. бетон имеет хорошую теплопроводность.

Наибольшая эффективность достигается при использовании проводов со стальной жилой 1,2 – 3,0 мм. Они допускают прогонную нагрузку на 1м от 80 до 160 ватт, в зависимости от электрического сопротивления и диаметра жилы. Этот способ позволяет обогреть бетон до требуемой прочности. Греющие провода должны размещаться в теле бетона, иначе они сгорят! В качестве нагревательных проводов применяют специальные провода для бетона марки ПНСВ со стальной оцинкованной жилой диаметром от 1,2 до 3,0 мм в поливинилхлоридной изоляции (рис.1).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  • Основные подготовительные мероприятия к прогреву бетонной смеси и правила эксплуатации подстанции в зависимости от температуры внешней среды

Электрообогрев бетонной смеси  выполняет звено из 3-х человек (табл. 1)

Таблица 1. Состав звена исполнителей

№ п/п Состав звена по профессиям Кол-во чел.
1 Электромонтер V р. 1
2 Электромонтер III р. 1
3 Бетонщик III р. 1

Подготовка к процедуре начинается после того, как будут уложены арматура и закладные детали, а также проведена электросварка арматуры. После этого монтируются готовые греющие элементы. При этом важно избежать натяжения обогревающих проводов на каркасы арматуры, лучше всего прокладывать их между ними.

В случае, если в конструкции арматура не применяется, используются готовые инвентарные шаблоны. Провода после монтажа должны быть окружены бетонным раствором так, чтобы они не касались опалубки или деревянных деталей конструкции.

Процесс прогрева бетонного раствора должен запускаться не раньше, чем будет полностью завершена укладка бетона, а все греющие элементы будут размещены с выполнением требований техники безопасности. В прогреваемых конструкциях должны быть сделаны отверстия для замера температуры. Пусковая сила тока в греющих элементах должна замеряться в момент включения и далее один раз в час в течение

первых трех часов прогрева. При нормальных показателях далее температура замеряется 1 раз в смену.

После укладки бетонной смеси открытые поверхности бетона укрывают гидроизоляцией (полиэтиленовая пленка) и теплоизоляцией (минераловатные маты толщиной 50 мм).

Теплоизоляция сверху накрывается полиэтиленовой пленкой. Температура уложенного бетона принята 5 °С.

Перед подачей напряжения для электро-термообработки бетона стыков проверяют правильность подключения, качество контактов, расположение температурных скважин (или установленных термодатчиков), правильность укладки утеплителя.

Подают напряжение в соответствии с определенными электрическими параметрами.

Каждый час от начала разогрева и до окончания изотермической выдержки замеряют температуру бетона техническими термометрами.

Прогрев бетонной смеси осуществляют в соответствии с нижеприведенным графиком температурного режима при скорости подъема температуры 5 °С/час (Рис.2)

Рисунок 2.Прогрев бетонной смеси в соответствии с температурного режима при скорости подъема температуры 5 °С/час.

Разогрев бетонной смеси и изотермическая выдержка должны соответствовать приведенным параметрам .

Остывание бетона происходит самопроизвольно после отключения напряжения.

В период подъема температуры, на стадии изотермической выдержки, а также после каждого переключения напряжения необходимо следить за показаниями измерительных приборов, состоянием контактов и отпаек.

Скорость разогрева бетона регулируют повышением или понижением напряжения на низкой стороне трансформатора.

Для замера температуры бетона используют технические ртутные термометры.

При увеличении или уменьшении температуры наружного воздуха относительно расчетной в процессе электропрогрева соответственно понижают или повышают напряжение на низкой стороне трансформатора.

Скорость остывания бетона по окончании тепловой обработки для конструкции с модулем поверхности Мп = 5 — 10 и Мп > 10 — соответственно не более 5 °С и 10 °С в час.

Температуру наружного воздуха замеряют один – два раза в сутки, результаты замеров фиксируют в журнале.

Не реже двух раз в смену, а в первые три часа с начала обогрева бетона через каждый час, измеряют силу тока и напряжение питающей цепи. Визуально проверяют отсутствие искрения в местах электрических соединений.

Прочность бетона проверяют по фактическому температурному режиму. Соблюдение графика температурного режима позволяет получить заданную прочность бетона 50 % от R28.

В качестве электродов приняты стальные стержни диаметром 6 мм, длиной 1000 мм;

  • электроды устанавливают таким образом, чтобы их концы выступали из бетона на 10 — 20 см;
  • расстояние между электродами принимают в зависимости от температуры наружного воздуха и принятого напряжения

Таблица 2

Температура наружного воздуха, °С Расстояние между электродами, см Напряжение питания, В Удельная мощность,

кВт/м3

в период разогрева в период изотермического

прогрева

в период разогрева в период изотермического

прогрева

1 2 3 4 5 6
-5 10

20

55

65

55*)

55*)

3,0 1,5
40 75 55
50 85 65
-10 10

30

65

75

55*)

55*)

4,0 2,0
40 85 55
50 95 65
-15 10 75 55*) 5,0 2,5
20 85 55
30 95 65
-20 10 85 55 6,0 3,0
20 95 65

Таблица 3

Температура наружного воздуха Удельная мощность индуктора

Вт/см2

Напряжение питания, В Количество витков индуктора, шт. Сила тока, А Сечение кабеля индуктора,

мм2

1 2 3 4 5 6
-5 0,06 55 65 120 25
65 77 102 25
75 89 88 16
85 101 78 16
95 113 70 10
-10 0,07 55 61 138 35
65 72 117 25
75 83 101 25
85 94 89 16
95 105 80 16
-15 0,08 55 58 155 35
65 68 132 35
75 78 115 25
85 89 101 25
95 99 91 16

2.2Рекомендуемый схематический чертеж раскладки нагревательных проводов приведен на рисунке 3.

3.ПРИМЕРЫ ОПТИМАЛЬНОГО МОНТАЖА ТЭНов

Монтаж ТЭНов заключается в укладке заготовленных ТЭНов в строительные конструкции , подлежащие прогреву или прокладке греющих проводов внутри бетонируемых конструкций или прогревочных электродов.

Концы греющего провода и поводка зачищаются сантиметра на 4 и соединяются скруткой (фото 1).

Далее скрутка изолируется изолентой ПВХ. Для этой же цели хорошо подойдет отрезок ПВХ трубки длиной 7-8 см и диаметром 5-6 мм, просвет между проводом и трубкой пусть вас не смущает (фото 2).

Первое и главное правило — весь провод, включая скрутку, должен находиться в теле бетона, на открытом воздухе он неизбежно сгорит.

Нагревательный провод имеет неоспоримое преимущество перед греющими матами — всѐ тепло, выделенное проводом переходит непосредственно в тело бетона. Греющий провод привязывается к пруткам арматуры кусочками такого же провода через 0,5 — 1,0 м.

Допускается привязывание отожженой вязальной проволокой, однако в этом случае необходимо следить, чтобы не было перетягивания и повреждения изоляции провода. Сдвоенный провод укладывается с шагом 25-30 см, одинарный — вдвое чаще, на каждый прут арматуры. Греющий провод не должен касаться листов фанеры, дерева, пенопласта и других теплоизоляционных материалов.

На краях бетонируемой конструкции, а также в местах с повышенной теплоотдачей (на стыках с необогреваемыми конструкциями) греющий провод укладывается вдвое чаще. Шаг укладки может быть разным в зависимости от температуры окружающей среды. Чем холоднее, тем чаще укладывается провод. «Холодные» концы выводятся в один ряд на край бетонируемой конструкции. Схема прогрева бетона представлена ниже.

Схема подключения «холодных» концов к магистральным проводам и станции для прогрева показана на рисунке 4.

Как только бетон будет уложен можно подавать напряжение. Начинать прогрев следует с первого положения переключателя напряжения (55В). При этом токовая нагрузка одной катушки составит 11-12А. Если выставить сразу высокое напряжение греющий провод сгорит. Каждый час температура бетона должна подниматься на 3-4 градуса, это достигается увеличением подаваемого напряжения. В течение первых 3 часов температуру бетона и состояние проводов контролируют каждый час, далее не реже 3 раз за смену.

После разогрева, следует изотермическое выдерживание конструкции продолжительностью 3 суток, далее охлаждение с той же скоростью, что и разогрев. Теоретически, проводом можно прогревать любые конструкции, но чаще всего он применяется для термообработки перекрытий, лестничных площадок и маршей.

«Холодные» концы выведены на один край бетонируемой конструкции и подключены к магистральным проводам, которые в свою очередь подключены к станции прогрева бетона

Укладка провода для прогрева лестничного марша. Провод уложен чаще из -за значительной толщины конструкции.

Для прогрева колонны шириной 50 см внутри каркаса привязаны отрезками греющего провода 2 струнных электрода из арматуры диаметром 5 мм длиной на 30-40 см больше длины каркаса. Провод от подстанции соединяется с электродами. Если колонн несколько, их электроды подключаются к разным фазам трансформатора, для симметричной загрузки последнего. К каркасам колонн ничего подключать не надо. Ток будет течь от электродов к каркасу в землю через бетонную массу. Токовая нагрузка одной такой колонны высотой 3м  около 70А.13

Прогрев перемычек. Внутри каркаса привязаны 2 электрода, их концы выведены на противоположные стороны. Единственное условие — электроды не должны касаться каркаса. Все электроды, выведенные в одну сторону, соединяются вместе голым проводом, который в свою очередь соединяется через изолированный провод с одной из шин подстанции.

Аналогичную операцию проводят с электродами с другой стороны, их подключают к соседней шине

Здесь показаны электроды, которые будут использованы для прогрева лестничного марша. Общая длина электрода равна ширине марша плюс 30-40 см для их подключения. Нужно согнуть их буквой «Г».

С помощью кельмы (мастерка, по простому) электроды притапливают в бетонной массе на 4-5 см посередине ступеньки или ближе к еѐ краю (так не попадѐшь электродом в каркас) как показано на фото. Один электрод выводят направо, другой налево и

т.д. Электроды слева соединяются вместе и подключаются к одной шинке подстанции, электроды справа к другой. Токовая нагрузка от 10 ступенек шириной 1,2 м приблизительно 60 А при втором положении переключателя (65 В). Прогрев протекает довольно быстро, часов через 8-10 можно отключать. Способ применим, когда армируется только шейка марша. Если ступеньки армируются сеткой греть лучше проводом.

Здесь изображен правильный вариант подключения. К каждому электроду подключена отдельная фаза от трансформатора. Нагрев бетона протекал быстро и равномерно. Напряжения первого положения переключателя (55 В) было вполне достаточно, на втором положении бетон начинал кипеть.

Токовая нагрузка одной катушки (нитки) греющего провода длиной 38 м при первом положении переключателя трансформатора (55 В).

Пример определения прочности бетона по графику — приведен ниже

Набор прочности бетоном при различных температурах его выдержки – определяется графиком — ниже 

Кривые набора прочности бетоном при различных температурах его выдерживания:

а, в — для бетона класса В25 на портландцементе активностью 400 — 500;

б, г — для бетона класса В25 на шлакопортландцементе активностью 300 — 400.

Также стоит почитать:

Топ-10 оборудования для высотных фасадных работ

Монтаж фасадных люлек

Нужно ли регистрировать подъемник в Ростехнадзоре?

Особенности монтажа мачтовых подъемников ПМГ 500 И ПМГ 1000

Выносные площадки: чем отличаются и где используются?

КТПТО-80 трансформаторная станция прогрева бетона

Трансформаторная станция КТПТО-80 предназначена для прогрева бетона и
монолитных конструкций. В ее основе находится масляный 3-х фазный трансформатор ТМТО-80/0,38 с естественным охлаждением. Станцию прогрева КТПТО-80 можно
купить как с трансформатором, так и без него.

Комплектация КТПТО-80

В состав подстанции
входят:

  • шкаф управления;
  • силовой трансформатор с защитным кожухом;
  • салазки для передвижения;
  • ЗИП;
  • монтажные;
  • эксплуатационная документация и принадлежности;
  • технический паспорт.

Габаритная схема КТПТО-80

КТПТО-80 имеет 5 ступеней переключения напряжения для прогрева от 55 до 95
вольт. Имеется выход на 380 В и на 42 В для подключения электроинструмента.
Переключение ступеней осуществляется при выключенном трансформаторе. Также
имеется автоматический выключатель, защищающий устройство от перепадов
напряжения и коротких замыканий.

Технические характеристики КТПТО-80-У1 производства Кавик (Россия)

Параметр Значение
Номинальная мощность силового трансформатора 80 кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН 3х380 В
Частота питающей сети 50 Гц
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН 55, 65, 75, 85, 95 В
Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В 580 А
Ток на стороне НН при напряжении 85 В 530 А
Ток на стороне НН при напряжении 95 В 487 А
Номинальный ток ВН 121,7 А
Класс изоляции В
Габаритные размеры 1150х820х1300 мм
Масса масла (ВГ) 137 кг
Масса (не более) 700 кг
Цена КТПТО-80-У1 (без автоматики) 120 000 руб.

Документация на КТПТО-80

Паспорт и инструкция на станцию КТПТО-80 российского производства

Технические характеристики КТПТО-80-11-У1 производства Минского Электротехнического
Завода имени В.И. Козлова (Беларусь)

Параметр Значение
Номинальная мощность 80 кВА
Напряжение первичное 380 В
Напряжение вторичное 55-95 В
Ступени напряжения СН 55-65-75-85-95 В
Ток на стороне СН при напряжении 55-65 В 520 А
Ток на стороне СН при напряжении75-85-95 В 471 А
Номинальная мощность обмотки НН силового трансформатора 2,5 кВА
Номинальное напряжение на стороне НН 42 В
Регулирование температуры подогрева бетона Ручное КТП ТО-86
Автомат КТП ТО-02
Диапазон автоматического регулирования прогрева 0-100°С
Температура окружающего воздуха -40°С … +10 °С
Масса 495 кг
Цена КТПТО-80-11-У1 142 000 руб

Документация на КТПТО-80

Паспорт и инструкция на станцию КТПТО-80 беларусского производства

Подстанция КТПТО-80 выпускается в трех модификациях:

  • КТПТО-80-11 с уменьшенными размерами и
    массой;
  • КТПТО-80-07 с автоматическим регулированием
    температуры;
  • КТПТО-80-02 с ручным регулированием
    температуры.
  • Главная
  • Каталог строительного оборудования
  • Тепловое оборудование
  • Прогрев бетона
  • Трансформатор прогрева бетона КТПТО-80 (ручное управление) 380в

Описание

Комплектные трансформаторные подстанции для термообработки бетона и грунта КТПТО-80-У1 напряжением 380в 380/55-95 В, мощностью 80 кВА наружной установки, предназначены подогрева бетона и грунта.

Масляный трансформатор для прогрева бетона и грунта КТПТО-80 имеет 5 ступеней переключения напряжения для прогрева от 55 до 95 вольт. Имеется выход на 380 В и на 42 В для подключения электроинструмента. Переключение ступеней осуществляется при выключенном трансформаторе. Также имеется автоматический выключатель, защищающий устройство от перепадов напряжения и коротких замыканий.

Особенности работы подстанции для термообработки бетона и грунта КТПТО-80-У1

Номинальная мощность силового трансформатора, кВА 80

Номинальное напряжение на стороне ВН, В 3х380

Частота питающей сети Гц 50

Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В 55, 65, 75, 85, 95

Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В, А 580

Ток на стороне НН при напряжении 85 В, А 530

Ток на стороне НН при напряжении 95 В, А 487

Номинальный ток ВН, А 121,7

Класс изоляции — В

Масса масла -137 кг

Вы можете купить трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80 с ручным управлением в нашем интернет магазине в Москве с доставкой в любую точку России. Узнать актуальную цену и наличие вы можете у наших менеджеров

Характеристики

Код товара: 614~01
Производитель: Кавик
Артикул 048-2998
Бренд Кавик
Габариты ВхШхГ (мм) 1150х820х1300
Класс изоляции В
Количество фаз питания 3
Масса масла (ВГ), кг 137
Модель КТПТО-80 Установка Россия
Наименование Трансформаторная подстанция для прогрева бетона
Наличие корпуса Да
Напряжение вход/выход(В) Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В, 580А Ток на стороне НН при напряжении 85 В, 530А Ток на стороне НН при напряжении 95 В, 487А
Номинальное напряжение до Кв 3х380
Номинальный ток (А) 121,7
Обмотка силового трансформатора алюминиевая
Объём прогрева бетона, куб. м 80
Примечание Комплектные трансформаторные подстанции для термообработки бетона и грунта КТПТО-80-У1 напряжением 380/55-95 В, мощностью 80 кВА наружной установки, п
Род тока AC (переменный)
Способ охлаждений обмоток Масляный
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН 55, 65, 75, 85, 95
Температура эксплуатации (С) -45/+10
Тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69
Тип применения для бетона / для прогрева
Функциональное назначение Силовой,Подогрев бетона
Частота (Гц) 50
Мощность (квт) 80
Вес (кг) 710
Страна производитель Россия
Способ охлаждения обмоток масляный
Напряжение (В) 380/400
Мощность, кВА 80

Отзывы

Написать отзыв

Введите код, указанный на картинке:

С этим товаром покупают:

Недавно просмотренные товары

Трансформатор прогрева бетона КТПТО-80 (ручное управление) 380в

175 361 руб

Содержание

  1. КТПТО-80 станция прогрева
  2. Комплектация КТПТО-80
  3. Технические характеристики КТПТО-80-У1 производства Кавик (Россия)
  4. Документация на КТПТО-80
  5. Технические характеристики КТПТО-80-11-У1 производства Минского Электротехнического Завода имени В.И. Козлова (Беларусь)
  6. Документация на КТПТО-80
  7. Краткое руководство по применению подстанции КТПТО – 80
  8. С помощью одной трансформаторной подстанции можно прогреть приблизительно
  9. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
  10. Таблица 2
  11. 3.ПРИМЕРЫ ОПТИМАЛЬНОГО МОНТАЖА ТЭНов

КТПТО-80 станция прогрева

Трансформаторная станция КТПТО-80 предназначена для прогрева бетона и монолитных конструкций. В ее основе находится масляный 3-х фазный трансформатор ТМТО-80/0,38 с естественным охлаждением. Станцию прогрева КТПТО-80 можно купить как с трансформатором, так и без него.

Комплектация КТПТО-80

В состав подстанции входят:

  • шкаф управления;
  • силовой трансформатор с защитным кожухом;
  • салазки для передвижения;
  • ЗИП;
  • монтажные;
  • эксплуатационная документация и принадлежности;
  • технический паспорт.

КТПТО-80 имеет 5 ступеней переключения напряжения для прогрева от 55 до 95 вольт. Имеется выход на 380 В и на 42 В для подключения электроинструмента. Переключение ступеней осуществляется при выключенном трансформаторе. Также имеется автоматический выключатель, защищающий устройство от перепадов напряжения и коротких замыканий.

Технические характеристики КТПТО-80-У1 производства Кавик (Россия)

Параметр Значение
Номинальная мощность силового трансформатора 80 кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН 3х380 В
Частота питающей сети 50 Гц
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН 55, 65, 75, 85, 95 В
Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В 580 А
Ток на стороне НН при напряжении 85 В 530 А
Ток на стороне НН при напряжении 95 В 487 А
Номинальный ток ВН 121,7 А
Класс изоляции В
Габаритные размеры 1150х820х1300 мм
Масса масла (ВГ) 137 кг
Масса (не более) 700 кг
Цена КТПТО-80-У1 (без автоматики) 120 000 руб.

Документация на КТПТО-80

Технические характеристики КТПТО-80-11-У1 производства Минского Электротехнического Завода имени В.И. Козлова (Беларусь)

Параметр Значение
Номинальная мощность 80 кВА
Напряжение первичное 380 В
Напряжение вторичное 55-95 В
Ступени напряжения СН 55-65-75-85-95 В
Ток на стороне СН при напряжении 55-65 В 520 А
Ток на стороне СН при напряжении75-85-95 В 471 А
Номинальная мощность обмотки НН силового трансформатора 2,5 кВА
Номинальное напряжение на стороне НН 42 В
Регулирование температуры подогрева бетона Ручное КТП ТО-86
Автомат КТП ТО-02
Диапазон автоматического регулирования прогрева 0-100°С
Температура окружающего воздуха -40°С … +10 °С
Масса 495 кг
Цена КТПТО-80-11-У1 142 000 руб

Документация на КТПТО-80

Подстанция КТПТО-80 выпускается в трех модификациях:

  • КТПТО-80-11 с уменьшенными размерами и массой;
  • КТПТО-80-07 с автоматическим регулированием температуры;
  • КТПТО-80-02 с ручным регулированием температуры.

Источник

Краткое руководство по применению подстанции КТПТО – 80

Целью электропрогрева является получение 50% марочной прочности бетона по окончании электропрогрева.

Станция не предназначена для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, во взрывоопасной и химической активной среде.

Режим работы — продолжительный.

Станции питаются от трех фазной сети напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью, рассчитаны на длительную непрерывную работу.

С помощью одной трансформаторной подстанции можно прогреть приблизительно

от 25 до 40 куб.м. бетона. При этом расход провода ПНСВ-1,2 будет составлять

порядка 60 м. на 1 куб.м. бетона.

Контактный способ электропрогрева бетона основан на передаче тепла бетону от поверхности заложенных в бетон греющих проводов, нагреваемых сильным током до темп. 80°С. Тепло распространяется, т.к. бетон имеет хорошую теплопроводность.

Наибольшая эффективность достигается при использовании проводов со стальной жилой 1,2 – 3,0 мм. Они допускают прогонную нагрузку на 1м от 80 до 160 ватт, в зависимости от электрического сопротивления и диаметра жилы. Этот способ позволяет обогреть бетон до требуемой прочности. Греющие провода должны размещаться в теле бетона, иначе они сгорят! В качестве нагревательных проводов применяют специальные провода для бетона марки ПНСВ со стальной оцинкованной жилой диаметром от 1,2 до 3,0 мм в поливинилхлоридной изоляции (рис.1).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  • Основные подготовительные мероприятия к прогреву бетонной смеси и правила эксплуатации подстанции в зависимости от температуры внешней среды

Электрообогрев бетонной смеси выполняет звено из 3-х человек (табл. 1)

Таблица 1. Состав звена исполнителей

№ п/п Состав звена по профессиям Кол-во чел.
1 Электромонтер V р. 1
2 Электромонтер III р. 1
3 Бетонщик III р. 1

Подготовка к процедуре начинается после того, как будут уложены арматура и закладные детали, а также проведена электросварка арматуры. После этого монтируются готовые греющие элементы. При этом важно избежать натяжения обогревающих проводов на каркасы арматуры, лучше всего прокладывать их между ними.

В случае, если в конструкции арматура не применяется, используются готовые инвентарные шаблоны. Провода после монтажа должны быть окружены бетонным раствором так, чтобы они не касались опалубки или деревянных деталей конструкции.

Процесс прогрева бетонного раствора должен запускаться не раньше, чем будет полностью завершена укладка бетона, а все греющие элементы будут размещены с выполнением требований техники безопасности. В прогреваемых конструкциях должны быть сделаны отверстия для замера температуры. Пусковая сила тока в греющих элементах должна замеряться в момент включения и далее один раз в час в течение

первых трех часов прогрева. При нормальных показателях далее температура замеряется 1 раз в смену.

После укладки бетонной смеси открытые поверхности бетона укрывают гидроизоляцией (полиэтиленовая пленка) и теплоизоляцией (минераловатные маты толщиной 50 мм).

Теплоизоляция сверху накрывается полиэтиленовой пленкой. Температура уложенного бетона принята 5 °С.

Перед подачей напряжения для электро-термообработки бетона стыков проверяют правильность подключения, качество контактов, расположение температурных скважин (или установленных термодатчиков), правильность укладки утеплителя.

Подают напряжение в соответствии с определенными электрическими параметрами.

Каждый час от начала разогрева и до окончания изотермической выдержки замеряют температуру бетона техническими термометрами.

Прогрев бетонной смеси осуществляют в соответствии с нижеприведенным графиком температурного режима при скорости подъема температуры 5 °С/час (Рис.2)

Рисунок 2.Прогрев бетонной смеси в соответствии с температурного режима при скорости подъема температуры 5 °С/час.

Разогрев бетонной смеси и изотермическая выдержка должны соответствовать приведенным параметрам .

Остывание бетона происходит самопроизвольно после отключения напряжения.

В период подъема температуры, на стадии изотермической выдержки, а также после каждого переключения напряжения необходимо следить за показаниями измерительных приборов, состоянием контактов и отпаек.

Скорость разогрева бетона регулируют повышением или понижением напряжения на низкой стороне трансформатора.

Для замера температуры бетона используют технические ртутные термометры.

При увеличении или уменьшении температуры наружного воздуха относительно расчетной в процессе электропрогрева соответственно понижают или повышают напряжение на низкой стороне трансформатора.

Скорость остывания бетона по окончании тепловой обработки для конструкции с модулем поверхности Мп = 5 — 10 и Мп > 10 — соответственно не более 5 °С и 10 °С в час.

Температуру наружного воздуха замеряют один – два раза в сутки, результаты замеров фиксируют в журнале.

Не реже двух раз в смену, а в первые три часа с начала обогрева бетона через каждый час, измеряют силу тока и напряжение питающей цепи. Визуально проверяют отсутствие искрения в местах электрических соединений.

Прочность бетона проверяют по фактическому температурному режиму. Соблюдение графика температурного режима позволяет получить заданную прочность бетона 50 % от R28.

В качестве электродов приняты стальные стержни диаметром 6 мм, длиной 1000 мм;

  • электроды устанавливают таким образом, чтобы их концы выступали из бетона на 10 — 20 см;
  • расстояние между электродами принимают в зависимости от температуры наружного воздуха и принятого напряжения

Таблица 2

Температура наружного воздуха, °С Расстояние между электродами, см Напряжение питания, В Удельная мощность,

в период разогрева в период изотермического

в период разогрева в период изотермического

3,0 1,5 40 75 55 50 85 65 -10 10

4,0 2,0 40 85 55 50 95 65 -15 10 75 55*) 5,0 2,5 20 85 55 30 95 65 -20 10 85 55 6,0 3,0 20 95 65

Температура наружного воздуха Удельная мощность индуктора Напряжение питания, В Количество витков индуктора, шт. Сила тока, А Сечение кабеля индуктора,
1 2 3 4 5 6
-5 0,06 55 65 120 25
65 77 102 25
75 89 88 16
85 101 78 16
95 113 70 10
-10 0,07 55 61 138 35
65 72 117 25
75 83 101 25
85 94 89 16
95 105 80 16
-15 0,08 55 58 155 35
65 68 132 35
75 78 115 25
85 89 101 25
95 99 91 16

2.2Рекомендуемый схематический чертеж раскладки нагревательных проводов приведен на рисунке 3.

3.ПРИМЕРЫ ОПТИМАЛЬНОГО МОНТАЖА ТЭНов

Монтаж ТЭНов заключается в укладке заготовленных ТЭНов в строительные конструкции , подлежащие прогреву или прокладке греющих проводов внутри бетонируемых конструкций или прогревочных электродов.

Концы греющего провода и поводка зачищаются сантиметра на 4 и соединяются скруткой (фото 1).

Далее скрутка изолируется изолентой ПВХ. Для этой же цели хорошо подойдет отрезок ПВХ трубки длиной 7-8 см и диаметром 5-6 мм, просвет между проводом и трубкой пусть вас не смущает (фото 2).

Первое и главное правило — весь провод, включая скрутку, должен находиться в теле бетона, на открытом воздухе он неизбежно сгорит.

Нагревательный провод имеет неоспоримое преимущество перед греющими матами — всѐ тепло, выделенное проводом переходит непосредственно в тело бетона. Греющий провод привязывается к пруткам арматуры кусочками такого же провода через 0,5 — 1,0 м.

Допускается привязывание отожженой вязальной проволокой, однако в этом случае необходимо следить, чтобы не было перетягивания и повреждения изоляции провода. Сдвоенный провод укладывается с шагом 25-30 см, одинарный — вдвое чаще, на каждый прут арматуры. Греющий провод не должен касаться листов фанеры, дерева, пенопласта и других теплоизоляционных материалов.

На краях бетонируемой конструкции, а также в местах с повышенной теплоотдачей (на стыках с необогреваемыми конструкциями) греющий провод укладывается вдвое чаще. Шаг укладки может быть разным в зависимости от температуры окружающей среды. Чем холоднее, тем чаще укладывается провод. «Холодные» концы выводятся в один ряд на край бетонируемой конструкции. Схема прогрева бетона представлена ниже.

Схема подключения «холодных» концов к магистральным проводам и станции для прогрева показана на рисунке 4.

Как только бетон будет уложен можно подавать напряжение. Начинать прогрев следует с первого положения переключателя напряжения (55В). При этом токовая нагрузка одной катушки составит 11-12А. Если выставить сразу высокое напряжение греющий провод сгорит. Каждый час температура бетона должна подниматься на 3-4 градуса, это достигается увеличением подаваемого напряжения. В течение первых 3 часов температуру бетона и состояние проводов контролируют каждый час, далее не реже 3 раз за смену.

После разогрева, следует изотермическое выдерживание конструкции продолжительностью 3 суток, далее охлаждение с той же скоростью, что и разогрев. Теоретически, проводом можно прогревать любые конструкции, но чаще всего он применяется для термообработки перекрытий, лестничных площадок и маршей.

«Холодные» концы выведены на один край бетонируемой конструкции и подключены к магистральным проводам, которые в свою очередь подключены к станции прогрева бетона

Укладка провода для прогрева лестничного марша. Провод уложен чаще из -за значительной толщины конструкции.

Для прогрева колонны шириной 50 см внутри каркаса привязаны отрезками греющего провода 2 струнных электрода из арматуры диаметром 5 мм длиной на 30-40 см больше длины каркаса. Провод от подстанции соединяется с электродами. Если колонн несколько, их электроды подключаются к разным фазам трансформатора, для симметричной загрузки последнего. К каркасам колонн ничего подключать не надо. Ток будет течь от электродов к каркасу в землю через бетонную массу. Токовая нагрузка одной такой колонны высотой 3м около 70А.13

Прогрев перемычек. Внутри каркаса привязаны 2 электрода, их концы выведены на противоположные стороны. Единственное условие — электроды не должны касаться каркаса. Все электроды, выведенные в одну сторону, соединяются вместе голым проводом, который в свою очередь соединяется через изолированный провод с одной из шин подстанции.

Аналогичную операцию проводят с электродами с другой стороны, их подключают к соседней шине

Здесь показаны электроды, которые будут использованы для прогрева лестничного марша. Общая длина электрода равна ширине марша плюс 30-40 см для их подключения. Нужно согнуть их буквой «Г».

С помощью кельмы (мастерка, по простому) электроды притапливают в бетонной массе на 4-5 см посередине ступеньки или ближе к еѐ краю (так не попадѐшь электродом в каркас) как показано на фото. Один электрод выводят направо, другой налево и

т.д. Электроды слева соединяются вместе и подключаются к одной шинке подстанции, электроды справа к другой. Токовая нагрузка от 10 ступенек шириной 1,2 м приблизительно 60 А при втором положении переключателя (65 В). Прогрев протекает довольно быстро, часов через 8-10 можно отключать. Способ применим, когда армируется только шейка марша. Если ступеньки армируются сеткой греть лучше проводом.

Здесь изображен правильный вариант подключения. К каждому электроду подключена отдельная фаза от трансформатора. Нагрев бетона протекал быстро и равномерно. Напряжения первого положения переключателя (55 В) было вполне достаточно, на втором положении бетон начинал кипеть.

Токовая нагрузка одной катушки (нитки) греющего провода длиной 38 м при первом положении переключателя трансформатора (55 В).

Пример определения прочности бетона по графику — приведен ниже

Набор прочности бетоном при различных температурах его выдержки – определяется графиком — ниже

Кривые набора прочности бетоном при различных температурах его выдерживания:

а, в — для бетона класса В25 на портландцементе активностью 400 — 500;

б, г — для бетона класса В25 на шлакопортландцементе активностью 300 — 400.

Источник

Круглогодичное осуществление монолитных строительных работ позволяет вовремя сдавать здания в эксплуатацию. Именно поэтому разработчики создают новые технологии и оборудование, позволяющие не прекращать работы даже во время сильных морозов. Примером является станция прогрева бетона КТПТО 80, благодаря чему он не замерзает и сохраняет свои качества.

Станция прогрева бетонной смеси

Подобные аппараты отличаются простотой конструкции и легкостью во время работы. Их использования позволяет существенно ускорить процесс. Помимо новых можно использовать и б у после ремонта.

Суть такого метода проста – в самой массе бетона происходит превращение электрической энергии в тепловую, что и приводит к его нагреву. Скорость процесса и его максимальная температура напрямую зависят от мощности устройств. К примеру, последнюю можно довести и до 1000С.

Совет: если вам необходимо произвести демонтаж бетонных конструкций, лучшим вариантом считается резка железобетона алмазными кругами.

Принцип действия устройства

Когда температура окружающей среды опускается ниже значения + 40С, для работы с бетонными растворами требуется их дополнительный подогрев. В настоящее время существует масса способов, позволяющих осуществлять работы с материалом в зимнее время.

К таким методам относятся, к примеру:

  • обогрев при помощи инфракрасных лучей;
  • утепление опалубки.

Однако все они являются достаточно затратными. Поэтому прогрев бетона нагревательными проводами от трансформатора можно назвать наиболее экономичным и эффективным.

На фото — схема размещения нагревательного провода

Действия такого механизма достаточно просты:

  1. Для работы требуется сам трансформатор и провода, причем их длина выбирается для каждого объекта отдельно.
  2. Последние с одной стороны присоединяются к каркасу из арматуры, а с другой – подводят к подстанции для прогрева бетона.
  3. При прохождении через провода электрического тока их температура может повышаться до +800С.
  4. После этого происходит распределение выделяемого во время нагрева тепла по всему объему бетонной смеси. В результате она может в зимний период прогреться до температур в +40-500С.

Наиболее эффективными для такого процесса являются провода, толщина стальной жилы которых — 1,2 или 3 мм. При этом существует отдельная группа, специально изготовленная для подогрева бетонных смесей (ПНСВ-1,2).

Нагревательный провод ПНСВ

При расчете нужного количества проводов следует помнить, что на 1 м3 смеси уходит около 60 м, цена зависит от сечения и количества жил.

Для таких целей используются такие типы трансформаторов:

  • КТП-ОБ (20,60 и 160);
  • КТПТО-80.

Одно такое устройство способно обогреть бетонную смесь, объемом 20-30 кубометров.

Совет: провода необходимо размещать в самой массе бетона, в противном случае они могут попросту сгореть.

Требования перед процессом обогрева

Провод для обогрева бетонной смеси укладывается своими руками на сам каркас из арматуры, а также между ними, сразу после их укладки в опалубку. При этом натягивать провода не рекомендуется (узнайте здесь, как выполняется прогрев бетона зимой).

Подсоединение нагревательного провода на каркас

Совет: инструкция требует избегать соприкосновений с опалубкой и выхода за пределы смеси.

Для выходящего от трансформатора провода должна быть предусмотрена пластмассовая изоляция. При этом данный провод должен быть в 2-3 раза толще, используемого в бетонной смеси.

Требования во время процесса обогрева

Все работы с трансформатором должны осуществляться специалистами, которые имеют необходимый опыт. Во время работы станции не допускается нахождения кого-либо еще, кроме монтера.

Перед началом работ все сотрудники, которые будут осуществлять свою деятельность в непосредственной близости к трансформатору, обязаны получить инструкции по технике безопасности.

Давайте более детально остановимся на технических особенностях одного из используемых для подогрева бетона трансформаторов – КТПТО-80-11-У1:

  1. Станция для прогрева бетона КТПТО 80 использует напряжение номиналом в 380В, при частоте 50Гц и мощности 80 кВА.
  2. Это устройство разработано специально для использования в период строительных работ.
  3. На нем установлена функция, позволяющая осуществлять регулировку температуры в автоматическом режиме.
  4. Кроме того, прогревочная станция для бетона может использоваться кратковременно и не по основному назначению. К примеру, она идеально подходит в качестве питания временного освещения, а также может быть использована в качестве источника тока для строительных инструментов, питающихся от трехфазных источников напряжением в 42В.

Основой данной станции является трансформатор силового типа – ТМТО-80, который оснащается:

  • защитным кожухом;
  • салазками;
  • шкафом управления.

К его выходам необходимо подсоединять провода, которые будут использоваться для прогрева бетонной смеси. После чего они раскладываются по всему ее объему.

Подстанция для прогрева бетона КТПТО 80 на рабочей площадке

После включения трансформатора, провод оказывается под воздействием напряжения, которое и служит для обогрева. Благодаря хорошему подогреву, даже при низких температурах окружающей среды бетон будет затвердевать равномерно, без образования кристаллов льда внутри его структуры.

Совет: для изготовления каналов в толще бетонных конструкций поможет алмазное бурение отверстий в бетоне профессиональными коронками.

Простая схема подключения к подстанции

Обзор распространенных моделей трансформаторов

Современный строительный рынок представлен большим разнообразием моделей трансформаторных станций для прогрева фундаментных оснований. Но при выполнении данных видов работ, рекомендуется использовать аппараты, наиболее подходящие по техническому регламенту.

Главные критерии выбора установки:

  1. Внутреннее оснащение трансформатора;
  2. По уровню мощности агрегата и наличию разного количества ступеней напряжения;
  3. Вид охлаждения токопроводящих проводов и элементов трансформатора (модели с естественным (сухим) охлаждением, масляным и принудительным).

Ниже приведем список наиболее популярных моделей трансформаторных станций, которые максимально отвечают представленным требованиям.

КТПТО 80-86

Трансформаторная установка имеет три рабочие фазы, мощность составляет 80 кВт и питанием в 380В. Область применения, прогрев фундаментных оснований. Установлена внутренняя масляная система охлаждения токопроводящих элементов. Полностью автоматизированный рабочий процесс. Рекомендуемая рабочая температура варьируется от -40 до +10 градусов. Оптимальная площадь работы до 40 м 3 .

Основные преимущества трансформатора КТПТО 80-86:

  1. Простое конструктивное оснащение установки;
  2. Наличие внешних выводов, необходимых для присоединения в цепь иных аппаратов.

Основные недостатки трансформатора КТПТО 80-86:

  1. Крупная установка, вызывает некоторые сложности при транспортировке;
  2. Достаточно большой вес агрегата, перемещение возможно с применением дополнительных конструктивных элементов или сторонней силы;
  3. Установка нуждается в частом техническом обслуживании (каждые три месяца).

Трансформаторная установка изготавливается в нескольких различных вариантах, некоторые модели имеют дополнительную комплектацию. Модифицированные станции имеют меньший вес и габариты. Конструктивные особенности отличаются наличием ручного и автоматического режимов управления процессами. Ценовой диапазон составляет 125 000 – 180 000 тыс. рублей.

СПБ-20

Трехфазный трансформатор с минимальным набором функциональных возможностей, с уровнем мощности 20 кВт. Область применения ограничена из-за малой мощности, подходит для мелких строительных работ и возведения малых зданий. Присутствует естественная (сухая) система охлаждения. Рекомендуемая рабочая температура варьируется от -40 до +5 градусов. Оптимальная площадь работы до 20 м 3 .

Основные преимущества трансформатора СПБ-20:

  1. Малые габариты и колесная база для облегченной транспортировки;
  2. Характеризуется повышенной надежностью и защищенностью от скачков напряжения.

Основные недостатки трансформатора СПБ-20:

  1. Хрупкие конструктивные элементы переключения и регулировки.

Данная модель трансформаторной установки представлена в нескольких вариантах исполнения. Модифицированные станции имеют меньшую или большую мощность. Ценовой диапазон составляет 20 000 – 160 000 тыс. рублей.

ТСДЗ-63/0,38

Трансформатор имеет три рабочие фазы, с уровнем мощности 63 кВт. Присутствует принудительная система охлаждения. Рекомендуемая рабочая температура варьируется от -40 до +20 градусов. Функционирование установки происходит в бесперебойном режиме. Отлично подходит для строительных работ по возведению зданий и сооружений средней величины.

Основные преимущества трансформатора ТСДЗ-63/0,38:

  1. Малые габариты и вес;
  2. Оснащенность автоматическим выключателем.

Основные недостатки трансформатора ТСДЗ-63/0,38:

  1. Частый выход из строя системы охлаждения.

Ценовой диапазон составляет 61 000 – 79 000 тыс. рублей.

ТСДЗ-80/0,38 УЗ

Данная станция похожа на предыдущую трансформаторную установку. За исключением некоторых элементов. Она является модифицированным аналогом с расширенным конструктивным оснащением.

Основные преимущества трансформатора ТСДЗ-80/0,38 УЗ:

  1. Малые габариты и вес;
  2. Режим работы полностью автоматизирован.
  3. Повышенный уровень защиты.

Читать также: Мопед из бензопилы дружба своими руками

Основные недостатки трансформатора ТСДЗ-80/0,38 УЗ:

  1. При поломке, дальнейшее восстановление и ремонт невозможен.

Ценовой диапазон составляет 70 000 – 100 000 тыс. рублей.

ТСЗП-80/0,38

Данный трансформатор является передвижным. Имеет естественную (сухую) систему охлаждения. От остальных установок его отличает наличие 6 режимов управления процессом прогрева фундаментного основания от 45В до 100В.

Основные преимущества трансформатора ТСЗП-80/0,38:

  1. Мобильность трансформаторной установки;
  2. Малые габариты и вес.
  3. Простая эксплуатация и ремонт.

Основные недостатки трансформатора ТСЗП-80/0,38:

  1. Автоматика характеризуется нестабильностью работы.

Ценовой диапазон от 58 000 тыс. рублей.

Заключение

Имея в своем распоряжении трансформаторную станцию прогрева фундаментных оснований, осуществление строительных работ в зимнее время года, не станет проблемой. Низкие температуры не смогут повлиять на воду, присутствующую в бетонных массах и тем самым снизить прочность фундаментных оснований. Главное правильно выбрать подходящую установку для необходимого объема работ.

Телефон: (48142) 3-20-70

Адрес: г.Сафоново, ул. Октябрьская, д. 90

Станция прогрева бетона технические характеристики

Технические характеристики устройства

Максимальная мощность трансформатора – 80кВА, при этом значение напряжение на стороне ВН – 380В.

В режиме холостого хода значения напряжений на стороне СН равны – 55/65/75/85/95В, а параметры эл/тока на ней при:

  • значении напряжений 55/65В составляют 520А;
  • при значении 75/85/95В – 471А.
  1. Номинальное значение мощности на обмотке низкого напряжения – 2,5кВА;
  2. Номинальное значение напряжения на стороне низкого напряжения – 42В;
  3. Значение номинальной мощности независимого источника питания – 25кВА;
  4. Диапазон температур подогрева – 20-1000С;
  5. Значения длины/ширины/высоты – 1,4/1,01/1,47м;
  6. Общая масса – 500кг.

Вывод

Использование специального оборудования для подогрева бетонной массы в зимний период позволяет добиться качественного ее застывания. Лучшим вариантом из многих считается сочетание нагревательных проводов с трансформаторной подстанцией. В данной статье был подробно рассмотрено оборудование – КТПТО-80 (см.также статью «Бетонные панели для забора – преимущества и установка»).

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Оборудование для прогрева бетона

Бетон” – это одна из главных составляющих строительных материалов, без которой не обходится ни одна стройка. В холодное время года, когда происходит естественное охлаждение бетона, изменяются его технические характеристики. Именно это является непозволительным, поскольку измененный под воздействием холода бетон, теряет свои свойства и от этого страдает качество стройки. Чтобы предотвратить ухудшение его свойств и гарантировать высокое качество сдаваемого объекта, необходимо производить прогрев бетона.

Наша компания специализируется на производстве трансформаторов, в том числе и трансформаторов для прогрева бетона в зимнее время. С момента изобретения таких трансформаторов стало возможным производить строительные работы в любое время года и даже в экстремальных температурных условиях. Уже нет необходимости в срочном порядке сворачивать стройку при наступлении холодов. Достаточно обеспечить строительные бригады соответствующим оборудованием и можно спокойно продолжать строительные работы, не подводя заказчиков, для которых всегда важны сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Для обогрева и просушки жидкого бетона можно использовать трансформаторы с разными вариантами входных напряжений. Как правило, на стройплощадках применяются прогревочные станции КТПТО и ТСДЗ, которые могут вырабатывать мощность в 20–100 кВа.

С помощью одной станции можно обеспечить прогрев 100 м3 бетонного раствора, но строительные предприятия практикуют одновременное подключение сразу нескольких трансформаторов (3-х и более). Это значительно увеличивает объемы и скорость проведения бетонных работ. Для подключения одного трансформатора необходимо наличие 3-фазной электросети с напряжением в 380 В, поэтому, прежде чем вводить в эксплуатацию несколько станций, нужно обеспечить стройплощадку электропитанием достаточной мощности. Важно: корпус станции и нейтральный провод необходимо обязательно заземлить!

Выбирая трансформаторы, учитывайте их конструктивные особенности и предполагаемые условия эксплуатации. Агрегаты ТСДЗ оснащены только алюминиевой обмоткой, но для ее охлаждения в конструкции станции предусмотрен дополнительный вентилятор. Трансформаторы ТСДЗ относятся к сухим силовым станциям, а КТПТО работают с использованием масла. Несмотря на различия в технических характеристиках, все перечисленные станции рассчитаны на длительную беспрерывную работу при температурах до -40 градусов Цельсия, что делает их незаменимыми в условиях холодного российского климата.

В нашей компании Вы можете приобрести Комплектные трансформаторные подстанции для термообработки бетона и грунта КТПТО-80-У1. Весь товар запатентован и сертифицирован, предоставляется гарантийное обслуживание.

>

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Руководство компартии китая
  • Руководство умвд россии по красногорскому району
  • Почему в инструкции требуется обеспечивать надежность закрывания дверцы микроволновой печи
  • Стиральная машина индезит wiun 103 инструкция как стирать
  • Триампур композитум инструкция по применению как принимать взрослым