Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Электрика в квартире – цена, отзывы, частные объявления на YouDo

Электрика в квартире

Электрика – это сфера, не терпящая неграмотного вмешательства. Доверить электрификацию квартиры можно лишь знающему специалисту, который имеет необходимый багаж знаний. Любой ремонт квартиры начинается прокладыванием электрической проводки, и лишь после этого выполняются все остальные ремонтные действия.

Не стоит самостоятельно пытаться сделать электрику в квартире. Зачастую неправильный монтаж проводки влечёт за собой возгорание, а это уже вопрос не только материальный, но под угрозой находится и безопасность жильцов дома. Неграмотное вмешательство в электрическую сеть может увеличить стоимость установки проводки в несколько десятков раз.

Поэтому гораздо разумнее и выгоднее воспользоваться услугами электромонтажа, предлагаемые профессионалами. Специалисты YouDo эффективно осуществляет установку электропроводки по всей территории Санкт-Петербурга и Москвы. При вызове на дом мастера, чьи услуги мы предлагаем, осуществляют:

  • Расчёт необходимого количества потребления электроэнергии в зависимости от типа помещения;
  • Установку системы дополнительной безопасности;
  • Снабжение материалами, необходимыми для электромонтажа;
  • Установят электрику в ванной, прихожей, на кухне и в зале;
  • Проложат электропровода с учётом техники безопасности;
  • Монтирует электрощиток и защитные границы отключения.

Для уточнения цены при оставлении заявки необходимо чётко указать тип услуги. Если вы затрудняетесь однозначно определить, наши исполнители помогут с диагностикой и установкой точных параметров.

Электромонтажные работы мастеров YouDo

Мастера нашей биржи качественно выполнят любой вид электромонтажных работ, начиная от классического ремонта электрических точек до монтажа электропитания «под ключ». При установке электрики в квартире YouDo-мастера придерживаются последовательности этапов, установленных техническими нормативами. Именно учёт регламентов стандартов и специфики типа помещения выступает гарантом качества и непоколебимости работоспособности и длительного корректного функционирования всей электросети квартиры.

Установка электрика в ванной, прихожей и других комнатах проходит в несколько основных этапов:

  • Создание проекта электросети;
  • Обеспечение необходимыми материалами;
  • Подбор инструментария;
  • Непосредственный электромонтаж;
  • Проверка функционирования.

Сделать электрику в квартире не составит труда: достаточно оформить заявку на сайте краудсорс-биржи, и уже в ближайшее время вы сможете лично удостовериться в компетентности исполнителей YouDo. Если вам необходимы такие услуги, как:

  • Прокладывание новых электрических линий;
  • Смена устаревшей проводки;
  • Диагностика неисправностей электросети;
  • Устранение неполадок;
  • Проектирование электросети

Обращайтесь в YouDo. Наши специалисты осуществляют электромонтажные услуги в кратчайшие сроки, поэтому вы даже не успеете заметить неудобств, связанных с поломкой электропроводки. YouDo-мастера приятно удивят вас своим профессионализмом.

Как развести электрику в квартире?

Добрый день, дорогие читатели. Сегодня поговорим об электрике. 

Мы стараемся подойти к ремонту с умом. Поэтому у нас уже есть план с указанием существующих и запланированных стен – будущая планировка. Есть план с расстановкой мебели. Пришла пора подумать об электрике.

Для фиксации наших мыслей нужен чертеж планировки в графической программе с возможностью (или способностью) проектирования в этой программе. Или тот же план, вычерченный в масштабе на бумаге. Лучше несколько копий такого чертежа). Дальше нам нужны будут основные условные обозначения для творчества:
Итак смотрим на условные обозначения выше и начинаем ставить отметки на чертеже по плану:
  1. Анализируем план с расстановкой мебели. Первым делом смотрим на стационарную электротехнику: стиральная машина, мойка воздуха, холодильник, вытяжка. Для каждого электроприбора на будущей схеме электрики рисуем розетку. Свет рассмотрим ниже, но торшеры и бра, которые включаются в розетки добавляем здесь. 
  2. Добавляем розетки под подключаемые потребители энергии. Думаем, где будем подзаряжать телефон, где будем сидеть с ноутбуком, где включать пылесос, фен или электробритву. Возможно, часть розеток целесообразно запланировать с USB-выходами. В советское время розетки размещали на высоте 90 см: чтобы наклоняться для включения не нужно было, а дети маленькие не доставали.
    На сегодня в соответствии с евростандартом высота розеток от пола 30 см. При этом чаще всего розетки удобно прячутся под столом, диваном и т.д. Однако размещение розеток относительно мебели должно быть таким, чтобы к ним сохранялся доступ. Исключение из правила высоты розеток – электророзетки на кухне и в других местах, которые привязаны под конкретную технику, например стационарный компьютер, настольная лампа, кухонный комбайн и др. Отдельный момент – розетка в ванной. Она должна иметь степень защиты не менее IP44, брызгозащитную крышку, подключение через УЗО и располагаться дальше 60 см от ванной, умывальника или душевой кабины. 
  3. Декор. Выделяю в отдельный пункт, так как вспомнила о нем не сразу. Если вы любитель скандинавского стиля, то не представляете уюта без гирлянд, развешанных на стенах или по окнам. Для этих целей хорошо предусмотреть розетки рядом с оконными карнизами или рядом с местом предполагаемой гирлянды на стене. Также сюда отнесем розетку для включения новогодней ёлки в месте, где планируем ее ставить.
    И, если вы планируете особенный декор, требующий электропитания, на подоконниках или комодах, добавьте розетку рядом. Например, возвращаясь опять к скандинавскому стилю, в Норвегии обязательно ставят светильники на окна. Об этой уютности мы вспоминали в статье о маскировке плохого вида за окном. 
  4. Думаем над перспективой и мечтаем. Какие электроприборы мы захотим, возможно, купить в будущем и где их разместим. Это может быть кондиционер, водогрей или швейная машинка.. Я раздумываю над сушильной машиной для белья в очень далеком будущем, например. Розетки для наших мечт лучше предусмотреть уже сейчас, чтобы в счастливый момент не выбирать между удлинителем и новым ремонтом.
    1. Совет: Блоки розеток могут быть двойными, тройными и даже четвертными.
  5. Рисуем местоположение люстр и светильников.
    Тут вроде всё понятно.
  6. Отдельно продумайте подсветку рабочей зоны кухни, гардеробной, полок в шкафах, аквариума.
  7. Выключатели. Здесь есть нюансы: Выключатели располагаются внутри комнат, чтобы не нужно было выходить из помещения для выключения света. Обычное место выключателя – у двери, на расстоянии 10-20 см от откоса. Обязательно продумайте, в какую сторону будет открываться дверь. Чаще это сторона ближайшего угла, но мебель может вносить коррективы. Выключатель располагают с той стороны от двери, где нет дверных скоб так, чтобы он не мог оказаться за дверью для проходящего человека. Отдельно идут выключатели света в туалете, ванной, сауне, бассейне. Они устанавливаются снаружи входа во влажное помещение. Отдельно продумайте проходящие выключатели. У двуспальной кровати выключатели удобно продублировать с двух сторон. При этом не забудьте стандартный выключатель центрального освещения у двери. Высота выключателей в советское время составляла 160 см: на высоте глаз. По современным Правилам Устройства Электроустановок (ПЭУ – стандарты, описывающие в том числе и розетки, светильники, выключатели) высота размещения выключателей «не больше 1 м».
    По общепринятому последние годы евростандарту – 90 см. Такая высота помогает включать свет не поднимая руки. Иногда очень удобно использовать проходящие выключатели, позволяющие включить или выключить свет в двух точках. Так, я хочу применить этот способ для двух концов своего длинного коридора. И, наконец, вспомним про диммеры – выключатели, позволяющие плавно менять освещенность в помещении. Именно так выключают свет в театре.
  8. Выключатели на встроенные электроприборы. Это может быть теплый пол или вентилятор в ванной.
  9. Свет, включаемый автоматически по датчикам
    движения, звука или освещенности. Так, я планирую подсветку вдоль плинтуса в коридоре, превращающую детские ночные походы в туалет в приятную прогулку из фильма ужасов. Сюда же отнесем подсветку растений на лоджии. Правда я еще не знаю, как я там и что реализую, но растения на нашей северной лоджии будут обязательно.
  10. Электроприборы, включаемые автоматически по каким-либо датчикам. Например, тот же вентилятор в ванной.
  11. Совет: Размещая розетки и выключатели старайтесь, чтобы расстояние до коммуникаций (водопроводныз, газовых труб и др.) было не меньше 50 см.
  12. Генеральный выключатель. Отличной идеей будет установка общего, генерального выключателя рядом со входом. Таким образом можно одним движением отключить весь свет в квартире. Или всё электричество полностью, кроме, скажем, холодильника. Это способ избежать беготни перед уходом с проверкой выключена ли пита, утюг и др. (Так обычно бегаю я)) В новой квартире планирую упростить себе жизнь.)

Общие моменты: при анализе размещения выключателей, розеток, выходов под свет необходимо учитывать несущие стены и перекрытия, места размещения на них кабель-каналов. Штробить или как-то иначе нарушать целостность несущих стен запрещается категорически. Об этом и других требованиях к перепланировке доступна подробная статья здесь.      
После того как вы нанесете все электророзетки, светильники и выключатели на схему квартиры с указаний всех высот и отступов, нужно составить схему электрической разводки. Это уже следующий этап. Все потребители электроэнергии разбиваются на группы, замыкаются на распределительные коробки и уже потом собираются на электрическом щитке. Разбиение на группы позволяет упростить всю схему и сэкономить на материалах.
Способов разбиения на группы может быть много, вот один из них:
  • Электроснабжение розеток коридора, ванной и туалета, жилых комнат
  • Электроснабжение розеток кухни
  • Электроснабжение электроплиты
  • Освещение ванной и туалета
  • Освещение кухни, коридора, жилых комнат
Остается просчитать метраж проводов, количество необходимых розеток, выключателей, расходных материалов и можно приступать к монтажу.

В заключении традиционно личный опыт. 

Проводку у нас будут прокладывать квалифицированные строители. Схему разводки с разбиением на группы будут составлять они, результат мы с ними обсудим. А вот чертеж с указанием всех розеток, светильников и выключателей с меня. Никто кроме хозяина квартиры не знает сколько ему нужно розеток и где, так что это только моя ответственность. Я постаралась предусмотреть максимум возможного. И весь мой труд оставляю вам как шпаргалку в этой статье. Поэтому первая часть статьи подробнее чем где бы то ни было. )) Надеюсь пригодится.

    Способ организации «умного» дома с максимально широкими возможностями управления электрикой

    Сразу оговорюсь, что под «умным» домом скорее понимается удобная система для управления электрическим оборудованием в доме, а её «ум» будет заключаться в ваших умениях использовать её.

    При постройке дома стал вопрос о том, как правильно организовать электрику, при условии, что стены сделаны из СИП-панелей, который нельзя штробить. Есть вариант «накрутить» на стены толстый слой гипсокартона и штробить его, но этот способ показался мне не очень удачным из-за того, что пришлось бы крутить довольно гипсокартон довольно толстым слоем, что бы убрать в стену рукав для проводов.

    В конце концов было принято решение убрать все, что можно под фальшпол. Туда ушли трубы отопления и металлические короба с проводкой.

    И решено было не трогать стены вовсе, розетки разместить в лючках, а выключатели использовать беспроводные.

    Вот, что получилось…

    Для организации проводки использовался короб из оцинковки шириной 200 мм, и высотой 50 мм. с крышкой. Этот короб был разложен по периметру в каждой комнате.

    Для управления освещение были выбраны беспроводные выключатели, у которых был максимально широкий выбор цветовой гаммы (дизайн — наше всё). И когда был выбран цвет стен, то были заказаны выключатели

    Выключатели сенсорные, но хорошо реагируют на мокрые руки, включение «бедром», локтем в одежде и т.п.

    В комплекте к выключателю необходимо брать беспроводное реле, которое стоит примерно столько же, сколько и сам выключатель. Но можно было пойти и другим путем, тем более, что там стоял обычный радиомодуль на 866 МГц.

    Были сделаны приемники, которые позволяют подключить до 7 радиокнопок:

    Точнее сказать, радиокнопок туда можно подключить больше, но выходов у платы 7. ПО платы позволяет управлять выходом кнопки при получении сигнала четырьмя способами: а) включение выхода, б) выключение выхода, в) переключение текущего состояния, г) включение выхода и последующее выключение через определенный интервал.

    Радиокнопка реагирует на просто нажатие и на длительное нажатие. Для платы приемника это выглядит как разные радиокнопки.

    Каждая радиокнопка отпраляет пакет из 6 байт, структура пакета не разбиралась, а использовалась для идентификации кнопки целиком.

    Первоначально организация электрики предполагалась по схеме звезда, но посчитав кол-во провода, который необходимо было протянуть в проводах, было решено изменить схемы на следующую: в каждой комнате были поставлены небольшие электрические щитки, к ним было подведено по две фазы с главного щитка, а уже по помещению были разбросаны провода к каждой розетке.

    Вот один из комнатных щитков:

    Такая схема позволила уменьшить количество проводом, и упростить монтаж.

    К каждому комнатному щитку были подведены и по два провода витой пары.

    В каждом щитке установлен контроллер (megadevice от ab-log.ru) способный управлять реле по командам, приходящим по HTTP. И к этому контроллеру (у которого есть 7 входов) подключен приёмник для радиокнопок:

    Комнатный щиток без крышки (стрелочкой показан приёмник):

    А в главном щитке установлен сервер, на базе rapberrypi, к которому подключены все комнатные контроллеры.

    Главный щиток:

    На сервере крутится openhab2 c модулем поддержки для комнатных контроллеров.

    В комнатах использованы люки на 4-6 розеток.

    Открытый люк:

    Закрытый люк:

    С помощью комнатного контроллера возможно коммутировать каждую (почти) розетку в люке.
    Используется цветовая дифференциация штанов розеток: а) черные розетки управляются настенными выключателями; б) белые розетки для подключения оборудования, которое можно обесточить командой контроллеру; в) красные розетки подключены минуя контроллеры (для оборудования, которое должно работать постоянно).

    Потолочное освещение на первом этаже (кухня, кладовая, с/у) разведено по второму этажу через потолок, освещение в с/у второго этажа, на потолке, сделано в стене под плиткой.

    Все остальное освещение реализовано в виде торшеров и настольных ламп.

    На кухне, на рабочей поверхности стола используются кот такие выдвижные блоки розеток:

    Вид снизу:

    Вид сверху:

    Кроме комнатных щитков в главный заведено питание двух вытяжных вентиляторов в с/у.

    К серверу так же подключен контроллер Xiaomi MiHome, для которого есть поддержка в openhab, что позволяет интегрировать в систему большое количество беспроводных модулей: датчики температуры/влажности, датчики открытия окон/дверей, датчики движения и т.п.

    Например: в с/у установлен беспроводной датчик температуры/влажности, т.о. реализуется следующий сценарий: вентилятор включается через 30 секунд после того, как включат свет в с/у и выключается через 5 минут после того, как выключат свет, но если влажность больше порога, то вентилятор продолжит работать.

    В итоге получилась удобная система, с помощью которой можно управлять каждым электрическим устройство в доме с помощью гибких сценариев openhab с использованием большого количества различный устройств, поддержка которых реализована сообществом openhab.

    Электропроводка в ванной комнате (подробный отчет)

    Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

    В сегодняшней статье я поделюсь с Вами подробной, а главное, последовательной информацией по монтажу электропроводки в ванной комнате.

    Прочитав данный материал, Вы в принципе, сможете все сделать своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых специалистов-электриков.

    Вот план помещения туалета и ванной комнаты.

    Этапы демонтажа старой плитки и штукатурки на стенах, заливки стяжки пола, монтаж и крепление гипсокартона, и прочее я упущу, т.к. тематика сайта у меня про электрику, а не про ремонт квартир.

    Составление плана мебели

    Самый первый и самый важный этап перед монтажом электропроводки — это составление плана расположения мебели. Для этого нужно максимально продумать, что и где у Вас будет установлено.

    Чтобы Вам лучше представить о чем пойдет речь, я пронумеровал все стены ванной комнаты и отобразил их на плане.

    На всю ширину стены №1 будет установлена угловая ванна с тропическим душем.

    На стене №2 рядом с ванной будет установлен умывальник с настенным зеркалом, а далее унитаз.

    На стене №3 (с дверным проемом) планируется установить электрический полотенцесушитель и терморегулятор для теплого пола.

    Стена №4 остается полностью свободна. На ней будет установлен лишь вытяжной вентилятор, но об этом поговорим чуть позже.

    Стиральной машинки в ванной комнате не будет — она будет установлена на кухне.

    Вот такой получился план санузла с расставленной мебелью.

    Для наглядности отобразим всех наших потребителей электроэнергии на плане красным цветом. В моем примере это — электрический полотенцесушитель, терморегулятор для теплого пола и вытяжной вентилятор.

    Вот, в принципе, известна компоновка всей мебели и электрических потребителей, и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.

     

    Составление схемы и монтаж электропроводки в ванной комнате

    Схема электропроводки представляет собой план помещения, на котором отображаются все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки, распределительный щит и т.п., а также пути прокладки кабельных линий.

    1. Освещение и вентиляция

    В первую очередь определимся с количеством светильников в санузле. Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.65, п.67) и ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений» (Таблица 7) освещенность в ванной комнате должна находиться в пределах от 50 (Лк) до 200 (Лк).

    Площадь санузла составляет около 4 кв. м. Требуемая освещенность в таком помещении легко достигается путем симметричной установки четырех светильников на потолке. Правда, из-за некоторых соображений в дальнейшем их пришлось установить не совсем симметрично.

    Рассчитать получившуюся освещенность, зная световой поток устанавливаемых ламп, в принципе, не составит труда — каждая лампа будет освещать практически свой квадратный метр площади.

    На настенном зеркале около умывальника будут установлены еще два светильника.

    Теперь на нашем плане отобразим расположение всех светильников санузла.

    После завершения монтажа, для интереса, я все же произведу измерение полученной фактической освещенности с помощью люксметра, который я использовал в статье про сравнение различных типов ламп по световому потоку.

    Тип потолочных светильников еще не выбран, но самое главное, что нужно учесть степень защиты их корпуса (код IP).

    Почему?!

    Напомню, что в своей статье про установку розеток в ванной комнате я подробно рассказывал про зоны, на которые разделяются ванные и душевые помещения. Рекомендую Вам перейти по указанной ссылке и подробно ознакомиться с ними подробнее. Здесь я приведу лишь некоторые выдержки для конкретно моего примера (ванна с душем).

    Как видите, два светильника (над ванной) у меня попадают в зону 1, а там вообще их запрещено устанавливать. Но спасает лишь то, что высота потолка в ванной комнате составляет 2,5 (м), а требования ГОСТа Р 50571.11-96 ограничены высотой 2,25 (м). Это значит, что эти светильники формально уже будут относится даже не к 3 зоне. Остальные два потолочных светильника находятся в 3 зоне, а значит степень защиты их корпуса может быть IPХ1.

    Внимание! В отдельной статье я подробно разобрал расшифровку всех кодов степеней защиты IР электрооборудования – знакомьтесь!

    В любом случае встраиваемые потолочные светильники лучше приобрести со степенью защиты IPХ4. К тому же у встраиваемых светильников степень защиты определена с их лицевой стороны, а контактная группа, находящаяся за потолком, чаще всего не защищена от воздействия влаги, конденсата и т. п.

    Здесь вроде разобрались, но как быть с двумя светильниками, которые будут установлены прямо на настенном зеркале?!

    Они попадают в зону 2, в которой допускается устанавливать светильники только 2-ого класса защиты от поражения электрическим током со степенью защиты IPХ4. Правда вот устанавливаемые светильники явно не имеют степень защиты IPX4.

    А что делать?! Этот момент придется оставить так.

    Канал вентиляционной шахты находится в противоположной стене от ванны (расстояние 1,5 (м) от края ванны), поэтому он смело попадает в 3 зону. В связи с этим, степень защиты корпуса вентилятора должна быть не ниже IPХ1, а еще лучше IPХ4.

    Проходное отверстие в шахту (отдушина) сделано диаметром 100 (мм).

    В это отверстие будет устанавливаться вытяжной настенный вентилятор с диаметром фланца 100 (мм) ERA 4S ET с таймером, для которого нужно будет предусмотреть отдельную линию питания. Этот вентилятор имеет степень защиты корпуса IP24, что вполне нам подходит.

    Управление освещением и вентиляцией в ванной комнате будет осуществляться двухклавишным выключателем, который будет устанавливаться снаружи ванны со стороны дверной ручки. Это объясняется тем, нет потребности отключать свет, находясь внутри помещения санузла, в отличие от тех же комнат.

    Отобразим на плане место установки двухклавишного выключателя.

    Высота установки выключателя находится на отметке 90 (см) от чистового пола, а расстояние от дверного проема 15 (см). Если взять чуть меньше, например, 10 (см), то выключатель будет смотреться слишком близко к обналичке, если взять чуть больше, например, 20-25 (см), то он будет смотреть далеко от дверного проема и как бы не «дружить» с ним.

    Одной клавишей будет включаться освещение ванной комнаты, а другой — вентилятор с таймером.

    Включение светильников на зеркале будет осуществляться с помощью шнура-выключателя, встроенного в корпус зеркала.

    Внимание! Вместо двухклавишного выключателя я пока временно установил выключатель Livolo с одним сенсором, поэтому управление освещением и вентиляцией осуществляется одной сенсорной кнопкой.

    Электропроводку я решил делать без распределительных коробок, поэтому питающая линия освещения для ванной комнаты с квартирного щита приходит кабелем ВВГ-П (3х1,5) прямо в подрозетник двухклавишного выключателя.

    Потолки во всей квартире будут натяжными, поэтому прокладку кабелей я буду осуществлять в гофре. Крепить гофру к потолку я буду с помощью пластиковых клипс соответствующего диаметра.

    Почему в гофре?

    Потому что в Своде Правил СП 31-110-2003 (п.14.15) сказано, что электропроводка за подвесными или натяжными потолками является скрытой. Если нет сгораемых оснований, то можно применять, либо кабель ВВГ или ВВГнг в пластиковой гофре, либо кабель ВВГнг-LS, но уже без гофры.

    В данном примере я применяю кабель ВВГ-П (плоский), поэтому и прокладку кабелей осуществляю в гофре.

    Кстати, почитайте мою статью про сменяемость электропроводки в гофре. Как думаете, это миф или реальность?!

    Таким образом, к выключателю с квартирного щита приходит кабель ВВГ-П (3х1,5), а с него идут уже две отходящие линии на освещение и вентиляцию.

    Вся эта линия защищена автоматическим выключателем с номинальным током 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

    Для прокладки линий освещения и вентиляции в помещении ванной комнаты я применил аналогичный кабель ВВГ-П (3х1,5).

    Первый кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя уходит на потолочные светильники.

    Все четыре светильника будут подключаться между собой шлейфом.

    Питание светильников на зеркале осуществляется шлейфом от ближайшего потолочного светильника через шнур-выключатель.

    Второй кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя идет на питание вентилятора с таймером.

    Приложу несколько фотографий с закладными для светильников в натяжной потолок.

    А вот так все выглядит после монтажа натяжного потолка.

    А вот уже законченный вид с установленными в натяжной потолок светодиодными светильниками. Про установку светильников в натяжной потолок подробнее читайте здесь.

    По освещению и вентиляции, в принципе, все.

    2. Розетки и терморегулятор

    Как я уже говорил, стиральной машины в ванной комнате не будет, поэтому для нее розеток и не потребуется. Зато нужно предусмотреть розетки для электрического полотенцесушителя и прочих нужд ванной комнаты, например, фен, бритва и т.п.

    Дело в том, что изначально в этом жилом доме отсутствовали водяные полотенцесушители, а без них как-то не очень, особенно в осеннее время года. Поэтому в санузле решили приобрести и установить бытовой электрический полотенцесушитель (радиатор) со встроенным терморегулятором от производителя «Сунержа» (г.Санкт-Петербург). Он имеет размер 500х400 (мм) и мощность 300 (Вт).

    Полотенцесушитель планировалось установить на стене около входной двери, поэтому туда и было решено установить для него розетку. Напомню Вам, что розетки в ванных комнатах устанавливать разрешено, главное соблюдать ряд определенных требований.

    Здесь лишь повторюсь с некоторыми важными моментами.

    Полотенцесушитель установлен на расстоянии менее, чем 600 (мм) от края ванны, а значит он попадает в зону 2 (см. поясняющие рисунки в начале статьи) и должен иметь степень защиты корпуса IPХ4. Устанавливаемый полотенцесушитель имеет степень защиты корпуса IP54, что вполне удовлетворяет обозначенным требованиям.

    Розетки должны располагаться в третьей зоне и могут иметь степень защиты корпуса IPХ1, но я настоятельно рекомендую в санузле устанавливать розетки со степенью защиты IPХ4, например, вот такие (Schneider Electric, серия Glossa, GSL000148, IP44).

    Третья зона считается на расстоянии более 600 (мм) от края ванны или душевой кабины (см. поясняющие рисунки в начале статьи).

    Подрозетник установлен на расстоянии 15 (см) от дверного проема на высоте 120 (см) от пола, практически рядом с полотенцесушителем. На этой же оси 15 (см) от дверного проема, только на высоте 30 (см) от пола, я установил подрозетник для терморегулятора.

    Терморегулятор будет управлять температурой теплого пола. О том, как установить и подключить терморегулятор будет отдельная статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки Электрика», чтобы не пропустить интересные выпуски.

    Хотя у меня на сайте уже есть подобная статья, только про терморегулятор ТР-110. Кому интересно, то переходите по ссылочке и знакомьтесь.

    Кстати, в данном примере применен энергосберегающий стержневой теплый пол Unimat Rail мощностью 116 (Вт).

    Я уже говорил Вам, что электропроводку в квартире я решил делать без распределительных коробок, поэтому питание розетки для полотенцесушителя и прочих нужд приходит отдельным кабелем ВВГнг (3х2,5) с квартирного щита прямо в ее подрозетник.

    От этой же розетки кабелем ВВГнг (3х2,5) запитан терморегулятор для теплого пола.

    Вся эта линия защищена автоматическим выключателем 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

    Теперь осталось в подрозетник завести выводы мата теплого пола и температурного датчика.

    Все вышесказанное Вы можете посмотреть воочию в моем видеоролике:

    В заключении рекомендую Вам также ознакомиться с моей статьей про монтаж электропроводки в спальне (подробные объяснения, схемы разводки электропроводки и множество наглядных фотографий, сделанных в процессе монтажа).

    P.S. На этом, пожалуй, и все. Я поделился с Вами своим опытом по монтажу электропроводки в ванной комнате. Всем спасибо за внимание. Если по материалам статьи у Вас возникли вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте.

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


    Все входы и выходы демонтажа цепей и электрического сноса

    Время чтения: 3 минуты

    Электромонтажные работы в доме могут быть сложными и опасными. Удаление схемы и электрический снос ничем не отличаются. Профессиональная помощь лицензированного электрика гарантирует, что работа будет выполнена безопасно, оставив вам спокойствие.

    Зачем вам демонтаж или демонтаж цепи?

    Ремонт или улучшение домашних и офисных помещений – это ситуации, которые возникают часто.Возможно, вы захотите превратить свою гостиную и кухню в пространство открытой планировки. Это повлияет только на одну или две стены в вашем доме. Или вам может потребоваться переделать все коммерческое пространство. Электрический снос в промышленных масштабах особенно распространен. Это большие проекты, которые могут включать в себя электрический снос торговых центров, складов, заводов, многоквартирных домов, школ и т. Д. В этом случае будут наняты обученные специалисты, которые сосредоточатся в первую очередь на логистике, связанной со сносом электрических зданий.

    Любые другие работы по сносу или строительству не могут быть выполнены до тех пор, пока такие факторы, как провода под напряжением, не будут безопасно удалены с площадки. Разрушение старых зданий, чтобы освободить место для новых, или выполнение небольших ремонтных работ – опасный процесс. Снос – это не просто снос нескольких стен. Сложные электромонтажные работы, такие как демонтаж цепей и снос домов, требуют профессионального управления.

    Любой сценарий, независимо от его размера или размера, потребует профессиональных электрических услуг.При этом типе работ вы имеете дело с проводами под напряжением и сложными электрическими системами. Какие бы электромонтажные работы вам ни понадобились, наши лицензированные электрики Art Plumbing, AC & Electric выполнят их безопасно и эффективно.

    Электрический снос также обычно требуется, если у вас есть поврежденное или устаревшее электрическое оборудование. Эта процедура включает удаление существующих работ, чтобы можно было установить новые электрические компоненты. Это может быть такая же сложная задача, как и установка нового оборудования, и может включать в себя работу с проводами под напряжением и другими потенциально опасными электрическими компонентами.Полный снос требует, чтобы вы снова начали работу с электрическими системами. Электрический снос также может включать удаление проводов в том месте, где кабелепровод остается для повторного использования (частичный снос).

    Как сделать безопасным демонтаж цепей или электрический снос?

    При снятии этих систем обычно используются провода под напряжением. Трудно не только установить электрические элементы или выполнить работу. Удаление так же сложно и сопряжено с риском. После того, как все было снесено, электрические материалы необходимо утилизировать надлежащим образом и безопасно.Электрооборудование любого масштаба требует профессионального демонтажа. Ни один проект не может быть слишком большим или слишком маленьким для наших лицензированных электриков. Независимо от масштаба сноса, вам понадобится квалифицированный электрик, чтобы осмотреть пространство и безопасно выполнить работу. Электрик также ознакомится со всеми строительными и электрическими правилами и нормами в вашем районе, а также может помочь в процессе получения разрешений.

    Как насчет разрешения?

    Как и для большинства работ, связанных с электрикой и строительством, вам потребуется разрешение на выполнение такого рода обширных электромонтажных работ.Ремонт, перестройка или строительство жилой или коммерческой недвижимости обычно требует уплаты сбора за разрешение на строительство. Разрешения могут потребоваться для чего угодно, от новых кухонных шкафов до строительства дополнительной спальни. Подача заявки на разрешение – утомительная задача, которую лучше всего доверить вашему подрядчику. Они будут знакомы с процессом, а также с конкретными законами и строительными нормами, действующими в вашем районе. Наличие профессионала для обработки всех документов значительно облегчит вашу жизнь.

    Как вы теперь знаете, удаление электрической цепи – сложный проект. Ваш проект реконструкции дома может стать намного больше, чем вы ожидали. В любом случае отсоединение и отключение проводов – это, конечно, не обычная работа своими руками. Мы имеем дело с проводами под высоким напряжением, которые необходимо отсоединить и / или повторно подключить. Для вашей собственной безопасности и безопасности здания, снос и удаление цепей должны быть оставлены на усмотрение профессионалов.

    электрохимическая реакция | химия | Британника

    электрохимическая реакция – любой процесс, вызванный или сопровождаемый прохождением электрического тока и включающий в большинстве случаев перенос электронов между двумя веществами – твердым и жидким.

    В обычных условиях протекание химической реакции сопровождается выделением или поглощением тепла, а не какой-либо другой формы энергии; но есть много химических реакций, которые, когда им позволено протекать в контакте с двумя электронными проводниками, разделенными проводящими проводами, высвобождают то, что называется электрической энергией, и генерируется электрический ток. И наоборот, энергия электрического тока может быть использована для осуществления многих химических реакций, которые не происходят спонтанно.Процесс, включающий прямое преобразование химической энергии, при соответствующей организации представляет собой электрическую ячейку. Процесс, при котором электрическая энергия преобразуется непосредственно в химическую энергию, называется электролизом; т.е. электролитический процесс. Благодаря объединенной химической энергии продукты электролитического процесса имеют тенденцию самопроизвольно реагировать друг с другом, воспроизводя вещества, которые были реагентами и поэтому потреблялись во время электролиза. Если позволить этой обратной реакции происходить в надлежащих условиях, большая часть электроэнергии, используемой при электролизе, может быть регенерирована.Эта возможность используется в аккумуляторах или аккумуляторных элементах, наборы которых известны как аккумуляторные батареи. Зарядка аккумулятора – это процесс электролиза; химическое изменение вызывается прохождением через него электрического тока. При разряде элемента происходит обратное химическое изменение, аккумулятор действует как элемент, вырабатывающий электрический ток.

    Британская викторина

    Подводки к химии

    Возможно, вы знаете, что элементы составляют воздух, которым мы дышим, и воду, которую мы пьем, но знаете ли вы о них больше? Какой элемент почти такой же легкий, как водород? Что вы называете смесью двух химических элементов? Узнайте ответы в этой викторине.

    Наконец, прохождение электричества через газы обычно вызывает химические изменения, и этот вид реакции образует отдельную отрасль электрохимии, которая здесь не рассматривается.

    Общие принципы

    Вещества, которые являются достаточно хорошими проводниками электричества, можно разделить на две группы: металлические или электронные проводники и электролитические проводники. Металлы и многие неметаллические вещества, такие как графит, диоксид марганца и сульфид свинца, обладают металлической проводимостью; прохождение через них электрического тока вызывает нагревание и магнитные эффекты, но без химических изменений.Электролитические проводники или электролиты содержат большинство кислот, оснований и солей либо в расплавленном состоянии, либо в растворе в воде или других растворителях. Пластины или стержни, состоящие из подходящего металлического проводника, погружаемого в жидкий электролит, используются для проведения тока в жидкость и из нее; т.е. действовать как электроды. Когда ток проходит между электродами через электролит, возникают не только нагревание и магнитные эффекты, но и определенные химические изменения. На отрицательном электроде, называемом катодом, или поблизости от него, химическое изменение может представлять собой осаждение металла или выделение водорода и образование основного вещества или некоторый другой процесс химического восстановления; на положительном электроде или аноде это может быть растворение самого анода, высвобождение неметалла, образование кислорода и кислотного вещества или какой-либо другой процесс химического окисления.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    Электролит, полученный плавлением подходящего вещества или растворением его в воде или другой жидкости, обязан своими характерными свойствами наличию в нем электрически заряженных атомов или групп атомов, образованных в результате спонтанного расщепления или диссоциации. молекул вещества. В растворах так называемых сильных электролитов большая часть исходного вещества или в некоторых растворах, возможно, все оно подверглось процессу электролитической диссоциации на заряженные частицы или ионы.Когда между электродами, погруженными в электролит, устанавливается разность электрических потенциалов (то есть разница в степени электризации), положительно заряженные ионы движутся к катоду, а ионы, несущие отрицательные заряды, движутся к аноду. Электрический ток проходит через электролит за счет миграции ионов. Когда ион достигает электрода противоположной полярности, его электрический заряд передается металлу, или электрический заряд получается от металла. Тем самым ион превращается в обычный нейтральный атом или группу атомов.Именно этот разряд ионов вызывает один из видов химических изменений, происходящих на электродах.

    История

    Изучение электрохимии началось в 18 веке, процветало до начала 20 века, а затем исчезло из-за чрезмерного использования термодинамических принципов при анализе процессов, происходящих в точках системы, где различные части формируют интерфейсы. Примерно с 1950 года электрохимия претерпела изменения. Изучению процессов в растворах уделялось меньше внимания, но изучение переноса электронов между металлами и раствором резко возросло.С этим новым акцентом электрохимия становится основной наукой. Он обещает стать важной частью основы экологического общества будущего, потому что электричество не является загрязнителем. Однако необходимо уменьшить загрязнение, связанное с некоторыми методами производства электроэнергии.

    Первые электрохимические реакции, изученные в 1796 году, происходили в ячейке из серебряных и цинковых пластинок с промокательной бумагой, смоченной водным раствором соли между ними; Эти элементы были сконструированы итальянским ученым Алессандро Вольта, в честь которого был назван термин вольт. Этот элемент был первой первичной батареей, использованной для производства электроэнергии.

    Майкл Фарадей сформулировал законы электрохимической стехиометрии, которые касаются применения законов определенных пропорций и сохранения материи и энергии для химической активности. Они утверждают, что кулон электричества, единица заряда, реагирует с фиксированными количествами вещества (например, с 1,11800 миллиграммами ионов серебра) или что 1 граммовый эквивалент любого вещества реагирует с 96 485 кулонами.Последнее число представляет собой фундаментальную величину, известную как один фарадей электричества. Взаимосвязь между химическим сродством реагентов в ячейке и напряжением ячейки, когда она работает, была точно определена химиком из США Джозайей Уиллардом Гиббсом в 1875 году, в то время как отношение этого сродства к потенциалу электрохимической ячейки первоначально было сформулирован немецким физико-химиком Вальтером Германом Нернстом в 1889 году.

    Период с 1910 по 1950 год был периодом упадка электрохимии, пока она не стала ограничиваться в основном изучением растворов.Практически не было прогресса в понимании электрохимических реакций за пределами условий равновесия и обратимости, и их знание было неверно применено к реакциям, протекающим с чистой скоростью, то есть реакциям, не находящимся в равновесии и не полностью обратимым. Примерно с 1950 года изучение электрифицированных границ раздела с особым упором на изучение переноса электронов (называемое электродикой) приобрело важное значение и стало основным аспектом электрохимии. Примерно с 1960 года электродика начала развиваться как междисциплинарная область поиска решений таких проблем, как источник энергии в космических полетах из топливных элементов, стабильность металлов во влажных средах, электрохимические аспекты биологических функций, извлечение из смесей. и замену ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и их побочные продукты, электричеством, производимым или хранящимся электрохимическим способом при транспортировке.

    Электрооборудование | Город Айова-Сити

    Требования к лицензированию электриков

    Ни одному лицу не должно быть выдано разрешение на электромонтажные работы в Айова-Сити, если это лицо не имеет лицензии мастера-электрика, выданной штатом Айова, за исключением случаев, разрешенных Экзаменом домовладельцев по электричеству.

    Ни одно лицо не должно выполнять неконтролируемые электромонтажные работы в Айова-Сити, с компенсацией или без нее, за исключением случаев, когда это лицо имеет лицензию мастера-электрика, выданную штатом Айова, за исключением случаев, разрешенных Экзаменом домовладельцев по электричеству.

    Должно быть лицо, имеющее соответствующую лицензию (Мастер A, или Подмастерье A или B, или Мастер-электрик по месту жительства), должно присутствовать во всех местах и ​​всегда, где выполняется работа, требующая лицензии. По крайней мере, одно лицензированное лицо должно присутствовать на каждых трех (3) неклассифицированных лиц. Лицензированное лицо должно быть сотрудником держателя разрешения.

    Электротехнический экзамен домовладельцев

    На основании действующего свидетельства о заселении и используемого исключительно для жилых целей собственнику существующего, занимаемого владельцем, жилого дома на одну семью может быть выдано разрешение на выполнение любых работ, регулируемых настоящей статьей, в связи с указанными жилыми и вспомогательными постройками. .Владелец должен лично закупить все материалы и выполнить все работы, связанные с разрешением. Все работы должны соответствовать этой статье.

    Претенденты на разрешение домовладельцев должны сдать назначенный экзамен до того, как работа будет выполнена и разрешение будет выдано.

    Исключение: тест владельца дома может быть отменен, если заявитель является должным образом лицензированным электриком в штате Айова с минимальным статусом подмастерья, а также законным владельцем собственности и жильцом дома.

    Информация о разрешении и испытаниях

    • Владелец собственности должен назначить время для сдачи экзамена по электричеству домовладельца в мэрии, 410 E. Washington Street.
    • Испытание соответствует действующему Национальному электротехническому кодексу.
    • Вопросы будут касаться первых трех глав Национального электротехнического кодекса.
    • Кандидат должен сдать тест в офисе Службы строительства.
    • Кандидату дается один час на прохождение теста, и он должен набрать минимум 75 процентов.
    • Заявителю будет предоставлена ​​копия принятого в настоящее время Национального электротехнического кодекса, и никакие другие материалы не допускаются в зону испытаний.
    • В случае, если кандидат не сдает тест, ему / ей придется подождать не менее трех (3) недель, прежде чем снова сдавать экзамен.
    • Все абитуриенты будут иметь возможность сдать экзамен 3 (три) раза. Если проходной балл не будет достигнут после третьего экзамена, лицензированный электрик должен будет оформить разрешение на электричество.
    • Заявитель должен предоставить номер телефона или адрес электронной почты, по которому он / она может быть уведомлен о результатах теста.
    • После сдачи экзамена кандидат должен заполнить заявление на получение разрешения на право выбора въезда. Детальный чертеж с описанием электромонтажных работ требуется при подаче заявки на разрешение на строительство или электричество.

    Простой электрический элемент – MagLab

    Простой гальванический (или гальванический) электрический элемент является самым основным типом «мокрых» элементов и демонстрирует фундаментальные химические процессы, лежащие в основе батарей.

    Простой вольтовый (или гальванический ) электрический элемент , разработанный в начале 1800-х годов, назван (в зависимости от того, какое прозвище вы используете) либо в честь итальянского врача Луиджи Гальвани, либо в честь современника и соотечественника Гальвани, Алессандро Вольта. Гальвани был первым, кто наткнулся на электрохимия , явление, описанное ниже, благодаря нескольким мертвым лягушкам. Вольта был первым, кто понял, что открыл Гальвани, и применил это в гальванической батарее, первой батарее (батареи состоят из множества ячеек).

    То, что вы видите ниже, настолько же просто, насколько это возможно с батареей, и демонстрирует химию, лежащую в основе устройства Вольта и его преемников. Устройство состоит из двух разных металлов, частично погруженных в электролит (раствор, содержащий ионы, частицы, несущие либо отрицательный, либо положительный заряд). Завершает картину проволока, соединяющая сухие концы двух металлов.

    Эта установка превращает химию в полезное электричество (хотя и не очень много) благодаря процессам окисления и восстановления (вместе обозначаемых как окислительно-восстановительного потенциала ) и электронов (отрицательно заряженные частицы), что любезно переносят генерируемый ток.

    Чтобы лучше понять это, давайте подробнее рассмотрим интерактивную анимацию ниже.

    Вы видите две полосы металла: цинк справа и медь слева. Теперь любой металл, который вы застряли в своем электролите (в данном случае серная кислота), будет реагировать, растворяясь в положительных ионах. Разница в том, как быстро они растворяются. Цинк растворяется быстрее, чем медь. Таким образом, в растворе вокруг цинка больше положительных ионов (изображенных серыми частицами), чем вокруг меди, и больше электронов (изображенных здесь желтыми частицами) остается внутри цинка, чем в меди.В результате между ними существует разности потенциалов (напряжений) .

    Теперь, без схемы, эта разность потенциалов не значит слишком много. Но если вы создадите цепь, соединив эти металлы проводом, как показано выше, лишние электроны (изображенные здесь как желтые частицы), накопившиеся на стороне цинка, будут притягиваться к меди, которая, для сравнения, является электроном. дефицитный. Этот поток производит электричество (по традиции электричество течет в направлении, противоположном электронам).

    Схема продолжается в решении, конечно, где все становится немного сложнее. Но если вам интересно, что происходит:

    • Серная кислота, разбавленная водой, распадается на положительные ионы водорода (2H +, изображенные красными частицами) и отрицательные сульфат-ионы (SO -2 4 , показанные синими и оранжевыми молекулами).
    • Молекулы цинка после каждой потери двух электронов, которые втянуты в проволоку, становятся положительными ионами (Zn 2+ – наши маленькие круглые серые друзья), которые растворяются в кислоте, соединяясь с отрицательными ионами сульфата; Другими словами, цинк разъедает.
    • Ионы цинка также работают, чтобы подтолкнуть (оттолкнуть) ионы водорода к меди, где они прикрепляются к входящим электронам и образуют молекулы газообразного водорода (которые в нашей интерактивной анимации выглядят как светлые пузыри) на поверхности меди. . Это накопление препятствует прохождению электричества (это называется поляризацией , ) и может полностью остановить поток, если цинк не разъедает или раствор сначала израсходуется.

    Эта миграция отрицательного и положительного в растворе представляет собой ионный ток , , который уравновешивает электрический ток, протекающий по проводам.Используйте ползунок скорости апплета для изучения процесса в замедленном режиме или для его ускорения.

    Слышали когда-нибудь о «лимонной батарее»? По сути, это вариация того, что изображено здесь.

    В этой установке цинк представляет собой анод , – «отрицательный» электрод , , где происходит окисление (отдача этих электронов); медь – это катод , – «положительный» электрод, на котором происходит восстановление (принятие этих пожертвованных электронов).

    Вскоре после изобретения этой ячейки (которая, в отличие от гальванической батареи « сухой », представляет собой своего рода «влажную ячейку »), было разработано усовершенствование, известное как ячейка Даниэля.

    Общие сведения о тканевой проводке: полное руководство

    Если вы заинтересованы в покупке дома с тканевой проводкой или думаете, что она может быть в вашем нынешнем доме, у вас могут возникнуть некоторые вопросы.

    Что это? Это действительно опасно? Всегда ли нужно его заменять?

    В этом руководстве мы обсудим все, что вам нужно знать. От основ о том, как это работает и почему он использовался, до определения того, используется ли в вашем доме тканевая проводка, и подробностей о том, как ее следует удалить профессионалом, мы коснемся всего, что вам нужно знать.Читайте дальше и получите все подробности в этом подробном руководстве.

    Что такое тканевая проводка?

    Как следует из названия, тканевая проводка – это тип электропроводки, которая использовалась до того, как проводка с термопластическим покрытием стала обычным явлением. Обычно он использовался в домах, построенных до 1960 года, и был очень распространен, потому что был недорогим, и эта прорезиненная ткань была стандартным методом изоляции проводов до того, как пластмассы стали широко распространенными и доступными.

    Обычно здания, в которых используется эта разводка, строились в первой половине 20 века.Если у вас есть дом, который был построен в это время, есть вероятность, что ваша проводка – по крайней мере частично – покрыта тканевой изоляцией.

    Кроме того, этот тип проводки также часто связан с другой распространенной электрической проблемой – проводкой с ручкой и трубкой. В то время, когда использовалась тканевая проводка, трубчатая проводка была стандартным методом прокладки проводов через дома. В нем использовались керамические ручки и трубки для прокладки электрических проводов через стены.

    Хотя не все установки с ручкой и трубкой опасны, они склонны к выходу из строя – и им не хватает средств безопасности, присущих современным установкам электропроводки, таких как заземление.Они также обычно не обеспечивают достаточной мощности для современных нужд, что может привести к опасному перенапряжению электрической системы, что может привести к пожару.

    Вкратце, тканевая проводка – это устаревший тип электропроводки, в котором ткань вместо пластика используется для изоляции и защиты электрических проводов. Это также часто связано с проводкой с ручкой и трубкой, которая также устарела и потенциально опасна.

    Почему это опасно? Давайте исследуем эту тему в следующем разделе.

    Почему это так опасно?

    Тканевая проводка опасна по нескольким причинам, и обычно ее необходимо заменить, если она обнаружена в доме.

    • Хрупкость приводит к износу. Одна из проблем тканевой изоляции заключается в том, что со временем она становится хрупкой. Он может начать отслаиваться, обнажая лежащий под ним электрический провод. По мере того, как истирание увеличивается, вероятность возникновения электрической дуги (электричество, которое «перескакивает» с одного провода на другой) увеличивается.Возникновение дуги – серьезная опасность возгорания.
    • Повреждение насекомыми / грызунами – По сравнению с другими методами изоляции проводов тканевая проводка гораздо более восприимчива к повреждениям насекомыми и грызунами. Изолятор можно довольно легко прогрызть, особенно если он хрупкий. Опять же, это приводит к более высокому риску оголенных проводов и возникновения электрической дуги.
    • В некоторых тканевых проводках используется асбест. – На протяжении десятилетий асбест был предпочтительным материалом для изоляции.Это дешево и чрезвычайно эффективно для изоляции большого количества различных материалов от тепла. Конечно, теперь мы знаем, что асбест – чрезвычайно опасный канцероген для человека. Некоторые старые типы покрытой тканью проводки используют медь, покрытую вискозным или хлопчатобумажным материалом, а затем изолированную асбестовой бумагой или прорезиненной изоляцией. Поскольку ткань со временем становится хрупкой, асбест может разрушиться и попасть в воздух, что чрезвычайно опасно.
    • Может не удерживать тепло должным образом – Кабель в тканевой оболочке не так эффективен для изоляции проводов по сравнению с современными пластиковыми изоляторами.Это, в сочетании с тем фактом, что современные дома требуют гораздо большей мощности по сравнению с домами, построенными на рубеже 20-го века, означает, что чрезмерное тепло может накапливаться в проводах и в окружающих областях, создавая опасность пожара.
    • Скорее всего, без заземления, в нем отсутствуют современные функции. – Если в вашем доме используется такая электропроводка, вероятно, в ней отсутствуют многие современные средства безопасности. Он может не иметь трехконтактных розеток или розеток GFCI, а также может не иметь заземления. Заземление посылает избыточный электрический ток в землю, а не обратно в электрическую систему, что снижает риск возникновения дуги и пожара.Кроме того, в вашем доме может быть блок предохранителей, а не автоматический выключатель, который может создать опасность возгорания в случае его перегрузки.

    По этим причинам тканевая проводка может стать серьезной проблемой и быть опасной для вашего дома. Это может даже повлиять на вашу способность застраховать свой дом, но мы обсудим это далее в одном из следующих разделов этого руководства.

    Как узнать, есть ли у меня тканевая проводка? Что искать

    Если у вас проводка с ручкой и трубкой, очень высока вероятность, что у вас тканевый провод.Даже если ваша проводка выглядит прорезиненной, она, скорее всего, состоит из резины снаружи и изолирующей ткани внутри.


    Если вы все еще не уверены, вы можете проверить свои провода, чтобы найти торговые марки, которые использовались в американских домах.

    Вот краткий список некоторых наиболее распространенных марок тканевой проводки:

    Если вы ищете дополнительную информацию о том, как распознать эти типы проводов, это руководство от InspectApedia является ценным ресурсом.

    Однако, если вы не уверены, что сможете самостоятельно распознать эту проводку в своем доме, мы рекомендуем вам нанять профессионала. Домашний инспектор обычно может легко распознать это, или вы можете нанять электрика. В большинстве случаев электрик сможет предоставить более подробный обзор ваших электрических систем.

    Как это влияет на страхование жилья

    Тканевая проводка может повлиять на страхование жилья по-разному, особенно в таких штатах, как Флорида, где существует требование «4-точечного осмотра», которое должны пройти старые дома, прежде чем они могут быть застрахованы.Новый Строительный кодекс Флориды (FBC), основанный на Международном строительном кодексе (IBC), был принят всеми округами Флориды в 2002 году и является гораздо более строгим, чем Стандартный строительный кодекс (SBC), который использовался ранее. Национальный электрический кодекс (NEC / NFPA 70), часть национальных правил пожарной безопасности, установленных и опубликованных Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA), также включен в Строительный кодекс Флориды (FBC).

    • Высокие расходы на страхование – некоторые виды тканевой проводки могут рассматриваться крупными страховыми компаниями как пожароопасные.Если у вас есть это в вашем доме и / или проводка с ручкой и трубкой, это может привести к гораздо более высоким страховым взносам по сравнению с современными системами проводки. Со временем стоимость этих страховых взносов может легко перевесить стоимость ремонта вашего дома современной электропроводкой, розетками и автоматическими выключателями.
    • Отказ в страховании – Это зависит от страховой компании, с которой вы работаете, но некоторые из них полностью откажутся застраховать дом с тканевой проводкой из-за более высокого риска электрических неисправностей.Возможно, вам придется заменить тканевую проводку и / или проводку с ручкой и трубкой, прежде чем вы сможете застраховаться.

    Очевидно, что ни один из этих сценариев не идеален. Это одна из многих причин, по которым вам нужен осмотр дома, когда вы планируете купить дом, построенный до 1960-х годов.

    Если вы покупаете дом, в котором есть тканевая или трубчатая проводка, не осознавая этого, вам, возможно, придется заплатить немало, чтобы заменить ее. Но если вы поймаете эту проблему до того, как закончите осмотр дома, вы можете отказаться от продажи – или потребовать более низкую цену за продажу, чтобы покрыть расходы на замену тканевой проводки.

    Что делать, если я найду это у себя дома?

    Если вы только что купили дом и думаете, что в нем тканевая проводка, или вы живете в доме, в котором сейчас тканевая проводка, и только что осознали это, есть несколько различных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя.

    • Наймите электрика для проверки вашей системы. Прежде всего, вам нужно нанять электрика, чтобы он проверил проводку в вашем доме. Вам нужно подтвердить, что у вас тканевый провод и что это опасно.Вы же не хотите тратить тысячи долларов на устранение несуществующей проблемы. Всесторонняя проверка, проводимая квалифицированным и заслуживающим доверия местным электриком, позволит выявить все возможные проблемы с вашей энергосистемой.
    • Проверьте свою проводку на содержание асбеста – Как мы упоминали ранее в этой статье, асбестовая бумага использовалась для изоляции в некоторых тканевых проводных изделиях, изготовленных в начале 20-го века. Если в вашей проводке есть асбест, вам нужно будет нанять специализированного подрядчика для его удаления, чтобы обеспечить безопасное удаление материала без выброса токсичных волокон асбеста в воздух.Если ваш электрик считает, что ваши провода содержат асбест, наймите испытательную компанию для проверки проводов, чтобы вы могли принять надлежащие меры безопасности во время процесса удаления.
    • Замените тканевую проводку – В том редком случае, когда у вас тканевая проводка, но нет системы проводки с ручкой и трубкой, вы можете просто заменить тканевую проводку в своем доме на современную, пластмассовую. покрытая проводка. Если ваш электрик считает, что система электроснабжения вашего дома в целом находится в хорошем состоянии, это более доступный вариант по сравнению с заменой всей системы.

      В некоторых случаях это также может быть вариантом, если ваша система с ручкой и трубкой находится в хорошем состоянии. Ручка и трубка по своей сути не опасна, но ее часто модифицируют небезопасным образом, и со временем она имеет тенденцию выходить из строя. Однако, если ваша проводка в хорошем состоянии и электрик считает, что она соответствует вашим домашним потребностям, возможно, вам не придется ее заменять. Однако это случается редко и зависит от того, готов ли ваш страховщик застраховать дом с помощью трубчатой ​​проводки. Многие еще могут отказаться.
    • Заменить тканевую проводку и систему ручки и трубки – обычно это лучшее решение для тканевой проводки.Как мы ясно показали в этом руководстве, как тканевая изоляция, так и проводка с ручкой и трубкой опасны. В большинстве случаев самый безопасный способ решить эту проблему – застраховаться в компании по страхованию жилья – это полностью заменить ваши электрические системы.

      Вам следует заменить проводку, заменить блок предохранителей на автоматический выключатель, добавить розетки GFCI и предпринять другие подобные действия, чтобы обеспечить соответствие новой электропроводки в вашем доме всем местным строительным нормам и правилам.

      Это будет недешево.Стоимость замены трубчатой ​​проводки может достигать 5000 долларов, а дополнительные обновления могут легко увеличить стоимость вашего проекта. Однако замена тканевой проводки и систем с ручками и трубками – лучший способ обеспечить максимальные электрические характеристики в вашем доме, предотвратить пожары и получить более высокие ставки страхового покрытия.

    Это может быть дорогостоящим. Но замена тканевой проводки – лучший способ защитить ваш дом, получить надлежащую страховку и убедиться, что вы избегаете потенциальных опасностей пожара и опасностей для вашей семьи и имущества.

    Могу ли я самостоятельно заменить тканевую проводку?

    Мы не рекомендуем это делать, если вы не профессиональный электрик. Электромонтажные работы своими руками не только небезопасны для тех, кто не имеет опыта, но вы также можете совершить ошибки и ошибки, которые приведут к нарушению вашим домом местных строительных норм.

    Весь смысл замены тканевой проводки – сделать ваш дом более безопасным и обеспечить соответствие местным нормам и требованиям к страхованию. Попытка взяться за опасный проект «сделай сам», например, изменить проводку в собственном доме, приводит к поражению цели замены проводки.Нанять профессионала. Это стоит того.

    Знайте, чего ожидать

    Мы надеемся, что это руководство было полезным. Надеюсь, вы узнали все, что вам нужно знать о тканевой проводке, о том, что это такое, и о рисках, связанных с ее оставлением. Независимо от того, являетесь ли вы нынешним домовладельцем или ищете новый дом, эти знания помогут вам понять, что делать с тканевой проводкой, если вы обнаружите ее в своем доме или в доме, который вы намеревались купить.

    Как потушить электрический пожар

    Зима, как правило, означает проводить больше времени в помещении и использовать больше электроэнергии – для обогрева наших домов, электрических устройств, которые развлекают нас и освещают наши дома в помещении и на улице во время праздников.

    Но электричество – это скрытая опасность для жителей вашего района. Из-за того, что он так часто используется, большинство людей склонны недооценивать потенциальный риск и опасности, связанные с электрическими пожарами.

    Фактически, одна треть всех пожаров в домах происходит от источника электричества, и, поскольку их трудно идентифицировать, они обычно намного опаснее и разрушительнее, чем другие типы пожаров.

    Электричество – это скрытая опасность для жителей вашего района. Из-за того, что он так часто используется, большинство людей склонны недооценивать потенциальный риск и опасности, связанные с электрическими пожарами. (Фото / Совхоз через Flickr)

    Чтобы обеспечить безопасность вашего сообщества, храните эти советы по борьбе с электрическим пожаром под рукой в ​​случае возникновения чрезвычайной ситуации и поделитесь ими с друзьями и семьей.Умение быстро реагировать может быть разницей между небольшим пожаром и разрушительной катастрофой.

    При возникновении электрического пожара

    1. Отключить электричество. Если обнаружено устройство, вызывающее электрический пожар, и вы можете безопасно добраться до шнура питания и розетки, отключите его от сети.

    2.Добавьте бикарбонат натрия. Если огонь небольшой, его можно потушить пищевой содой.

    3. Снимите источник кислорода. Его также можно потушить, сняв источник кислорода с помощью одежды или тяжелого одеяла, если огонь небольшой и это безопасно.

    4. Не тушите воду водой. Вода является естественным проводником электричества, и если вы бросите воду в электрический огонь, вы можете получить удар током или получить удар током.Кроме того, вода может способствовать распространению огня, проводя электричество по комнате и потенциально воспламеняя легковоспламеняющиеся материалы.

    5. Проверьте свой огнетушитель. Электрические пожары относятся к классу C пожара, что означает, что вам понадобится огнетушитель, подходящий для этого типа пожара. Большинство бытовых огнетушителей являются многоцелевыми и имеют маркировку ABC, но очень важно проверить это, прежде чем использовать их при тушении электрического пожара.

    Электрические пожары ежегодно уносят почти 500 смертей и более 1400 травм. Они очень опасны.

    Если вы не можете потушить электрический пожар

    1. ВЫЙТИ. Вам и всем членам семьи необходимо как можно скорее уехать, чтобы избежать травм или гибели людей.Не пытайтесь быть героем.
    2. Закройте дверь на выходе, чтобы сдержать огонь.
    3. Позвоните 911, как только окажетесь на безопасном расстоянии от огня.
    4. Не входите в свой дом, пока пожарные не будут локализованы пожарными.

    Хотя эти шаги важно запомнить, чтобы предпринять соответствующие действия во время электрического пожара, не менее, если не больше, важно принять меры для предотвращения их возникновения.

    Как предотвратить электрический пожар

    1. Пригласите электрика для осмотра дома, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям безопасности в NEC.Они также могут определить, выиграет ли дом от защиты AFCI. Эти устройства распознают потенциальные опасности поражения электрическим током, которые не обнаруживаются стандартными выключателями, и могут быть особенно полезны в старых домах. Они могут предотвратить от 50 до 75% некоторых типов электрических пожаров.
    2. Всегда используйте лампочки, мощность которых соответствует рекомендованной мощности для светильника или лампы.
    3. Установите защитные приспособления для детей, когда они присутствуют, чтобы предотвратить случайное поражение электрическим током.
    4. Никогда не используйте удлинители с нагревательными элементами или кондиционерами.Их следует использовать только временно.
    5. Не перегружайте розетки. Если необходимы дополнительные цепи, проконсультируйтесь с электриком.
    6. Обращайте внимание, если вы заметили какие-либо предупреждающие признаки отказа электрооборудования. Сюда входят мерцающие огни, жужжащие звуки электрической системы и часто срабатывающие автоматические выключатели или часто срабатывающие предохранители.
    7. Периодически проверяйте электрические устройства на предмет износа или истирания проводов. Не используйте устройства с признаками износа или износа.
    8. Обратитесь к электрику, если вы почувствуете запах гари или увидите дым, исходящий от прибора, шнура или вилки, или если вы заметили обесцвеченную розетку.
    9. Используйте только переносные обогреватели с предохранительным механизмом, который отключает их в случае опрокидывания. Не оставляйте их на ночь и не кладите рядом с горючими материалами.

    Помимо этих советов, также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Сюда входит установка детекторов дыма в каждой комнате дома и их ежемесячная проверка, чтобы убедиться, что их батареи работают.Шестьдесят пять процентов смертельных случаев при пожарах происходят в домах без работающих детекторов дыма. Разработайте план эвакуации для дома, чтобы члены семьи периодически практиковали его, чтобы обеспечить готовность в случае чрезвычайной ситуации.

    Возгорание электрическим током может представлять огромную опасность, но надлежащие меры предосторожности и безопасные, соответствующие меры по борьбе с огнем могут помочь свести к минимуму риск получения травмы или смерти.

    Далее прочтите о том, как потушить жирный пожар.

    Эта статья, первоначально опубликованная 12 декабря 2017 г., была обновлена ​​

    Как очистить ржавые ручные инструменты

    Последнее обновление 1 января 2021 г., 22:19.

    Покупка хороших инструментов для повседневной работы может быть довольно дорогой. Научитесь чистить ржавые ручные инструменты , такие как плоскогубцы, устройства для зачистки проводов, отвертки и молотки, – это поможет вам сэкономить деньги.

    Без надлежащего ухода и обслуживания ваши инструменты начнут заржаветь , и ваши вложения в качественные инструменты могут оказаться напрасными.

    Инструменты Rusty неэффективны, и с ними очень сложно работать. Инструменты с подвижными соединениями, такие как плоскогубцы и кусачки, особенно уязвимы.

    Скопление ржавчины забивает шарниры и соединения, что затрудняет их открытие или иногда делает их неподвижными.

    Итак, что вы будете делать, если заметите, что на ваших инструментах образуется ржавчина? Очистить и смазать .

    Ржавые инструменты можно очистить до , чтобы избавиться от ржавчины и любой грязи с поверхности. , чтобы снова сделать их полезными. Вот руководство, которое научит вас легко смазывать и чистить ржавые ручные инструменты в домашних условиях.

    Как чистить ржавые ручные инструменты и держать их в смазке

    В зависимости от степени ржавчины на предметах, которые вы хотите очистить, существует ряд дешевых товаров для дома, которые вы можете использовать для очистки сильно заржавевший инструмент .

    Некоторые из необходимых товаров можно недорого купить в продуктовых магазинах и Home Depot.

    Что вам понадобится:

    • Белый уксус
    • Соль
    • Металлическая щетка
    • Ингибитор ржавчины, например (WD 40 или Boeshield T9)
    • Чистящая губка, такая как Scotch Brite или стальная вата
    • Средство для защиты от ржавчины (в данном случае галлон Evapo-ржавчины)
    • Моющее средство

    На этапы очистки инструмента влияет степень коррозии инструмента.В зависимости от того, как долго инструмент находился на открытом воздухе и во влажной среде, степень ржавления различается.

    Некоторые инструменты имеют ржавчину, въевшуюся глубоко в поверхность металла , в то время как некоторое количество ржавчины находится только на поверхности.

    Ниже приведены два метода, которые помогут избавиться от ржавчины на поверхности и соединениях ручных инструментов.

    Для легкой ржавчины

    Шаг 1. Смешайте две горсти белого уксуса в ведре с водой и окуните в смесь плоскогубцы, кусачки или любой другой заржавевший ручной инструмент.

    Накройте ведро и дайте ему отстояться примерно на шесть часов.

    Шаг 2. Через шесть часов добавьте около 500 г поваренной соли.

    Поваренная соль увеличивает способность уксуса избавляться от ржавчины. Добавьте его в смесь и тщательно перемешайте. Теперь вы можете снова накрыть ведро и оставить инструменты и смеси на ночь на 24 часа.

    Уксус медленно избавляется от ржавчины, но работает очень хорошо.

    Шаг 3. Оставив на ночь в уксусной смеси, на инструменте образуется ржавая паста.Аккуратно потрите поверхность металла металлической щеткой или губкой, например Scotch Brite, или металлической мочалкой.

    Ржавчина должна легко сниматься, оставляя блестящую металлическую поверхность.

    Если вы заметили, что после тщательной очистки на поверхности все еще остались остатки ржавчины, попробуйте второй метод, чтобы полностью избавиться от ржавчины

    Для сильно заржавевших инструментов

    Этот метод предназначен для чистых ржавых ручных инструментов, которые подвергались длительному воздействию влаги и сильно заржавели.

    Шаг 1. Тщательно вымойте ручной инструмент водой с моющим средством, чтобы избавиться от грязи на поверхности металла.

    Шаг 2. Пора использовать Evapo-rust.

    Evapo-rust – это средство для удаления ржавчины для тяжелых условий эксплуатации , которое удаляет любую ржавчину любой степени. Вылейте Evapo-ржавчину в емкость с крышкой и окуните в нее ручные инструменты, которые вы хотите очистить и избавиться от ржавчины. Закройте смесь и накройте емкость. Если металл сильно заржавел, оставьте его на ночь.

    Шаг 3. Снимите крышку и промойте ручные инструменты, чтобы удалить излишки ржавчины.

    Вылейте использованный Evapo-ржавчина обратно в контейнер, чтобы вы могли использовать его снова и снова. Ваш инструмент будет чистым, и вся ржавчина исчезнет. Промойте чистой водой.

    Избавившись от ржавчины и тщательно очистив инструменты, важно обработать их ингибитором ржавчины, смазать движущиеся части и хранить их в надлежащем порядке. Обрызгайте ручные инструменты хорошим ингибитором ржавчины, например, Boeshield T9 или WD 40.

    Лучший способ смазать ваши инструменты

    Универсальное масло для капель 3-в-1 – это надежный инструмент, которым электрики пользуются в течение многих лет, и я использую его для своих ручных инструментов.

    Он был разработан не только для очистки, смазки движущихся частей и защиты инструментов ; но также и для предотвращения ржавчины.

    Универсальное многоцелевое масло для капель 3-IN-ONE является надежным инструментом, используемым профессиональными торговцами с 1984 года

    Вот краткое описание того, что делает масло 3-In-One:

    • Это универсальная смазка снижает это трение и заглушает скрипящие детали
    • Масло проникает в ограниченные пространства, освобождая части, которые ржавели вместе
    • Смазка удаляет грязь и сажу, оставляя вас с чистым инструментом

    Убедитесь, что вы смазали подвижные суставы всей вашей руки инструменты.Это помогает поддерживать эффективность каждого инструмента.

    Прекратите использовать WD-40 для смазки инструментов

    Сколько вы, наверное, помните, WD-40 использовался для «смазки» всего. Что ж, я собираюсь поразить тебя.

    WD-40 не является смазкой.

    Сказать что? Я знаю, я думал то же самое.

    WD-40 на самом деле представляет собой жидкость, которая используется в качестве растворителя или растворителя ржавчины, вытесняющего воду для предотвращения коррозии. Он может помочь очистить ржавчину или грязь с инструментов, деталей двигателя или других механических деталей.

    WD означает «вытеснение воды», а 40 – это количество химических формул, использовавшихся до того, как химик Норм Ларсон усовершенствовал свои методы.

    Свойства смазки WD-40 обусловлены растворением компонентов.

    Буууууууут, эффект длится недолго, а это значит, что вам придется периодически повторять задание.

    Когда использовать

    WD-40 может стать хорошим началом, когда вы пытаетесь очистить инструменты от ржавчины или другой грязи.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *