Przejdź do treści
Strona główna » Elektryczne ogrzewanie podłogi w szklarni z montażem Warszawa

Elektryczne ogrzewanie podłogi w szklarni z montażem Warszawa

    Elektryczne ogrzewanie podłogi w szklarni z montażem Warszawa

    Szklarnia jest środowiskiem „elektrycznie trudnym”: wysoka wilgotność, częste mycie, skraplanie, a do tego metalowe konstrukcje i mokre podłoże. W praktyce decyzja o ogrzewaniu podłogowym w szklarni jest decyzją o tym, jak zapewnić bezpieczną ochronę przeciwporażeniową i jak uchronić element grzejny przed uszkodzeniem mechanicznym.

    Od strony przepisów projektowych w instalacjach niskiego napięcia istnieją części norm serii 60364 dedykowane wymaganiom dla gospodarstw rolniczych i ogrodniczych, a szklarnie zwykle lądują w tej logice „zwiększonego ryzyka”.  Niezależnie od klasyfikacji, w praktyce szklarniowej podstawą jest stosowanie ochrony różnicowoprądowej o odpowiedniej czułości w obwodach, gdzie ryzyko porażenia jest podwyższone, co jest też opisywane w materiałach branżowych dotyczących doboru RCD. 

    Technicznie są dwa typowe podejścia: ogrzewanie w warstwie podłogi (np. w posadzce roboczej) albo ogrzewanie strefowe, gdzie zależy nam na temperaturze konkretnego pasa komunikacyjnego czy stanowiska. W obu przypadkach kabel grzejny musi być chroniony przed przebiciem, przecięciem i punktowym obciążeniem. W realnych szklarniowych warunkach to oznacza, że dążę do pełnego otulenia elementu w stabilnej warstwie i unikania miejsc, gdzie później wchodzi kotwienie konstrukcji, stojaki, progi lub prowadnice.

    Warunkiem odbioru jest pomiar elektryczny. Instrukcje dla kabli do ogrzewania podłogowego wskazują kontrolę rezystancji i rezystancji izolacji przed, w trakcie i po zakończeniu warstw, z zapisem wyników.  W szklarni ma to jeszcze większe znaczenie, bo wilgoć potrafi ujawnić mikrouszkodzenia izolacji szybciej niż w suchym mieszkaniu.

    Jeżeli inwestor w Warszawie pyta mnie, „co daje autoryzowany montaż” w szklarni, odpowiedź jest prosta: daje odpowiedzialność za dobór ochrony elektrycznej w środowisku wilgotnym, poprawne ułożenie elementu w warstwach oraz protokół pomiarów, bez którego w razie zwarcia lub upływu prądu nie ma punktu odniesienia.