Элитная мебель в интерьере: дизайнерские фото гостиных, спален, кухонь и ванных
В этой статье мы рассмотрим примеры меблировки элитной мебелью в дизайне интерьера гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты. Примеры из портфолио ГК «Фундамент» включают мебель итальянского, немецкого и российского производства. Лучшие варианты элитной мебели в разных стилях уже ждут вас ниже!
Дизайнерский ремонт квартир в Москве от ГК «Фундамент»
Полный контроль объекта и комплектация БЕСПЛАТНО !
При заключении договора на дизайн или ремонт авторский надзор бесплатно!
Гарантия полного соответствия разработанному проекту.
Ежедневный авторский надзор дизайнера за соответствием выполняемого ремонта проекту. Подбор и контроль поставки отделочных материалов, сантехники, мебели, текстиля и декора.
Гарантия 5 лет на все работы и материалы!
Полноценная гарантия на все выполненные работы, поставленные материалы и оборудование 5 лет все зависимости от «усадки» дома.
100% замена материалов и исправление работ при обнаружении дефектов.
Все работы выполняются на высочайшем уровне в соответствии с законодательством РФ, СНИПами и ГОСТами. При наступлении гарантийного случая все замечания незамедлительно устраняются. По нашей практике процент наступления гарантийных случаев не превышает 1% от общего количества заключенных договоров.
Элитная мебель для гостиной: примеры меблировки от ГК «Фундамент»
На фото: Модный интерьер гостиной с элитной мебелью в стиле арт-деко
Роскошная гостиная — это то, о чем мечтает каждый из нас. Хочется оформить ее так, чтобы не только гости проявляли восхищение, но и в будничной атмосфере интерьер и декор поднимал настроение и создавал ощущение идеального комфорта. Элитная мебель для гостиной в стилях классика, неоклассика и арт-деко обычно покупается итальянского производства, но есть и некоторые российские аналоги, которые имеют достаточно высокое качество. А для современных стилей больше подходит немецкая мебель, тоже с возможными российскими аналогами.
Современная светлая гостиная с п-образным диваном и модульным кофейным столиком
На фото: Современная гостиная с красивым диваном и кофейным столиком
В этом интерьере гостиной в стиле контемпорари прослеживается страсть к минимализму, любовь к золотыми деталям и желание создать максимально практичный интерьер. Кроме красивой мебели и текстиля здесь есть встроенная система теплого пола и интегрированная в потолок подсветка.
Гостиная в стиле неоклассика с большим и удобным диваном с низкой посадкой
На фото: Элитная мебель для гостиной, которую можно купить в Москве
Эта гостиная в стиле неоклассика очень красиво оформлена на контрасте белого и черного цветов. Четкие линии и грани создают супер-современный облик, а хрустальные люстры добавляют гламурной атмосферы.
Элитная мебель для кабинета: диван, письменный стол и библиотека
На фото: Интерьер с элитной мебелью для кабинета
Для кабинета наши клиенты обычно подбирают классическую элитную мебель из массива дерева, например, с позолоченными резными элементами на фасадах. Деревянный каркас будет и у кресла, и у дивана. Большое внимание в таких интерьерах уделяется сложному классическому текстилю для штор, подушек и обивки мебели. В дизайн-проекте выше вы можете видеть отделку стен молдингами, натуральный паркет и кессонные потолки.
Встроенная мебель для хранения в гостиной в стиле арт-деко
На фото: Красивая встроенная мебель для гостиной
Отличный вариант современной мебели для маленькой квартиры. Интегрированная система охватывает хранение сезонной одежды, книг и канцелярии, мелкой электроники, буфетной посуды. Идеально для небольшой кухни-гостиной в двухкомнатной квартире.
Роскошный интерьер гостиной в стиле арт-деко с дизайнерским диваном с капитоне
На фото: Дизайн интерьера гостиной в стиле арт-деко
Этот дизайн-проект может похвастаться шикарным п-образным диваном с обивкой капитоне в полуночном синем оттенке. Диван спроектирован на заказ, произведен в Италии и доставлен в рамках комплектации конкретного проекта для наших клиентов в Москве.
Элегантный интерьер гостиной с камином в стиле неоклассика с нотками арт-деко
На фото: Элитная мягкая мебель для гостиной — диван и кресло
Последний пример меблировки гостиной элитной мебелью — это комбо из современного дивана, коктейльного полукресла и круглого кофейного столика с мраморной столешницей. Смотрится очень элегантно!
Элитная мягкая мебель для оформления квартиры
На фото: Красивая гостиная в светлых тонах с розовыми акцентами
Ниже мы рассмотрим еще несколько дизайн-проектов, которые могут похвастаться шикарной мебелью, аккуратно вписанной в интерьер квартиры. Наши дизайнеры подчеркивают линии, рельефы, текстуры и формы с помощью материалов отделки, освещения и других дизайнерских приемов.
Роскошный диван честерфилд с современной обивкой в оттенке слоновая кость
На фото: Элитная мягкая мебель с красивой обивкой для гостиной
Пример очень стильного дивана с полукруглыми подлокотниками в естественном оттенке.
Модный диван таксидо с обивкой капитоне в оттенке латте
На фото: Маленькая квартира с элитной мебелью
Прекрасный пример коктейльного дивана с низкой спинкой и красивой обивкой.
Итальянская мягкая диванная группа с двумя креслами в молочном оттенке
На фото: Светлая мебель для гостиной комнаты
Шикарное решение для меблировки гостиной для большой семьи.
Модульный современный диван с низкими спинками в трюфельном оттенке
На фото: Квартира с элитной мебелью в светлой цветовой гамме
А такой диван понравится тем, кто всей семьей любит подолгу смотреть телевизор в гостиной.
Роскошные дизайнерские кухонные гарнитуры
На фото: Интерьер кухни в стиле арт-деко с роскошным дизайном
Элитные кухонные гарнитуры итальянского производства — это настоящая гордость наших проектов от ГК «Фундамент». Наиболее популярными сейчас являются стили неоклассика, классика, арт-деко и современный. Давайте посмотрим на разные примеры комплектации гарнитуров и их комбинации с модной отделкой.
Кухня в стиле неоклассика с буфетными шкафчиками в белом цвете
На фото: Красивая кухня в стиле неоклассика с европейской мебелью
Очень уютная семейная кухня белого цвета с традиционной столовой группой.
Кухонный гарнитур в стиле арт-деко с двухцветными фасадами
На фото: Итальянская элитная мебель для кухни
Роскошный пример углового гарнитура из массива дерева в стиле арт-деко.
Кухня в классическом стиле с позолоченными деталями
На фото: Элитная мебель из дерева для кухни
Классический пример п-образной кухни в стиле классицизм с позолоченными фасадными элементами.
Столовая группа с полукреслами и мраморным столиком
На фото: Шикарная салонная элитная мебель для столовой
Эта ультрамодная столовая группа в стиле арт-деко составлена из полукресел на металлическом золотом каркасе и стола-тюльпана с мраморной столешницей.
Столовая на пятерых в стиле арт-деко с мебелью на металлическом каркасе
На фото: Дизайнерская мебель для гостиной и столовой
Еще одна столовая в стиле арт-деко может похвастаться глянцевой столешницей и золотым каркасом. Обратите внимание, как удачно она сочетается с мебелью в гостиной.
Роскошная столовая в стиле арт-деко с двумя буфетами
На фото: Элитный дом с мебелью из черного дерева
Эта столовая находится между кухонным гарнитуром с островом и барной стойкой (слева) и гостиной (справа). Два черных буфета уравновешивают открытый интерьер этой общественной зоны, создавая симметричный фокус на столовой.
Столовая группа в стиле арт-деко с полукреслом
На фото: Дизайнерская столовая группа с полукреслами
Именно арт-деко сейчас является самым передовым стилем в меблировке и оформлении столовых.
Барные стулья в бархатной обивке для кухонного острова
На фото: Трендовая кухня с дизайнерским ремонтом
Невероятно изысканные барные стулья с удобными спинками.
Элегантная столовая группа в стиле неоклассика
На фото: Красивая мебель для столовой в стиле неоклассика
Еще одна отличная парадная столовая, на этот раз в стиле неоклассицизм.
Красивая мебель для спальни: идеи дизайна интерьера
На фото: Мебель для спальни с дизайнерскими деталями
Переходя к теме оформления и меблировки спальни, стоит выделить несколько основных трендов: кровать с мягким изголовьем, тумбочки с золотыми элементами, отдельная будуарная зона, зеркальная и текстильная отделка стен, встроенные системы хранения и фокусные светильники.
Роскошная классическая спальня для супругов-молодоженов
На фото: Красивая кровать в классическом стиле с мягким изголовьем
Очень вдохновляющий интерьер спальни для молодоженов.
Дизайнерский интерьер детской комнаты для девочки-подростка
На фото: Элитная мебель в белом цвете для детской комнаты
Идеальный вариант для девочки-подростка, которая мечтает о светлом сказочном интерьере.
Элитная встроенная гардеробная система с зеркальной отделкой
На фото: Встроенный шкаф с зеркальной отделкой фасадов
Умная система хранения, которая подойдет как для гостиной, так и для спальни.
Встроенный шкаф с комодными отделениями для спальни
На фото: Красивый встроенный блок из шкафов и комодных модулей
Очень элегантный пример интеграции встроенной мебели в спальне с лоджией, где организовано рабочее место с компьютером.
Интегрированный шкаф в современном стиле для небольшой спальни
На фото: Встроенный шкаф для спальни в современном стиле
Универсальный и очень современный вариант встроенного шкафа для спальни.
Эксклюзивная система хранения для спальни
На фото: Интегрированная система хранения для спальни
Люксовая встроенная система для хранения за глянцевыми фасадами черного цвета.
Дизайнерская мебель для ванной комнаты
На фото: Дизайнерская тумба с красивыми фасадами для ванной комнаты
В конце статьи мы рассмотрим несколько вариантов элитной мебели для ванных комнат, которые нам показались наиболее интересными. К ним относятся тумбочки, раковины, зеркала и вспомогательные модули хранения. Давайте посмотрим на эстетичные и функциональные идеи от наших дизайнеров.
Светлая ванная комната в стиле арт-деко с ванной чашей
На фото: Красивая тумба для ванной комнаты под две накладные раковины
Шикарная ванная комната с длинной светлой тумбой на две раковины. В этой супружеской спальне учтены ежедневные ритмы обоих.
Роскошная классическая ванная комната с душевой нишей
На фото: Элитная мебель для ванной в классическом стиле
Прекрасный пример роскошной тумбочки в классическом стиле с мраморной столешницей и золотыми элементами.
Дизайнерский интерьер ванной в стиле арт-деко с золотыми акцентами
На фото: Элитная мебель для ванной в стиле арт-деко
Оригинальное решение меблировки в стиле арт-деко с тумбочками с золотыми ручками и удобными глубокими ящиками.
Модный неоклассический интерьер ванной комнаты в серых тонах
На фото: Мебель для ванной в неоклассическом стиле
Эта мебель для ванной комнаты изготовлена на заказ, точно под размер ниши между ванной чашей и межкомнатной дверью.
Изысканная ванная комната в неоклассицизме в лилово-серо-белой гамме
На фото: Элитная мебель для ванной (Москва)
Еще один пример мебели для ванной комнаты, изготовленной на заказ. Смотрится очень элегантно и по-французски. Особенное внимание привлекает зеркало с ажурным орнаментом и подсветкой. А сама тумба выполнена в трендовом лиловом оттенке.
Особенности конструкции электролитического заземления и его назначение, где применяется
Электролитическое заземление — это вид заземления, ориентированный на установку в грунт, не позволяющий достаточного углубления, как то: мерзлая почва, камень и т.п. — грунты обладающие повышенным Омм на м3.
В комплекте установки электролитического заземления имеют место следующие составляющие:
- электрод стального основания;
- колодец для установки;
- наполнитель;
- хомут;
- ленточное полотно для гидроизоляции;
Обзор тела конструкции
Базовая деталь в электролитической защиты — полый электрод, измененный до формы по типу L (см. отметку на рисунке)
Монтаж электролитического заземления
Установка выполняется непосредственно в грунт на глубину до метра (условно принято считать, что почва позволит такое углубление в силу протаивания). Далее, полость заполняют электролитом —жидкость минерально-солевого содержания.
- Отметка 2 – приводит вид специального колодца, в функцию которого входит облегчение работы.
- Отметка 3 – соединительный зажим, который совмещает электрод и заземляющий проводник.
- Отметка 4 – лента для гидроизоляции, призванная защитить от попадания влаги на тело конструкции и соответственно воспрепятствует появлению ржавчины.
Фото достоверно дает понимание внешнего вида ЭЗ.
Принцип функционирования ЭЗ
Непосредственно участие химических реагентов в конструкции, возникновение хим. реакции, является увеличителем способности почвы к электропроводности.
Собственно рабочий процесс конструкции ЭЗ:
- В результате адсорбции смесью наполняющей электрод, воды, стартует процесс хим. реакции.
- Далее образовавшийся электролит просачивается в почву, в результате чего последняя увеличивает электропроводимость и повышает устойчивость ко влиянию низких температур.
- Вне зависимости от качества температурного режима — реагенты вступают в реакцию и выполняют заданную функцию.
Особенности в эксплуатации ЭЗ
Так как хим. реакции обуславливают снижение степени замерзания, то на выходе имеются побочные эффекты, а именно: зона вокруг конструкции с большой долей вероятности будет таить, что в свою очередь привнесет опасность разрушения фундамента задания, рядом с которым устанавливают ЭЗ.
Зона талика достигает размеров ок.18м2 имеет форму овала. Проектируя установку ЭЗ следует учесть геодезический фактор с тем, чтобы избежать предполагаемых ущерба. Таким образом расположить ЭЗ стоит с учетом размеров проблемной зоны.
В чем плюсы применения электролитического заземления
Сравнивая виды заземлений, становится ясно, что ЭЗ безусловно имеет ряд своих, лишь ему свойственных преимуществ, а именно:
- Во-первых, монтаж допускает возможность установки своими руками, можно обойтись без помощи специалистов, а попросить о помощи например соседа.
- Второй момент. И расчёт и установка предельно просты, и прочитав текущую статью, даже мастер без глобальных знаний, вполне справится.
- Третий плюс. Не потребуется глубоко вкапываться.
- Четвертое. Длительность эксплуатации 15 лет, не меньше.
- Пятое — реагенты не опасны ни для людей, ни для окружающей среды.
И если можно высокую стоимость такой конструкции назвать минусом, то вот он, единственный минус.
Алгоритм расчета
- С – коэффициент содержания электролита;
- p — степень удельного сопротивления почвы;
- L — длина заземляющей конструкции(измеряются в метрах);
- d — диаметр заземлителя;
- T — углубление (путь от заземлителя до поверхности грунта).
Обслуживание ЭЗ
Никаких исключительных манипуляций в вопросе по уходу за конструкцией не потребуется.
Раз на несколько лет нужно будет открывать электрод, и еще контролировать содержание соли в растворе, с целью предупреждения превращения его в абсолютный электролит. В случае такого состояния смеси — засыпать в конструкции некоторое количество соли.
Собственно первый контроль нужно будет выполнить не ранее, чем через 15 лет, т.к. электрод способен заряжаться на довольно длительное время.
Ждем Вас снова на сайте, будем рады Вашим отзывам и пожеланиям. Уверены, информация оказалась для вас полезной и интересной.
Электролитическое заземление
Электролитическое заземление ZANDZ (пр. Россия) предназначено для использования в вечномерзлых, каменистых или песчаных грунтах, имеющих высокое удельное сопротивление (от 300-500 Ом*м), без применения специальной техники и насыпного грунта. Также на объектах, где по каким-то причинам невозможен монтаж заземляющих электродов на глубину более 1 метр, т.к. использование простых металлических электродов неэффективно из-за необходимости применять большое кол-во таких заземлителей (до 100).
Монтаж и расчёт такого заземления очень просты. Но за этой простотой кроются высокотехнологичные и современные решения, нацеленные только на бескомпромиссное качество результата.
Достоинства электролитического заземления
электрод электролитического заземления обеспечивает сопротивление заземления до 12 раз меньше (разница для разных времен года), чем обычный стальной электрод таких же размеров
специальная смесь минеральных солей с патентованной добавкой:
не вызывает ускорения коррозии электрода
не превращается в электролит сразу всем объемом при повышенной влажности грунта (актуально в весенний период)
делает процесс выщелачивания равномерным и постоянным. Это способствует не просто сохранению концентрации электролита в грунте,
а ее увеличению со временем, что способствует дополнительному уменьшению сопротивления заземления
срок службы такого электрода составляет не менее 50 лет
малая глубина монтажа электролитического заземления (0,7 м) делает такой заземлитель очень универсальным к применению, без забот о влиянии на него вечномерзлого грунта (в частности, эффекта “выталкивания”)
Принцип действия
![]()
1. Колодец для обслуживания
2. Специальная смесь минеральных солей
3. Электрод – заземлитель
4. Заполнитель околоэлектродный
Главный элемент электролитического заземления – полый электрод (труба) |___ -образной формы с перфорацией в горизонтальной части, устанавливаемый в зоне протайки вечномерзлого грунта (на глубину 0,7 метра) и заполненный специальной смесью минеральных солей . Эта смесь впитывает воду из окружающей среды, превращаясь в электролит (выщелачиваясь), после чего проникает в грунт, повышая его электропроводность (понижая его удельное сопротивление) и уменьшая его промерзание (понижая температуру замерзания). Обмен жидкостями осуществляется через перфорированную поверхность электрода.
За основу электрода электролитического заземления взяты традиционные методы, описанные на отдельной странице: “Заземление в вечной мерзлоте”.
Комплект заземления ZZ-100-102
Основным представителем этого вида заземления является готовый комплект ZZ-100-102 (пр. Россия), который содержит все, необходимые для монтажа заземляющего электрода, компоненты, легко сопрягаемые друг с другом.
Представленные фотографии продуктов могут отличаться от реального внешнего вида.
Электрод – заземлитель
(пр. Россия)
1 штука
Труба из нержавеющей стали в виде буквы “L” с перфорацией в горизонтальной части. Для соединения с заземляющим проводником используется приваренная полоса из нержавеющей стали S >= 90 мм². Общая длина электрода = 3 метра.
Электрод в комплекте ZZ-100-102 уже наполнен специальной смесью минеральных солей.
Заполнитель околоэлектродный
(пр. Россия)
3 мешка
Грунтовый заменитель из смеси графитовой крошки со специальным видом глинистого минерала предназначен для увеличения площади электрического контакта электрода с почвой, а также для обеспечения равномерности процесса выщелачивания.
Колодец для обслуживания
(пр. Россия)
1 штука
Пластиковый колодец предназначен для установки над вертикальной частью электрода (глубина погружения не более 50 см).
Облегчает обслуживание электрода, проведение замеров его параметров.
Индивидуальная конструкция электрода (вертикальное исполнение)
Горизонтальная конструкция электрода является наимеенее трудозатратной при монтаже без использования специальной техники. При доступности на объекте буровой установки возможно производство электродов вертикальной конструкции длиной/глубиной 3, 6 и 9 метров.
Особенность применения (образование талика)
Из-за уменьшения температуры замерзания грунта, около электрода образуется зона талика, могущая представлять опасность для фундамента рядом стоящего здания или дорожного покрытия. Зона талика на поверхности грунта представляет собой овал размером около 3 х 6 метров.
В ходе проектных работ необходимо учитывать эту особенность и отдалять электроды от объектов, могущих быть повреждёнными.
Обслуживание электролитического заземления
Обслуживание электрода – очень простое. Оно состоит в периодическом (раз в несколько лет) открытии крышки электрода и визуальном определении количества солевой смеси внутри него. Если смесь полностью превратилась в электролит, то электрод заправляется: в него засыпается новый объем солей.
Больше ничего не нужно. Заправки электрода достаточно на минимальный срок службы – 10 лет (в среднем – 15 лет). Поэтому первый осмотр рекомендуется проводить не ранее этого срока.
Что такое электролитическое заземление и где его применяют?
По правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей металлический корпус любого электроприбора должен быть надежно присоединен к заземляющему устройству. Это правило касается как промышленных объектов, так и жилых домов и квартир. Использование заземления является одной из мер защиты человека от поражающего действия электрического тока. Одним из его видов является электролитическое заземление. Такое заземление применяют, например, в скальном грунте, когда нет возможности использовать обычное заземления, состоящее из нескольких вбитых в землю двухметровых штырей.
Электролитическое заземление широко применяют в районах, где грунт имеет высокое удельное сопротивление. Это могут быть районы с каменистым, песчаным или вечномерзлым грунтом. Для надежной защиты человека от поражения электрическим током сопротивление заземления должно быть низким, не более 30 Ом. Именно такие показатели надежно уберегут человека от воздействия электрического тока. Применяя электролитическую систему заземления, можно легко добиться необходимых показателей сопротивления заземления.
Устройство состоит из следующих частей:
- Электрод — основной элемент заземления. Он выполняется из нержавеющей стали в виде буквы L. Электрод изготавливается из цельной полой трубы диаметром около 70 мм, согнутой под прямым углом. В горизонтальной части электрода выполнены отверстия.
- Колодец для обслуживания.
- Зажим, предназначенный для соединения электрода с заземляющим металлическим проводником.
- Специальная изоляционная лента, предназначенная для защиты болтовых соединений от коррозии.
- Заполнитель пространства вокруг электрода, имеющий пониженное удельное сопротивление. Большое значение имеет высокая плотность прилегания заполнителя к электроду.
- Специальная электролитическая минеральная смесь, которой заполняется электрод.
Принцип работы
Сопротивление заземлителя определяется сопротивлением грунта, прилегающего к заземлителю. Один из вариантов его понижения — это применение электролитов, обладающих высокой проводимостью тока. Электролитический заземлитель работает по принципу увеличения вокруг него проводимости почвы. Это достигается применением специальных солевых смесей. Такой смесью заполняют полый электрод. Вследствие контакта солевой смеси с находящейся в грунте водой образуется электролит. Контакт смеси с водой происходит через перфорированные отверстия в заземлителе, вследствие чего жидкость заполняет околоэлектродное пространство, тем самым понижая сопротивление грунта.
Особенности применения
На стадии проектирования заземляющего устройства с применением электролитического заземлителя необходимо учитывать следующую особенность. Так как вокруг заземлителя происходит образование солевого электролита, температура замерзания прилегающего грунта, в зависимости от концентрации солей, находится ниже -10 °С. В результате грунт диаметром до 3 метров вокруг электрода находится в незамерзающем состоянии круглый год. В районах вечной мерзлоты эти зоны грунта могут проседать. Поэтому близко от электролитического заземлителя нельзя располагать строительные конструкции из-за угрозы нарушения их целостности. Также нельзя располагать данный вид заземлителя около подземных коммуникаций, содержащих металлические части из-за возможности их коррозии.
Основные преимущества
Электролитическое заземление имеет ряд достоинств:
- У такой конструкции небольшой размер, поэтому ее монтаж довольно прост и удобен. Смонтировать такое заземление вполне можно своими руками, не прибегая к услугам специалистов.
- Специальная минеральная смесь внутри электрода поддерживает концентрацию электролита в грунте на одном уровне продолжительное время. Смесь в электрод досыпается один раз в 15 лет.
- Солевой раствор, который получается в результате химической реакции, не агрессивен по отношению к корпусу электрода.
- При монтаже электролитического заземления, в большинстве случаев, не нужно согласовывать выполнение земляных работ со всеми заинтересованными организациями, как это происходит при монтаже обычного заземляющего устройства.
Недостатком электролитического заземления является высокая стоимость комплекта. Такое заземление применяют в особых случаях, когда, например, применение обычного заземляющего устройства не эффективно.
Методика расчета
Для теоретического расчета сопротивления электролитического заземления используют формулу:
где С — коэффициент электролита;
р — удельное сопротивление грунта;
L — длина электрода;
d — диаметр электрода;
Т — расстояние от поверхности земли до горизонтальной части электрода.
Монтаж
Для монтажа потребуется универсальный набор ключей, инструмент для выкапывания траншеи и прибор для измерения сопротивления заземления. Чтобы смонтировать заземляющее устройство, нужно руководствоваться следующим порядком действий:
- Выкопать траншею глубиной 70 см, длиной около 2200 см и шириной около 30 см.
- Перед установкой электрода на дно готовой траншеи уложить околоэлектродный заполнитель.
- Установить электрод на дно траншеи так, чтобы короткая часть трубы, с отверстием для заполнения, была направлена вверх.
- Высыпать оставшийся заполнитель в траншею поверх уложенного электрода.
- Смонтировать колодец в верхней части трубы.
- Подсоединить заземляющий проводник с помощью зажима к трубе и заизолировать соединение специальной лентой.
- В заливное отверстие электрода влить около 20 литров обычной воды, с помощью которой начнется процесс образования электролита.
- Подключить заземляющий проводник к корпусу заземляемого электроприбора и произвести замер сопротивления. Если показания в норме, то заземляющий проводник на время отсоединяют от корпуса электроприбора для безопасного ведения работ. Если сопротивление слишком высокое, то нужно принять меры для его снижения.
- После этого засыпают траншею, оставляя горловину электрода над поверхностью земли.
- Затем подключают заземляющий проводник к корпусу заземляемого устройства.
Измерение сопротивления
Существует множество приборов, измеряющих сопротивление заземляющего устройства. Порядок и способ измерения у всех приборов примерно одинаков. В комплекте измерительного прибора имеются 1 или 2 технических штыря длиной 120 см и два проводника длиной 15–20 метров. Следуя инструкции, прилагаемой к каждому прибору, не сложно выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства. Величина измеренного сопротивления отобразится на индикаторе прибора.
Правила обслуживания
Длительность безремонтного функционирования электролитического заземления может достигать 50 лет. Обслуживать такое устройство нужно периодически один раз в несколько лет.
Минимум один раз в 3 года нужно производить измерение сопротивления заземляющего устройства. Если значение сопротивления стало выше нормы, то необходимо произвести ревизию всех контактных соединений, начиная от корпуса заземляемого прибора и заканчивая электродом.
Примерно один раз в 5 лет необходимо контролировать уровень минерально-солевой смеси в электроде и при необходимости восстанавливать его.
Что такое электролитическое заземление
Об электролитическом заземлении, или о заземлении с активным химическим электродом, так или иначе имеют представление те, кто хоть раз самостоятельно изготавливал заземление на даче, например для детекторного радиоприемника. Чтобы улучшить качество заземления путем уменьшения его сопротивления, вам приходилось поливать место установки контура или штыря соленой водой.
Сегодня электролитические заземления выпускаются в виде специального оборудования, которое остается лишь приобрести и установить. Монтаж его достаточно прост, ведь решение некоторое время зрело в головах инженеров, прежде чем конструкция обрела вид современного высокотехнологичного решения.
Непосредственно заземляющий электрод выполнен здесь в виде медной или стальной трубы обычно диаметром от 50 до 70 мм. Как известно, ни нержавеющая сталь, ни медь, находясь в грунте не подвергаются коррозии, именно поэтому трубы заземлителей изготавливается из данных металлов.
Соли находятся внутри трубы-электрода, в стенках которой проделаны отверстия, через которые соли постепенно вымываются, смешиваются с влагой грунта, и превращаются таким образом в электролит — происходит процесс выщелачивания. В итоге, образующийся вблизи электрода электролит понижает температуру замерзания грунта, одновременно повышает его электропроводность.
Изначальное предназначение электролитического заземления — улучшить качество заземления как такового, особенно в грунтах с высоким удельным сопротивлением, таких как скальный грунт или грунт вечной мерзлоты, где желательно как-то организовать заземление без лишних хлопот и без насыпного грунта.
Удельное сопротивление грунтов такого рода, как правило, превышает 300 Ом-м, и часто в этих местах просто невозможно заглубить электроды более чем на 1 метр, а если и устанавливать штыри, то их потребовались бы десятки в условиях столь высокого удельного сопротивления грунта.
В процессе установки электролитического заземления, грунт окружающий электрод заменяют на специальный заполнитель-активатор, который отличается низким собственным удельным сопротивлением. Результат такой операции — снижение переходного сопротивления от заземлителя – к грунту, и увеличение площади контакта заземления с грунтом с целью возможно большего увеличения электропроводности.
Такая конфигурация заземления, даже при длине заземлителя порядка 5 метров, уже позволяет снизить общее количество электродов до минимума с сохранением приемлемого сопротивления. В результате снижаются затраты не только на монтаж, но и на транспортировку нужного количества комплектов заземления для вашего электрооборудования.
Даже если климатические условия (время года или просто погода) вдруг резко изменятся, электролитическое заземление сохранит свою работоспособность стабильной, ведь сама его конструкция, само устройство такого типа заземления, будут способствовать лишь улучшению со временем качества заземления.
Итак, применение электролитического заземления с активатором вокруг электрода дает своему владельцу следующие преимущества:
- Монтажная глубина электрода менее 1 метра.
- Электроды не корродируют быстро со временем и не выталкиваются грунтом.
- Соли превращаются в электролит постепенно, выщелачивание происходит медленно.
- С течением времени сопротивление заземления уменьшается.
- Срок службы электрода составляет десятки лет.
Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.
Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:
Электролитическое заземление — назначение, устройство, монтаж
Пожалуй, не найти такого здания, в котором есть электричество, но нет заземления, ведь уходящий в землю провод служит гарантией безопасности человека. Короткое замыкание проводки или неисправный электроприбор могут ударить электрическим током, а заземляющий провод спасает здоровье и жизни, уводя разряд электричества в почву. А если дом стоит на камне? Тогда выходом из положения станет электролитическое заземление.
Из чего состоит система?
Главным устройством, которое будет располагаться в этой системе считается полый электрод, который будет иметь форму трубы L. На рисунке вы сможете увидеть подобное фото.
Эту трубу необходимо будет установить в землю на глубину до 1 метра. Внутри конструкцию необходимо будет заполнить специальной смесью, которая будет в себя включать минеральные соли. Также конструкция будет включать специальный колодец, который упростит работу, зажим для соединения электрода и заземляющего проводника, а также специальную гидроизоляционную ленту, которая в дальнейшем позволит защитить готовую конструкцию от влаги. Это основные элементы этой системы. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит заземлитель:
Особенности заземляющей конструкции с электролитом
Этот способ заземления действует точно так же, как и обычный, пригодный для рыхлых почв, – отводит разряд электричества, защищая человека от бытового поражения электротоком. Электрод представляет собой полую трубу, заполненную электролитом, и предназначается для монтажа:
- в скальных породах;
- в песчаном или каменистом грунте;
- в глубоко промерзшей почве;
- на участках с обычной почвой, где по каким-то причинам невозможно установить стандартный заземляющий провод.
Комплект электролитического заземления компактен, не требует сложных земляных работ перед установкой, прост в монтаже. Установить заземляющую конструкцию с электролитом, возможно, своими руками. Несмотря на то, что прибор достаточно компактен и не выглядит сложным, эта кажущаяся простота является следствием высокотехнологичной разработки.
Схема электролитического заземления
Принцип работы
Сопротивление заземлителя определяется сопротивлением грунта, прилегающего к заземлителю. Один из вариантов его понижения — это применение электролитов, обладающих высокой проводимостью тока. Электролитический заземлитель работает по принципу увеличения вокруг него проводимости почвы. Это достигается применением специальных солевых смесей. Такой смесью заполняют полый электрод. Вследствие контакта солевой смеси с находящейся в грунте водой образуется электролит. Контакт смеси с водой происходит через перфорированные отверстия в заземлителе, вследствие чего жидкость заполняет околоэлектродное пространство, тем самым понижая сопротивление грунта.
Как проводить установку
Как уже говорилось, смонтировать и установить заземлитель с электролитом своими руками несложно, и с этим может справиться даже начинающий мастер. Чтобы заземляющее устройство долго и продуктивно работало, необходимо соблюдать описанный в инструкции порядок действий:
- Вырыть траншею глубиной 0,7 м и длиной 2,2 м, ширина канала должна быть в 3-4 раза больше диаметра L-образной трубки. Канал можно вырыть своими руками с помощью землекопательных инструментов, а можно воспользоваться услугами мини-техники. Прибегать к таким услугам рекомендуется, если предстоит устанавливать заземление в скальном грунте или на каменистой почве – стоит услуга недорого, зато позволит сэкономить силы и время, которые будут затрачены на дробление камня вручную.
- На дно готовой траншеи слоем 1-2 см насыпать околоэлектродный заполнитель и разровнять.
- Электродную трубку хорошо очистить от транспортировочной упаковки (металл должен быть полностью чистым, все упаковочные остатки должны быть удалены) и установить ее в подготовленный канал поверх заполнителя. При установке короткая часть трубы должна быть направлена вверх и чуть выступать из ямы.
- Высыпать в канаву оставшийся заполнитель (он должен полностью закрыть лежащий в траншее участок трубы).
- Закрепить обслуживающий колодец на верхней части трубы (закапываемая часть колодца не должна быть больше 50 см).
- Подсоединить к электродной трубе зажим, затянуть соединяющие болты и заизолировать место стыка гидроизоляционной лентой.
- К зажиму прикрепить конец заземляющего провода и с помощью ленты для гидроизоляции закрыть контакт от попадания влаги.
- Открыть крышку электрода, залить в него 20 л воды (чтобы запустить реакцию выщелачивания).
- Подключить проводник к электрощитку и замерить сопротивление (при напряжении 220 В оно не должно превышать 30 Ом). При проведении замеров следует соблюдать осторожность, ведь устройство до конца не установлено. Замерять сопротивление рекомендуется в резиновых перчатках.
- Если прибор показывает нужные показания, то на время надо отключить заземляющий провод от электрощитка.
- Засыпать яму, следя за тем, чтобы крышка электрода оказалась над поверхностью.
- Подключить проводник к электрощиту и провести контрольный замер.
Если все показатели в норме, то теперь устройству будет требоваться нечастый контроль и обслуживание.
Методика расчета
Для теоретического расчета сопротивления электролитического заземления используют формулу:
где С — коэффициент электролита;
р — удельное сопротивление грунта;
L — длина электрода;
d — диаметр электрода;
Т — расстояние от поверхности земли до горизонтальной части электрода.
Основные преимущества
Если вы решите сравнить стандартные заземлители, тогда с уверенностью можно сказать о том, что электролитическая система будет иметь следующие достоинства:
- Монтаж конструкции будет достаточно быстрым и удобным. Это связано с тем, что конструкция не будет иметь большие размеры. Для установки подобного агрегата, вам больше не потребуется помощь профессионалов.
- Смесь, которая располагается внутри электролита будет вступать в реакцию не сразу. Благодаря этому в грунте будет поддерживаться постоянный электролитический баланс.
- Продукт, который получится в результате подобной реакции можно сбезопасным. Он не приведет к образованию коррозии.
- Длительность реакции позволяет применять подобное заземление до 15 лет.
В большинстве случаев такой заземляющий контур будут применять в тех случаях, когда нельзя выполнить установку обычного заземления. Это связано с тем, что стоимость комплекта будет достаточно высокой.
Рассчитать электролитическое заземление теперь можно по следующей формуле:
- C – это коэффициент наличия электролита в системе.
- P – удельное сопротивление почвы, где будет выполняться установка заземления.
- L – длина устройства заземления.
- D – диаметр заземлителя.
- T – дополнительное заглубление.
Измерение сопротивления
Существует множество приборов, измеряющих сопротивление заземляющего устройства. Порядок и способ измерения у всех приборов примерно одинаков. В комплекте измерительного прибора имеются 1 или 2 технических штыря длиной 120 см и два проводника длиной 15–20 метров. Следуя инструкции, прилагаемой к каждому прибору, не сложно выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства. Величина измеренного сопротивления отобразится на индикаторе прибора.
Как измеряется сопротивление
Прибор, снимающий показания сопротивления, прост в эксплуатации. Чтобы получить необходимые показания, необходимо:
- Один конец прибора при помощи зажима прикрепить к месту соединения проводника и зажима.
- Второй конец прикрепить к техническому штырю (вбитому в землю куску арматуры).
- Далее смотреть на показания измерителя.
Для контроля над нормальным функционированием заземляющего прибора необходимо время от времени проводить такие замеры.
Некоторые особенности монтажа
Несмотря на то, что электролит одинаково эффективно вступает в реакцию при любых температурах, при монтаже следует учитывать некоторые нюансы:
- Устанавливать аппаратуру подальше от здания, чтобы избежать создания опасного «шагового напряжения».
- Если агрегат был смонтирован в условиях вечной мерзлоты, то вокруг него из-за выделяемого тепла во время образования электролита может возникнуть подтаивание земли и образоваться «зона талика».
Электролитическое заземление
Электролитическое заземление – это уже готовое приспособление, которое может использоваться в каменистых, песчаных или вечномерзлых грунтах. В конструкцию этого комплекта будет входить стальной электрод, специальный колодец для обслуживания, заполнитель, а также гидроизоляционная лента.
На сегодняшний день не все люди знают, где применяется электролитическое заземление? Если разобраться с областью применения более детально, тогда можно сделать вывод о том, что область применения считается достаточно широкой. В большинстве случаев его могут применять в тех местах, где просто нет возможности установить заземляющий электрод на глубину от одного метра. Также выполнять установку этого устройства можно будет на грунтах, которые будут обладать достаточно большим удельным сопротивлением. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про монтаж кросс модуля.
Из чего состоит система?
Главным устройством, которое будет располагаться в этой системе считается полый электрод, который будет иметь форму трубы L. На рисунке вы сможете увидеть подобное фото.
Эту трубу необходимо будет установить в землю на глубину до 1 метра. Внутри конструкцию необходимо будет заполнить специальной смесью, которая будет в себя включать минеральные соли. Также конструкция будет включать специальный колодец, который упростит работу, зажим для соединения электрода и заземляющего проводника, а также специальную гидроизоляционную ленту, которая в дальнейшем позволит защитить готовую конструкцию от влаги. Это основные элементы этой системы. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит заземлитель:
Принцип работы
Если разобраться с устройством этой системы, тогда можно понять, что электролитическое заземление будет работать на основе протекания химических реакций. Заземление может работать по следующему принципу:
- Смесь необходимо будет залить в полный электрод. Из окружающей среды он будет впитывать влагу через специальное отверстие.
- Теперь будет происходить реакция воды с солью и в результате этого будет образовываться электролит, который просачивается в грунт. Благодаря подобной работе почва станет электропроводящей и не склонной к промерзанию.
Эта реакция будет происходить в независимости от температуры, которая присутствует в окружающей среде.
Особенность применения
Когда температура замерзания начнет уменьшаться, тогда возле устройства образуется зона талика. Она может представлять собою опасность для фундамента зданий, объектов, а также дорожного покрытия. Зона талика будет иметь вид овала и ее размер может составлять 3х6 метров.
Во время составления проекта, вам обязательно необходимо будет учитывать этот факт. Именно поэтому выполнять установку вам потребуется на определенном расстоянии от дорог и строительных объектов.
Основные преимущества
Если вы решите сравнить стандартные заземлители, тогда с уверенностью можно сказать о том, что электролитическая система будет иметь следующие достоинства:
- Монтаж конструкции будет достаточно быстрым и удобным. Это связано с тем, что конструкция не будет иметь большие размеры. Для установки подобного агрегата, вам больше не потребуется помощь профессионалов.
- Смесь, которая располагается внутри электролита будет вступать в реакцию не сразу. Благодаря этому в грунте будет поддерживаться постоянный электролитический баланс.
- Продукт, который получится в результате подобной реакции можно считать полностью безопасным. Он не приведет к образованию коррозии.
- Длительность реакции позволяет применять подобное заземление до 15 лет.
В большинстве случаев такой заземляющий контур будут применять в тех случаях, когда нельзя выполнить установку обычного заземления. Это связано с тем, что стоимость комплекта будет достаточно высокой.
Рассчитать электролитическое заземление теперь можно по следующей формуле:
- C – это коэффициент наличия электролита в системе.
- P – удельное сопротивление почвы, где будет выполняться установка заземления.
- L – длина устройства заземления.
- D – диаметр заземлителя.
- T – дополнительное заглубление.
Правила обслуживания
После установки подобной системы заземления за ней обязательно необходимо выполнять качественный уход. Уход будет заключаться в выполнении следующих задач: один раз в год открывать крышку электрода и проверять уровень наличия соли в системе. Если в дальнейшем смесь полностью превратиться в электролит, тогда в электролитическое заземление вам потребуется засыпать необходимое количество соли.
В этом и заключается основная особенность в обслуживании. Если вы все сделаете правильно, тогда помните, что этот вид заземления может прослужить на протяжении 15 лет. Именно поэтому проводить осмотр вам рекомендуется регулярно.