90 123 EPS 80 90 124 90 123 EPS 100 90 124 90 129 90 130 90 131 90 122 90 133 Напряжение сжатия при 10% деформации (требование норм) * 90 134 90 133 80 кПа = 8 т/м² 90 136 Обозначение CS (10) 80 90 134 90 133 100 кПа = 10 т/м²
Обозначение CS (10) 100 90 129 90 122 90 133 Примем деформацию полистирола = 0,5% ** 90 134 90 133 400 кг/м² 90 134 90 133 500 кг/м² 90 134 90 150

Мощность теплого пола на метр


сколько электроэнергии потребляет на 1 м²

Хоть «теплый пол» и не является продуктом первой необходимости, но его обустройство в жилых домах очень популярно. Зачастую владельцы жилья оборудуют его в тех комнатах, которые плохо прогреваются централизованным отоплением. Разберемся, какая нужна мощность «теплого пола» в зависимости от площади помещения. И как минимизировать расходы на его оплату.

Система теплого полаИсточник santehmarka.ru

Выбор конструкции обогревателей на пол

Какой бы не была конструкция отопления, но систему необходимо разогреть для работы. А насколько быстро она наберет заданный режим, будет полностью зависеть от того, какова мощность «теплого пола» на 1 м². И отталкиваться нужно от того, в какой роли выступает напольное отопление.

Если это единственный источник обогрева помещения, то понадобится до 200 Вт на один квадратный метр. Когда же «теплый пол» лишь помогает основным радиаторам, то потребность можно сократить до половины или в полтора раза. И тогда на метр жилья будет достаточно 100-150 Вт.

Подобной мощностью обладает любая из конструкций «теплого пола». Владелец и квартиры, и загородного дома всегда может подобрать себе выгодную систему. Ведь любая из них способна сэкономить до 15 % энергоресурсов в сравнении с радиаторным отоплением.

Кабельный контур

Очень распространенная система, поскольку материал стоит недорого. Правда, чтобы снизить неизбежные потери тепла, придется обустраивать либо стяжку с армированием, либо применять наливные полы. Но это быстро окупиться.

Кабельный контурИсточник 1-teplodom.ru

Владельцу придется выбирать из двух вариантов кабеля. Обычно, одножильный используют, если монтируют систему в помощь основному отоплению. И в этом случае не придется сильно переживать, сколько потребляет электрический «теплый пол». Поскольку расход получится минимальный.

Но если система будет полностью и самостоятельно обогревать помещение, то нужно взять двухжильный кабель. Это позволит не замыкать петлю на терморегуляторе при обратном ходе. Правда в этом случае придется хорошо постараться при монтаже, чтобы получить 200 Вт на квадратный метр. Для этого нужно укладывать провод намного плотнее, чем обычно.

Эксперты советуют не прокладывать контур под мебелью, а также не закрывать поверхность толстыми коврами. Зачем сильно нарушать теплообмен или греть не воздух, а предметы. Это неоправданно увеличит расход электроэнергии. А ее, итак, может понадобиться много, ведь для эффективного обогрева необходимо покрыть помещение не менее, чем на 70 %.

Кабельные маты

Производители выпускают конструкции двух видов. Одни нужно помещать под бетонную стяжку. Но последняя не должна быть слишком толстой. В этом случае тонкие кабели на сетке быстрее прогреют поверхность.

Маты с упрочненной поверхностью не нуждаются в стяжке. У них присутствует слой теплоизоляции. И на них можно сразу монтировать напольное покрытие.

ТермоматИсточник allelectrics.ru

Инфракрасная пленка

На сегодня самая производительная система. Потому что пленка на основе углеродного материала всего в 3 мм толщиной имеет КПД до 95 %. И при этом расход электроэнергии очень экономный. Покрытия выпускают различных исполнений. Одни нужно прятать под тонкой стяжкой, другие можно просто накрыть ковровым покрытием.

В последнее время наладилось производство термоматов с карбоновыми стержнями внутри. Подобный нагреватель уступает пленке по мощности, но может с успехом применяться, как дополнительное отопление. Сам же мат необходимо укладывать под напольное покрытие.

Потребление электроэнергии на 1 м² теплого пола пленочной системы будет от 100 до 200 Вт в час. Мощность стержневого может колебаться от 70 до 150 Вт.


Расчёт тёплого пола по потерям тепла, определение метража труб и других данных

Электро-водяная система

Конструкции не нужны бойлеры, коллекторы и насосы. Контур вставляется в полиэтиленовую трубу, а сама система заполняется антифризом. Электрический нагреватель быстро доводит жидкость до кипения.

Инновация имеет отличную производительность. Система не требует постоянного присмотра. А если трубопровод распределить по всем комнатам, то такое отопление качественно обогреет весь дом.

Видео покажет калькулятор расхода электроэнергии инфракрасного теплого пола:

Простейший расчет потребления электроэнергии

Рассмотрим, сколько электроэнергии потребляет «теплый пол» и как правильно произвести расчеты. Тепловой комфорт наступает, когда помещение прогрето на 70 %. А нагнетание всей возможной мощности для некоторых членов семьи может вызвать и неприятные ощущения.

Поэтому, чтобы прогреть комнату площадью в 15 м², расчеты нужно делать, как для помещения в 10 м². И если в доме задействована конструкция со средней мощностью в 160 Вт на квадратный метр, то для такой комнаты понадобится 1,6 кВт. Такое количество электроэнергии будет тратиться каждый час при активированной системе.

Специалисты подсчитали, что при грамотном монтаже «теплого пола» система может отрабатывать не более 6 часов в сутки. При этом в комнате будет поддерживаться тепловой комфорт. Поэтому в месяц понадобится в среднем 280 кВт электроэнергии. А эту цифру можно сократить еще на целых 40 %. Если установить программируемый терморегулятор.

Теплый пол с инфракрасным подогревомИсточник aviarydecor.com
Инфракрасный тёплый пол: выбор и монтаж – важные моменты

При подсчете, сколько потребляет «теплый пол», необходимо не забывать о множестве факторов. Во-первых, мощность всегда подбирается с запасом. Во-вторых, учитывается тип жилого помещения. А в-третьих, нужно помнить, что весной и осенью иногда можно вовсе выключать систему.

Разные помещения требуют индивидуального подхода. Так коридорам и лоджиям нужна мощность побольше. В этих местах необходимо монтировать систему с 180 Вт на квадратный метр. И обязательно утеплять, а в некоторых случаях и герметизировать помещение. Но можно не опасаться, что потребление энергии будет очень большим. Ведь в подобных местах достаточно краткосрочного включения обогрева.

Гостиная или кухня потребует максимум 120 Вт/м²мощности. А вот в детской нужно немного добавить – 140 Вт должно быть достаточно.

При подборе мощности необходимо учитывать и напольное покрытие. Если используется ламинат или линолеум, то нужно устанавливать обогреватель с мощностью не менее 130 Вт/м². Но если присутствует радиаторное отопление, то эту цифру можно снизить до 110.

О том, сколько электричества потребляет теплый электрический пол, расскажет следующее видео:


Теплый пол под плитку: виды теплых полов, особенности и монтаж электрического теплого пола

Коротко о главном

Сэкономить на оплате электроэнергии можно всегда. Причем делать это нужно без потери удобств. А для этого необходимо грамотно распланировать и рассчитать мощность «теплого пола» для всего дома. Если правильно подобрать все управляемые элементы, то комфорт проживания совершенно не пострадает.

Причем экономные режимы работ и сопутствующие этому программы не только благотворно повлияют на семейный бюджет, но и выступят гарантом долговечности системы. А если есть трудности в производстве расчетов, то интернет прямо-таки кишит различными калькуляторами. Но лучше обратиться к специалистам. Так можно избежать различных ошибок.

Электрический теплый пол: мощность на метр квадратный

Теплый пол появился сравнительно недавно и быстро стал популярным. Его основным показателем является потребление энергии, которое зависит прежде всего от назначения. Если теплый пол является основным обогревателем, мощность составит 180-200 Вт/м2, если дополнительным - 100-160 Вт/м2.

При любом отоплении, в том числе когда применяется теплый пол, мощность больше всего расходуется на разогрев. В стационарный режим отопления параметры энергии только поддерживаются и ее требуется меньше. При благоприятных условиях теплый пол может включаться только на 15 мин за часовой период. За сутки это составит всего 6 часов.

Энергопотребление в доме

На потребления энергии влияют следующие факторы:

  • чем выше теплоизоляция помещений, тем меньше расходуется энергии на отопление;
  • в холодное время электрический пол включается намного чаще;
  • мощность нагревателей требуется больше с увеличением толщины стяжки;
  • каждый человек по-разному воспринимает температуру: для одних требуется больше обогрева, для других - меньше;
  • наличие программируемых терморегуляторов снижает расход энергии при их правильной настройке.

Типы нагревателей

Для обогрева помещений применяются:

  • греющий кабель;
  • термоматы;
  • инфракрасные устройства (пленка или стержни).

Кабель закладывается в стяжку или клеевую прослойку керамической кладки. Пленка может размещаться в клеевом слое, под ламинатом или линолеумом. Как правило, она применяется для тонкого напольного покрытия. Каждый способ обогрева имеет особенности, но общим для всех является обогрев снизу, на что требуется на 15 % меньше затрат энергии. Радиаторы не греют нижнюю часть помещения. Чтобы там было тепло, следует подавать на них теплоноситель с большей температурой подогрева.

Какой выбрать пол?

Теплый пол может быть водяным или электрическим на усмотрение хозяина. Первый вариант разрешается применять в частных домах, поскольку его подключение к централизованной системе отопления запрещено. Для своего дома водяной пол предпочтительней, поскольку применение электричества для отопления обходится дороже.

В квартирах многоэтажек предпочтительно применять электрический теплый пол. Мощность можно выбирать небольшую, поскольку напольное отопление является дополнительным, а радиаторное - основным. Выбор типа нагревателя зависит от того, какое применяется покрытие.

Греющий кабель

По причине небольшой стоимости кабеля, укладываемого в стяжке, многие предпочитают применять его. Толщина бетона составляет около 5 см. С ее увеличением потери тепла увеличиваются. Чтобы сделать стяжку тоньше, применяют армирование или наливные полы.

Самый простой и дешевый кабель - резистивный. Он выпускается одножильным и двухжильным. Последний удобней применять, поскольку обратный конец не нужно заводить обратно на терморегулятор. При этом встречное протекание электрического тока в соседних жилах взаимно компенсирует помехи.

Мощность у кабеля небольшая, но ее можно увеличить до 200 Вт/м2 при плотной укладке витками на каждом квадратном метре.

Тепло по всей поверхности провода выделяется равномерно. Если в определенном месте сверху поставить мебель или постелить ковер, там может возникнуть перегрев из-за ухудшения теплообмена. Этого недостатка лишен саморегулирующийся кабель, у которого сопротивление зависит от температуры. Ток течет в поперечном направлении через электропроводный слой от одного проводника к другому, проходящему с ним параллельно.

Однако, прокладка теплого пола под бытовыми приборами или мебелью является нерациональным решением. Обогрев помещения зависит от того, какая мощность теплого пола в нем заложена. При наличии препятствий в отдаче тепла его может оказаться недостаточно.

Теплый пол обычно прокладывают в местах, где не предполагается установка мебели и бытовых приборов. В качестве основного обогрева он эффективен, если занимает не менее 70 % площади помещения. Когда комната сильно заставлена, целесообразно применять радиаторное отопление. Под дополнительный обогрев достаточно использовать не ниже 30 %. Применяют также комфортный режим, когда важно, чтобы пол не был холодным.

Кабельные маты

Тонкий греющий кабель производят закрепленным на гибкой сетке. Преимущество заключается в небольшой толщине кабельного мата. Кроме того, нет необходимости в его прокладке по полу змейкой. Достаточно расстелить мат по полу и подключить к нему питание. Кабельный мат помещается даже в слое плиточного клея. Стяжка с покрытием нагревается быстрее, благодаря ее малой толщине.

Конструкция кабельного мата совершенствуется. Сейчас стали выпускаться изделия с теплоизолирующим слоем и прочным покрытием. Теплый пол расстилается на ровной поверхности и сверху без стяжки укладывается доска или ламинат.

Инфракрасная пленка

Рулонный пленочный нагреватель на основе углерода - это инновационное решение. Толщина пленки не превышает 3 мм. Нагрев происходит инфракрасным излучением, что дает возможность повысить КПД до 95 %. Поэтому мощность инфракрасного теплого пола расходуется более экономично. Такой подогреватель подходит под любые покрытия.

Кроме пленки, производятся термоматы с карбооновыми нагревательными стержнями, работающие по тому же принципу. Его укладывают под напольное покрытие. Если используется стяжка, термомат защищают полиэтиленовой пленкой.

Мощность пленочного теплого пола составляет 110-220 Вт/м2, стержневого - 70-160 Вт/м2.

Электро-водяное отопление

Разработана новая система, которая не нуждается в бойлерах, насосах и системе коллекторов. В полиэтиленовую трубку, залитую антифризом вставлен по всей длине нагревательный кабель. При включении теплоноситель нагревается и кипит. В результате повышается эффективность отопления.

Электро-водяной пол можно оставлять в квартире без присмотра, благодаря высокой надежности и безопасности. Большая инерционность стяжки позволяет переключаться на другое помещение, когда одна комната нагрета.

Расчет потребления энергии в одном помещении

Для площади комнаты среднего размера 14 м2 обогревать достаточно 70 % поверхности, что составляет 10 м2. Средняя мощность теплого пола составляет 150 Вт/м2. Тогда расход энергии на весь пол составит 150∙10=1500 Вт. При оптимальном суточном энергопотреблении в течение 6 часов месячный расход электроэнергии составит 6∙1,5∙30= 270 кВт∙час. При стоимости киловатт-часа 2,5 р. затраты составят 270∙2,5=675 р. Эта сумма тратится при постоянной круглосуточной эксплуатации теплого пола. При установке терморегулятора на программируемый экономичный режим со снижением интенсивности отопления при отсутствии в доме хозяев, расход энергии можно уменьшить на 30-40 %.

Свой расчет можно проверить с помощью онлайн-калькулятора.

Расчет мощности теплого пола делается с небольшим запасом. Кроме того, она зависит от типа помещения. Реальный среднегодовой расчет будет меньше, поскольку отопление выключается в теплое время (в конце весны, летом и в начале осени).

Проверить реальное потребление энергии можно с помощью счетчика, когда остальные электроприборы будут отключены.

Мощность водяных теплых полов рассчитать сложней. Здесь лучше воспользоваться оннлайн-калькулятором Audytor CO.

Мощность обогрева в разных помещениях

Когда устанавливается в разных помещениях теплый пол, мощность в каждом из них должна отличаться в зависимости от функционального назначения. Максимальный обогрев нужен для балконов и застекленных лоджий. Комфортные условия достигаются при мощности 180 Вт/м2. При этом помещения должны быть тщательно утеплены и в них заделаны все щели. Потребляемая мощность теплого пола на балконе или лоджии будет небольшой, так как в постоянном включении нет необходимости.

Спальня, кухня, гостиная требуют небольшого уровня - 120 Вт/м2. В детской, ванной и комнатах, где снизу отсутствуют отапливаемые помещения, мощность теплого пола должна быть порядка 140 Вт/м2.

Для разных покрытий требуются свои условия обогрева. Линолеум и ламинат могут подогреваться теплым полом, мощность которого не должна превышать 100-130 Вт/м2. При его применении как дополнительного обогревателя, рекомендуемая мощность составляет 110-140 Вт/м2.

С учетом требований всех жильцов и влияния погодных условий напольное отопление следует взять с запасом. Кроме того, почти в каждом помещении устанавливаются теплорегуляторы, с помощью которых можно устанавливать желаемый режим обогрева. Отопление работает эффективно и без аварий, когда оно загружено не более чем на 70 % от максимальной мощности.

Заключение

При правильном проектировании система теплого пола обеспечивает экономное использование электроэнергии, создавая при этом комфортные условия в доме. Для получения эффекта нужно правильно сделать расчеты нагревателей и подобрать элементы управления. Энергозатраты также зависят от правильной эксплуатации системы отопления. Следует устанавливать программируемый регулятор на теплый пол, мощность которого определяется временем включения, типом помещения и другими факторами.

Сколько отдает тепла (какая удельная мощность- Вт на кв. метр) электрический теплый пол?

Удельная мощность основного обогрева теплых полов зависит от нескольких факторов:

  • от типа помещения в котором он будет монтироваться. Для обогрева ванной комнаты или кухни достаточно 170Вт/м.кв., а для обогрева балкона или лоджии понадобится уже 220Вт/м.кв.;
  • напольное покрытие тоже имеет значение для выбора мощности теплого пола. Под деревянные и ламинатные покрытия удельная мощность системы не должна превышать 130 Вт/м.кв., для линолеума и ковролина - не больше 140 Вт/м.кв., а под натуральный камень и керамическую плитку можно поднять мощность подогрева до 220Вт/м.кв.;
  • удельная мощность теплого пола зависит от вида нагревательных элементов. При устройстве инфракрасных полов ощущение человеком окружающей температуры на 2-3 градуса выше, чем есть на самом деле (по градуснику), соответственно и мощность подогрева можно снизить на 10-20Вт/м.кв. Эффект восприятия приблизительно тот же, когда вы выходите из тени на солнце.

Мощность подогрева квадратного метра можно регулировать изменяя шаг укладки греющего кабеля. При выборе обогрева нагревательными матами, нужно подбирать мощность самого мата, которая варьируется в основном от 150Вт/м.кв. до 200Вт/м.кв. Инфракрасная пленка выпускается от 110Вт/м.кв. до 400Вт/м.кв.

Хочу обратить ваше внимание на то, что для основного обогрева нужно уложить теплые полы на площади не менее 70% от общей площади обогреваемых помещений. Для этого не всегда есть возможность, так как подогрев не рекомендуется устанавливать под теплоизолирующими покрытиями и мебелью на низких ножках. На данное время существует только один вид электрического подогрева, который не боится перегрева - это саморегулирующийся инфракрасный стержневой теплый пол.

мощность мата - 180Вт/м.кв. Особенность этого подогрева заключается в том, что инфракрасные карбоновые стержни "умеют подстраиваться" и если какая то площадь пола мало отдает тепла, к примеру, из-за мебели или прикроватного коврика, в этом месте мощность стержней автоматически уменьшается, а например возле входной или балконной двери - мощность увеличивается.

Для общего обогрева помещений с малой свободной площадью пола есть еще два выхода:

  1. Устраивать "теплые стены". Для этого способа под штукатурку стен укладывается греющий кабель или мат, а инфракрасная пленка монтируется под декоративными облицовочными панелями.
  2. Монтировать "теплый потолок" - греющая инфракрасная пленка устанавливается за подвесным или натяжным потолком.

Из выше сказанного можно сделать вывод: чтобы знать удельную мощность основного обогрева помещения, нужно вначале определиться с типом и назначением помещения, потом с видом напольного покрытия и после этого подобрать подходящий по мощности теплый пол. Если вид напольного покрытия не позволяет установить подогрев нужной мощности, значит нужно увеличить площадь его укладки.

И последнее, что, возможно, может быть интересно для вас - что дешевле. Цена нагревательного кабеля - практически на уровне цены инфракрасной пленки (около 20$), а стоимость нагревательных матов соизмерима с ценой инфракрасного стержневого мата (около 40$).

Расчет теплого пола. Как рассчитать теплый пол и мощность нагревательного кабеля

В последнее время данный вид обогрева помещения становится очень популярным. Расчет мощности нагревательного кабеля производят для того, чтобы система обогрева теплый пол в процессе работы соответствовала всем требованиям комфортности. То есть, теплый пол должен обогревать помещение в нужной степени без чрезмерных затрат электроэнергии.

Для обогрева помещений теплый пол может использоваться как основной или дополнительный источник тепла. Кабельная система обогрева, которая будет использоваться для помещения как основной источник тепла должна иметь мощность 160-180 Вт / кв.м. В помещениях, где теплый пол является дополнительным источником тепла, вполне хватит мощности нагревательного кабеля в 100-150 Вт / кв.м.

Чтобы рассчитать необходимую удельную мощность кабеля нужно узнать полезную площадь помещения. Полезная площадь - это та, на которой непосредственно будет прокладываться кабель без учета площади занимаемой стационарной мебелью (шкаф, диван, тумбы).

Например, если у вас площадью комнаты 16 кв.м с расположенными в ней диваном 2.5 кв.м и шкафом 1 кв.м, то полезная площадь будет составлять 12.5 кв.м.

Исходя из выше сказанного следует что, мощность нагревательного кабеля для помещений, где теплый пол как:

  • - основной источник тепла:

P = 12.5 (кв.м) * 160 (Вт/кв.м) = 2 кВт;

  • - дополнительный:

P = 12.5 (кв.м) * 100 (Вт/кв.м) = 1.25 кВт.

Любой нагревательный кабель имеет свою погонную мощность - это мощность одного метра кабеля (например, 20 Вт/м). Некоторые покупатели, сопоставив удельную и погонную мощность, придя в магазин, просят продать им «столько-то» метров кабеля. Однако при покупке кабеля опираясь на погонную мощность, не следует!

В ряду того, что холодные и горячие концы соединяются специальными муфтам, нагревательные кабели продаются фиксированными отрезками (разной мощности). Эти отрезки нельзя увеличивать или уменьшать, поскольку установка неквалифицированным персоналом концевых и соединительных муфт может стать причиной преждевременного выхода кабеля из строя. Также при разрезании кабеля с него снимается гарантия.

Поэтому основной показатель, на который регламентируются при покупке кабеля, является не его метраж, а мощность. К примеру, если у вас расчетная мощность составляет 2 кВт, то ближайшая ей соответствующая 2.08 кВт, длиной 140 м.

Таблица расчета мощности нагревательного кабеля
Мощность,
кВт
Длина кабеля,
м
Сопротивление
при 20 °C,
Ом ±10 %
«Полезная» площадь помещения, м²
доп. источник тепла основной источник тепла
100 Вт/м² 150 Вт/м² 160 Вт/м² 180 Вт/м²
0.16 11 300 1.6 1.1 1.0 0.9
0.25 17 190 2.5 1.7 1.5 1.4
0.44 29 109 4.4 2.9 2.5 2.4
0.67 45 64.4 6.7 4.5 4.1 3.7
0.82 55 52.6 8.2 5.5 4.9 4.6
1.05 71 40.8 10.5 7.0 6.3 5.8
1.25 83 34.3 12.5 8.3 7.5 6.9
1.40 95 30.4 14.0 9.3 8.6 7.8
1.75 117 22.1 17.5 11.7 10.9 9.7
2.08 140 18.0 20.8 13.9 12.8 11.6

На сегодняшний день существует достаточно широкий спектр выбора кабельных систем обогрева, поэтому проблем с выбором типа и мощности кабеля возникнуть не должно. Тем более, что в большинстве магазинов мощность кабеля рассчитывают продавцы в качестве бесплатной услуги.

Как рассчитать теплый пол своими руками

После того как вы определитесь в качестве какого источника тепла у вас будет установлен электрический теплый пол (основного или дополнительного) и будет выбран нагревающий элемент, можно приступать к расчету шага укладки. Очень важно непосредственно перед монтажом произвести правильный расчет теплого пола с учетом тепловых потерь и полезной площади обогреваемого помещения.

Рассчитываем шаг укладки нагревательного кабеля

После того как кабель выбран, для его равномерной укладки необходимо рассчитать шаг укладки. Шаг укладки – это расстояние между уложенными параллельно линиями нагревательного кабеля.

Рассчитать шаг укладки можно по несложной формуле:

h шаг укладки (мм) = (S площадь обогрева * 1000) / (L длина кабеля)

Для нашего случая: (12.5 * 1000) / (140) = 90 мм.

В результате получаем, что приобретенный кабель нужно укладывать с шагом в 9 см. Перед началом укладки желательно нарисовать план укладки.

План укладки двухжильного нагревательного кабеля с обозначением шага укладки.

Если после расчета мощности нагревательного кабеля был выбран одножильный кабель, то при укладке необходимо помнить что для его подключения используется оба конца кабеля.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Как самостоятельно провести расчет теплого пола

Сегодня большим спросом среди населения пользуется теплый пол. Это покрытие может быть установлено как в виде отдельной системы, так и в качестве дополнительного отопления. Сама же процедура монтажа теплого пола осуществляется при помощи специалистов либо своими руками. Однако прежде чем приступить к укладке любого вида такого напольного покрытия, необходимо провести расчет теплого пола.

Критерия выбора теплого пола

При выборе вида теплого пола следует учитывать такой основной критерий, как мощность данного покрытия. Расчет мощности теплого пола зависит от следующих факторов: (См. также: Расчёт системы отопления)

  1. площади обогреваемой комнаты;
  2. типа помещения;
  3. вида обогрева комнаты.

При этом следует помнить, что учитывается только полезная площадь помещения, которая не занята мебелью и различной бытовой техникой. Это могут быть: холодильник, стиральная машина, стенка, кровать и прочее. Именно поэтому расчет мощности теплого пола требует наличия точных данных, связанных с расположением в комнате всех бытовых предметов и мебели.

Еще одним важным моментом является то, что при использовании основного отопления, представленного в виде электрического теплого пола, обогреваемая площадь должна составлять не менее 70% от площади всей комнаты. Однако иногда установка теплых полов в виде основного источника отопления является затруднительным процессом либо вовсе не возможным. Как правило, это связано с наличием различной мебели больших размеров.

Мощность теплого пола и виды помещений

Для каждого помещения предусмотрена определенная мощность теплого пола. Если данная отопительная система устанавливается в качестве основного обогревателя, тогда удельная мощность на один квадратный метр колеблется в пределах 150 – 180 Вт. Естественно, что электрическая мощность данных полов должна превышать показатель, предусмотренный для электрических полов, которые смонтированы в качестве дополнительного обогрева. (См. также: Карта сайта)

При дополнительном отоплении удельная мощность колеблется в пределах 110 – 140 Вт на один квадратный метр комнаты. Данная система используется одновременно с основным источником отопления. Это может быть газ, электричество, печь, камин и прочее. Такая установка отлично подходит для отопления квартир в многоэтажных домах.

Так как каждое помещение дома имеет свои функциональные возможности, рекомендуется проводить расчет теплого пола (особенно его мощности) с учетом следующих норм:

  • для кухни и жилой комнаты мощность должна колебаться в пределах 110 — 150 Вт/м2,
  • для застекленной лоджии – в пределах 140 — 180 Вт/м2,
  • для ванной комнаты – 140 — 150 Вт/м2.

Данные значения удельной мощности приведены с небольшим запасом, за счет которого такая отопительная система имеет некоторый резерв, работая при этом только на 70-75%. (См. также: Монтаж тёплого пола своими руками)

Важно. При расчете мощности теплых полов следует учитывать и этаж квартиры. Для первого этажа данный показатель необходимо увеличить на 15-20%.

Расчет теплого водяного пола

Прежде чем приступить к монтажу, специалисты рекомендуют составить проект по укладке теплого пола на основе тщательного теплотехнического расчета. Данные вычисления проводятся при помощи существующих специальных компьютерных программ. Если необходимо установить теплый пол в доме, тогда следует высчитать коэффициент теплоотдачи.

При расчете следует обязательно учитывать:

  1. планы всех комнат,
  2. конструкцию наружных стен,
  3. вид и размеры установленных в помещении окон,
  4. температурный режим комнаты,
  5. местонахождение коллекторов,
  6. местонахождение теплового генератора,
  7. вид теплого генератора,
  8. виды напольных покрытий в каждой комнате дома,
  9. разновидность системы (настильная, бетонная и др.),
  10. есть ли необходимость в регулировки температурного режима в каждой комнате.

Помимо этого, чтобы рассчитать потерю тепла в помещении, необходимо учитывать следующие критерии:

  1. площадь конструкций ограждающего типа и их коэффициент передачи тепловой энергии,
  2. среднюю зимнюю температуру,
  3. температура и влажность воздуха в комнате,
  4. наличие механической вентиляции в комнате,
  5. наличие различных дополнительных отопительных источников.

В зависимости от данных критериев и потери тепла осуществляется расчет трубы для теплого пола и проводится разметка, где именно будет проходить отопительная система. (См. также: Монтаж водяного тёплого пола своими руками)

Расчет водяного теплого пола, выбор нужного вида, а также установка осуществляется с учетом его нагрузки. Данный критерий зависит от таких факторов, как:

  1. шаг монтажа и диаметр трубок,
  2. температура входящей и исходящей воды из контура,
  3. напольное покрытие,
  4. вид установленной теплоизоляции,
  5. высота стяжки,
  6. используемый материал стяжки,
  7. комнатная температура.

Расчет трубы теплого пола

Выполнить расчет теплого водяного пола можно самостоятельно. Главное, что необходимо сделать, осуществляя расчет трубы теплого пола, – это определить свободную площадь данной комнаты. Важно при проведении всех подсчетов учесть и то, что нагревательный агрегат будет монтироваться не по всему полу. Как было уже сказано, не берутся во внимания и те места, где будет установлена мебель либо крупная бытовая техника.

Помимо этого, рекомендуется, чтобы общая длина трубы одного контура не превышала ста метров. В противном же случае теплые полы следует разделить на два контура. Также берется во внимание подводка к распределителю и проходным трубам иных отопительных контуров. Расчет трубы теплого пола можно произвести при помощи следующей формулы: (См. также: Коллектор для теплого пола)

L = Ar /a + 2 x Lzu — 2 x Ld (м) где: Ar – площадь комнаты в м², Ld – это длина проходных отопительных труб в м, a – это шаг укладки отопительных труб в м, L – это длина трубы для теплого пола в м, Lzu — это длина подающих либо обратных труб отопления в м.

Расчет количества труб в одном погонном метре

Так как расчет водяного теплого пола является сложным и трудоемким процессом, требующим наличия некоторого опыта и знаний, прежде чем приступить к монтажу данной отопительной системы, следует определиться с типом устанавливаемого теплого водяного пола, а также с трубами и их количеством. Также предварительные расчеты позволят определить размер финансовых затрат, связанных с установкой такого вида отопительной системы.

Допустим, что комната имеет площадь, равную 10 квадратным метрам. В данном помещении следует поддерживать температуру в пределах +20 градусов. Первоначально следует рассчитать из данной площади рабочую зону. Для этого понадобится определить размер стен. Допустим, что две стены по два метра, а одна – пять метров. От каждой из данных стен рекомендуется оставить по 0,3 метра. Это место отведено под мебель. В итоге получается следующий пример: 10-0,3х(2+2+5)=8,3 метра. Данная цифра и является рабочей площадью.

Далее следует определить тепловые потери помещения. Для этого учитываются тип и размер окна, высота потолка и прочие параметры. Эти показатели необходимы для определения шага укладки. При высокой потере тепла шаг укладки значительно уменьшается.

Для определения ширины шага и диаметра труб от уровня потери тепла можно воспользоваться сводной специальной таблицей. Важно при этом учесть тот факт, что температура на уровне ног должна равняться 24 градусам, а на уровне головы и выше этот показатель не должен превышать 20 градусов тепла.

Дадим некоторые советы, позволяющие правильно выполнить расчет теплого водяного пола:

  • Протяженность контуров не должна превышать 60-80 метров.
  • Лучше всего расположить коллектор в центре комнаты.
  • Не рекомендуется подсоединять к одному коллектору контуры различной длины, особенно если они длиннее в несколько раз.
  • В центре шаг укладки должен быть 30 сантиметров, по краям данный показатель должен равняться 15 сантиметров.
  • В зонах по краям число рядов равняется шести.
  • Во влажных помещениях всю площадь рекомендуется укладывать с шагом в 15 сантиметров.
  • При установке в комнате более одного коллектора, нужно использовать балансировочные дополнительные клапаны.
  • Минимальное давление, допустимое в коллекторе, равняется 20 кПа.
  • В случае применения на первом этаже теплоизолятора в виде полистирола, его толщина должна равняться 10 сантиметрам, в противном же случае, данный показатель равняется 3 сантиметрам.
  • Нормальный расход воды в контурах должен равняться 0,03-0,07 Л/сек.
  • Рекомендуется регулировать каждую комнату в отдельности.
  • На больших площадях лучше использовать деформационные специальные швы.

Итоги

Итак, прежде чем приступить к самостоятельному монтажу теплого пола любого вида, необходимо ознакомиться с технологией его укладки. Далее следует тщательно произвести все необходимые расчеты. После этого можно приступать к составлению проекта, закупке всех материалов и непосредственному монтажу теплого пола.

Еще одним немаловажным аспектом в данном процессе является техника безопасности, характеристики выбранного вида монтируемого теплого пола, оказываемые нагрузки на напольное покрытие и предназначение помещения, в котором будет осуществляться монтаж теплого пола. Следует учесть и цели монтажа теплого пола – дополнительное либо основное отопление. В любом случае, для каждого помещения в отдельности расчет теплого пола производится в индивидуальном порядке.

Теплый пол в стяжку | как установить теплый пол

 

Теплый пол на основе нагревательного кабеля можно использовать в качестве полного отопления либо комфортного подогрева. В случае полного отопления система отопления является единственным источником тепла в помещении. В случае комфортного подогрева пола электрическая система отопления должна работать параллельно с другой отопительной системой, например, с водяными радиаторами. Полное отопление возмещает все тепловые потери и поддерживает постоянно заданную температуру воздуха в помещении. Вторая система подогрева направлена на поддержание комфортной температуры на поверхности пола.


Как выбрать мощность "Теплого пола"

Для конкретного объекта необходимо определить удельную мощность (мощность в ваттах, приходящаяся на один квадратный метр площади пола (Вт/м2). В случае полного отопления мощность должна компенсировать тепловые потери и поддерживать заданную температуру воздуха. Тепловые потери в основном зависят от условий климата и тепловой изоляции. Тепловые расчеты для конкретных условий проводятся специалистами. В основном они уже рассчитаны и информация о них доступна.

После определения требуемой мощности системы отопления рассчитываем свободную площадь помещения путем вычитания из общей площади участки, занимаемые стационарными предметами: ванными, унитазами, холодильниками, плитами и т.п.

Установленную мощность рекомендуется увеличить примерно на 30% (коэффициент запаса 1,3). В результате всех расчетов определяем необходимую мощность кабеля или тонкого мата.

В средней полосе России расчетная удельная мощность системы отопления для новых зданий с применением теплоизоляционных материалов составляет 100 -150 Вт/м2, для старых зданий может достигать 180 Вт/м2 и более. Если расчетная устанавливаемая мощность превышает 180 Вт/м2, мы рекомендуем использовать дополнительные системы отопления.

При комфортном подогреве пола удельная мощность меняется в зависимости от конструкции перекрытий, температуры в нижнем помещении и наличия и качества теплоизоляции.

Например, для системы комфортного подогрева "Теплый пол" в квартире удельная мощность составляет 100 - 130 Вт/м2 для кухни, коридора, детской комнаты, спальни и гостиной, и 130 - 150 Вт/м2 для ванных комнат и санузлов.

В других случаях (подогрев дорожек вокруг бассейнов, теплые полы и лежаки в банях и саунах)удельную мощность рассчитывают, исходя из требований заказчика.

Какое оборудование использовать для "Теплого пола"

Для систем полного отопления либо комфортного подогрева пола используют нагревательные кабели Deviflex и Veriaflexcable максимальной погонной мощностью 20 Вт/м. Монтажная лента Devifast позволит надежно, быстро и легко разложить нагревательный кабель.

Для оптимального комфорта и экономичности системы рекомендуется использовать терморегуляторы с таймерами: Devireg 535 или Devireg Touch.

Как сделать теплоизоляцию для "Теплого пола"

Теплоизоляция в системе "Теплый пол" необходима тогда, когда внизу находится холодное помещение, не отапливаемый подвал или грунт и т.п.). Особого внимания требуют случаи установки систем отопления на балконах и лоджиях.

Применение теплоизоляции позволяет уменьшить энергозатраты. Целесообразность использования теплоизоляции должна определяться для каждого конкретного случая.

В качестве теплоизоляционных материалов рекомендуется применять сертифицированные продукты, имеющие достаточную механическую прочность.

Что бы не допустить перегрев нагревательного кабеля, между ним и теплоизоляцией необходимо сделать предварительную стяжку либо уложить кабель на металлическую сетку. В этом случае стяжка, заливаемая в один прием, получается монолитной и с армирующим каркасом.

Другой важный момент - вертикальная теплоизоляция стяжки возле наружных стен, которая препятствует тепловым потерям на границе пола со стеной.

 

 

Как сделать гидроизоляцию для "Теплого пола"

Гидроизоляцию допускается укладывать как под нагревательным кабелем, так и над ним, поскольку кабель может работать при любой влажности. Основное условие, которое необходимо соблюдать - нагревательный кабель не должен непосредственно лежать на или под гидроизоляционным слоем.

В том случае, когда кабель укладывают над гидроизоляцией, необходимо сделать минимальную разделительную стяжку или применить металлическую сетку.

Как крепить нагревательный кабель

Для укладки и фиксации нагревательных кабелей рекомендуется использовать монтажную ленту Devifast. Стальная лента укладывается с шагом 50 - 100 см. По расходу ленты - в среднем 1 - 2 м на 1 кв.м. площади. Крепить ленту к полу можно дюбелями, гвоздями,термо клеем и т.п.

Так же допускается крепление нагревательного кабеля к стальной армирующей сетке с помощью хомутов.

Какое напольное покрытие можно использовать для "Теплого пола"

Теплый пол на основе нагревательного кабеля, установленного в стяжку, можно использовать практически под любое покрытие пола.

 

Пример: Расчет теплого пола на основе нагревательного кабеля для кухни, общей площадью 15 м2.
1 вариант:

Теплый пол в качестве полного отопления.

Расчетные тепловые потери кухни общей площадью 15 м2 составляют 1500 Вт (100 Вт/м2).

В качестве покрытия - плитка. Холодильник, плита и мойка занимают 5 м2 от общей площади помещения.
Следует, что кабель необходимо установить на свободной площади 10 м2.

1) Требуемая мощность с учетом коэффициента запаса:

1500 Вт х 1,3 = 1950 Вт

2)Применяем подходящий по мощности кабель DTIP-18 :

Мощность 2135 Вт, длина 118 м

3) Расстояние между линиями кабеля:

                                  10   /   118   х   100   =   8,5 см

При использовании монтажной ленты Devifast крепление кабеля кратно 2,5 см шаг укладки кабеля будет чередоваться 7,5 - 10 см.

4) Выбор терморегулятора:

Для системы полного отопления рекомендуется Devireg 535 или Devireg Touch.

2 вариант:

Теплый пол применяется для комфортного подогрева.

1) Требуемая мощность с учетом коэффициента запаса:

10 м2 х 100 Вт х 1,3 = 1300 Вт

2) Применяем подходящий по мощности кабель DTIP-18:

Мощность 1340 Вт, длина 74 м

3) Расстояние между линиями кабеля:

10 / 74 х 100 = 13,51 см

При использовании монтажной ленты Devifast (крепление кабеля кратно 2,5 см) шаг укладки кабеля будет чередоваться 12,5 - 15 см

4) Выбор терморегулятора.

Для системы комфортного подогрева пола рекомендуется Devireg 535  или Devireg Touch.

Как установить "Теплый пол" на основе нагревательного кабеля

 

1. Определяем место установки терморегулятора. Выделяем свободную площадь. Рисуем схему раскладки кабеля.

 

2. Раскладываем монтажную ленту и крепим её к полу.

3. Раскладываем кабель и крепим его на ленте с соблюдением шага укладки. Также на ленте необходимо закрепить датчик температуры пола в гофрированной трубке и подвести «холодные» выводы нагревательного кабеля и выводы датчика к месту установки терморегулятора.

 

Трубка для термодатчика (∅ 10 - 16 мм) должна быть заглушена со стороны датчика в стяжке.

4. Производим заливку раствором.
5. Укладываем покрытие пола.
6. Устанавливаем терморегулятор и подсоединяем термодатчик, «холодные» выводы кабеля и сетевые провода.
7. Выдерживаем цементно-песчаную стяжку примерно 30 дней для затвердевания и включаем терморегулятор.

 

Какие схемы используют для укладки нагревательных кабелей (теплого пола)

 

 

ЗАМЕЧАНИЕ!

При проведении строительных работ разными специалистами возникает вероятность повреждения кабельной системы отопления. Чтобы избежать этого, мы рекомендуем:

1. Проводить установку согласно ПУЭ-2001 (Правила устройства электроустановок) и ВТТ КСО-2003 (Временные технические требования к устройству кабельных систем отопления).

2. В процессе проведения работ по укладке нагревательного кабеля, заливке стяжки и монтажа покрытия пола, контролировать омическое сопротивление нагревательных жил кабеля и целостность его изоляции.

3. Сразу по окончании монтажа нагревательного кабеля составить реальную схему укладки с указанием основных привязок по месту (расположение концевой муфты и соединительной, количество уложенных нитей нагревательного кабеля, расположение термодатчика и т.п.).

4. Довести данную информацию до всех специалистов и предупредить о невозможности проведения специальных работ, которые могут привести к повреждению кабельной системы отопления (сверлить и долбить пол, штробить канавки, вкручивать саморезы и т.п.).

В случае повреждения кабельной системы отопления DEVI и Veria необходимо обратиться в сервисную службу нашей компании.

 

Теплый пол под плитку - хороший выбор обогрева электричеством

  • Главная страница

Электрический теплый пол под плитку - как выбрать и правила установки

    

Подбор оборудования

Тонкие нагревательные маты под плитку

Греющий кабель под стяжку

Стержневой инфракрасный пол

   

Подбор оборудования для теплого пола

Большинство систем «теплый пол», которые устанавливаются в квартирах и помещениях в многоэтажных домах – теплый пол под плитку. Как правило подогрев пола ставится на кухне и в ванной комнате (санузле) и представляет собой кабельные системы под керамогранит, плитку (кафель). Такие системы обогрева обладают отличной теплоотдачей и теплоемкостью, что позволяет использовать их как в качестве дополнительного обогрева помещений, так и основным источником тепла.

Предлагаем вашему вниманию подробное описание, после прочтения будет проще ориентироваться, какой теплый пол выбрать, сколько он будет стоить и на что обратить внимание когда вы решите купить теплый пол в квартиру. Обратите внимание, что данные рекомендации не касаются водяного теплого пола. Эту тему в настоящей статье мы затрагивать не стали, т.к. водяной теплый пол с подключением к ЦВС в квартире незаконен, и запрещается как его монтаж так и эксплуатация!


Нагревательные тонкие маты 

самый популярный вид электрического теплого пола. Обладая небольшой толщиной и относительно небольшой мощностью на погонный метр кабеля, могут укладываться сразу в слой плиточного клея, без необходимости заливать цементную стяжку, что позволит не поднимать общий уровень пола.

Особенности выбора для теплого пола матов на сетке

  • Можно укладывать на плиту перекрытия, сразу в слой плиточного клея
  • Нельзя отрезать лишнюю часть мата, он должен быть полностью уложен
  • Не требует стяжки, можно использовать поверх старой плитки без ее демонтажа (необходим специальный клей)
  • Практически не поднимается уровень пола (очень тонкий нагревательный кабель) 

Выбор мощности теплого пола

Мощность нагревательного мата выбирается исходя из условий эксплуатации. Например, имеем комнату в жилом доме, не крайние этажи, не угловая, внизу жилое помещение. В этом случае подойдут любые варианты матов, с мощностью от 130 Вт и выше. Если необходимо сделать теплый пол в санузле, ванной комнате, то надо выбирать маты не менее 150 Вт/м2. Для лоджий, балконов, помещений над арками или холодными подвалами нужно остановить выбор на теплых полах с удельной мощностью от 180 Вт на квадратный метр и выше.

Площадь обогрева, кв.м.

Площадь обогрева, кв.м.

  • 0,50
  • 1,00
  • 1,50
  • 2,00
  • 2,50
  • 3,00
  • 3,50
  • 4,00
  • 5,00
  • 6,00
  • 7,00
  • 8,00
  • 9,00
  • 10,00
  • 11,00
  • 12,00
  • 13,00
  • 15,00

Площадь обогрева, кв.м.

  • 0,65
  • 1,20
  • 1,50
  • 2,00
  • 2,70
  • 3,20
  • 3,85
  • 4,50
  • 5,25
  • 6,00
  • 7,00
  • 8,00
  • 9,00
  • 10,20
  • 12,50
  • 14,50

Монтаж нагревательных матов

   Нагревательные тонкие маты – самый популярный и востребованный продукт на рынке теплых полов. Обладает несомненными преимуществами перед традиционными кабельными системами на катушке. Во-первых, он очень тонкий. Толщина мата, в зависимости от производителя и использованных материалов, составляет не более 5 миллиметров. Это позволяет осуществить монтаж теплого пола, практически не поднимая уровень всего пола. У некоторых брендов теплого пола, толщина кабеля на сетке составляет всего два с половиной миллиметра, при этом кабель обладает надежностью автомата Калашникова и ресурсом постоянно эксплуатации 50 лет. Во-вторых , это быстрый прогрев поверхности плитки (керамогранита), т.к. нагревательный мат уложен непосредственно в плиточный клей, и очень близко находится к поверхности. Нет необходимости тратить время и соответственно электричество на прогрев всего слоя стяжки, в ожидании когда тепло достигнет поверхности плитки. И наконец, это возможность использовать нагревательный мат на сетке на любой стадии ремонта, вплоть до укладки плитки. И если «забыли» или сразу не подумали про электрический теплый пол под плитку, то применение мата исправит ситуацию.

Греющий кабель в стяжку

в большинстве случаев требует наличия цементно-песчаной стяжки, толщиной не менее 3 см. В гарантийных талонах и инструкциях по монтажу нагревательных секций необходимо обратить внимание на это требование, что бы не возникло возможных проблем при обращении в сервисную службу. Благодаря не фиксированной мощности на квадратный метр, греющий кабель в стяжку для теплого пола можно использовать как для основного, так и для дополнительного обогрева помещения. 

Особенности выбора


Выбор мощности и шага укладки

Длина секции, м

Длина секции, м

Длина секции, м



Монтаж греющего кабеля под стяжку


Стержневые теплые полы

представляют собой инфракрасный саморегулирующийся карбоновый теплый пол и укладывается в стяжку , или в слой наливного пола, либо непосредственно в плиточный клей. Толщина такого теплого пола в точках соединения стержней около 1 сантиметра, что нужно обязательно учесть при выборе материала, в который он будет погружен. Используются как для дополнительного, так и основного обогрева. Обладают рядом достоинств и недостатков. К выбору этого вида теплых полов нужно отнестись очень тщательно. 

Как выбрать мощность электрического теплого пола?

Прежде всего следует рассмотреть роль электрического теплого пола. Должно ли это быть основное отопление или мы хотим получить только комфорт теплого пола. В зависимости от применения системы подбираем мощность нагрева.

Основное отопление

Для основного отопления в жилых помещениях должна быть рассчитана мощность 80-100 Вт/м² (это же значение относится и к кухне).В санузлах - 100-120 Вт/м². Мы можем выбрать кабели, маты или нагревательную пленку.

Также советуем: Как выбрать мощность радиаторов


Батарейное отопление Уличное отопление
В теплых полах можно использовать способность стяжки аккумулировать тепло. Мощность нагрева при выборе этого вида отопления проектируем на уровне
160-200 Вт/м², также необходимо предусмотреть большую высоту стяжки - около 12-14 см. Мы обеспечиваем этот вид отопления нагревательными кабелями.

Комфортный дополнительный обогрев
Эффект теплого пола получаем за счет установки кабелей мощностью 60-80 Вт/м². Если хотим устроить нагревательные маты, выбираем те, что мощностью 160 Вт/м². Они гарантируют нам обогрев пола
в короткие сроки.

Тип отделки пола
Также желательно заранее определиться с типом отделки пола.
Мы можем выбрать из:

  • холодная отделка - керамическая плитка, керамогранит, камень,
  • ламинат
  • ,
  • ковровые покрытия - но только те, которые сертифицированы для полов с подогревом,
  • линолеум, пластик,
  • деревянных полов (деревянные панели, дерево на лагах).

Наиболее рекомендуемая отделка пола – холодные полы, наименее рекомендуемая – деревянные полы (дерево – теплоизолятор).

.

Электрический теплый пол - вопросы читателей

Как нагреть? Этим вопросом задаются все, кто строит или капитально ремонтирует дом или квартиру. Сразу этот простой вопрос расширяется шире? какую технологию выбрать, чтобы она была дешевой и эффективной, чтобы система отопления была простой в управлении и эстетичной. Одним из наиболее распространенных решений является электрический теплый пол. Ниже, в сотрудничестве со специалистами ведущих компаний, предлагающих системы электрообогрева, мы отвечаем на вопросы наших читателей.

Изоляционные плиты Isolecta и другие компоненты системы
1. Каким требованиям должна соответствовать электроустановка, чтобы можно было эффективно и безопасно использовать электрическое панельное отопление?

Электрическая система теплого пола потребляет от 50 до 160 Вт электроэнергии на 1 м2 обогреваемого пола. Поэтому выделение электроэнергии на квартиру или дом должно предусматривать дополнительную мощность, используемую системой отопления. Она должна быть в безопасности, конечно.«Электромонтаж должен быть выполнен в соответствии с надлежащей строительной практикой, эффективным и проверенным уполномоченным электриком». - напоминает Лукаш Собчик, менеджер по продажам Tyco - «Со стороны монтажного оборудования система электрообогрева должна быть защищена выключателем перегрузки и устройством защитного отключения. Кроме того, убедитесь, что система электрического теплого пола подключена к источнику питания квалифицированным электриком. Это обязательное условие для получения гарантии производителя системы."

2. Может ли электрический теплый пол быть единственной системой отопления в здании?

Да, конечно, но, как и в случае с любыми инвестициями, вы должны это тщательно обдумать. К каждому зданию следует подходить индивидуально, выбору системы должны предшествовать подробные расчеты теплопотерь, расчет эксплуатационных расходов или анализ условий электроснабжения. Ведь использование такой системы в качестве единственного источника тепла в месте, где часто случаются перебои с электроснабжением, станет причиной многих проблем.Стоит помнить, что особенно хорошо такое отопление будет работать в новостройках, где используются современные изоляционные материалы.

3. Возможна ли установка электрических теплых полов в существующих зданиях?

До середины 1990-х годов электрические теплые полы можно было использовать только в новостройках. Отсутствовали устройства для монтажа непосредственно под отделочный материал пола. В настоящее время на рынке существует множество решений, позволяющих реализовать электрические теплые полы также и в уже существующих помещениях.Его можно сделать при любой модернизации пола в помещении. Помните, однако, что система подогрева пола увеличит нашу потребность в электроэнергии. Прежде чем мы решим его установить, давайте проверим, согласится ли энергокомпания на увеличение энергопотребления в нашем доме и (что особенно важно в старых домах) есть ли в здании соответствующая электроустановка.

4. Что означает, что электрические теплые полы имеют меньшую инерцию, чем водяные?

Одним словом, нагревается сразу после включения.Пониженная инерционность электрической системы основана на немедленном отводе полной тепловой мощности от нагревательного кабеля, как только включается силовой обогрев. В случае водяного отопления теплоноситель (т.е. вода) должен перемещаться от точки нагрева (печь, тепловой насос) в зону нагрева (система труб в помещении), поэтому тепло в полу будет ощущаться только через некоторое время. время.
Лешек Воланин, директор LUXBUD, поясняет: «Систему электрического обогрева мы размещаем прямо под плиткой, в клеевом слое.Благодаря этому они прогревают плитку быстрее, чем весь слой бетонного чернового пола. В системах водоснабжения трубы сначала нагревают бетон, а затем плитку. Еще одним фактором, снижающим инерционность электрообогрева (т.е. ускоряющим его работу), является тот факт, что нагревательные кабели могут излучать до 160 Вт на 1 м2. Это гораздо больше, чем система водоснабжения, поэтому нагревательные кабели будут быстрее нагревать пол».
Стоит обратить внимание на одну важную деталь при проектировании отопления – помните, что чем дальше от источника тепла, тем дольше время ожидания прогрева пола и больше теплопотери.

Комфортный коврик от Luxbud
5. Есть ли связь между мощностью нагрева установки и назначением помещения?

Зависимости возникают из-за разных нормативных температур для разных типов помещений (например, гостиная: 20°C, ванная: 25°C, коридор: 16°C). Помните, что мощность нагрева подбирается так же, как и в любой системе отопления – ставим ее в зависимость от потерь и тепловых расчетов помещения. Конечно, в помещениях с требуемой более высокой температурой мы будем использовать большую мощность системы отопления.Если целью является только комфорт теплого пола, достаточно мощности около 80-160 Вт/м2. Лукаш Собчик Менеджер по продажам Tyco советует: «Для ванных комнат, где теплый пол, короткое время нагрева и высокая температура в помещении являются одними из факторов, определяющих комфорт, я бы рекомендовал отопление мощностью 160 Вт/м2. Для других типов помещений обычно достаточно мощности 90 Вт/м2. Отклонением от этого правила являются ситуации с более высоким потреблением энергии, например, из-за более слабой изоляции основания или требований более быстрого нагрева пола."

6. Осуществляется ли регулирование отопления в одной комнате или централизованно во всем здании?

Электрические теплые полы – это нецентральная система. Это значит, что тепло вырабатывается в тех помещениях, которые мы хотим отапливать, а терморегуляторы, по одному на каждое помещение или каждую зону обогрева, обеспечивают комфортную температуру в помещении. Такой термостат управляет поддержанием заданной температуры, с возможностью регулировки не только ее высоты, но и часов, в которые она должна поддерживаться.Каждая комната представляет собой независимую систему отопления, которой можно управлять индивидуально.
В зависимости от выбранной системы управления мы можем контролировать температуру локально, в заданном помещении с помощью программируемого термостата или централизованно с центрального контроллера, в проводных или беспроводных системах дистанционного управления. Конечно, в каждом случае мы должны измерять температуру в помещении, на которое распространяется это правило.

Конечно, вы можете объединить термостаты в сеть и программировать их централизованно.Эта функция упрощает повседневную жизнь, устраняя необходимость в ручной регулировке радиатора. Это также позволяет точно контролировать расходы на отопление. До недавнего времени централизованное управление такими независимыми регуляторами было связано с необходимостью дополнительной проводки помещений и размещения в одном из них, рядом с терморегулятором, также центрального контроллера, управляющего остальной частью системы. В настоящее время благодаря центральным системам управления с беспроводной связью дело обстоит проще.

Центральный контроллер OCS4 Elektra
7. Что лучше использовать датчики температуры пола или воздуха?

Это важная проблема, влияющая на функциональность системы электрического теплого пола. От этого во многом зависит функциональность всей системы отопления, используемой в доме. Это объясняет Аркадиуш Калищук, менеджер по экспорту ELEKTRA: «Тип используемых датчиков зависит от функции, которую должен выполнять наш теплый пол. Если это первичная система отопления, мы должны контролировать температуру воздуха, так как это обеспечит надлежащий тепловой комфорт.Если у электрического теплого пола есть только поддерживающая функция — то есть т. н. "Эффект теплого пола" - надо использовать датчики для измерения температуры пола. Температура воздуха в этом случае измеряется термостатами основной системы. В определенных ситуациях также можно использовать регуляторы с измерением температуры воздуха и пола - последние могут выступать в качестве защиты системы от возможного перегрева - особенно в помещениях, где происходит резкое охлаждение, например, в: вестибюли и т.д.»

8. Какой тип стяжки и какой толщины следует использовать для электрических теплых полов?

Нагревательные кабели могут укладываться в слой клея непосредственно под плитами, а также в слой бетона, ангидридной грунтовки, в просторечии - стяжки. Особых требований к типу и глубине установки в пол нет. Однако лучше всего использовать бетонные стяжки, предназначенные для теплых полов. Толщина излива в системе прямого нагрева составляет 3 – 5 см, а в накопительном нагреве 7 – 10 см.

Пример установки нагревательного мата Comfort Mata от Luxbud
9. Как и в случае с водяным отоплением, необходимо ли делать компенсационные швы на больших площадях, между помещениями и вдоль стен?

Пол нагревается, расширяется и сжимается одинаково в обеих системах. Деформационные швы необходимы в перекрытиях с большими площадями и неблагоприятным соотношением сторон (большие перекосы в длине примыкающих стен), независимо от типа системы отопления.Греющий кабель не должен проходить через компенсаторы, следует использовать отдельные комплекты нагревательных кабелей в отдельных полях, образующихся в результате компенсаторов.

10. Правда ли, что при отделке накладного теплого пола следует использовать более широкие швы?

Помните, что для полов, оборудованных теплыми полами, выбираются только гибкие соединения, с проверкой на этот вид обогрева. Ширина швов зависит от размера используемой плитки.

11.Зависит ли выбор тепловой мощности установки от типа материала отделки пола?

Збигнев Галонзка, менеджер по продукту "DEVI", поясняет: "Тепловая мощность системы, очевидно, зависит от напольного покрытия, так как разные материалы имеют разное тепловое сопротивление. Ограничения по мощности нагрева распространяются на деревянные покрытия — до 100 Вт/м2 и на полы типа «доски на лагах» — до 80 Вт/м2».

12. Возможна ли установка поверхностного отопления во влажных помещениях, напр.тип ванной комнаты, правила установки и безопасности отличаются от других комнат?
1. Греющий кабель DEVI DTCE 30; 2. Нагревательный мат DEVI DTCE 300; 3. Нагревательный мат DEVI DTIF 150; 4. Греющий кабель DEVI DTIP 18.

Монтаж во влажных помещениях (например, в ванной, сауне) должен производиться с греющими кабелями с экраном, расположенным концентрически по всей окружности и, конечно же, иметь устройство защитного отключения в цепи электропитания. Защитный экран в конструкции греющего кабеля при подключении к земле совместно с устройством защитного отключения выполняет функцию защиты от поражения электрическим током.

13. Общеизвестно, что электричество является самым дорогим источником тепла. Можно ли говорить об оптимизации затрат в случае электрического панельного отопления? Если да, то какое может быть влияние?

При рассмотрении эксплуатационных расходов системы электрического отопления следует учитывать не только стоимость электроэнергии. Очень важным аргументом является практически нулевая стоимость обслуживания системы и долгий срок службы нагревательных элементов (минимум 50 лет). Важным аргументом в пользу подачи электроэнергии является ее повсеместная доступность и безопасность использования.
Преимуществом является низкая инерция, о которой мы писали ранее. Кроме того, электрические теплые полы являются накопительной системой – они могут «аккумулировать» тепло ночью, когда электроэнергия дешевле (в случае использования ночного тарифа), и отдавать его днем.

Оптимизация затрат на электрические теплые полы, как и на другие системы, основана на экономичном использовании тепла за счет применения современных программируемых термостатов. Сумма счетов за электроэнергию может быть ограничена с помощью временного программирования, т.е. использования комфортной и экономичной температуры в течение дня.Низкие затраты включают в себя понижение температуры в ночное время, ограничение температуры вдали от дома или использование функции «открытое окно» (отключение отопления в периоды проветривания помещения). Если мы используем нагревательные кабели только для получения комфорта теплого пола, например, в ванной комнате, система может быть введена в эксплуатацию только в течение нескольких часов. Мы включаем систему отопления только утром и вечером, когда пользуемся ванной.

14. Какова современная тенденция развития этого вида отопления? Чего нам ждать в ближайшие годы?

Преимущества систем электрического отопления, определяющие их популярность, перечислил Збигнев Галонзка, менеджер по продукции "DEVI": "Тепловой комфорт люди ощущают ногами, поэтому теплые полы - самая удобная система отопления.Зная нашу склонность к комфорту, следует ожидать дальнейшего интереса к таким решениям. Кроме того, это простая и удобная в управлении система, и такие решения хорошо работают в «умных» и энергосберегающих зданиях, которых строится все больше».

Лешек Воланин, директор LUXBUD добавляет: «В связи с тем, что системы электрообогрева становятся все более эффективными, растет и сфера их применения – все чаще для уборки снега и очистки от снега используют нагревательные кабели. обледенение наружных лестниц, подъездов к гаражам, пандусов, тротуаров и водосточных желобов, водосточных труб на крышах."

Одним словом, благодаря своей универсальности и гибкости системы электрического обогрева на основе греющих кабелей будут становиться все более распространенными.

.

Полы с подогревом: сборник знаний | Вебер

MSc Eng. Кшиштоф Бурза

Теплый пол повышает комфорт использования помещений, повышает эффективность обогрева, экономит пространство. Посмотрите, как правильно сделать систему теплого пола.

Почему полы с подогревом?

Удобство пользователя:

  • излучение, не конвекция,
  • лучшее распределение температуры в помещении.

Больше производительности:

  • вся площадь пола становится радиатором.

Экономия места:

Возможность сотрудничества с альтернативными источниками тепла:

  • тепловые насосы,
  • фотогальванические элементы.

Системы теплого пола

Вода

  • Трубы PEX 16 мм
  • нагревательные маты 8 мм
  • Капиллярные маты 3 мм

Электрический

  • нагревательные маты
  • нагревательные пленки

Водяное отопление - трубы PEX

Подготовка основания

Равен

  • Плиты из пенополистирола должны прилегать к основанию всей своей поверхностью,
  • Неровности земли
  • могут привести к поломке платы EPS
  • .

Сухой

  • закрытие влажного основания пленкой и пенополистиролом заставит влагу искать другой путь испарения, например,сквозь стены

С подходящей гидроизоляцией или пароизоляцией

  • гидроизоляция полов по грунтовой пароизоляции над влажными или неотапливаемыми помещениями (подробнее >>)

Компенсационные швы по периметру - кромочные ленты

Краевая полоса компенсирует тепловое расширение стяжки.

  • Компенсаторы из гибкого пенопласта
  • Толщина пены 7-10 мм
  • Идеально подходит для стен и колонн
  • Фольгированный фартук кромочной полосы, склеенной без напряжений по всей длине с алюминиевой фольгой, уложенной на полистирол с алюминиевой фольгой

Какой пенопласт выбрать для теплого пола?

Пол из пенополистирола:

  • EPS 80, EPS 100, EPS 200, XPS 300

Чем толще слой пенопласта или больше нагрузка, тем выше должны быть его параметры.Доски следует укладывать без перепадов высот.

Пенополистирол - что означает число за EPS?

90 120

* После загрузки полистирол сожмется на 10% - при 10 см весь пол опустится на 1 см 90 136 ** Мы хотим, чтобы весь пол опустился максимум на 0,5 мм при 10 см полистирола

90 120 90 121 90 122 90 123 Нагрузки в жилищном строительстве 90 124 90 123 90 129 90 130 90 131 90 122 90 133 Масса стяжки 90 134 90 133 120 кг/м² 90 134 90 129 90 122 90 133 Эксплуатационные нагрузки 90 134 90 133 200 кг/м² 90 134 90 129 90 122 90 133 Итого 90 134 90 133 320 кг/м² 90 134 90 150

Пример маркировки для полистирола EPS 100:
EPS-EN 13163-T (2) -L (2) -W (2) -S (5) -P (5) -BS150- CS (10) 100 -ДС (Н) 2-ДС (70, -) 2

Пенополистирол на основе с инсталляциями

  • Засыпка мелкозернистым керамзитом с цементным напылением
  • Плиты из пенополистирола, уложенные не менее чем в два слоя
  • Заполнение пространства между установками пенобетоном
  • Плиты из пенополистирола, укладываемые на слой пенобетона

Разделительная пленка

  • Алюминиевая фольга вместо толстой полиэтиленовой фольги
  • Алюминиевая фольга отражает тепловое излучение, повышая эффективность нагрева
  • Алюминиевая фольга, внахлест, стыки проклеены алюминиевой лентой
  • Шкала на поверхности пленки облегчает монтаж
  • труб отопления

Трубы отопления

  • Расстояние между трубами прибл.15 см (рекомендуемый дизайн)
  • Трубы теплого пола крепятся специальными хомутами
    • расстояние между звеньями:
      • 40-50 см на прямых участках
      • 20-30 см на изогнутых участках
  • Перед укладкой стяжки выполнить опрессовку герметичности установки
  • При укладке стяжки трубы должны быть заполнены водой:
    • снижаем риск механических повреждений
    • труб отопления
    • уменьшаем склонность труб к вытеканию при укладке жидкой стяжки
  • При укладке стяжки стоит иметь дополнительные клипсы для дополнительного крепления труб

Компенсаторы стяжки

  • Компенсационные швы между нагревательными поверхностями выполнены с помощью специальных компенсационных планок.
    • разделение профилями производится перед укладкой стяжки
  • Компенсаторы изготавливаются:
    • в местах присоединения плит автономного отопления - в дверных проемах между двумя комнатами
    • в помещениях сложной геометрической формы
    • для стяжки разной толщины
    • при площади поверхности нагрева > 40 м² (ангидрит - 200 м²) при площади большей стороны нагрева > 8 м (ангидрит - диагональ поверхности нагрева > 20 м)
    • Соотношение сторон варочной зоны > 1:2
  • Расширение на всю толщину стяжки
  • В месте, где труба теплого пола проходит через дилатацию, защитный рукав - рукав - длиной мин.20 см (по 10 см с каждой стороны компенсационного шва).

Выравнивание земли

90 120 Неровность на 2 м 90 124 Необходимое количество маркеров высоты 90 129 90 130 90 131 90 122 90 133 ± 5 мм 90 134 90 133 1 на 2 м² 90 134 90 129 90 122 90 133 ± 3 мм 90 134 90 133 1 на 1 м² 90 134 90 129 90 150 90 151

Типы и свойства стяжек

Стяжки - теплопроводность

Теплопроводность определяется коэффициентом теплопроводности λ, он определяет величину теплового потока через материал. Чем выше значение коэффициента λ, тем лучше материал проводит тепло Пол быстрее нагревается и быстрее отдает тепло в помещение. Это работает и наоборот – пол быстрее остывает, когда отопление выключено. По закону термодинамики тепло всегда течет в сторону области с более низкой температурой, поэтому обогрев размещается на теплоизоляционном слое

.

Стяжка - толщина укладки

DIN 18560-2, 2004-04: Стяжки и стяжки с подогревом на изоляционных слоях (плавающие стяжки).

В случае нагреваемых стяжек толщина стяжки, указанная в таблице выше, в соответствии с DIN 18560-2, должна быть увеличена на внешний диаметр нагревательного элемента

Скрида - Условия для укладки

  • Воздушный и подложка температура мин.+5°С макс. +25°С (+30°С для ангидридной стяжки).
  • Завершены все мокрые строительные работы, например, штукатурка.
  • Без черновиков.
  • Ограничьте воздействие прямых солнечных лучей и нагрева.
  • Предотвращение воздействия валов лифта, лестницы, чердаков.

Стяжки на жидком цементе

Жидкая цементная стяжка weber.этаж ПОТОК :

  • Полное покрытие труб теплого пола
  • Стабильная прочность по всему сечению
  • Высокая теплопроводность
  • Нет необходимости плавать на поверхности
  • Полностью водостойкий
  • Для ручного и механического смешивания и укладки
  • Для сухих и влажных помещений
  • Толщина брусчатки 15-100 мм

Узнайте больше о преимуществах жидкой стяжки Weber .ПОТОК на полу >>

Пол с водяным теплым полом - разрез

Альтернативные решения Weber для стяжки

Стяжка Mixokret

Стяжка Mixokret, приготовленная на вяжущем weberfloor FIBROCEM и заполнителях:

  • Песок 0/2 мм
  • Песок 0/8 мм + гравий

Поверхностная обработка

плитки

  • Грунтовка: Вебер.начальный старт
  • Клей для плитки: weber ZP418 (C2TE S1) без пыли.

Декоративный цементный пол

  • weber.tec EP10
  • Вебер.этаж 4310
  • вебер.ветонит 4650
  • пропитки weber.floor TOP, полиуретан

Полимерный пол

weber.tec EP 10 weber.floor 4310 weber.tec EP 45 цветные пески webersys mix PU декоративные чешуйки webersys чипсы

Отделка поверхности - подогрев стяжки

  • Требуется перед укладкой отделки
  • Испарение избыточной воды, используемой для приготовления стяжки
  • Снятие напряжений, которые могут привести к растрескиванию финишного напольного покрытия или подъему углов пола в помещениях

В зависимости от выбранной подложки Weber первый запуск системы теплого пола может быть осуществлен через 7-28 дней после укладки подложки.пол. В случае схватывания и сушки при температуре ниже 20°С время, указанное в таблице, продлевается.

Запустите нагрев в соответствии со следующей процедурой:

  • В течение первых двух суток максимальная температура нагревающей жидкости на 5°С выше комнатной и не выше 20°С. Если отопление начинается в течение 28 дней после укладки подложки, этот этап следует увеличить до 5 дней.
  • повышение температуры каждые двое суток на 5°С,
  • самая высокая температура 50°С или максимальная температура системы отопления, поддерживаемая в течение следующих 4 дней,
  • постепенное понижение температуры каждые двое суток на 5°С до полного высыхания и температуры нагревающей жидкости 20°С

При первом запуске системы теплого пола необходимо составить протокол обжига, подписанный авторизованным установщиком.Правильный прогрев стяжки позволяет приступить к последующим работам, связанным с отделкой пола.

Какая максимальная влажность стяжки для отделки ее поверхности?

Как правильно сделать стяжку для теплого пола?

Пол со встроенной системой обогрева становится все более распространенным решением в польских домах и инвестиционных объектах.При выборе этого удобного решения необходимо проанализировать каждый этап работы и материалы, используемые на каждом этапе. weber.floor FLOW — чрезвычайно прочная армированная волокнами жидкая стяжка с самовыравнивающимися свойствами.

  1. Очистка и подготовка основания

    Основание должно быть сухим, несущим, твердым, устойчивым и без трещин.Поверхность должна быть ровной, чтобы теплоизоляционные плиты прилегали всей поверхностью без нажима.

  2. Фольга Pro-изоляционная

    Поместите подходящую пароизоляционную пленку на подготовленное основание. Оберните фольгу на стене (сделайте нахлесты).

  3. Укладка пенополистирольного теплоизоляционного слоя

    Для изоляции используйте только предназначенный для этой цели материал с соответствующими параметрами.Для нагрузок, не превышающих 150 кг/м², следует использовать полистирол не ниже EPS 80

    .

    Плиты теплоизоляционного материала должны плотно прилегать друг к другу, без зазоров и зазоров в углах. Последовательные ряды досок следует укладывать в шахматном порядке, избегая пересечения стыков досок. Используемые доски должны быть одинаковой толщины. Большие перепады в толщине досок следует выравнивать.

  4. Алюминиевая фольга для теплого пола

    Затем по всей поверхности положить фольгу с алюминиевым слоем, предназначенную для теплых полов.

  5. Укладка теплых полов

    Прикрепите трубы теплого пола к слою изоляции с помощью специальных анкеров. Рекомендуемое расстояние между крепежными анкерами 40-50 см на прямых участках кабеля и 20-30 см на изогнутых участках.Перед тем, как приступить к укладке стяжки на систему теплого пола, необходимо провести испытание на герметичность.

    При укладке стяжки в системе должно быть предусмотренное для данного типа систем нормальное рабочее давление, благодаря чему снижается риск механического повреждения труб отопления. Наличие жидкостей в нагревательных элементах также снижает их склонность к вытеканию при укладке стяжки.

    Не забывайте следовать инструкциям производителя при установке напольного отопления.

  6. Стальная сетка и компенсатор

    Поместите стальную сетку Q131 (Ø5 мм # 150x150) на трубы по всей поверхности. При использовании стяжки weber.floor RMX FLOW сетка в большинстве случаев не нужна, так как изделие дополнительно армировано специальными макроволокнами.

    Примечание: Индивидуальные контуры теплого пола - обогреваемые поверхности должны быть разделены и разделены (максимальные поля расширения: 36 м 2 , максимальная длина пролета: 6 м, максимальное соотношение блоков 1: 1,5.

  7. Подготовка продукта weber.floor FLOW

    К 3,1–3,6 л чистой воды всыпать 25 кг (мешок) сухой смеси Weber.floor FLOW и перемешивать в течение 2-3 минут низкоскоростной электрической мешалкой до получения однородной смеси. Отложите примерно на 2 минуты и снова быстро перемешайте. Не добавляйте больше воды, чем рекомендовано в инструкции, так как это снизит прочность и увеличит усадку раствора.

  8. Укладка стяжки weber.ПОТОК пола

    Ширина засыпаемого вручную поля не должна превышать 2-3 м. Большие площади следует разделить на участки, например, с помощью соответствующих разделительных полос. Рекомендуется, чтобы работы выполнялись не менее чем тремя людьми. В случае больших площадей рекомендуется использовать специальные насосные агрегаты, в том числе в сочетании с силосом, которые ускоряют и облегчают работу.

    Раствор weber.floor FLOW наносится на основание полосами шириной 30-40 см.Готовьте и заливайте следующие порции раствора так быстро, чтобы они успели слиться, пока еще находятся в жидком состоянии.

  9. Полы выравнивающие

    После заливки распределите массу до необходимой толщины, провибрируйте поверхность шпателем и при необходимости загладьте стальной теркой.Наносите раствор без перерывов, пока не будет заполнена вся площадь рабочего участка.

  10. Пуск теплого пола

    Первый запуск системы «теплый пол» допускается не ранее, чем через 28 дней после выполнения стяжки weber.floor FLOW .
    Используйте следующий метод для включения подогрева пола:

    • в течение первых двух суток максимальная температура нагревающей жидкости на 5°С выше комнатной и не выше 20°С,
    • повышение температуры каждые двое суток на 5°С,
    • самая высокая температура 50°С или максимальная температура системы отопления, поддерживаемая в течение следующих 4 дней,
    • постепенное понижение температуры каждые двое суток на 5°С до полного высыхания и температуры нагревающей жидкости 20°С.

    Укладку следующих слоев пола можно начинать минимум через 2 дня после отключения системы отопления. Время, по истечении которого теплый пол можно будет снова включить, должно соответствовать указаниям производителя окончательного слоя пола, но не должно быть менее 2 дней.

Водяное отопление - капиллярные маты

Капиллярные маты - как они работают?

  • Очень тонкая гибкая полипропиленовая трубка с внутренним диаметром 3 мм
  • Трубки, плотно расположенные на расстоянии около 1 см друг от друга
    • 1 квадратный метр мата содержит ок.100 м труб
  • Система может работать в двух режимах - нагрев и охлаждение
  • Коврики размещаются на жестком основании

Капиллярный монтаж на полу, стенах и потолке. Они предназначены для работы с низкотемпературными источниками тепла – тепловыми насосами, солнечными коллекторами. Зимой температура теплоносителя около 26-30°С достаточна для получения желаемого теплового эффекта. Низкая тепловая инерция системы – достаточно всего 1 см стяжки (или штукатурки/клея в случае монтажа на потолок или стену).Для матов для заливки мы рекомендуем самовыравнивающиеся продукты weber.floor 4310 или weber.floor 4320 .

Водяное отопление - нагревательные маты

Нагревательные маты - как они работают?

Нагревательные маты представляют собой тонкие полипропиленовые трубки диаметром 8 мм.Низкая тепловая инерция системы позволяет сделать пол толщиной 20-25 мм со стяжкой.

Самовыравнивающиеся продукты рекомендуются для заливочных матов, weber.floor 4310 или weber.floor 4320 .

Электрическое отопление - нагревательные пленки

  • Тонкая фольга на жестком основании
  • Можно устанавливать на пол, стены и потолок
  • Может работать в двух системах:
    • непосредственно под панелями или доской
    • с самовыравнивающимся изливом в качестве накопительного нагревателя
  • Самовыравнивающиеся продукты, армированные вебером , рекомендуются для грунтовочного слоя.этаж 4945
    • weber.floor 4310 - толщина укладки 20 мм
    • weber.floor 4320 - толщина укладки 20 мм

Электрическое отопление - электрические коврики

  • Тонкие: 2-3 мм тросы с сеткой
  • Наиболее часто используется в качестве обогрева под плитку в ванных комнатах.
  • Мат заливается непосредственно в эластичный клей.
    • weber ZP418 - Непылящий раствор для плитки C2TE S1,
    • в санузлах, также стоит вспомнить про утеплитель пола Weber .tec 822 или минеральная гидроизоляция webertec Superflex D3 (особенно рекомендуется для линейных водостоков)

Рекомендуемые продукты - стяжки

.

Регулировка теплых полов – важные параметры

Благоприятное для здоровья распределение температуры в помещениях, энергоэффективность, функциональность и возможность свободного оформления интерьера – это лишь некоторые из многочисленных преимуществ установки теплых полов в вашем доме. Однако для того, чтобы такая установка приносила ощутимый, высокий тепловой комфорт на практике и потребляла меньше энергии, самое главное – правильная регулировка всей системы. Чем и как регулировать теплый пол?

Температура подачи теплого пола

Одним из самых важных параметров, который необходимо задать в теплых полах, является температура воды, подаваемой в систему, которая влияет на температуру пола. Соответствующее регулирование позволяет защитить пол от повреждений и обеспечить надлежащий способ отвода тепла в помещения. Мы не должны превышать допустимое, заданное значение 55 ° C в этом отношении. Более высокая температура подачи означает не только риск повреждения системы, но и большие потери тепла, что приводит к увеличению счетов и ухудшению самочувствия домочадцев.

Использование в установке вентиля и умелое управление им с применением регулятора смесительного вентиля – это способ обеспечения теплого пола с приемлемым уровнем температуры, даже несмотря на то, что в установку подается высокотемпературная вода (непосредственно из установка радиатора). Регулировка осуществляется следующим образом : Датчик на подаче системы теплого пола измеряет температуру подающей воды. Когда температура слишком высока, термостатический клапан закрывается, увеличивая подачу воды из обратки системы, тем самым охлаждая подачу. Когда на датчике клапана достигается аварийная температура, насос останавливается. Когда температура, измеренная датчиком, слишком низкая, термостатический клапан открывается, в результате чего в подающий коллектор возвращается меньше охлажденной воды. Таким образом, через напольный клапан проходит меньше охлажденной воды.

Температура подачи в зависимости от температуры наружного воздуха

Следует помнить, что поддержание температуры подачи в пределах нормы не обеспечит оптимального теплового комфорта. Также приходится гибко подстраивать температуру подачи под условия за окном. В сильные морозы рекомендуется более высокая температура подачи системы теплого пола. Одинаковая температура в переходный период приведет к перегреву помещений и, следовательно, потерям энергии.Правильная адаптация температуры подачи к условиям вне помещения будет обеспечена путем выбора, а затем редактирования отопительной кривой. Более подробную информацию о настройке и редактировании кривой отопления можно найти в статье: Кривая отопления - что это такое и как ее настроить?.

Напольный командный центр, т.е. температура идеально подходит для нужд

Вторым ключевым фактором, влияющим на счета и тепловой комфорт напольного отопления, является регулирование температуры.Приятную теплоту в помещениях с теплыми полами можно обеспечить за счет правильного управления отоплением. Системы управления водяным теплым полом могут обмениваться данными с отопительным прибором классически, с помощью проводного кабеля или по беспроводной связи. Важно, чтобы они были простыми в обращении и безопасными.

В базовый состав эффективной системы управления отоплением от TECH Controllers входят:

  • контроллер термостатического привода - центральный пульт, управляющий работой управляющих устройств, установленных в конкретных помещениях.
  • Датчики температуры
  • или комнатные регуляторы , позволяющие поддерживать разную температуру в помещениях в зависимости от наших потребностей.
  • термоэлектрические приводы для управления термостатическими клапанами в коллекторах (например, STT-230/2 S). Они открывают или закрывают подачу воды в контуры отопления в зависимости от сигнала, подаваемого контроллерами.

Как это работает?

В зависимости от того, слишком низкая или слишком высокая температура в помещении, контроллер температуры посылает сигнал на полосу управления.Основной модуль, в свою очередь, приводит в действие термоэлектрические приводы, установленные на коллекторе. Таким образом, отопительный контур замыкается или размыкается. Простая в использовании панель управления обеспечивает эффективность и эффективность всей установки. При достижении температуры регулятор выключает плиту, что позволяет избежать чрезмерных потерь тепла и энергии.

Дифференциация температуры в разных комнатах дома является частью концепции разумного управления отоплением и снижения затрат на отопление при ежедневном поддержании комфорта.

Гидравлическая регулировка системы теплого пола для недостаточно отапливаемых помещений

Разные помещения в доме - разная потребность в мощности, а значит разная длина контура теплого пола и разное гидравлическое сопротивление. Температуру пола можно регулировать, располагая трубы на расстоянии от 10 до 30 см (в зависимости от диаметра трубы, теплопотерь в помещении или типа пола), а также балансируя потоки по отдельным петлям. Другими словами, в каждый отопительный контур должен поступать поток воды с определенным расходом, вытекающим из требуемой тепловой мощности. Для этого используются регулирующие клапаны гидравлического сопротивления отдельных водяных контуров. Очень практичным решением является использование коллектора, оснащенного клапанами. Точная регулировка возможна благодаря расходомерам, которые можно подключить к распределителю теплого пола. Оценку расхода можно произвести на основании показаний расходомера. Ручная гидравлическая регулировка для уменьшения потока воды в петлях с наименьшим сопротивлением и одновременного увеличения потока в самых длинных петлях с наибольшим гидравлическим сопротивлением. Цель состоит в том, чтобы добиться максимально возможного расхода воды в самых длинных петлях и уменьшить ее в самых коротких петлях.

Ввод в эксплуатацию после летнего перерыва

Эффективность напольной системы также зависит от ее эксплуатации. Лето — прекрасное время для обслуживания вашей системы, особенно если вы используете ее уже давно.

Если система использовалась в течение длительного времени, рекомендуется также промыть пол. Это способ избавиться от разного рода отложений, скапливающихся внутри труб, и повысить его эффективность в течение сезона.

О других работах, которые стоит сделать перед отопительным сезоном, вы можете прочитать в статье: 7 изменений в установке центрального отопления, которые нужно сделать летом.

Регулировка теплого пола для большей экономии

Теплый пол позволяет достичь высокого теплового комфорта при одновременном снижении счетов за отопление.Водяные теплые полы – это снижение затрат на содержание дома, устранение причин сырости, высокий тепловой комфорт. Ошибки на этапе сборки или неправильная настройка установки приводят к сбоям в работе, что может привести как к недогреву, так и к перегреву помещений. Поэтому очень важно регулировать температуру теплоносителя, регулировать потоки (гидравлическое регулирование) и правильно регулировать температуру в помещении. Соблюдение всех правил устройства и регулировки укладки пола позволит вам насладиться полным тепловым комфортом, гарантированным теплым полом.

.

Как уложить пол на систему теплого пола

Различные типы напольного отопления и охлаждения

Полы Quick-Step

можно использовать в сочетании с низкотемпературной системой подогрева пола. Низкотемпературная система напольного отопления определяется как напольное отопление, при котором типичная температура пола (т. е. температура поверхности уложенного пола Quick-Step) не превышает 27 °C.

Пол Quick-Step можно укладывать на следующие основания:

  • Установки горячего водоснабжения:
    • Мокрые системы (заглубленные в землю)
    • Сухие установки
  • Электроустановки:
    • Мокрые системы (заглубленные в землю)
    • Сухие установки

Проверьте в инструкции по напольному отоплению, совместим ли выбранный пол с системой теплого пола.Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь в технический отдел Quick-Step.

Ламинированные и виниловые полы Quick-Step

также можно укладывать поверх системы охлаждения пола. Используйте грунтовку, обеспечивающую полную термостойкость <0,09 м²·К/Вт.

Важность теплового сопротивления и изоляции

Чтобы воспользоваться преимуществами напольного отопления, вам нужен пол с низким тепловым сопротивлением , который пропускает тепло.Чем больше термическое сопротивление, тем дольше будет нагреваться пол и тем менее эффективным будет теплый пол.

Кроме того, очень важно разместить изоляционный слой под напольным отоплением . Таким образом, тепло отражается от теплоизоляционного слоя и уносится через пол.

Виниловые полы Quick-Step

имеют самое низкое тепловое сопротивление среди всех полов Quick-Step и являются отличными проводниками тепла, что делает их идеальными для полов с подогревом.Однако вы также можете найти подходящие и доступные варианты в нашем ассортименте ламината.

.

Расчет мощности радиатора - руководство по подбору радиаторов

Правильный выбор радиаторов требует знания и анализа данных о размере, типе и условиях в помещении. Важны и параметры установки и самого устройства, такие как, например, тепловая мощность радиатора. Насколько важен расчет мощности радиатора и на что еще стоит обратить внимание при выборе радиатора?

Теплопроизводительность нагревателя

Первым важным параметром при выборе радиатора для конкретного помещения является тепловая мощность радиатора.Это значение определяет способность устройства отводить тепло в помещение. Тепловая мощность обогревателя выражается в ваттах [Вт] и должна быть равна или превышать потребность помещения в тепле .

Стоит помнить, что при расчете мощности радиатора учитываются размеры, тип и условия в конкретном помещении, а не во всем здании. Потребность в тепле различна в ванной, где фиксируется самый высокий уровень влажности, и на кухне, где дополнительным источником тепла является духовка или плита.Еще одна потребность в тепле возникает в холле, спальне или гостиной (даже если комнаты одинакового размера).

Например, оптимальная температура должна быть:

  • 22-24°С в ванной,
  • 20-22°С в гостиной и столовой,
  • 18-20°С на кухне,
  • 16-18°С в спальне и холле.

Вышеупомянутые диапазоны температур определены законом. Однако само значение оптимальной температуры не всегда будет означать, что напр.для ванной выбирайте радиатор с наибольшей мощностью нагрева, а для спальни с наименьшей. Стоит учитывать дополнительные условия, например, есть ли в ванной теплый пол или герметичны ли окна в спальне.

Как рассчитать мощность радиатора зависит и от других параметров:

  • сложившихся внешних условий (температурно-климатический пояс),
  • расположение здания по отношению к сторонам света,
  • коэффициент теплопередачи стен, потолка и пола,
  • герметичность оконной и дверной столярки ,
  • тип и назначение помещения.

Мощность нагревателя зависит от температуры подачи, т.е. температуры воды, протекающей через нагревательный прибор. Чем больше мощность, тем большей температуры можно добиться в помещении. Примеры параметров различных установок:

  • Сеть централизованного теплоснабжения: 75/65/20 °C
  • Котлы на твердом топливе: 75/65/20 °C
  • Стандартные газовые котлы: 65/55/20 °C или 75/65/20 °C
  • Газовые конденсационные котлы: 55/25/20 °C

Как рассчитать мощность нагревателя – формула и калькулятор

Теплопроизводительность радиатора часто рассчитывается оценочным методом.Обычно это произведение площади данного помещения на среднюю потребность в тепле. В среднем потребность в тепле в помещении колеблется от 60 до даже 200 кВтч/м 2 . Чем хуже утепление здания, тем выше коэффициент. В хорошо утепленных домах теплопотери ниже, поэтому для их обогрева достаточно радиатора с меньшей теплопроизводительностью.

Потребность здания в тепле оценивается по:

  • 15 кВтч/м 2 (пассивный дом)
  • 20-60 кВтч/м 2 (энергоэффективное здание) 90,020 90,019 70-100 кВтч/м 90,069 2,901 9 90,069 2,020172 (современное здание) выше кВтч/м 2 (здание без изоляции)

Например, можно предварительно рассчитать мощность радиатора для помещения площадью 15 м 2 в энергоэффективном здании.В этой ситуации можно воспользоваться калькулятором тепловой мощности или приведенной ранее расчетной формулой:

  • X [kWh / m 2 ] * Y [m 2 ] = Z [W]
  • X - average demand for m 2
  • Y - площадь помещения 90 118
  • Z - необходимая тепловая мощность радиатора 90 118

90 107 40 кВтч/м 90 118 90 107 2 90 118 90 107 x 15 м 90 118 90 107 2 90 118 90 107 = 600 Вт 90 118 5

Калькулятор мощности радиатора на м 2 Во многих случаях также помогает рассчитать теплопотери данного помещения исходя из характеристик помещения или уже установленного устройства (в случае замены).

Выбор нагревателей - таблица мощности

Расчет мощности радиатора на основе формулы или калькулятора мощности радиатора имеет альтернативу: это таблица мощности радиатора от конкретного производителя. Если радиатор должен быть основным источником тепла в помещении, к расчетной мощности радиатора стоит добавить около 10-15% от значения.

Если вы не уверены в результатах, всегда полезно обратиться за помощью к профессионалу. Проектировщики и специалисты по установке центрального отопления могут составить профессиональный тепловой баланс.

Резюме: на что обратить внимание при выборе радиатора?

Расчет мощности радиатора – не единственный параметр, определяющий выбор радиатора. Также важны: технология отопления в здании, ожидаемая температура, индивидуальные ожидания и даже проблемы со зрением. Ведь радиатор выполняет не только практическую, но и эстетическую функцию.

Еще одним показателем выбора радиатора являются его размеры. Высота чаще всего зависит от расстояния между полом и подоконником, ведь именно здесь чаще всего устанавливаются радиаторы.От пола до радиатора должно быть 10 см свободного пространства и столько же от радиатора до подоконника.

Об этих и других параметрах и значениях необходимо сообщить специалистам по отоплению. Правильно подобранный и установленный радиатор обеспечит оптимальную работу и обогрев помещения. Стоит обратиться к профессионалам, которые помогут выбрать лучшие обогреватели.

.90 000 Экспертный совет - Отопление помещений

Если вы спросите себя: сколько стоит теплый пол, мы можем понять два вида затрат:

  • стоимость при покупке только мата или комплекта теплого пола ,
  • стоимость использования тепла (например, ежедневно или ежемесячно)

Удобным решением оказывается выбор готового нагревательного мата, который обеспечивает «эффект теплого пола», но также может успешно использоваться как эффективный источник обогрева.Цена за 1 м2 нагревательного мата под плитку колеблется в пределах 150 злотых / м2 2 , в то время как мат для панелей того же размера будет стоить около 200 злотых.

Другим решением является покупка нагревательного кабеля для самостоятельной установки, цены на 1 метр которого колеблются в пределах 12 злотых.

Чтобы электрические теплые полы имели свое экономическое обоснование, для управления необходим терморегулятор – в этом случае цены сильно разнятся.На рынке мы можем найти как базовые модели с механическим термостатом, так и продвинутые контроллеры с функцией программирования. Ознакомиться с полным ассортиментом терморегуляторов можно здесь.


Электрическое отопление пола - ежемесячные расходы

Расчет стоимости энергопотребления при электрическом отоплении в каждом случае дело сугубо индивидуальное - зависит, в том числе, от от размеров помещения, уровня теплоизоляции в здании, степени освещенности помещения солнечным светом, герметичности окон, цены за 1 кВтч энергии в данном году и т.д.. Затраты на отопление в неизолированных зданиях могут быть даже в несколько раз выше, чем в зданиях с очень хорошим уровнем теплоизоляции.

Ниже приведены примеры ежедневных и месячных затрат на потребление электроэнергии в средней жилой комнате и ванной комнате - приведенные ниже расчеты являются только иллюстративными с указанными параметрами.


ВАННАЯ

Изоляция здания: хорошая (новое строительство - утепленное здание, герметичные окна, изоляция пола и т. д.)

Дополнительно: регулятор температуры,

Площадь 10 м 2
Стационарная установка 3 м 2
Поверхность нагрева коврика 10 м 2 - 3 м 2 = 7 м 2
Силовой мат 170 Вт/м 2
Суммарная мощность мата 170 Вт/м 2 * 7 м 2 = 1190 Вт = 1,2 кВт
Средняя цена за 1 кВтч энергии 0,74 зл.
Расчетное рабочее время 1 час утром + 3 часа вечером = 4 часа в день

Терморегулятор ограничивает фактическое время потребления до прибл.50% ожидаемого срока службы нагревателя . Как только заданная комнатная температура достигнута, контроллер включает подогрев пола только для корректировки температуры.

Коврик не потребляет энергию в течение всего периода нагрева.

Фактическое рабочее время 4ч * 50% = 2ч
Стоимость 1 часа работы отопления 1,2 кВт * 0,74 зл/кВтч = 0,89 злотых/ч
Суточная стоимость эксплуатации теплого пола 2 * 0,89 злотых / час = 1,78 злотых
Ежемесячная стоимость эксплуатации подогрева пола в ванной комнате 30 * 1,78 = 53,40 злотых

ШОУРУМ

Уровень теплоизоляции здания: хороший (новое строительство - утепленное здание, герметичные окна и т.д.)
Дополнительно: регулятор температуры,

Площадь 25 м 2
Стационарная установка 8 м 2
Поверхность нагрева коврика 25 м 2 - 8 м 2 = 17 м 2
Силовой мат 150 Вт/м 2
Суммарная мощность мата 150 Вт/м 2 * 17 м 2 = 2550 Вт = 2,55 кВт
Средняя цена за 1 кВтч энергии 0,74 зл.
Расчетное рабочее время 2 часа утром + 5 часов вечером = 7 часов в день

Терморегулятор ограничивает время фактического потребления энергии прибл.50% предполагаемого срока службы отопления. Как только заданная комнатная температура достигнута, контроллер включает подогрев пола только для корректировки температуры.

Коврик не потребляет энергию в течение всего периода нагрева.

Фактическое рабочее время 7ч * 50% = 3,5ч
Стоимость 1 часа работы отопления 2,55 кВт * 0,74 зл/кВтч = 1,89 злотых/ч
Суточная стоимость эксплуатации теплого пола 3,5 * 1,89 зл/ч = 6,62 злотых
Ежемесячная стоимость эксплуатации подогрева пола в ванной комнате 30 * 6,62 = 198,60 злотых

Принимая решение об установке теплых полов, важно в первую очередь помнить, будет ли теплый пол основным источником отопления или его можно использовать только как дополнительный обогрев.

В обоих случаях окончательная стоимость будет значительно различаться и будет зависеть от интенсивности использования установки.

.

Смотрите также

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.