Укладка водяного теплого пола своими руками. как правильно сделать

Содержание:

Тёплый пол с использованием термоматов

Ознакомившись с описанием,  как установить тёплый пол, приведённым выше, можно отметить его основной недостаток. Он требует выполнения цементно-песчаной стяжки, в результате чего значительно поднимается уровень пола. Сделать подобное не всегда возможно, но в таком случае можно установить другое исполнение тёплого пола, в которой нагревательным элементом выступает термомат. Он представляет собой тонкий кабель, расположенный на синтетическом основании, и как он выглядит, можно увидеть на фото:

Нагревательный мат

Выполнение работ по монтажу тёплого пола подобного типа занимает гораздо меньше времени, чем при монтаже кабельного обогрева. Работу необходимо начинать с подготовки плана расположения нагревательных элементов и рассчитать необходимую мощность обогрева.

На стене готовится место для установки термостата и пробивается штроб, в который будет уложен термодатчик в гофротрубке и провод для подачи электрического тока. С пола убирается мусор, в штроб вставляется и крепится гофрированная трубка термодатчика. На полу первоначально размещается теплоизолирующий материал с отражающей поверхностью. Сверху, начиная с места расположения термостата, укладывается термомат. Если нужно изменить направление укладки, то плёнку можно разрезать, не повреждая кабель, как это показано на фото, и вести укладку термомата в другом направлении.

Монтаж нагревательных матов

Крепится термомат к полу с помощью клея, скотча или любым другим способом, главное требование – не повредить кабель. После того, как укладка завершена, устанавливается датчик в гофротрубке. Поверх термоматов укладывается напольное покрытие, сами нагревательные элементы располагаются в клеевом слое. В качестве напольного покрытия могут быть использованы многие материалы, возможна установка тёплого пола под ламинат, плитку и т.д.

https://youtube.com/watch?v=mCfZ8rqfkNs

Регулирующие и контролирующее температуру устройство

За процесс регулировки и контроля температурного уровня электрического пола отвечает терморегулятор. После настройки, он сам поддерживает заданную температуру.

Термостат отталкивается от показателей датчика, он подключён к нему термозащитным проводом.  

Терморегуляторы бывают механическими и автоматическими:

  1. Автоматические имеют цифровой дисплей, на нём показывается градус нагрева помещения. Удобная составляющая в таком аппарате — пульт для регулировки температуры.
  2. Механические — оснащены регулировочной ручкой, ей производится установка температурного уровня.

Термостат работает постоянно, поэтому материал, из которого он изготовлен должен быть качественный, а контактные соединения надёжные. Он реагирует на любые сигналы от датчика — отключает или включает нагрев.

Монтаж теплого пола электрического с использованием термоматов

Если в качестве будущего напольного покрытия выбрана кафельная плитка, то кабельный нагревающий мат — лучшее решение для обустройства теплого пола.Такие термоматы могут быть одножильными или же двужильными:

  1. Первый кладется на подготовленную стяжку и отлично нагревает напольное покрытие до максимально комфортной температуры. Отличительная особенность одножильных термоматов — это два, так называемых, «холодных конца», длиной от 2,5 до 5 м.
  2. Второй (двужильный) укладывается практически под любое финишное покрытие на пол. Это электросистема с много большей, нежели у одножильной, теплоотдачей. Имеет 2 конца — один «глухой», другой «холодный». В монтаже такой теплый пол чрезвычайно прост и гарантирует обогрев всего помещения, а не какой-то одной его части.

Система управления и опрессовка контура

Система управления водяным тёплым полов включает:

  1. Насос;
  2. Котёл;
  3. Коллектор;
  4. Терморегулятор.

Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

  1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

Р = 0,172 х W.

Где W – мощность отопительной системы.

Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м3/ч. Округляют результат в большую сторону.

Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

Z1 – 1,7 вентиль термостата;

Z2 – 1,2 смеситель;

Z3 – 1,3 вентили и фитинги.

На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.

H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

  1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S – площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 – 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

  1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
  2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа

ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

Два варианта

Чтобы понять, как правильно сделать теплый пол, и можно ли с этим справиться самостоятельно, нужно познакомиться с их устройством. Рассмотрим два варианта тёплых полов — это водяные тёплые полы и системы электроподогрева. Каждый их вариантов имеет право на жизнь, окончательный выбор за потребителем.

Здесь множество тонкостей и нюансов, которые нужно учитывать, выбирая, какая система лучше:

  1. Электрические системы при эксплуатации будут дороже, но зато их монтаж не составит труда и сами устройства и приборы гораздо дешевле. Сейчас можно выбрать электрические полы самых разных модификаций. Установка электронных терморегуляторов позволит существенно снижать энергопотребление, особенно в случаях, когда члены семьи большую часть времени проводят на работе или в разъездах. Большой плюс установки тёплых электрических полов — можно с помощью термодатчиков задавать разную температуру в отдельных помещениях. Например, в детской можно сделать теплее, чем в общей комнате.
  2. Водяные полы сложно монтировать, и даже самое простейшее оборудование для него будет дороже качественного электрического, однако в процессе эксплуатации они окупят себя. Сложность монтажа заключается в том, что нужно подобрать подходящие трубы, которые не так легко монтировать, как кажется, так как они должны быть цельным змеевиком. Водяные полы, сделанные из качественных труб, с соблюдением всех условий, считаются очень долговечными и надёжными. Экономия в том, что водяные полы можно подключить к уже имеющемуся отопительному агрегату. Как правило, это газовый котёл, а это топливо считается наиболее дешёвым. С другой стороны, чтобы установить газовый агрегат, нужны немалые средства. Поэтому при небольшой площади дома и тёплых зимах можно обойтись и электрическими тёплыми полами.

Чтобы выбрать удобный вариант, нужно знать, как правильно установить электрический теплый пол и как делать монтаж водяного.

1 этап – создание проекта и выполнение расчетов

Начало работ по обустройству системы электрический теплый
пол начинается с выбора типа нагревательного элемента.

В зависимости от этого выделяют такие типы систем:

кабельные полы. За подачу тепла отвечает нагревательный
кабель, укладываемый на подготовленное основание. Монтаж кабеля выполняется с
использованием дополнительных крепежей или сетки;

нагревательные маты. В этом случае, нагревательный кабель
помещен в специальный теплопроводящий мат и располагается внутри в виде
«змейки». Использование матов существенно сокращает время на проектирование и
монтаж кабеля;

пленочные полы (инфракрасные). Обогрев осуществляется путем
установки специальной ИК-пленки для теплого пола.

Виды электрического теплого пола

Примечание: многие пользователи столкнулись с проблемой
установки пола в эксплуатируемом помещении. Затруднение связано с тем, что
прокладка труб требует штробления стен, для монтажа независимой линии электропроводки.

Варианты схем укладки нагревательных кабелей

Варианты схем укладки нагревательных кабелей для электрического теплого полаВарианты схем укладки нагревательных матов с поворотом на 90 и 180 градусов

Разрабатывая проект теплого электрического пола нужно
принять во внимание и то, что существуют различные подходы к монтажу систем,
отличающиеся по способу укладки кабеля:

монтируется в стяжку;

укладывается поверх стяжки под плитку, ламинат;

укладывается непосредственно на стяжку под чистовое покрытие
(пленочные (инфракрасные) теплые полы).

Разработанный проект содержит такие сведения:

расчет теплого пола электрического;

место установки регуляторов обогрева и подвод питания;

место монтажа нагревательного кабеля в каждой из комнат;

Примечание: кабель не укладывается в местах, отведенных для
установки мебели и громоздких приборов. Также его нецелесообразно укладывать в
местах, где есть источники тепла.

Пример проекта для ванной

Схема укладки кабельного теплого пола в ваннойПроект электрического теплого пола в ванной комнате

Одним из недостатков теплого электрического пола является
отсутствие возможности сделать перестановку тяжелых предметов мебели, т.к.
крайне нежелательно ставить мебель на кабеле, это может привести к нарушению
его целостности.

Расчет электрического теплого пола

Расчет системы по мощности зависит от отапливаемой площади и
может быть выполнен по формуле:

Р=р*S

Где,

Р – мощность системы, Вт/м.кв.

Р – мощность нагревательного элемента, Вт;

S – площадь комнаты, м.кв.

Примечание: расчет теплых полов производится для каждой
комнаты отдельно.

Для расчетов можно использовать таблицы, разработанные
производителями кабельного теплого пола. Эти таблицы учитывают теплопотери
комнаты, шаг укладки кабеля, общую длину кабеля в помещении. В случае с
пленочным полом – подбирается количество секций, покрывающих заданную площадь.

Температурные датчики

Для того, чтобы терморегулятор мог качественно выполнять свою работу к нему должна подводиться информация, собираемая температурными датчиками. Датчик представляет собой два провода, соединенные термопарой, которая меняет сопротивление в зависимости от степени нагрева.

Температурные датчики для терморегулятора

Температурные датчики могут снимать информацию как непосредственно с нагревательного элемента, так и замерять температуру воздуха в помещении. Как правило воздушные термодатчики крепятся непосредственно в корпусе терморегулятора и не требуют отдельного монтажа. Существуют терморегуляторы, которые принимают информацию одновременно от двух типов температурных датчиков.

Измерять температуру непосредственно нагревательного элемента теплого пола или самого пола лучше всего в помещениях, имеющих дополнительные источники тепла, такие как кухни и ванные комнаты.

Подключение электрического теплого пола к терморегулятору

Нагревательные электрические элементы систем нагреваемых полов выполняются из ИК-пленки или из нагревательного кабеля. Монтаж таких систем довольно прост – они укладываются либо в толщу стяжки, либо на стяжку непосредственно под финишное напольное покрытие.

Терморегулятор к таким полам подключается следующим образом:

 Определите в помещении место расположения терморегулятора. Учтите, что в непосредственной близости с ним должна находиться проводка электрической сети с напряжением 220 вольт. Между терморегулятором и электропроводкой необходимо предусмотреть место для размещения автоматического выключателя.
 При проектировании электрического пола также предусмотрите место для размещения температурного датчика. Как правило он располагается вблизи терморегулятора в месте, которое не заставлено предметами мебели.

Схема подключение теплого пола

Если нагревательным элементом в вашей системе является ИК-пленка, то термодатчик необходимо установить с изнаночной стороны пленки.
Если нагревательным элементов в вашей системе теплого пола является греющийся кабель, укладываемый в толщу стяжки то температурный датчик нужно обезопасить от воздействия бетона. Для этого его необходимо разместить в гофрированной трубе вместе с нагревающим кабелем. Один конец трубы должен находиться в толще бетонной стяжки, а другой должен быть выведен к стене так, чтобы обеспечить возможность демонтажа и замены неисправного датчика.
После завершения монтажа теплого электрического пола на месте, выбранном для установки терморегулятора установите разметку. Если регулирующее устройство является встраиваемым, то в месте его установки выдолбите нишу. Если ваш терморегулятор накладной – то установите его на винты-саморезы на дюбеля.
Проведите сопоставление мощности нагревательного элемента вашего теплого пола с допущенной мощностью терморегулятора. Максимальная мощность терморегулятора должна быть не менее, чем нагрузка, подаваемая на нагревательные элементы.
Проведите подключения проводки нагревательного элемента к клеммам терморегулятора

Обратите внимание на необходимость соблюдения подключаемых фаз. На большинстве электроприборов фаза может быть обозначена буквами «L» и «F», а нейтральный ноль – литерой «N». Также фазировка обозначается и цветом проводов – нулевой провод обычно окрашен в синий цвет, а провод фазы – в черный, белый или коричневый

Также фазировка обозначается и цветом проводов – нулевой провод обычно окрашен в синий цвет, а провод фазы – в черный, белый или коричневый.

Схема подключения терморегулятора — фото

Затем проведите тестирование терморегулятора:

  1. Установите минимальное значение температуры на регуляторе,
  2. Подайте на него питание,
  3. Включите тумблер нагрева,
  4. Плавно поменяйте значение температурного режима, при включении нагревательных элементов должен быть слышан легкий щелчок.
  5. Визуально проверьте нагрев пола.

7 этап – чистовая отделка теплого пола

После того, как система проверена можно приступать к
чистовой отделке электрического теплого пола – укладка плитки, ламината.

Стоимость монтажа теплого пола электрического за 1 м2

Как видим, монтаж электрического пола не вызывает больших сложностей. В таблице ниже указана стоимость монтажа с привлечением наемных мастеров. В среднем цена за м2 при монтаже «под ключ» составляет 600 руб./м.кв. без учета стоимости материалов.

Проанализировав предложения разных компаний, стоимость устройства электрического теплого пола с материалами будет варьироваться от 2000 до 4700 руб за метр квадратный (по данным на конец 2016 года). При этом минимальная цена действует при заказе от 250 м.кв. либо в случае если объявление дал частный мастер, а не строительная фирма.

Таким образом, выполняя монтаж электрического теплого пола
своими руками – это возможность существенно сэкономить на работе.

Укладка электрического теплого пола в стяжку

Схема укладки кабеля теплого пола в стяжку.

Монтаж теплого пола в стяжку осуществляется в несколько этапов:

  • Укладка теплоизоляции на основание.
  • Заливка теплоизоляции первым слоем стяжки толщиной 1-2 см.
  • Укладка греющего кабеля петлями и монтаж терморегулятора с датчиком для управления теплым полом.
  • Проверка на отсутствие повреждений и работоспособность системы.
  • Заливка верхнего слоя стяжки толщиной 3-5 см.

Для крепления кабеля к стяжке используется металлическая монтажная лента.

Кабель крепится к ленте в местах загибов петель, то есть по краям обогреваемой площади, без резких загибов и натяжений.

Между краями отрезки монтажной ленты укладываются с шагом 0,5 метра.

Укладку делают таким способом, чтобы установочный кабель находился недалеко от распределительной коробки.

После укладки кабеля на пол, производится проверка его сопротивления, результаты которой заносятся в гарантийный талон.

По сопротивлению определяется целостность изоляции кабеля.

Параметры сопротивления, при которых кабель считается исправным, указаны в руководстве по эксплуатации.

Также необходимо установить терморегулятор с датчиком температуры. Делается это по следующему алгоритму:

Установка терморегулятора и подключения кабеля

Подключение терморегулятора электрического теплого пола

  • В стене делаются ниши для установки распределительной коробки и терморегулятора плюс штробы для укладки датчика температуры и  установочного кабеля.
  • Для установки датчика температуры в штробу укладывается специальная гофрированная трубка, один конец которой глушится, а другой подводится к терморегулятору. Трубка должна отходить от стены на расстояние не менее 60 см, кроме того она должна быть уложена между петлями кабеля. Это нужно для корректной работы датчика температуры. Радиус загиба гофрированной трубки должен быть таким, чтобы можно было без проблем извлечь из нее датчик в случае его поломки.
  • После всех этих манипуляций, штроба вместе с трубкой заливается стяжкой.
  • Установочный кабель подключается к сети через терморегулятор. Схема подключения указана в паспорте. Штробу также нужно замазывать.

Схема укладки и основные типы кабелей ТП

Существует два основных типа кабелей для теплого пола:

  1. Одножильный — контакты холодных проводов, по которым осуществляется подвод электроснабжения, находятся с двух сторон нагревательной секции. В активном состоянии подобные проводники дополнительно индуцируют незначительные магнитные поля. Одножильные нагревательные кабеля отличаются следующими эксплуатационными характеристиками:
  • нагревательный элемент имеет изоляцию из фторопласта или сшитого полиэтилена;
  • жила заземления сделана из луженой меди;
  • кабеля электрического теплого пола находятся внутри экранирующей оболочки, сплошной или сетчатой;
  • общая внешняя изоляция изготавливается из поливинилхлорида, который лучше противостоит ультрафиолетовому излучению – может использоваться на открытом воздух, например, в противообледенительных системах;
  • соединительные контактные муфты находятся на обоих концах кабеля.

Структура одно и двухжильного нагревательного кабеля

  1. Двухжильный нагревательный кабель. В нем под общей наружной изоляцией находятся два изолированных друг от друга проводника: первый – резистивный, нагревательный, второй – «холодный» возвратный. Контакты для подключения выходят с одной стороны рабочей секции.

Примерная схема укладки одножильного нагревательного кабеля на кухнеПримерная схема укладки двухжильного нагревательного кабеля в жилой комнате

Достоинства и недостатки коллекторов теплого пола

Наглядность подключения теплого пола

К достоинствам и недостатком коллекторов следует отнести:

  • эффективное распределение потока теплоносителя по всем петлям теплого пола;
  • возможность перекрыть поток на отдельных петлях, или изменить режим подачи;
  • простота и удобство регулировки режима обогрева;
  • наглядность подключения, возможность визуально определить количество петель;
  • простота ремонта или замены устройства;
  • возможность изменить количество петель, подключая новые контуры или устанавливая дополнительные узлы.
  • регулировка режима требует некоторого опыта — водяной теплый пол обладает большой инерцией и не сразу реагирует на изменения режима подачи теплоносителя;
  • количество петель, которые можно подключить к коллектору, конструкционно ограничено;
  • при выходе из строя клапанов, регуляторов или соединительных элементов возможны протечки;
  • стоимость коллектора довольно высока по сравнению с ценой обычных комплектующих для отопительных систем.

Недостатки коллектора — это, скорее, особенности его конструкции. Как правило, пользователи относятся к ним именно с этих позиций. Если подключение и эксплуатация производятся без нарушений, проблем с коллектором не возникнет. В любом случае, обойтись без этого узла невозможно, поэтому, правильнее относиться к его свойствам с пониманием.

Состав коллекторной группы

Сам по себе коллектор является лишь отдельной частью коллекторного узла (или группы). В ее состав входят следующие элементы:

коллектор подачи

К нему подключается общий трубопровод с горячим теплоносителем и петли теплого пола, в которые поступает горячий поток;

коллектор обратки

Этот элемент выполняет обратную функцию — в него поступает остывший теплоноситель, прошедший по всей длине каждой петли. После этого жидкость поступает на повторную подготовку;

циркуляционный насос

Он обеспечивает рабочее давление в системе теплого пола. Иногда можно обойтись без него, если количество и длина петель невелики, а питание теплого пола производится от собственного котла. В таких случаях может быть достаточно давления от насоса, встроенного в котел;

устройства для регулировки режима нагрева

На прямом коллекторе над каждым выходом стоят расходомеры, а на обратке — вентили. Иногда на входе ставят клапаны с сервоприводом, способные производить регулировку в автоматическом режиме;

узел смешивания

Иногда он устанавливается отдельно, но чаще всего присутствует в составе коллекторной группы.

Перечислены только самые основные элементы. Кроме них могут присутствовать измерительные приборы, клапаны для удаления воздуха и другие дополнительные элементы. Рекомендуется приобретать коллекторы, оснащенные группами безопасности. Они состоят из сливного клапана (со штуцером под шланг), а также с автоматическим воздухоотводчиком. Группы безопасности должны присутствовать на обоих коллекторах — прямом и обратном.

Узел смешивания

Производит подготовку теплоносителя

Одним из важнейших элементов коллекторной группы является узел смешивания. Он производит подготовку теплоносителя — смешивает горячую жидкость с более холодной обраткой. Как правило, из котла поступает слишком горячий теплоноситель. Для того, чтобы обеспечить заданную температуру, в поступающую жидкость подмешивают некоторое количество более холодного потока.

Этот процесс можно организовать двумя способами:

  • с помощью трехходового клапана. Он подключается в прямой и обратной линиям, а на выходе получается жидкость с нужной температурой. Клапан регулирует пропорции смешивания по сигналу с датчика температуры. Возможна установка с сервоприводом, обеспечивающим полную автоматизацию процесса регулировки;
  • с помощью двухходового клапана. Принцип работы — изменение производительности прямой линии, которая смешивается с обраткой. Чем меньше напор, тем холоднее теплоноситель.

Схемы смешивания на трехходовом клапане считаются более надежными и стабильными. Они работают автоматически и требуют лишь установки нужного режима смешивания. Дополнительная регулировка производится только для изменения нагрева и производится в рабочем порядке.

Водяные полы в домах из дерева

Особенности обогрева деревянного пола

Водяной теплый пол под деревянные полы, а тем более на деревянное основание монтируют не так часто. Причин этому несколько:

При работе с деревянными основаниями необходимо компенсировать теплоемкость древесины, используя отражающие элементы

  1. Теплопроводность древесины. С одной стороны это плюс — деревянная основа выступает в качестве теплоизолятора. С другой стороны, прогреваться пол будет довольно долго. Кроме того, есть риск, что значительная доля энергии уйдет именно на нагрев чернового пола, и в помещение попадет только часть тепла (относительно небольшая).
  2. Температурная деформация. Укладка труб с горячей водой в толще деревянного пола может привести к неравномерному изменению линейных размеров его отдельных участков. В результате стабильность конструкции существенно снижается — в первую очередь из-за появления щелей и в черновом настиле, и в каркасе.

Деревянные основания подвержены температурным и влажностным деформациям — эту особенность придется учитывать

  1. Воздействие влаги. Конечно, системы водяного теплого пола делают герметичными, всеми силами стараясь избежать протечек. Но при укладке под деревянным покрытием даже конденсат, вызванный разницей температур, может стать причиной набухания древесины.

Трубы нужно обязательно прятать под опорными элементами, иначе они будут повреждены при ходьбе по полу

  1. Значительная толщина нагревательных элементов. Если трубы водяного теплого пола укладываются в стяжку, их толщину можно легко компенсировать, залив нужный слой бетона. При монтаже на деревянное основание приходится решать эти проблемы иначе, так как просто настелить чистовое покрытие поверх труб не получится.

Традиционный вариант с заливкой стяжки (на фото) здесь не подойдет — слишком велика нагрузка

Впрочем, все, что я отметил выше, отнюдь не значит, что деревянная система водяного пола нереализуема в принципе. Если учесть все эти недостатки и использовать в работе современные материалы, приспособления и технологии, то теплый пол по лагам или дощатому настилу будет работать на зависть соседям.

Как можно сделать основание?

Планируя монтаж теплого пола в доме с деревянным перекрытием или системой лаг, нам нужно решить главный вопрос — куда прятать трубы?

При укладке на деревянное основание трубы нужно защитить от нагрузки, используя дистанционные вставки из дерева или ДСП

Сложность здесь состоит не только в том, чтобы защитить их от нагрузки. Это, как раз, сделать несложно — достаточно поднять уровень финишного покрытия на несколько сантиметров. Но в таком случае мы сильно проигрываем в эффективности теплопередачи: над трубами образуется воздушная прослойка, которая выступает в роли теплоизолятора. То есть греем мы что угодно, но не сам пол.

Вот почему при сборке системы теплого пола покрытие стараются уложить точно по уровню верхнего края трубы.

Для этого применяют такие приспособления:

Иллюстрация Способ укладки системы водяного обогрева
Фрезерованные сборные основания.

Для укладки труб в толще пола на нужном уровне применяются древесно-стружечные плиты (ДСП) с канавками, проделанными на фрезерном станке. Глубина и конфигурация канавок подираемся таким образом, чтобы обеспечить максимально рациональное распределение труб с теплоносителем.

Минусы модульного настила из ДСП:

  • высокая стоимость материала за счет фрезеровки;
  • низкая влагостойкость;
  • склонность к деформациям.
Реечные конструкции.

Этот вариант — более дешевая альтернатива модульному основанию с фрезерованными канавками. На черновой пол набиваются рейки, зазор между которыми соответствует диаметру укладываемой трубы.

Толщина реек подбирается таким образом, чтобы просвет между верхним краем трубы и чистовым полом был минимальным — так уменьшаются потери тепла.

Минус — зазоры по бокам и в местах поворота труб получаются большими, потому часть тепла все равно теряется.

Полимерные маты.

Для решения значительной части проблем, связанных с теплопотерями, деформацией и намоканием поверх чернового настила можно также уложить полимерные маты с канавками для укладки труб. Функционируют они так же, как и фрезерованные панели из ДСП, но эффективность у этих изделий выше.

Минус — высокая цена, которая компенсируется экономией на обогреве только частично.

Любой из этих вариантов подходит, если нам нужно уложить теплый пол на фанеру или другое деревянное основание. Я сторонник полимерных матов, но и фрезерованные модели из ДСП, и даже простые конструкции из набитых на пол реек вполне имеют право на существование.

Сборное основание из ламинированной ДСП, готовое к укладке труб

Как производится расчет длины трубы

Традиционно при расчетах принимают, что 5 м трубы достаточно для отопления 1 м² пола (см. табличку выше). Номинальное расстояние при этом будет равно 200 мм. Исходя из этого соотношения можно рассчитать номинальную протяженность всего трубопровода: умножить полную площадь комнаты на 5 и округлить в большую сторону.

Для угловых комнат с одним окном лучше увеличить эту длину на 20% (на 1,2), с двумя окнами – на 30% (на 1,3). Для северных районов Российской Федерации необходимо умножить получившуюся длину еще на 20% (на 1,2).

Например, для угловой комнаты площадью 20 м² с двумя окнами и в холодном регионе России протяженность трубопровода будет:

В данном расчете используется полная площадь комнаты без вычета площади крупных предметов мебели. Так делается потому, что воздух над диванами (и даже шкафами) также необходимо отапливать, часть тепла расходуется на нагрев самой мебели. Если рассчитать по уменьшенной площади, в комнате будет прохладно, а в маленькой заставленной мебелью комнате может быть попросту холодно.

Определение максимальной длины одного контура

Максимальная длина одного контура ни при каких условиях не должна превышать 100 м – иначе насос просто не продавит теплоноситель в контур. Да и стометровый контур лучше разделить на два – отопление улучшится, а при избыточном нагреве всегда можно отрегулировать нагрев каждого контура при помощи трехходового клапана в коллекторном узле.

Сравнительная характеристика полов, какой выбрать

Какой электрический теплый пол лучше: пленочный, кабельный или стержневой?

Watch this video on YouTube

Перед выбором отопительной системы, которая подойдёт для вас и создаст комфортные условия в доме, следует ознакомиться с характеристиками как устройства, так и помещения.

 Для сооружения дополнительного отопления подойдут инфракрасные системы. Особенно плёнка, она мобильна, и её можно стелить только в требуемой зоне. У неё малый вес, поэтому подходит для помещений с ненадёжными перекрытиями, и в квартире многоэтажного дома.

Электрические тёплые полы сегодня набирают популярность, так как их монтаж проще водяных, в результате чего, произвести укладку не составит труда. Единственный существенный недостаток — расходы на электроэнергию. Но современные системы позволяют значительно экономить на ресурсе. Поэтому, чтобы в вашем доме всегда было тепло и комфортно, отдавайте предпочтение электро обогреву.

Основные плюсы и минусы системы

Приверженцы тёплых полов отмечают наличие множества достоинств при использовании водяного обогрева помещений, основными из которых являются:

  • высокая степень экономичности энергоресурсов:
  • стабильные показатели надёжности и безопасности правильно смонтированной системы;
  • хороший потенциал использования в качестве основной отопительной системы;
  • отличная сочетаемость с любыми разновидностями современных напольных материалов, включая керамику, ламинированные и паркетные доски, а также все типы линолеума.

Система «водяной теплый пол» представляет собой многослойный технологический «пирог», устанавливаемый на нижнем основании помещения

Кроме того, такая категория тёплых полов характеризуется незаметностью и отсутствием вредных показателей электромагнитного излучения в сочетании с высоким уровнем комфорта. Справедливости ради следует отметить, что монтаж таких полов отличается высокой стоимостью и требует привлечения специалистов определённой квалификации не только для установки системы, но и выполнения ремонтных работ.

Схематическое проектирование тёплых водяных полов

2 этап – проверка существующей электропроводки

Устройство теплого пола электрического отличается
значительным потреблением электроэнергии. Это вызывает необходимость проверки,
справится ли существующая проводка с той нагрузкой, которая на нее придётся.

В процессе расчётов принимается во внимание сечение кабеля
по току. Примечание: электрический теплый пол запрещается напрямую
подключать к розетке.

Примечание: электрический теплый пол запрещается напрямую
подключать к розетке.

Если расчет показывает, что старая проводка не справится с
новой нагрузкой (диаметр жил не соответствует нагрузке), следует либо провести
замену, либо установить дополнительную проводку (напрямую от щитка),
предназначенную исключительно для обслуживания теплого поля.

Потребляемая мощность электрического теплого пола на 1 м2
приведена в таблице:

Назначение комнаты Оптимальная мощность, Вт/м.кв.
Кухня 100-130
Спальня
Гостиная
Прихожая
Коридор 90-110
Ванная 120-150
Балкон До 180

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Примечание: Установка предохранителей-автоматов –
обязательный этап устройства электроснабжения системы обогрева пола.

Пример проекта с указанием места расположения мебели, ключевых компонентов системы и основных расстояний.

Проект электрического теплого пола

Итоги

Тёплые полы реально постелить в любом помещении самостоятельно, если знать все тонкости и особенности монтажа

Чтобы решить, как самому уложить теплый пол, важно подобрать под конкретное помещение подходящий вариант тёплых полов. Не всегда дешёвый монтаж оправдывает дорогую эксплуатацию

То же самое можно сказать и о сложностях устройства водяного пола. Оборудование дешёвое, но монтаж сложный и длительный. Поэтому электрические полы всё чаще оказываются в приоритете. Их основное преимущество — мобильность и возможность лёгкой регулировки температурного режима. Существует множество способов монтажа, как электрических, так и тёплых полов. Это зависит от плана дома, финансовых возможностей, выбора материала и оборудования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector