DEVI – en förkortning av Dansk El-Varme Industri – grundades 1942 i
Köpenhamn. Sedan 1 januari 2003 är DEVI en del av Danfoss, Danmarks
största industrikoncern.
Danfoss är ett av världens främsta företag inom uppvärmning, kylning och
luftkonditionering. Danfosskoncernen har över 23 000 anställda och kunder i
fler än 100 länder.
DEVI är Europas ledande varumärke inom elektriska kabelvärmesystem
och rörvärmesystem och har över 70 års erfarenhet inom branschen.
Tillverkningen av värmekablar sker i Frankrike och Polen medan
huvudkontoret ligger i Danmark.
Frostskydd av rör
Den här designguiden presenterar DEVI:s rekommendationer för design
och installation av frostskydd av rör. Den ger vägledning för placering av
värmekablar, elektriska data och systemkonfigurationer.
Att följa DEVI:s rekommendationer säkrar en energieffektiv, tillförlitlig och
underhållsfri lösning för värmekablar med konstant wattal och 20 års garanti
och för självbegränsande värmekablar med 5 års garanti.
Kvalitetsledningssystem
som vi är certifierade
enligt och efterlever
ISO 9001TS 16949
ISO 14001
Fullständig överensstämmelse med
EU-direktiv och produktgodkännanden
1.
Tillämpningar
Under vintern kan problem som
att färskvatten, avloppsvatten,
kylarvatten, tilloppsvatten och
spridarsystem fryser undvikas
med hjälp av intern eller extern
uppvärmning av rör.
Rör som är installerade utomhus
eller i ouppvärmda lokaler kan, även
om de är isolerade, utsättas för låga
temperaturer som orsakar isbildning
inuti rören.
När vatten fryser till is ökar dess
volym, och i slutna rör blir isen
tillräckligt stark för att spränga rören.
Detta resulterar i skador, vattenläckor
och kostsamma reparationer.
Värmesystemen från DEVI erbjuder
en prisvärd, lättinstallerad och
anpassningsbar lösning i form av en
termostatreglerad värmekabel.
Lösning tillhandahåller ett säkert,
underhållsfritt och hållbart system
med garanterat god prestanda under
många år för rörledningsägaren.
DEVI:s frostskyddssystem för rör
kan användas både inne i och
utanpå rören, för enskilda rör och
rörledningar, samt för rör ovan och
under jord.
Fördelar
• Undvik oförutsedda reparationskostnader:
Med frostskyddade rör slipper man dyra
reparationskostnader eller kostnader för
rörbyte efter en lång kall vinter.
• Säkrar konstant vattenflöde i rör, även
under de kallaste och mest oförutsägbara
förhållandena.
• Alla typer av installationsområden: Kan
användas på och i rör, inomhus, utomhus och i
mark.
• Godkänd för användning i system för
dricksvattenförsörjning, i överensstämmelse
med GDV-certifiering.
• Reducerad installationskostnad i berg och
andra marktyper, eftersom installation på
grundare djup tillåts.
Värmesystem från DEVI erbjuder
en mångsidig lösning för skydd
av vattenledningar (inklusive
dricksvattenledningar) mot frost.
För tillämpning utanpå rör:
DEVIflex™ kablar med konstant
wattal eller självbegränsande kablar
(SLC) som DEVIpipeguard™ eller
DEVIpipeheat™.
För tillämpning inuti rör:
Kablar med konstant wattal av typen
DEVIaqua™ är flexibla och kan kapas
på plats.
Systemet regleras med elektroniska
termostater av typen DEVIreg™
330 eller 610. Det behövs för
kablar med konstant wattal
och rekommenderas starkt för
självbegränsande kablar (SLC) för
att förhindra energianvändning
under perioder i viloläge.
För att säkerställa att lösningen är
energieffektiv är det mycket viktigt
att man använder aluminiumtejp
vid installation av kablar och
elektrisk
kopplingsdosa
temperaturgi-
vare
värmekabel
elektroniska termostater samt vid
termisk isolering av rör.
Elektroniska termostater av typen
DEVIreg™ är utrustade med en
givare som är placerad direkt
på röret och som skyddas under
rörisoleringen och garanterar
optimal drift med minimal
energianvändning.
-20 °C
vattenledning
avloppsdränering
termostat DEVIreg™ 330
termostat DEVIreg™ 330
i elektrisk kopplingsdosa
termostat DEVIreg™ 610
brandsläckningsinstallation
-10 °C
elektrisk kopplingsdosa
Kallvatteninstallation
isolering
aluminiumtejp
värmekabel
sand
jord / mark
Lättbetongblock (inte alltid installerat)
och/eller XPS-isolering (inte alltid installerad)
Deviflex™ värmekabel
Sandbädd
Jord
Värmekablar kan användas för
rörledningar av antingen metall
eller plast (t ex PVC, PE, PP osv.).
Rörledningar av plast kan ha vissa
begränsningar i fråga om effekten av
en installerad värmekabel.
Mer information finns i
designavsnittet i den här
användarmanualen. Du kan även
bekräfta temperaturbegränsningarna
för rörledningar av plast med din
leverantör.
Installationer delas in i två allmänna
tillämpningskategorier:
• Inuti byggnader
• Utanför byggnader
Tillämpningskategorin Utanför byggnader kan delas in i ytterligare
kategorier:
• i luft
• i markinstallation, som visas på
bilderna ovan.
Installation inuti byggnader
Vattenledningsrör installerade
inuti byggnader, där temperaturen
kan sjunka till under 0 °C, t ex
ouppvärmda parkeringshus.
Installation av elektriska värmekablar
i denna typ av tillämpningsområde
för att garantera hållbart
vattenflöde och förhindra isbildning
rekommenderas starkt och krävs i
många fall enligt lagstiftningen.
För mer information hänvisas till
lokala byggnormer.
Installation utomhus, ovan jord
Rörledningar installerade utanför
byggnader är i särskilt stort behov av
frostskydd.
Det primära skyddet görs i form av
isolering, men för att skydda rören
under extrema väderförhållanden
är det fördelaktigt att installera
ett elektriskt värmesystem (kablar
och termostat) om de ekonomiska
förutsättningarna finnes.
Exempel på sådana installationer
finns: på tak till köpcentrum,
kontorsbyggnader, hotell eller på
allmännyttiga byggnader som
vattenstationer.
Installation utomhus i marken
Isolerade vattenledningar skyddade
med elektriska värmesystem kan
installeras i marken på ett grundare
djup.
I vissa områden, där marken utgörs av
solitt berg, är detta den enklaste och
mest ekonomiska lösningen.
Installationsplatsen för elektriska
värmekablar måste vara tydligt
markerad i överensstämmelse med
nationell ellagstiftning. Märkningen
ska omfatta minst en gul eller
röd varningsetikett som indikerar
matningsspänningsnivå.
Om kabeln inte är skyddad av ett
betongblock eller liknande bör
dessutom en tjock plasttejp placeras
ovanpå och något över kabeln
utmed hela dess längd. Detta för att
minimera risken för mekanisk skada
under eventuellt framtida grävarbete.
Den här kabeltypen som beskrivits
för ”installation i rör” är godkänd, i
enlighet med GDV, för användning i
kontakt med dricksvatten.
Värmekabeln är relativt stel,
vilket underlättar installationen.
Polyetylenbeläggningen förhindrar
eventuella effektförändringar eller
smakförändringar hos dricksvatten.
De självbegränsande
värmekablarna är utrustade med
en temperaturkänslig halvledare
placerad mellan två parallella
kopparledare. När ledarna ansluts
till elnätet flödar strömmen genom
den temperaturkänsliga enheten
som börjar värmas upp. När
enheten värms upp ökar resistansen
vilket gör att strömmen och därmed
värmeeffekten minskar. Detta gör
kablarna självbegränsande.
Sådan oberoende reglering av
värmeeffekten sker i hela kabeln
i förhållande till den faktiska
omgivningstemperaturen. När
omgivningstemperaturen stiger
minskar kabelns värmeavgivning.
Den här självbegränsande
förmågan gör det möjligt att
undvika överhettning i kabeln även
om två kablar korsas eller vidrör
varandra.
Eftersom de har autonom
strömförsörjning kan
självbegränsande värmekablar
kortas eller förlängas på valfri plats.
Detta förenklar kabelplanering och
installation.
För att begränsa
energiförbrukningen ska
värmekabeln sättas på/stängas
av, om dess fullständiga längd
överstiger cirka 3 m, med hjälp av
t ex en DEVIreg™-termostat.
För att styra ett värmesystem för
rör rekommenderas en termostat
av typen DEVIreg™ 330 (5–45 °C)
med DIN-skenfäste och rör- eller
väggmonterad DEVIreg™ 610 (IP44).
Alla termostater är utrustade
med ledningstemperaturgivare i
uppsättningar – NTC 15 kOhm @ 25
°C, 3 m.
Fixering och anslutning
Fastsättning av en kabel på rör
av plast eller metall med hjälp
av självhäftande aluminiumtejp
rekommenderas.
Ett större urval av anslutningssatser,
krymprör eller systemsatser
är tillgängliga för anslutning
och sammankoppling av
värmekablar (inklusive SLC)
till strömförsörjningen och till
varandra. Se även nästa sida.
Ett större urval av
anslutningstillbehör (fasta såväl
som tillhörande krympröret) för
självbegränsande värmekablar är
tillgängligt.
Mer information finns i DEVI:s
produktprogram eller också kan du
kontakta din lokala DEVI-leverantör.
Självbegränsande kabel till sats för dosanslutning
(#19400100)
Anslutningssats för självbegränsande kabel
(#19 400126)
Effekten hos värmekablar installerade
på rör ska inte vara mindre än den
beräknade ytvärmeförlusten för röret
multiplicerad med säkerhetsfaktor
1,3.
• isoleringstjockleken är minst densamma som rördiametern,
• omgivningstemperaturen inte
sjunker under -30 °C.
• den temperatur som krävs inuti
OBS! För plaströr ska den linjära
effekten av resistiva värmekablar inte
överstiga 10 W/m. Denna
begränsning gäller inte för
självbegränsande kablar (SLC).
röret är 5 °C.
I de flesta fall är en effekt på 10 W/m
tillräckligt om:
• Rördiametern inte överstiger 50
mm
Med andra ord krävs, vid ovan
beskrivna förhållanden, endast en
kabelrad på 10 W/m (DEVIflex™ 10T,
Följande sidor hjälper dig steg för steg
att fatta rätt designbeslut.
osv).
Frostskydd i rörsystem [W/m]
Tabellen nedan visar en värmeförlust
för en meter rör för olika
rördimensioner, isoleringstjocklek
och temperaturer.
För att fastställa värmeförlusten följer
du rördiametern (i [mm] eller [tum]) i
tabellens översta fält mot raden med
isoleringstjocklek och genom att
använda rätt temperaturskillnad
finner du värdet för värmeförlusten
vid skärningspunkten.
För den här tabellen är λ av
isoleringsmaterial 0,04 W/m·K och
säkerhetsfaktorn är 1,3.
Tabell med den minimala effekt som krävs angiven i [W/m], för raka rörledningar (utan flänsar, ventiler eller
T-förgreningar).
Inre rördia-
meter
Yttre rördia-
meter
Isolerings-
tjocklek
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
* NPS – nominell rörstorlek, DN – nominell diameter.
Värden i tabellen kan beräknas med hjälp av formeln på nästa sida.
tum (NPS*)
mm (DN*)152025324050658090100115125150200250300
mm2127344248607389102114127141168219273324
∆T, °CVärmeförlust för 1 meter rör, W/m ( λ = 0,04, säkerhetsfaktorn = 1,3)
På följande sidor ges en enkel
designguide, steg för steg, för val av
frostskyddssystem för rör från DEVI.
De rekommendationer som
tillhandahålls gäller både för
kablar med konstant wattal och
självbegränsande kablar, såväl som
för termostater och tillbehör.
Steg 12 3 45
Steg 1 2 3 4 5
Beräkning av värmeförlust
Produktutbud
Det detaljerade exemplet
tillhandahålls i slutet av detta kapitel.
Steg 12 3 45
De viktigaste faktorerna för att
fastställa rörets värmeförluster är
följande:
• Rördiameter
• Isoleringstjocklek
• Skillnad mellan innertemperatur
(önskad bibehållen temperatur)
och yttertemperaturen för röret
(t ex utomhus), dvs temperaturen
på installationsplatsen.
Steg 1 2 3 4 5
Steg 1 2 3 4 5
Steg 1 2 3 4 5
Beräkning av värmeförlust
Urval av kabellängder
Regulatorurval
Urval av tillbehör
t
o
Följande formel används för
beräkning av värmeförluster för den
totala längden av ett rör som ska
skyddas:
Q [W] =
2 · π · λ · l · (tu - to)
1,3
ln (D/d)
Där:
D [m] - är yttre rördiameter inkl. isolering
d [m] - är rördiameter utan isolering
l [m] - är rörets totala längd
tu [°C] - är önskad bibehållen temperatur
to [°C] - är utomhustemperatur
λ [W/m°C] - är isoleringens termiska ledningsförmåga
1,3 - är säkerhetsfaktor
λ värde för standardisoleringsmaterial
(som glasull eller styropor), är inställt
på 0,04 W/mK.
Värmeförlustvärden från tabellen
på föregående sida beräknade med
hjälp av ovanstående formel delad
lnX
0,0
0,4
0,7
0,9
1,1
1,3
X
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
med total rörlängd. De erhållna
värdena är angivna i [W/m].
1,4
4,0
t
u
d
D
1,5
1,6
1,8
1,9
2,1
2,2
2,3
2,7
4,5
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
15, 0
Naturliga logaritmvärden (In) för
D/d-förhållande i tabellen ovan där X
= D/d.
Används vanligen när enkla, raka
rörledningar installeras i en liknande
termisk miljö.
I sådana fall beror valet av
värmekabeln helt på rörets längd.
Vid installation av nya rör, eller längre
rörledningar, är användning av yttre
värmekablar på röret att föredra.
För kortare eller befintliga rör är
installation av värmekablar i rören
det enda möjliga eller tillgängliga
alternativet.
Det finns tre olika kablar som kan
väljas med olika linjär effekt
(6 W/m, 10 W/m eller 18 W/m).
Det är nödvändigt att välja
en värmekabel med en effekt
motsvarande eller högre än den
som beräknats med hjälp av formeln
(inklusive säkerhetsfaktor 1,3).
Kabeleffekter beräknas för 230 V. För
220 V ska det effektvärde som visas i
[W] multipliceras med faktor 0,91.
T.ex. DEVIflex™ 10T, 60 mm med en
effekt på 600 W vid 230 V, har endast
en effekt på 546 W vid 220 V.
Exempel (se även Steg 1)
• Rördiameter D = Ø 65 mm
• Isoleringstjocklek = 20 mm
• Termisk ledningsförmåga för
isolering λ = 0,04
• Önskad temperatur tu = +10 °C
• Min. utomhustemperatur to =
-20 °C
Värmeförlust Q beräknas med hjälp
av formeln från Steg 1 eller med
tabellen på sida 11.
Självbegränsande värmekablar
används ofta för rörsystem med
många förgreningar eftersom det är
enklare att justera kabellängden efter
lämplig rörlängd (självbegränsande
värmekablar kan kapas i önskad
längd så länge den maximala
kabellängden bibehålls).
Den självbegränsande funktion som
möjliggör effektjustering för de
självbegränsande kablarna baserat på
rörtemperaturen är ganska praktisk.
Reglering av den självbegränsande
kabeln med hjälp av en termostat
rekommenderas på grund av att de
självbegränsande kablarna används
kontinuerligt, även om uppvärmning
inte krävs.
När du väljer en självbegränsande
värmekabel är det viktigt att
undersöka om värmekabeln kan
tillhandahålla den effekt som krävs
vid önskad temperatur.
Exempel (se även Steg 1)
• Rördiameter D = Ø 65 mm
• Isoleringstjocklek = 20 mm
• Termisk ledningsförmåga för
isolering λ = 0,04
• Önskad temperatur tu = +10 °C
• Min. utomhustemperatur to =
-20 °C
Värmeförlust Q beräknas med hjälp
av formeln från Steg 1 eller med
tabellen på sida 11.
Alla DEVIflex™-värmekablar med
konstant wattal är tillverkade i
specifika längder. En produkt som ska
väljas ska vara av samma längd eller
längre än hela längden på det rör
som ska skyddas.
Om det skyddade röret är utrustat
med delar som flänsar, ventiler,
stöd, T-förgreningar eller spridare
ska kabellängden ökas. I detta fall
ska beräkningsformeln i kapitel 4.1
användas.
Viktigt:
Det är strängt förbjudet att kapa
en kabel med konstant wattal. Om
överflödig kabellängd finns ska den
lindas runt röret och när det gäller
metallrör så ska den dras utmed röret
vid dess slut.
Urval av kabellängder
Exempel: Rörlängd L = 50 m,
Q = 16 W/m (som tidigare)
DE VIf lex™ 18T
Utgång
(W)
1307,3
27015
39522
53529
68037
82044
93552
107559
122068
134 074
148582
162590
1880105
2135118
2420131
2775155
Längd
(m)
Kabeln är ansluten i sin fulla längd till
strömförsörjningen och den används
till full kapacitet. Kabeln måste
användas i dess totala längd. Att
minska kabellängden genom att kapa
den är strängt förbjudet.
Spirallindning av värmekabeln runt
röret ger bättre värmefördelning och
skydd, men kräver större utrymme
runt röret under installation och kan
därmed vara ogenomförbart i vissa
fall.
Fler råd om kabelplacering finns i
kapitel 5.1 (Installation).
Självbegränsande värmekablar
är tillgängliga på trummor och
kan kapas direkt till önskad
längd. Den maximala längden på
självbegränsande värmekablar
fastställs genom: kabeltyp,
starttemperatur och säkringsstorlek.
Längden på en självbegränsande värmekabel ska ökas om ventiler, flänsar
och dylikt finns, på samma sätt som
för kablar med konstant wattal (mer
information finns i kapitel 4.1).
Maximal längd för anslutna
självbegränsande värmekablar
Den maximala längden på den totala
(alla delar) självbegränsande värmekabeln får inte överstiga värdet
för den aktuella kabeln inkluderat i
tabellen nedan.
Total kabellängd
L
= del 1 + del 2 + del 3 ≤
total
≤ max. tillåten längd (L
max kabel
)
Urval av kabellängder
Exempel: Rörlängd L = 50 m DEVIiceguard™ 18–50 m
Q = 16 W/m
Urvalet är för DEVIiceguard™ 18 med 50 m längd.
230 V strömförsörjning
L
< L
total
del 1
max
del 2
Exempel: Vid en starttemperatur på
+10 °C, 10 En säkring DEVIpipeguard™ 18, L
max kabel
= 58 m
del 3
Maximala längdvärden för självbegränsande kablar vid olika starttemperaturer och säkringsstorlekar
Starttemperaturen är den aktuella
omgivningstemperatur då den
självbegränsande kabeln slås på.
Denna temperatur motsvarar
mycket ofta de önskade bibehållna
temperaturvärdena.
Steg 1 2 3 4 5
Regulatorurval
Temperaturreglering
Värmekablar med konstant wattal
såväl som självbegränsande kablar
kräver en termostat för reglering.
Termostaten garanterar att en
konstant temperatur bibehålls
och att värmen sätts på vid behov,
samtidigt som energianvändningen
begränsas, även för självbegränsande
kablar som alltid är påslagna även om
det inte är ett krav.
Valet av termostat beror på den
specifika installationen. De vanligaste
systemen beskrivs på den här sidan
och de har antingen en givare
placerad direkt på röret (under
isoleringen) eller så är de kopplade
till lufttemperaturgivaren.
System med en givare installerad
direkt på det rör som ska skyddas är
mest användbara.
Temperaturreglering med hjälp av
luftgivare
Det här systemet är baserat på
den luftgivare som är installerad
nära det skyddade röret och som
sätter på uppvärmningen när
omgivningstemperaturen sjunker
under det angivna värdet.
termostatlufttemperaturgivare
Frostskyddsinstallation.
Rör med olika diametrar.
Installation kompletterad med
självbegränsande värmekabel.
termostat
Rörmonterad givare
Frostskyddsinstallation.
Rör med olika diametrar.
Installation kompletterad med
kabel med konstant wattal.
termostat
Rörmonterad givare
termostat
Rörmonterad givare
Om storleken på värmeenheterna
överstiger den maximala gränsen
som fastställts av termostaten, måste
anslutning till fler värmeenheter
säkerställas med hjälp av reläer/
brytare. I sådana installationer,
kan en termostat reglera flera
värmeelement.
En sådan lösning används
primärt tillsammans med
självbegränsande värmekablar.
Fördelar med det här systemet
visualiseras bäst i reglering av
frostskyddssystem, där rör har olika
storlekar och isoleringstjocklek.
Temperaturreglering med hjälp av
givare på rören
Denna typ av installation där givaren
är placerad direkt på röret under
isoleringen är en mer precis och
energieffektiv regleringsmetod än
installationer med luftgivaren.
Reglering med hjälp av givare på
rören används ofta för system med
många rör och förgreningar och
med olika temperaturinställningar
eller temperaturförhållanden.
Det kräver fler termostater, vilket
visas på bilden och är nödvändigt
om:
• rör har olika storlek eller
isoleringstjocklek;
• temperaturförhållandena växlar,
t.ex. för rör som går inifrån en
byggnad till dess utsida, och
tillbaka in i byggnaden, eller är
installerade ovan eller under mark;
• kombinerade rör med stillastående
eller flödande vatten;
• rör som innehåller någon typ av
vätska som är känslig för snabba
temperaturväxlingar
Denna typ av reglering med givare
på rören krävs när installation utförs
med kablar med konstant wattal, eller
på plaströr (t.ex. PVC, PP, PE, PE-X).
Valet av termostat är också knutet till
dess temperaturområde, förväntad
installationsplats (i DIN-skenlåda eller
utomhus) och eventuella ytterligare
krav.
Givarplacering
Givare för frostskyddssystem för rör
ska installeras på den plats som är
mest representativ för installationen,
dvs. vid den förväntat kallaste
punkten i installationen (t.ex. på den
rördel som är riktad mot entrén till
det ouppvärmda parkeringshuset).
Regulatorurval
termostat
Exempel:
Rörlängd 50 m: en frostskyddsinstallation med en självbegränsande
kabel av typen DEVIiceguard™ 18
med DIN-skenfäste.
Bibehållen temperatur = +10 °C.
underjordisk P-plats
givarplacering
Lösningen är DEVIreg™ 330 (-10... +10
°C), men DEVIreg™ 330 (+5... +45 °C)
kan också övervägas.
Mer information finns i kapitel
3 (Produkter) eller i DEVI:s
produktkatalog.
Steg 1 2 3 4 5
Kablar med konstant wattal och
självbegränsande kablar
Om rören är av metall kan
värmekabeln sättas fast vid röret
med hjälp av en aluminiumtejp
placerad i intervaller med cirka en
meters mellanrum. Följaktligen måste
värmekabeln täckas i dess totala
längd med aluminiumtejp för att
säkra kablarna vid röret.
Om rören är gjorda av plast måste
aluminiumtejpen fästas på röret
där värmekabeln ska placeras innan
kabeln monteras på röret. Den andra
delen av installationsprocessen liknar
den för installationen på metallrör.
Urval av kopplingsdosor och
tillbehör för kablar med konstant
wattal
Kablar med konstant wattal är
utrustade med kopplingsdosor, så
inga ytterligare anslutningstillbehör
behövs.
Om en elektrisk anslutningspunkt
kräver det, kan en kopplingsdosa
användas.
Urval av anslutningstillbehör för självbegränsande värmekablar
1 st. anslutningsbox
3 st. anslutning till box
1 st. fäste
3 st. genom isoleringssats
fäste
anslutning till box
till strömförsörjning
230 V
anslutning till box
Utöver anslutningssatser för krymprör
tillhandahåller DEVI ett brett urval
av lättanvända anslutningssatser för
självbegränsande värmekablar.
Mer information finns i kapitel
3 (Produkter) och i DEVI:s
produktkatalog.
genom isoleringssats
till strömförsörjning
230 V
Tillbehörssats för anslutning till
strömförsörjning (alternativ nr 1):
1 st. anslutningsbox
1 st. anslutning till box
1 st. fäste
strömkabel
Sats för anslutning av självbegränsande kabel till självbegränsande kabel
Tillbehörssats för anslutning till
strömförsörjning (alternativ nr 2):
1 st. sats för anslutning av självbegränsande kabel till självbegränsande kabel
slutenhet från anslut-
ning till box
slutenhet från anslut-
ning till box
Anslutningssatser för anslutning
till dosa och självbegränsande
kablar till andra självbegränsande
kablar innehåller även slutenheter.
Anslutning till strömförsörjningen
kan göras med en värmekabel
ansluten via en kopplingsdosa
(alternativ nr 1), eller sluta med en
kall ledning ansluten med hjälp av
alternativ nr 2.
Före installation av värmekablar är
det viktigt att kontrollera röret för
att upptäcka eventuella tecken på
skador eller läckage.
Rören ska isoleras eftersom det
reducerar värmeförluster avsevärt.
Detta gäller för alla rör oavsett om de
är under eller ovan mark.
Kabeln ska fästas vid röret försiktigt
så att den inte skadas. Kabeln ska
fästas vid röret i dess fulla längd med
hjälp av aluminiumtejp och INTE
plasttejp (t.ex. PVC) eftersom den
innehåller mjukgörare.
Kabeln ska läggas på sådant sätt
att kontakt med vassa kanter på
röret undviks. Att trampa på kablar
ska undvikas och kablar ska alltid
hanteras försiktigt.
Alla rörrännor ska vara tydligt
markerade för att visa att
värmekablar har installerats på/i dem.
De ska även vara markerade med en
tydlig varningsskylt, t.ex. ”VARNING:
VÄRMEKABLAR 230 VOLT”.
Isolerade rör måste vara markerade
med en varningsskylt placerad på
utsidan av isoleringsmaterialet.
Värmekabeln får inte dras med mer
än 25 kg.
Elektriska förhållanden
Skärmarna för varje värmekabel
måste vara jordade i enlighet med
lokala elsäkerhetsregler.
Motståndet och isoleringsresistansen
för värmekabeln måste kontrolleras
både före och efter installation.
Motståndsvärdet måste utvärderas
i enlighet med indikationen på
etiketten till kopplingsdosan.
Givarkabeln kan förlängas till en
lämplig längd med hjälp av en kabel
på min. 2 x 0,75 mm².
Kabeln är fäst vid röret med remsor
av aluminiumtejp placerade i
intervaller med cirka en meters
mellanrum. När värmekabeln fästs vid
röret, måste kabelns hela längd vara
täckt av remsor av aluminiumtejp.
Detta hindrar värmekabeln från
att komma i direktkontakt med
isoleringsmaterialet och garanterar
en tät passning mellan rörytan och
värmekabeln.
Innan värmekabeln fästs vid
plaströret ska en hel remsa av
aluminiumtejp fästas på röret där
kabeln ska placeras. Detta säkerställer
bättre värmefördelning till röret.
Kablarna ska fästas vid den lägre
delen av röret och/eller symmetriskt
runt röret.
Anslutningsmuffen mellan
värmekabeln och den kalla ledningen
ska också fixeras med aluminiumtejp.
Givarkabeln är fäst vid röret på
samma sätt som värmekabeln.
Spetsen vid givarens ände ska täckas
med aluminiumtejp och positioneras
centralt mellan kabelraderna och
ovanpå röret om möjligt.
Värmekabeln får inte ledas genom
ventiler. Värmekabeln är relativt stel,
vilket underlättar installationen.
Kabeln måste fördelas jämnt och det
är mycket viktigt att resistiva kablar
inte korsas.
Rör isoleras vanligtvis med
plastskum, mineralull eller någon
annan typ av isolering som kan
variera i tjocklek. I normala fall är
tjockleken dock inte mindre än
rörets diameter.
Isoleringen ska skyddas mot fukt
och väta som skulle kunna skada
isoleringen och minska dess
effektivitet.
Se till att isolering med större
innerdiameter väljs, med hänsyn till
att rördiametern ökas på grund av
installation av värmekabeln.
Installation under marken
Om kablar installeras över jord i
kabelrännor ska dessa vara säkra och
solida. De ska även vara markerade
med en tydlig varningsskylt, t.ex.
”VARNING: VÄRMEKABLAR 230
V O LT ”.
När värmekablar installeras under
marken läggs en plasttejp (röd, gul
osv.) ovanpå rören/installationen för
att indikera att kablar är placerade
precis nedanför.
För denna typ av installation
är det nödvändigt att mäta
rörinstallationen exakt eftersom
kabeln inte kan kapas eller böjas i en
ögla.
Du kommer att behöva en
monteringssats, DEVIcrimp™,
för anslutning av kalla ledningar
och ändmuff på värmekablar på
trummor. Till exempel, DEVIcrimp™
monterings-/ reparationssats 2-led.
CS2A/CS2B (produktnummer:
Tänk alltid på att den minsta
tolererbara böjningsdiametern är
25 mm (32 mm för DEVIiceguard
18)!
Värmekablar på specialflänsar,
ventiler etc. bör alltid placeras så
att de enkelt kan kontrolleras och
bytas ut i samband med inspektion
och reparation och så att de inte
behöver skäras av!
Du kan undvika detta problem
genom att vira en bit kabel i spiral
runt specialflänsarna.
Exempel på kabelmontering på en fläns.
Exempel på montering av en självbegränsande
kabel på rör med kopplingsdosa och metallfäste.
Ventil-
Aluminiumtejp
Värmekablar
Monteringsexempel runt en ventil och en stödfläns.
Ett 12 meter DN50 (Ø 60 mm) dräneringsrör med 20 mm isolering och en
dräneringsventil behöver frostskydd
ner till -25 °C (∆t = 30 K).
Den specifika värmeförlusten q
rör
beror på rördiametern, isoleringstjockleken och temperaturskillnaden.
Den specifika värmeförlusten q
rör
från
beräkningen i tabellen på sida 22 =
15–25 W/m (gul).
Snabblösningsguide
Om du inte har behov av att göra
en beräkning av värmeförlusten,
kommer följande tabell hjälpa dig
att snabbt hitta rätt produkt för
frostskydd av rör.
Så här använder du tabellen nedan
Baserat på känd rördiameter t ex
Ø60 mm, med 20 mm isolering och
∆t av 30K.
λ betecknar den termiska ledningsförmågan för
isolering ≈ 0,04 W/mK.
= 1,3
2π . λ . ∆t
D
In
d60
q
rör
= 1,3
2π 0,04 30
100
In
= 19,2
Exakt rörvärmeförlust
Lösning:
1 rad DEVIpipeguard 25 W/m med 1
kabelanslutning väljs.
1. Du hittar rörstorleken i mm eller
tum i det översta fältet i tabellen.
2. Temperaturskillnaden (∆t) anges
i kolumnen längst till vänster.
3. Isoleringstjocklek anges i
motsvarande RAW (20 mm).
4. Följ de vertikala och horisontella
raderna tills de möts.
Kabellängd:
L
kabel
= n · L
+ 0,5 · (C + FV + 2 · T) =
rör
=1 · 12 + 0,5 · (1 · 0,5 + 1 + 2 · 0) = 13
m
W
m
Styrenheten Devireg™ 610 med en
givarkabel väljs för att sättas fast
mellan röret och isoleringen.
Alternativt kan man välja 2 parallella
rader av DEVIflex™ 10T 15 m, med en
total längd på 30.
Enligt tabellen på föregående sida är
minimal effekt som ska installeras för
att skydda röret från frysning:
15–25 W/m.
Kom ihåg att företrädesvis välja
alternativet med högre effekt, dvs
20–25 W/m.
Tabell där den minimala effekt som krävs angiven i [W/m], presenteras för raka rörledningar (utan flänsar, ventiler
eller T-förgreningar).
Specifik rörvärmeförlust q
∆TIsoleringNominell rörstorlek NPS [tum], DN [mm]
[K][mm]½”
10
20
20
30
40
50
10
20
30
30
40
50
10
20
40
30
40
50
15
¾”
20
25
1”
1¼”
32
1½”
40
2”
50
2½”
65
rör
3”
80
4”
100
5”
125
6”
150
8”
200
Du hittar en lämplig typ och ett lämpligt antal värmekablar för att skydda röret i följande tabell.
1. En eller fler kablar leds i en rak linje
utmed sidan av röret, se fig. 7 och
fig 8.
2. Kabeln fästs vid röret i vågor eller i
en spiral, se fig. 9.
3. Kabeln installeras inuti röret, se
fig. 10. Specialkoppling för rör
(3/4”+1”, 10 bar @ 23 °C; medföljer
DEVIaqua™), krävs för att ansluta
värmekabeln till röret, se fig. 11.
Värmekabeln monteras direkt på
röret och säkras med aluminiumtejp
för att säkerställa optimal kontakt
(värmeöverföring) mellan kabeln
och röret. Detsamma gäller för
kabelgivare.
Innan värmekabeln fästs vid
plaströret ska en hel remsa av
aluminiumtejp fästas på röret där
kabeln ska placeras.
Fig. 12 visar de rekommenderade
sätten att montera kabelraderna,
beroende på antalet värmekablar
som ska placeras på röret.
Isolering
Givare
Aluminiumtejp
Värmekabel
Bild 7
IsoleringIsoleringRör
Värmekabel
Bild 9
Givare
Värmekabel
Bild 8
Montering av värmekablar på rör
med stor diameter (> Ø 100 mm)
För rör med större diameter
rekommenderar vi starkt användning
av jämnt fördelade längder på
värmekabeln, med lägre linjär effekt.
Isolering
Aluminiumtejp
Temperaturgivaren ska monteras i
90 graders vinkel från värmekabeln,
räknat runt rörets omkrets, eller minst
5 cm bort från värmekabeln.
Helst ska den monteras på motsatt
sida av röret, i förhållande till
värmekabelns placering.
Bild 10
Bild 11
Exempel
För rördiameter Ø = 150 mm, med
en beräknad värmeförlust på Q = 30
W/m, rekommenderas användning
av två längder med linjär effekt på
18 W/m, istället för en kabel med en
effekt på 33 W/m.
Rördiameter
20 – 100 1
125 – 2002
250 – 4003
450 – 6004
Antal parallellt löpande
rader av värmekablar
Fig. 12. Rekommenderade sätt att montera kabelraderna.
Exempel på en lösning där
självbegränsande värmekablar
används
Om den maximala längden på den
självbegränsande kabeln överstiger
den längd som visas på sida 16 (under sektionen om val av kabellängd),
behöver den delas upp i mindre
delar.
Indelning i kretsar – självbegränsande värmekablar
230 V strömförsörjning
(krets nr 1)
del 1del 3
Exempel
När DEVIpipeguard™ 10 väljs, och den
totala kabellängden är 256 m:
Förväntad starttemperatur är -20 °C,
önskad rörtemperatur är t = +5 °C,
och maximal tillgänglig säkringsstorlek är: 16 A. Enligt en tabell på sida
16 är den maximala kabellängden
för denna självbegränsande kabel
endast 156 m. Det kommer att vara
nödvändigt att dela in röret i två
oberoende kretsar, med separata
strömförsörjningspunkter, på det sätt
som visas på bilden.
Exempel på uppdelning:
Krets 1: del 1 + del 2 = 156 m
Krets 2: del 3 + del 4 = 100 m
Exempel på en lösning där
värmekablar med konstant wattal
används
För värmekablar med konstant wattal
är den maximala längden på kretsen
begränsad av den maximala tillåtna
längden på värmekabeln.
Eftersom värmekablarna med konstant wattal inte får kapas ansluts en
ny kabel vid varje T-förgrening. Varje
rör behöver ha en värmekabel som är
utvald för att passa rörets längd.
Exempel
För frostskydd av ett metallrör som
visas på bilden valdes följande
lösning.
del 1
del 2
krets nr 1
del 1
krets nr 2
Indelning i kretsar – värmekablar med konstant wattal
1. Kontrollera det rörsystem som ska
värmas upp och se till att rören är
torra, släta och täta. Kontrollera
och förbered reglercentralen.
12
93
6
4. Lindade kablar är fästa med
aluminiumtejp på det sätt som
visas, med cirka en meters mellanrum. Raka rader måste fästas enligt
illustrationen klockan 5 eller 7.
Kablar för montering i rör fästs
direkt i röret och tätas.
2. Rita upp en plan för positionering
av kabel/kablar, givare och
termostat, kanelanslutningar, kalla
ledningar, kopplingsdosa, kabelvägar och reglercentral.
5. Fäst aluminiumtejp under
(obligatoriskt för plaströr) och
ovanpå röret utmed hela kabelns
längd. Se till att kablarna inte dras
över vassa kanter utan avlastning
och att kablar med konstant wattal
inte korsar sig själva.
Fäst kabeln på ett säkert sätt på
röret med hjälp av tejp och var
noga med att förhindra att
luftfickor uppstår.
3. Kontrollera isoleringsmotståndet
och Ohm-klassificeringen av
värmekablar. Jämför Ohmklassificeringen med det nominella värdet på kabeletiketten.
6. Fäst och täck givaren och spetsen
på röret med aluminiumtejp.
Förläng kalla ledningar/avslutningskablar och placera anslutningarna på en torr plats. Montera
kopplingsdosan på eller nära röret
och installera termostaten bredvid
röret.
9. Kontrollera isoleringsresistansen
och Ohm-klassificeringen igen, samt
jordningsmotstånd för kablar med
konstant wattal.
7. Kontrollera isoleringsmotståndet
och Ohm-klassificeringen igen för
kablar med konstant wattal. Anslut
kablarna till kopplingsdosor och
till reglercentralen.
8. Efter isolering ska säkerhetsmarkeringstejp fästas på
isoleringshöljet eller rörrännorna
med 5 m mellanrum. I underjordiska installationer måste en
täckremsa med en varningsskylt
läggas 10 cm över kablarna.
10. DEVIreg™-termostaten måste
tas i drift enligt instruktionerna i
termostatmanualen. Rekommenderad rörtemperaturinställning är
+3 till +6 °C.
11. Informera slutanvändaren eller
den som ansvarar för den dagliga
driften om frostskyddssystemets
hantering och underhåll.
12. Inför varje uppvärmningssäsong
måste användaren kontrollera att
det inte finns några fel i reglercentralen, termostaten eller
givarna. Kontrollera isoleringsresistansen och Ohmklassificeringen igen, samt
jordningsmotstånd för kablar med
konstant wattal.
Aluminiumtejp och isolering är
viktiga i fråga om prestanda och
mycket viktiga när det gäller plaströr.
Ett DN50-plaströr (t ex PP) med 10
W/m vid referenstemperatur -10 °C
visas under tre olika installationer.
Självbegränsande värmekablar
och besparingar vid vänteläge
med termostat
Installera alltid en termostat för självbegränsande kablar >3 m eftersom
det
• förlänger kabelns livstid;
• sparar energianvändningen vid
vänteläge;
• håller t ex dricksvatten kallt och
färskt, när ingen värme behövs.
Projektstorlek:
DEVIpipeguard™ 33–170 m
DEVIpipeguard™ 25–635 m
DEVIreg™ 316 (10... +50 °С) – 17 st.
Utomhusgivare GB IP-44–17 st.
Anslutningssats för SL-kablar – 160 st.
DEVIfast™ (25 m) – 36 st.
Alutape 38 mm х 50 m – 1400 m
AB213486470193SVSE0102 | JUNI 22, 2021
SPAR ZENTRALE SALZBURG,
Salzburg, Österrike
Frostskyddssystem på
vattenledningar
Projektstorlek:
DEVIpipeguard™ 10–700 m
Centralt placerade regulatorer – 25 st.
Intelligent solutions
with lasting effect
Besök devi.se
Loading...
+ hidden pages
You need points to download manuals.
1 point = 1 manual.
You can buy points or you can get point for every manual you upload.