Biuro techniczno-handlowe: Interex Katowice Mariusz Czapnik, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice trasaMagazyn paletowy: ul. Krakowska 87, 40-391 Katowice trasa
Elektryczne systemy grzewcze dla domu, firmy i przemysłu
Od 1998 r. dobieramy ogrzewanie, klimatyzację i wentylację na podstawie danych technicznych oraz praktyki montażu i serwisu. Doborem, montażem i serwisem kieruje Mariusz Czapnik - Interex Katowice.
Strona główna » Integrator ogrzewania podjazdów i schodów
INTEREX KATOWICE · DOBÓR TECHNICZNY
Integrator ogrzewania podjazdów i schodów
Podjazd bez śniegu. Zacznij od konstrukcji. Sprawdź, które przewody i maty można zastosować pod kostką, w betonie lub asfalcie. Porównaj moc, sposób montażu, ceny katalogowe i sterowanie.
Podaj dane, które znasz. Nieznane wartości pozostaw puste — wynik wskaże, co trzeba ustalić.
02
Bilans i elementy systemu
Ocena dotyczy elementu oraz podanych filtrów. Kompletny projekt obejmuje również warstwy, rozmieszczenie, dylatacje, odpływ wody i obwody elektryczne.
Ogrzewana powierzchniaDo ustalenia
Przyjęta moc projektowaDo ustalenia
Powierzchnia × moc jednostkowaUzupełnij dane
Bilans A × q jest wstępnym zapotrzebowaniem na moc. Dla przewodów samoregulujących osobno sprawdza się moc w danej warstwie oraz prąd rozruchu. Wyświetlone elementy nie tworzą automatycznie pełnego zestawu.
Warunki lokalizacji: 0 do sprawdzenia · 14 brakujących danych
Moc dla pogody wymaga potwierdzenia. Wpisane W/m² służy do porównania elementów. Formularz nie zastępuje bilansu topienia śniegu.
Do uzupełnienia: Strona świata podjazdu; Nasłonecznienie zimą; Ekspozycja na wiatr i nawiewanie śniegu; Skąd pochodzi prędkość wiatru?; Izolacja od spodu; Woda i odwodnienie; Zakres ogrzewania; Oczekiwany efekt; Prędkość wiatru [m/s]; Zimowa temperatura projektowa [°C]; Temperatura podczas opadu śniegu [°C]; Opad: równoważnik wodny [mm/h]; Wysokość terenu [m n.p.m.]; Szerokość ogrzewanej powierzchni [m].
Do końcowego projektu potrzebuję także przekroju z grubościami i materiałami, wymiarów i spadków, danych o opadach oraz wymagań dotyczących utrzymania przejazdu.
Zgodne z filtrami: 0Do potwierdzenia: 168Odrzucony wariant: 0
Raychem WINTERGARD CABLEDo potwierdzenia
WINTERGARD-CABLE-400V-26M - Chemelex Raychem
Kod: 1244-022761 · ID sklepu: 8106
Zasilanie
400 V
Moc elementu
780 W
Długość
26,0 m
Wybierz konstrukcję nawierzchni.
Ustal dostępne zasilanie.
Ustal warunki ekspozycji i podparcia powierzchni.
Nie podano projektowej mocy W/m². Tabela klimatu jest wskazówką, a nie projektem.
Podaj faktycznie ogrzewaną powierzchnię.
Warunki montażu i dokumentacja
Nominalnie 30 W/m, co najmniej 10 cm odstępu i maksymalnie 300 W/m².
Podsypka pod kostką: rozstaw 100–125 mm, kostka 60–80 mm, podsypka 30–50 mm, 20–30 mm nad przewodem według instrukcji.
Beton: przykrycie przewodu co najmniej 50 mm.
Bezpośredni asfalt tylko dla małych powierzchni: do 240°C przez maks. 15 min, pierwsza warstwa ręcznie, walec do 1,5 t.
Czujnik temperatury i wilgoci w ogrzewanej nawierzchni pozwala reagować na śnieg i lód. Sam termostat powietrzny nie rozpoznaje, czy podjazd jest mokry.
Raychem RAYSTAT-M2
Temperatura i wilgoć; do gruntu wymagany RAYSTAT-M2-G-SENSOR, zamawiany oddzielnie.
1 172,19 zł brutto / szt.
Katalogowo: 953,00 zł netto + VAT 23%. Cennik SHE Chemelex Raychem, od 01.01.2026, r2.
DEVI i rozdzielnica: dokument DEVI opisuje DEVIreg 850 i współpracujące czujniki gruntowe. Przed ofertą trzeba potwierdzić aktualny wariant 850 / 850 IV, schemat i polską cenę katalogową. Styczniki, zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe, przekroje przewodów oraz podział faz dobiera się do całej instalacji. Napięcie zasilania sterownika nie określa napięcia obwodu grzejnego.
VIA-DU-20 pominięty w propozycjach nowych instalacji: w cenniku SHE oznaczony jako wycofany. Czujników gruntowych, dachowych i różnych systemów nie traktujemy zamiennie.
DEVIreg 850 IV — potwierdzone dane automatyki
Obszary sterowania
Do 2 systemów A/B, maks. 4 czujniki; konfigurację ustala instrukcja.
Zasilanie regulatora
24 V DC ±10%; zasilacz 100–240 V AC / 24 V DC, 2,5 A.
Wyjścia A/B
Każde maks. 15 A / 230 V AC dla obciążenia rezystancyjnego.
Obudowa regulatora
IP20, szyna DIN; temperatura otoczenia −10…+40°C.
Czujniki mierzą temperaturę i wilgoć. Priorytet jednego obszaru może wstrzymać grzanie drugiego. Nie oznacza to utrzymania obu obszarów jednocześnie bez śniegu przy mniejszej mocy przyłącza.
Wyjścia sterujące nie są potwierdzeniem zasilania całego podjazdu ani uprawnieniem do podłączenia obwodu 400 V bezpośrednio do regulatora. Sprawdzam styczniki, zabezpieczenia, czujniki, okablowanie i zasilacz dla wybranego układu.
Opis techniczny. Polską cenę katalogową i konkretną kartę sprzedażową trzeba potwierdzić przed ofertą.
04
Ile W/m² w różnych warunkach zimowych?
Producenci stosują różne założenia. Nie ma jednej wartości przypisanej automatycznie do polskich stref klimatycznych I–V.
ELEKTRA — wskazówka temperaturowa
Temperatura zewnętrzna w tabeli
Zalecana moc
Powyżej −5°C
200 W/m²
Od −5 do −20°C
300 W/m²
Od −20 do −30°C
400 W/m²
Poniżej −30°C
500 W/m²
Instrukcja VCD 25 wskazuje korektę przy silnym wietrze, dużych opadach lub powierzchni chłodzonej od spodu. Na granicy −20°C zakresy tabeli nakładają się — decyzję należy uzgodnić w projekcie.
Założenia producenta: powierzchnia +3°C i współczynnik wymiany ciepła 23 W/(m²K); temperatury zaokrąglone. Tabela obrazuje zależność temperatury od mocy. Nie wyznacza samodzielnie wydajności topienia dla zadanej intensywności śniegu.
Poradnik podaje ogólne wskazówki 250 i 350 W/m² oraz przesłanki korekt. Sprawdzam je z warunkami lokalizacji i ograniczeniami konkretnego elementu.
Na północnym lub zacienionym podjeździe sprawdzam miejsca, które schną najpóźniej. Na południowym uwzględniam również noc. Między budynkami sprawdzam przewiew, a przy ścianach i ogrodzeniu — nawiewanie śniegu.
Kierunek świata nie określa kierunku wiatru. W jednym obiekcie mogą wystąpić różne warunki wymagające osobnych czujników i obszarów sterowania.
6 m/s = 21,6 km/h. DEVI wymienia średni wiatr powyżej tej prędkości wśród przesłanek korekty +100 W/m². Nie sumuję automatycznie takich korekt: każda musi pasować do konstrukcji, pogody i limitów produktu.
Ustalam, czy śnieg ma topnieć w trakcie opadu, czy dopuszczamy jego nagromadzenie i późniejsze usunięcie. Osobno rozpatruję dojazd, którego niedostępność zatrzyma pracę obiektu.
Bilans obejmuje ogrzanie i stopienie śniegu, wymianę ciepła z powietrzem i otoczeniem, parowanie, straty od spodu i boków oraz rozgrzanie nawierzchni. Prędkość wiatru mierzoną na stacji trzeba odnieść do powierzchni podjazdu.
Nie przeliczam „strefy I–V” ani oznaczenia strefy wiatrowej wprost na W/m². Dane temperatury i wiatru muszą opisywać rozpatrywany opad oraz cel pracy systemu.
Tabela 2.1: śnieg 13 / 25 / 51 mm/h; warunki −7…+1°C i wiatr 8–24 km/h. Rozstaw zależy również od wymaganego poziomu ochrony.
Są to dane dla KSR, z przypisami i bez uwzględnienia strat od spodu oraz krawędzi. Nie przenoszę tych rozstawów na Raychem, ELEKTRA ani DEVI. Grubość śniegu nie jest równoważnikiem wodnym.
WarmlyYours, USA i Kanada
Wskazówki 45–50 W/ft², czyli około 484–538 W/m², dla opisanych systemów i warunków. Warianty mają określone napięcia i rozstawy.
To przykład innego zakresu projektowego. 50 W/ft² nie oznacza 50 W/m² ani wymagania dla każdego polskiego podjazdu.
WarmlyYours, montaż pod kostką
Instrukcja zawiera ograniczenie grubości kostki do 63,5 mm i zastrzeżenie dotyczące samych pasów pod koła.
Dopuszczenie kostki, podsypki i sposobu układania sprawdzam dla konkretnej rodziny. „Nadaje się na podjazd” to za mało.
WarmlyYours, formularz projektowy z portalu kanadyjskiego
Osobno zbiera wymiary obszarów, rodzaj nawierzchni, spadek, chłodzenie od spodu, dylatacje, zakres ogrzewania, zasilanie i sposób sterowania.
Do finalnego doboru potrzebny jest rzut i przekrój. Sama powierzchnia w m² nie określa długości obwodów, rozmieszczenia mat ani kompletnej rozdzielnicy.
W dokumentacji północnoamerykańskiej występują m.in. 120, 208, 240 i 277 V oraz odniesienia do NEC/CEC i oznaczeń UL/CSA. Nie potwierdzają one automatycznie zgodności urządzenia z instalacją 230/400 V w Polsce. Do zakupu wykorzystuję zweryfikowane karty sklepu i polskie ceny katalogowe.
W Ground, s. 9: głębokość w betonie min. 5 cm od powierzchni; pod kostką min. 2,5 cm warstwy nad przewodem. Potrzebne pełne otulenie, mocowanie i weryfikacja przekroju konkretnego produktu.
Asfalt lany
Poradnik DEVIasphalt, s. 8: maks. 240°C przy zalewaniu, pełne zatopienie. To limit tego systemu i procesu.
Asfalt drogowy
Na s. 5 i 9 określono warstwy, temperaturę i warunki stosowania walców statycznych. S. 4 zawiera ogólne zastrzeżenie o ciężkim sprzęcie. Przed dopuszczeniem montażu uzgadniam tę rozbieżność z instrukcją wariantu i producentem.
Rampa nad powietrzem
Przykład DEVIasphalt, s. 9, dotyczy mostku szerokości 6 m, −3°C i wiatru 4,5 m/s. Pokazuje wpływ izolacji na straty w dół; procentów z tego przykładu nie stosuję jako stałej dla innych ramp.
Wartości z tabeli nie zatwierdzają wariantów DEVI znajdujących się na zbiorczych kartach sklepu. Nadal potrzebne są kod zamówieniowy, długość, moc, napięcie i cena dokładnej wersji.
Dla lokalizacji ustalam: temperaturę obliczeniową, intensywność opadów, wiatr, wysokość terenu, zacienienie, podparcie i izolację podjazdu, wymagany czas reakcji oraz dostępne zasilanie. Nominalne 300 W/m² maty jest parametrem produktu; nie dowodzi, że wystarczy na danym podjeździe.
Dlaczego piasek i beton dają inne warunki pracy?
Kostka na podsypce
Ciepło przechodzi przez otulinę przewodu, podsypkę i kostkę. Wilgotność, zagęszczenie oraz pustki powietrzne zmieniają opór cieplny. Przewód musi być otulony materiałem przewidzianym w instrukcji.
Grubsza lub gorzej przewodząca warstwa utrudnia dopływ ciepła do powierzchni. W przewodzie samoregulującym zmieniają się przy tym temperatura przewodu i oddawana moc.
Beton
Jednorodne otulenie zapewnia inne warunki odbioru ciepła. Grubość i masa betonu wpływają na czas rozgrzewania oraz stygnięcia. Zbyt głębokie ułożenie wydłuża drogę ciepła do śniegu.
EM2-XR: producent pokazuje 30 cm rozstawu w betonie i 25 cm w podsypce. Wartości 90 W/m podanej dla betonu nie przenosimy automatycznie do piasku.
Jak liczymy: wzory, jednostki i ograniczenia
Moc wstępna: P [kW] = A [m²] × q [W/m²] / 1000.
Przewód oporowy: moc jednostkowa rzeczywistego wariantu p = P [W] / L [m]; rozstaw s [cm] = 100 × p / q. Wynik trzeba sprawdzić z minimalnym rozstawem producenta.
Mata: pole geometryczne A = długość × szerokość; q = P / A. Nie wolno zmieniać rozstawu przewodu w macie ani jej nakładać.
EM2-XR: L ≈ A / s przy s w metrach, bez dodatkowych długości potrzebnych na rzeczywistą trasę. Moc oraz obwody sprawdza się osobno.
Opór cieplny jednorodnej warstwy na jednostkę powierzchni: R = d / λ [m²K/W]. Nie znamy λ konkretnej podsypki, więc nie wpisujemy jej za użytkownika.
Zużycie energii zależy od czasu pracy, pogody i sterowania. Moc zainstalowana nie jest rachunkiem za sezon.
Roztopiony śnieg musi odpłynąć bez ponownego zamarzania na nieogrzewanej krawędzi. Odwodnienie liniowe, odpływ i ewentualne ogrzewanie odpływu wymagają osobnego doboru. Czujnik gruntowy powinien mierzyć reprezentatywne warunki zimnego i wilgotnego miejsca w ogrzewanej strefie oraz pozostawać dostępny do wymiany zgodnie z instrukcją.
Przewodów oporowych nie skracamy, nie krzyżujemy i nie prowadzimy przez dylatacje. Przed przykryciem, w trakcie prac i po wykonaniu nawierzchni potrzebne są pomiary i dokumentacja ułożenia. Beton, podsypka i asfalt wymagają różnych technologii wykonania.
Prześlij dane podjazdu do Interex
Przygotuj rzut z wymiarami, przekrój warstw, lokalizację, zdjęcia, odwodnienie i dostępną moc. Sprawdzę układ oraz dobór elementów i sterowania.
Dane katalogu sklepu: 2026-09-21T22:36:43+00:00. Parametry pochodzą z dokumentacji producentów, ceny katalogowe z SHE 2026 r2 i ELEKTRA kwiecień 2026. Ceny nie obejmują całej instalacji ani montażu. Aktualna oferta sklepu jest osobną informacją.
Pełne dopuszczenie konkretnego układu wymaga sprawdzenia aktualnej dokumentacji i projektu przez Interex. Karty DEVI pozostają do weryfikacji dokładnych wariantów.