Теплый пол температура


Какой должна быть температура тёплого пола

Часто сталкиваешься с мнением, что тем выше температура пола под ногами – тем лучше. Однако, как и со слишком теплой одеждой, в случае с теплыми полами «слишком хорошо – тоже нехорошо».

Для получения консультации по выбору теплого пола и расчета стоимости позвоните по номеру 8 812 907-03-77

Чрезмерно прогретый пол под ногами, как минимум, вызывает дискомфорт. Если в комнате и так душно, а обогрев работает на полную мощность, начинает болеть голова.

Некоторые врачи также утверждают, что слишком теплый пол крайне вреден при варикозном расширении вен. Да и полезно ли это – все время находится в «инкубационных» условиях, не допуская даже небольшого дискомфорта?

Так как же не вдаваться в крайности и обеспечить комфортное, но не чрезмерное тепло под ногами?

Теплый пол нужно настраивать так, чтобы в комнате не было душно

Комфортная температура теплого пола

Максимальный уровень температуры пола регулируется Строительными нормами и правилами (СНиП). В соответствии с ними:


  • Максимально допустимая температура пола для жилых помещений составляет: +26°С.
  • Для помещений с временным пребыванием людей: +31°С.
  • В детских (в том числе дошкольных) учреждениях: +24°С.

То есть комфортная температура на полу в квартире, где вы живете, не должна превышать +26°С. Это немало, учитывая то, что уже +24°С под ногами ощущается как комфортное тепло. Неспроста в описании теплых полов часто можно увидеть максимальную цифру +28°С, а предел, который допускается на терморегуляторе: +40°С (что скорее подходит для систем антиобледенения, чем для дома).


Программируемый терморегулятор Energy ТК08

Особенности температурных режимов в разных системах

В описании каждого комплекта системы обогрева есть информация о том, до какого максимального уровня может прогреваться пол. Однако стоит иметь в виду еще несколько нюансов:


  • Греющие маты, как правило, имеют меньшую мощность, чем кабель в стяжку, поэтому их невозможно использовать для 100% обогрева всего помещения.

  • При выборе подходящего по мощности комплекта нужно учитывать теплопотери помещения. Например, пол на холодном балконе будет сильнее отдавать тепло, поэтому для него подойдет более мощная система.

  • Во влажных помещениях, санузлах теплые полы также позволяют избавиться от излишней влаги. Здесь можно временно выставить более высокую температуру (к примеру, +30°).

  • Не все напольные покрытия допускают сильный прогрев. Лучший вариант – это кафельная плитка. Она и остывает, и нагревается быстрее, и при этом не деформируется.

  • Температура теплого пола под ламинатом и другие покрытия с низкой теплопроводностью (паркет, линолеум, ковролин), должна быть не выше +26°С, поскольку из-за перегрева они могут деформироваться (ссохнуться, растрескаться).

  • Максимальная мощность системы обогрева под такие покрытия – не более 100 Вт/кв. м.

  • При покупке самого покрытия нужно обратить внимание на указания на упаковке. На ней должен стоять значок, разрешающий использование с теплыми полами.

Компания Energy предлагает теплые полы в стяжку и в виде матов.

При выборе теплого пола смотрите на его мощность и то, с какими напольными покрытиями он сочетается. Так, например, мощный нагревательный кабель Energy Cable (мощность 18 Вт/п.м) подходит для укладки под плитку в том числе в холодных помещениях, например, на лоджии. Нагревательный мат Energy Mat (165 Вт/кв.м) монтируется под плитку в жилых помещениях и ванной, а кабель Energy Universal имеет невысокую мощность 10 Вт/п.м, а потому подходит под все виды покрытий, в том числе плитку, ламинат, паркет, ковролин и проч.


Максимальная температура пола:

при использовании кабеля в стяжку Energy Cable: +36°С
матов Energy Mat: +28°С,
Energy Light Plus: +28°С.

Управление теплым полом | Danfoss

Теплый пол создает непревзойденный комфорт в помещении и позволяет дополнительно сэкономить до 10% энергии на отопление. В загородных домах распространены водяные теплые полы, тепловая энергия для которых берется от того же источника тепла, которым отапливается весь дом. Такая энергия получается значительно дешевле электрической, и эксплуатационные затраты на водяные теплые полы существенно ниже, чем на распространенные в городских квартирах электрические теплые полы. Рассмотрим, какое оборудование необходимо для комфортной работы водяного теплого пола.

В зависимости от напольного покрытия, максимальный комфорт достигается при температуре поверхности 23-26 С. Слишком высокая температура пола вредна для здоровья, поэтому в своде правил по отоплению установлена максимальная средняя температура поверхности пола в жилых помещениях 26 С. Чтобы достичь такой температуры на поверхности, в трубопроводы теплого пола нужно подавать теплоноситель с температурой 35-40 С. Проходя по трубопроводам теплого пола, теплоноситель остывает. Температура воды на выходе из змеевика теплого пола должна быть на 5-10 С ниже температуры на входе, иначе перепад температур будет ощущаться ногами, что некомфортно.

Котел нагревает воду до 60-80 С чтобы обеспечить подготовку горячей воды и прогреть радиаторы. Температура на входе и выходе из котла отличается, как правило, на 20 С. Чтобы обеспечить необходимую температуру для водяного теплого пола, применяют узлы смешения. Узел смешивает остывшую воду на выходе из теплого пола с горячей водой от котла и подает воду с температурой 35-40 С в контур теплого пола. Насос узла смешения обеспечивает циркуляцию воды в контуре теплого пола и небольшую разницу температур на входе и выходе из петли теплого пола, не более 10 С. Термостатический элемент с чувствительным элементом в подающем патрубке обеспечивает постоянную температуру в контуре теплого пола. Значение температуры можно отрегулировать в пределах 20...50 С в зависимости от толщины стяжки и типа напольного покрытия.

Теплый пол состоит из нескольких контуров. Как правило, один контур отапливает до 15 м2. Для достижения комфорта необходимо распределить теплоноситель по контурам теплого пола в соответствии с нагрузкой, т.е. длиной каждого контура. Для этого используют специальные распределительные коллекторы с преднастройкой. Преднастройка представляет собой прецизионный клапан со шкалой настройки. Каждому промаркированному положению соответствует определенное проходное сечение клапана. Положение каждого клапана определяют по таблице в зависимости от длины петли контура. Корректность настройки можно проверить с помощью расходомеров, установленных в каждом контуре.

С помощью узла смешения и коллекторов с расходомерами достигается подача необходимого количества теплоносителя в каждое помещение, пропорционально площади помещений. Но требуемая мощность отопления не постоянна. Она меняется в зависимости от времени суток и того, насколько ярко светит солнце, какую температуру воздуха в помещении установил пользователь. Наконец, если в комнате несколько дней никого не будет, владелец может без потери комфорта снизить температуру теплого пола или вовсе выключить напольное отопление.

Для регулировки температуры теплого пола в каждом помещении независимо служат комнатные термостаты с датчиком температуры теплого пола. Комнатный термостат измеряет температуру теплого пола и включает/отключает подачу теплоносителя в контур теплого пола данного помещения. Для включения/отключения подачи теплоносителя служат термоэлектроприводы, устанавливаемые на коллектор теплого пола. Если помещение большое и в одном помещении уложено несколько контуров теплого пола, сигнал от одного комнатного термостата подается одновременно на несколько термоэлектрических приводов - по числу контуров.

Простые комнатные термостаты позволяют автоматически поддерживать заданную температуру теплого пола. Более функциональные модели позволяют автоматически изменять температуру теплого пола, например, прогреть пол ко времени прихода с работы. Проводные модели подключаются с помощью обычного электрического кабеля, для удобного подключения служит распределительная коробка. Беспроводные модели работают совместно с приемником беспроводного сигнала и не требуют проводов для подключения.

Для небольших, не более 10м2, помещений вместо комнатного термостата можно использовать термомеханический регулятор температуры теплого пола. Такой регулятор поддерживает заданную температуру теплоносителя на выходе из теплого пола и, таким образом, управляет температурой самого теплого пола. Термомеханический регулятор не требует электроэнергии и поэтому особенно часто применяется в помещениях с повышенной влажностью - ванных комнатах.

Легко и быстро выбрать оборудование для теплого пола вашего дома можно с помощью бесплатного конфигуратора систем отопления коттеджей. Наглядные изображения и подробное описание позволят даже неспециалисту выбрать оптимальное решение.

Перейти в конфигуратор

Оптимальная температура теплого пола

Вопрос об оптимальной температуре теплого пола (к ним мы относим, прежде всего, электрические системы обогрева – кабельные и пленочные теплые полы), не является таким очевидным, как кажется на первый взгляд.

Чтобы теплые полы были комфортными и приносили удовольствие, а не вред (а при их перегреве возможно и это, ведь слишком высокая температура воздуха может привести к утомлению и перегреванию организма), рекомендуем иметь в виду следующие моменты.

Нагревательная жила греющего кабеля может нагреваться до 60-70°C. Температура самого пола при этом может достигать 35-40°C. В то же время обычно не стоит нагревать пол до максимально возможной температуры. Это связано с физиологическими особенностями тактильных ощущений человека. При температуре поверхности выше примерно 31°C, тепло перестает ощущаться ступнёй, как комфортное.

Согласно СНиП 41-01-2003, п.6.5.12 рекомендуется, чтобы средняя температура пола не превышала:

  • 26°C для помещений с постоянным пребыванием людей,
  • 31°C для помещений с временным пребыванием людей и обходных дорожек плавательных бассейнов,
  • температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°C.

Для детских учреждений и помещений с постоянным пребыванием детей, в том числе детских дошкольных учреждениях, согласно Санитарным нормам и правилам (ВСН-49-86), рекомендуемая температура нагрева полов – не выше 24°C. Подобные правила действуют и за рубежом.

Именно с целью исключения перегрева полов, большинство термостатов (терморегуляторов) ограничивают верхнюю температуру 40°C. Отметим, кстати, что температура отслеживаемая термодатчиком, соответствует температуре в месте его установки. При толстой стяжке она может отличаться от температуры на поверхности пола (температура на поверхности, как правило, немного ниже). Поэтому, кстати, рекомендуется устанавливать датчик как можно ближе к поверхности пола. Использование кабельных систем обогрева без термостатов с применением, например, простых выключателей, вообще говоря, запрещено ВТТКСО.

Если у вас возникли сомнения в том, что температура пола соответствует заданной вами на терморегуляторе, ее можно проверить при помощи, например, инфракрасного термометра. Если теплый пол не греет или греет плохо (стал нагреваться значительно меньше, чем это было раньше), возможна неисправность датчика температуры пола. Самостоятельно установить причину и устранить ее вам помогут материалы из раздела ремонт теплого пола. Если вы не обладаете достаточными навыками, рекомендуем обратиться за консультацием к нам, см. ремонт теплого пола: неисправности и стоимость.

Отдельным вопросом является температура пола при покрытиях типа паркет и ламинат. Использование теплого пола в этом случае требует большей осторожности и не всегда целесообразно, т.к. тот же паркет ощущается гораздо более теплым, чем керамическая плитка. Также необходимо учитывать, что при температуре порядка 30°C у обычного паркета может происходить разрушение лакового покрытия и деформация, что никогда не произойдет, если вы установили теплый пол под плитку. Под ламинат укладывать теплые полы можно, это относится, прежде всего к пленочным полам, ограничивая их температуру 27 – 29°С. При этом, необходимо обязательно проконсультироваться у продавца, подходят ли конкретный ламинат или паркетная доска для использования с теплыми полами и уточнить максимальную температуру, на которую нужно ориентироваться при использовании конкретного напольного покрытия.

Ещё по этой теме:
Советы по выбору греющего кабеля

Температура теплого водяного пола

Основные темы страницы: температура теплого водяного пола (воды и теплоносителя), комфортная температура, рабочая и максимальная под плитку, способы регулировки и датчик.

Все больше людей отдает предпочтение теплому полу перед традиционными системами отопления при помощи радиаторов. В таком подходе имеется ряд положительных моментов.

Тепло распределяется равномерно, нет перепада температур между полом и потолком. Значительный срок эксплуатации – до полувека – также способствует популярности установки именно такой обогревательной системы.

Ее можно устанавливать в зданиях, где потеря тепла не превышает энергоотдачи. Специалисты утверждают, что достаточно, если температура воды для теплого водяного пола будет +40 °С.

Режимы

Перед тем, как приступать к установке теплого водяного пола, следует сделать проект и схему его монтажа, в обязательном порядке рассчитать возможную отдачу тепла. В проекте прописываются зоны отопления, способы и плотность укладки труб, виды напольного покрытия, необходимая степень нагревания пола.

При составлении этого документа учитывают общие теплопотери здания и каждой отдельной комнаты, температурный режим, которой нужно достичь в каждом помещении. Специалисты учитывают температуру воздуха снаружи, материалы, из которых изготовлены потолки, стен полы, виды окон и дверей, наличие вентиляции, иных источников тепла. Только владея этой информацией, можно составить правильный проект, после осуществления которого все помещения будут максимально уютными.

Доказано, что из-за гидравлических потерь контур длиннее 100 метров укладывать экономически невыгодно. Оптимальная длина – до 40 метров.

Инженеры-теплотехники считают, что пол должен выдавать 100 Вт/м кв. Однако здания разные, теплопотери у них также отличаются. Соответственно, в каждом индивидуальном случае рассчитывать приходится отдельно. Определено, что температура воды, поступающей от котла, должна быть от 30 до 50 градусов.

Если водяной пол эксплуатируется в комплексе с другими обогревателями, которые нуждаются в боле высоких температурных показателях, то понадобится устройство, которое называется коллектором. Он смешивает горячую воду от котла и теплую от водяного пола, чтобы в трубы теплого пола шла вода с нужными показателями.

Какая температура водяного теплого пола должна быть? Об этом читайте далее.

Температура теплого водяного пола на разных покрытиях (ламинате, плитке)

В теплом водяном поле многих привлекает сбалансированность температуры в помещении. Например, если внизу +25 °С, то в средней части – примерно 20, а под потолком – 17. На такой пол можно укладывать далеко не каждое декоративное покрытие.

Можно настелить керамическую плитку, паркет, линолеум, а вот прикрывать ковровым покрытием, застилать пробковыми материалами нежелательно.

Комфортная для человека температура воздуха – около 24 °С. А пол должен быть на пару градусов теплее воздуха, то есть, 26 °С. Европейский стандарт считает, что рабочая температура водяного пола зависит и от покрытия.

Например, комфортная температура теплого водяного пола — 21 °С на ковровом покрытии, 24 – на деревянном полу. Температура водяного теплого пола под плитку или кафель — 26 °С. Оптимальная температура водяного пола для паркета – 30 °С, ламината и линолеума – 27. Для водяного теплого пола температура теплоносителя может быть 55 °С, этого хватает для качественного обогрева помещений.

Общеизвестно, что различные помещения имеют разные теплопотери. Поэтому пол должен функционировать по-своему в каждой комнате. Так, детская теряет 75Вт/м кв, гостиная – 100 Вт/м кв., спальня – 50 Вт/м кв.

Максимальная и минимальная

Понятие допустимой температуры определено в СНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». По нему, максимальная температура водяного теплого пола не может превышать 26 °С в тех помещениях, где все время находятся люди.

Если максимальная температура теплоносителя в теплом водяном полу – 55 градусов, то это обеспечивает комфортный подогрев пола – 28 °С. Не лишним будет учесть и специфику напольного покрытия. Они выдерживают 27 °С, но если пол вскрыли лаком, то нельзя переходить рубеж в 21 °С. Если же на полу лежит ковер, то придется добавить около 5 °С.

По стандартам здравоохранения, если в помещениях, где постоянно находятся люди, должно быть 26 °С, то во влажных комнатах – уже 31. Такую же температуру нужно предусмотреть и в тех помещениях, где люди пребывают какое-то время, а не постоянно. Над осью трубы должно быть 35 °С, а на паркетном полу максимум обозначен в 27 °С.

Регулировка

Как отрегулировать температуру водяного теплого пола? Поскольку санитарно-гигиенические нормы прописывают четкую температуру для теплого пола, то актуальным становится вопрос ее достижения, то есть следует ее каким-то образом корректировать.

Регулировка температуры теплого водяного пола:

  • ручная;
  • групповая;
  • индивидуальная;
  • комплексное регулирование.

Регулировку можно производить на самом источнике тепла, в смесительных узлах, и при помощи различных датчиков температуры водяного теплого пола и специального оборудования.

Групповая регулировка предполагает, что водяной пол с подогревом установлен во всем доме. Индивидуальный способ – отладка температурного режима в отдельных комнатах. Комплексная регулировка представляет собой объединение упомянутых способов.

Следует знать, что теплый пол довольно инерционен: и подогрев, и остывание происходят довольно медленно. Приблизительно пара часов уйдет на согревание и столько же – на остывание. По этой причине часто прибегают к ручному регулятору температуры теплого пола.

Однако самый рациональный способ – установить при монтаже терморегулятор. Он не только регулирует температуру, но и защищает от перегрева, отключая систему по достижении необходимых показателей.

Современная инженерная мысль изобрела три вида термостатов:

  1. Электронные.
  2. Механические.
  3. Программируемые.

Прежде чем остановить выбор на каком-либо из них, следует обязательно проконсультироваться со сведущими в этом людьми.

Заключение

Таким образом, водяной теплый пол популярен и затребован. Он обеспечивает комфортную температуру в любом помещении, поддается регулировке, служит длительное время и является прекрасной альтернативой и дополнением традиционным отопительным системам.

принципы, температура, плюсы и минусы

Теплый пол обычно нахваливают так, что многие забывают о двух сторонах одной медали. У нагреваемого пола есть минусы, которые могут устраивать не всех. Или отдельные принципы работы этой системы обогрева вызывают опасения у медицинских специалистов.

Далее подробней об общих принципах отопления дома с помощью внутрипольного нагрева, о приемлемой температуре для обеспечения комфорта, достоинствах и недостатках, которые могут повлиять на выбор.

Как работает теплый пол, основные принципы

Напольное покрытие может разогреваться или горячим трубопроводом, или нагретым электрокабелем, или инфракрасным электромагнитным излучением.

  • Водяные полы образуют тяжелая стяжка и заделанный в ней трубопровод. По трубе движется теплоноситель, а стяжка рассеивает, распределяет тепло по поверхности покрытия.
  • Электрический теплый пол нагревается кабелем, который заделывается в нетолстую стяжку, или в клеевой состав под керамическую плитку.
  • Инфракрасный нагрев создается с помощью пленочного электрического инфракрасного излучателя, уложенного под плотное напольное покрытие. Принцип такой: инфракрасное излучение нагревает твердое напольное покрытие и предметы в комнате, от которых нагревается и воздух.

Экологичность, безопасность — важно

Напольное покрытие, должно не разрушаться, не усыхать и не выделять вредных веществ при нагреве.

Рекомендуется уделить внимание выбору напольного покрытия для теплых полов, применять по возможности только натуральные не синтетические материалы.

Особенность присущая электрическим нагревателям в полу — создаваемое электромагнитное поле. Специалисты предостерегают от его вредного воздействия, особенно на детей.

Рекомендуется применять только водяной систему разогрева. Кроме того, обогрев электричеством, — дорого.

Как распределяется температура

Разогретое до небольшой температуры напольное покрытие нагревает воздух обычно без возникновения циркуляционных потоков. При этом температура воздуха внизу наибольшая, а под потолком наименьшая.

Например, может быть такое — у пола 24 град, на уровне головы — 20 град, под потолком — 18 град. Но распределение будет сильно зависеть от вентиляции, перемещений воздуха, которые создаются в комнате.

При нагреве радиаторами, которые всегда горячие, возникает конвекционное движение воздуха. При этом у радиаторов температура воздуха наибольшая, например 40 град, под потолком над радиатором также весьма горячо — 30 град, а в остальной части помещения прохладнее, особенно у пола, 15 — 17 град, где может ощущаться холодный пол.

Температура поверхности пола

Температура отапливаемого пола должна быть комфортной для человека.

28 град С — наибольшее приемлемое значение для напольного покрытия при длительном нахождении людей. В помещениях где люди находятся изредка (прихожая и санузел) пол можно (и комфортно) разогреть до 30 — 32 градусов.

Но долговременную комфортную температуру теплых полов большинство выбирают гораздо ниже — 18 — 25 градусов, чтобы теплый пол не отвлекал, не выделялся, не причинял вред здоровью.

Без батарей

Могут ли теплые полы быть единственной системой отопления, без радиаторов?
Ответ известен, — в нашем климате таким способом нельзя отопить даже хорошо утепленный дом.

Исключение разве что самые теплые субтропические регионы. Основная причина — необходимость устанавливать долговременную комфортную низкую температуру на напольном покрытии.
Как регулируется температура в системе обогрева полов

Достоинства

Плюсы (достоинства) у системы обогрева напольным покрытием.

  • Высокая комфортность в помещении, «ноги не мерзнут», на полу можно лежать, сидеть, играть с детьми… При этом распределение температур по комнате не ощущается дискомфортным, нет холодных зон по углам, у окна……
  • Намного меньше взвешенной пыли в воздухе, нет конвекционных потоков воздуха поднимающих пыль.
  • Общая экономия энергии обычно составляет 5 — 15%. Она возникает в первую очередь из-за отсутствия горячей зоны под потолком, и как следствие больших теплопотерь через перекрытие из-за значительной разницы температур.

Минусы

Недостатки самого теплого пола и его создания.

  • Постоянное нахождение в помещении, где пол ощущается теплым некоторыми медицинскими специалистами не приветствуется. Причина в том, что возможно развитие заболеваний сосудистой системы, так как кровь приливает к нагретым участкам тела (ногам). Есть рекомендации уменьшать температуру теплых полов, приводить их к состоянию «природной естественности» и не находится в комнатах долго, в которых полы ощущаются как «теплые».
  • Отсутствие конвекционных потоков воздуха, уменьшает или сводит на нет воздухообмен между комнатами. Если притока воздуха через щели в рамах нет, то в комнате с теплыми полами воздух может вообще застаиваться, с накоплением вредных газов.

Возрастает роль вентиляции

При создании теплых полов в комнате с герметичными окнами необходимо обустроить вентиляцию, как минимум сделать приточные клапаны с последующим движением воздуха к отверстиям вытяжной вентиляции, которой ранее оборудовались все помещения.

Как вентиляция влияет на теплосбережение

Вопрос с бетонной стяжкой

Бетонная стяжка весит много — больше 2 т на 10 м кв., создает нагрузку на перекрытия. Не везде можно создавать такую конструкцию по условиям нагрузки. Также стяжка уменьшает высоту помещения.

В действующих помещениях создание такой стяжки не всегда приемлемо по высоте дверных проемов, расстояний до подоконника и высоте потолков. Создание тяжелой стяжки может повлечь капитальный ремонт и переделку всего здания.

Уменьшить толщину стяжки можно применив металлические рассеиватели тепла, — как сделать обогрев с сухой сборной стяжкой

Теплый пол для поддержания тепла на высоте

футов

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Напольное отопление — наиболее распространенный тип напольного отопления. Нагревательным элементом является пол, в других вариантах это могут быть стены или потолок. Самым большим преимуществом напольного отопления является то, что вертикальное распределение температуры в отапливаемых им помещениях с точки зрения физиологии человека близко к идеальному.

Температура воспринимается как комфортная, когда ноги 23-24°С, а выше нее прохладнее. На высоте груди она должна быть 20, а на высоте головы всего 19°С. Теплый пол греет так, традиционные радиаторы – наоборот.

Кроме того, радиаторы передают тепло преимущественно за счет конвекции, т. е. за счет движения нагретого воздуха. Отсюда и темные полосы на стенах над батареями — их создает поднятая с пола пыль. Напольное покрытие нагревается за счет излучения и конвекции, но движение воздуха явно слабее.Именно поэтому его рекомендуют аллергикам.

А поскольку мы воспринимаем излучение всем телом, воздух может быть немного прохладнее. Это еще одно преимущество теплых полов – воспринимаемая как комфортная температура помещения, отапливаемого таким способом, обычно на 1-2 градуса ниже, чем с помощью радиаторов. А это означает экономию – снижение температуры в салоне на 1°C приводит к снижению потребления энергии на 6%.

Есть и недостатки. Сторонники напольного отопления подчеркивают, что отсутствие радиаторов способствует свободному обустройству помещений.Это не совсем так - нам не нужно беспокоиться о радиаторах, но если пол будет их заменять, то его нельзя закрывать, например, мебелью без ножек.

Есть и существенные ограничения при планировке пола – материалы, которые мы выбираем, должны иметь как минимум хорошую теплопроводность. Лучше всего подойдет керамическая и каменная плитка, на рынке уже есть деревянные панели и ковры для укладки на пол с подогревом, а вот про традиционный паркет или толстые персидские ковры можно забыть.

В нашей стране в подавляющем большинстве случаев теплые полы устанавливаются не во всем здании, а в отдельных помещениях. Обычно в кухне, санузлах, туалете, тамбуре, гостиной. В новых домах это водяное или электрическое отопление, в реновированных домах гораздо проще и дешевле установить электрический теплый пол.

Если теплые полы и появляются во всем доме, то чаще всего они водяные, а само здание совершенно особое, например, отапливаемое только тепловым насосом и как минимум энергоэффективное.Стоит подчеркнуть – как самостоятельная система отопления теплые полы будут работать только в домах с низкой потребностью в тепле.

Теплый пол залит ангидритом, поэтому петли должны быть выполнены из цельного куска трубы, без стыков. (фото: Лафарж)

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

В этой системе тепло передается по трубам в полу, по которым течет нагретая вода. Трубы из пластика (обычно многослойные с алюминиевой вставкой) или более дорогой меди заделывают в слой стяжки пола толщиной не менее 6 см.Они должны быть прочными, коррозионностойкими и непроницаемыми для кислорода. В установках из меди используются мягкие трубы, которым можно придать свободную форму. Они должны быть закрыты пластиковой оболочкой. Начало и конец каждой трубы соединены с коллекторами.

Напольная плитка укладывается поверх теплоизоляции - пенополистирола, минеральной ваты, полиуретановых плит - и влагоизоляции из полиэтиленовой пленки. Кабели обычно располагаются на расстоянии 15 см друг от друга (максимум 30 см) в краевых зонах, например.вблизи окон их плотность должна быть больше. Вне зависимости от вида материала необходимо соблюдать принцип формирования отопительных петель из одного отрезка трубы, без каких-либо муфт. Диаметр труб, расстояние между ними и длину отопительных контуров определяет проектировщик системы отопления. Длина одной петли этажа не должна превышать 100 м.

Водяное отопление планируется скорее в этажах на первом, реже на верхних этажах. Кроме того, на первом этаже чаще всего планируют спальни, и там обычно хотелось бы иметь ковер или ковер из плотной ткани.

В основном инвесторы выбирают смешанную систему: в одних комнатах устанавливают петель теплого пола , в других устанавливают радиаторы, в санузлах используют оба решения. Сосуществование радиаторной (высокотемпературной) и напольной (низкотемпературной) системы выгодно, но вызывает много осложнений. Температура воды, подаваемой на радиаторы, обычно составляет 70-75°С, а на теплый пол 40°С. Обе системы можно комбинировать несколькими способами, но это тема для отдельной статьи.

Необходимо отметить высокую инерционность, которая является важной особенностью водяных теплых полов. Нагревательным элементом здесь является пол — в основном бетонная стяжка — и для изменения температуры на 1°С требуется 3-4 часа. Тот факт, что пол медленно нагревается и медленно остывает, затрудняет управление нагревом, но также помогает поддерживать стабильную температуру в помещении.

Существует еще одна такая вещь, как тепловой барьер для теплого пола .При небольшой поверхности нагрева (большая часть пола занята мебелью) эффективность системы может быть слишком низкой и помещение необходимо отапливать калорифером. Более того, теплый пол уже нельзя «включить», в отличие от радиаторов.

Говорить о комфорте и пользе напольного покрытия для здоровья можно только тогда, когда пол согревает помещение, а оно максимально теплое. Предполагается, что ее температура не должна превышать (даже в мороз) 29°С в зоне постоянного проживания человека (допускается 35°С в краевых зонах пола у стен) и 33°С в ванных комнатах.Более высокие температуры могут вызвать отек и боль в ногах, а также растрескивание бляшек.

Водяные теплые полы выгодно устанавливать не менее чем на несколько десятков квадратных метров. (фото: Экопол-Систем)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Обычно используется в реконструируемых зданиях, где сложно и дорого заменить радиаторы напольным покрытием на водной основе. Электрический можно установить даже при замене плитки.

В электрическом напольном отоплении тепло вырабатывается кабелями, матами (сеткой из синтетических волокон, к которым крепятся изолированные нагревательные кабели) или фольгой, через которую проходит электричество.Терморегуляторы позволяют установить желаемую температуру. Кабели можно укладывать в стяжку толщиной 5 см (с шагом 7-14 см), как и трубы.

Маты (обычно шириной 50 см), фольгу и специальную тонкую проволоку можно укладывать непосредственно под верхний слой керамической плитки или панельного пола. Преимущество такого решения в том, что уровень пола практически не поднимается, что важно при укладке напольного покрытия только в отдельных помещениях. Достаточная толщина клеевого слоя 5-7 мм.Еще одним плюсом является тот факт, что нагревательные элементы чуть ниже пола отдают тепло быстрее. Таким образом, отопление не имеет большой инерции – тонкий пол нагревается и остывает достаточно быстро.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Кабели электрические нагревательные могут быть обычные (постоянного сопротивления) - то есть нагревательные с постоянной мощностью или так называемые саморегулирующийся. Первые нельзя размещать в местах с затрудненным приемом тепла, напр.под мебелью без ножек или толстым ковром, так как они могут перегреваться. Саморегулирующиеся - лучший вариант. Даже разные участки одного и того же кабеля нагреваются в большей или меньшей степени в зависимости от температуры окружающей среды.

Комбинация радиаторов и электрического теплого пола - в отличие от водяного - не вызывает никаких сложностей, т.к. это не одна, а две отдельные системы отопления с разными источниками тепла.

Демонтаж электронагревательного мата. (фото: Феникс Польска)

Нагревательные маты в развернутом виде до и после покрытия пола.(фото: Электра)

Посмотрите, как установить нагревательные маты

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОЛОВ - ЗАТРАТЫ

В эксплуатации водяной теплый пол дешевле электрического. Питаются нагретой водой от котла центрального отопления. или тепловой насос, а не электричество. Для построения системы электрообогрева вам потребуются только нагревательные кабели или маты, держатели для их крепления и простые терморегуляторы. В случае водяного отопления приходится приобретать не только трубы и коллекторы, но и отопительный прибор – тепловой насос, бойлер.Для последнего может понадобиться котельная, дымоход и т.д.

Водяной теплый пол лучше всего работает с современными низкотемпературными источниками тепла, такими как тепловые насосы, солнечные коллекторы или конденсационные котлы. Они производят тепло дешевле, чем традиционные отопительные приборы, но их покупка дороже. Помните, что если система напольного отопления должна быть основной системой отопления, дом должен быть очень хорошо изолирован.

Электрические нагревательные кабели дороже труб, но их проще и дешевле монтировать. В маленькой ванной их можно установить самостоятельно. Полный комплект электрообогрева (нагревательный мат 170 Вт/м2, регулятор, датчик температуры пола, монтажные принадлежности) стоит, в зависимости от размера мата, от нескольких сотен до тысячи нескольких сотен злотых – например, мат площадью 2,5 м2. около 300 PLN и 10 м2 800-1600 PLN 9000 6.

Мы будем платить за саморегулирующиеся нагревательные кабели от 30 злотых / м . Стандартные кабели используются реже, в рыночном предложении преобладают наиболее простые в укладке маты.При расчете материала и труда на 1 м2 площади отапливаемого пола можно предположить, что стоимость электрического теплого пола начинается от ста и нескольких десятков злотых, но может быть в 3 раза выше, если выбрать более дорогое оборудование. Простой термостат стоит около 80 злотых, модный с цветным сенсорным экраном 400 злотых.

Цена квадратного метра водяного теплого пола (материалы и работа) начинается примерно с 100 PLN , хотя иногда она в два раза выше.Например, использование дополнительных комнатных термостатов увеличивает базовую цену примерно на 30%. Многослойные трубы (диаметром 16-20 мм) стоят от 2 до 6 злотых за погонный метр, медные трубы в несколько раз дороже. Установка требует много времени и труда, стоимость работ составляет не менее 30 злотых / м2.

В отличие от электрического отопления, водяное отопление пола не окупается за несколько м2, потому что цена увеличивается за счет гидравлической арматуры - например, коллектор стоит несколько сотен злотых. Обоснованная площадь водоэмульсионного напольного покрытия составляет не менее нескольких десятков м2 . При подключении его к радиаторной системе нужно также учитывать затраты на автоматику циркуляции со смесителем или насосным агрегатом - коллектор со смесительной системой стоит тысячу и несколько сотен злотых, а шкаф, в котором ставим - еще 200 PLN .

Какие типы полов можно укладывать поверх теплых полов?

90 125

Януш Вернер
фото.открытие: Деви

.90,000 Подогрев пола - правильная температура

На комфорт пребывания в помещениях существенное влияние оказывает их температура.

Оптимальная комнатная температура

Температурный комфорт не означает, что чем теплее, тем лучше. Для нашего здоровья и самочувствия самые благоприятные условия — это те, когда мы не чувствуем ни тепла, ни холода. И хотя ощущение температуры — очень индивидуальный вопрос, обычно рекомендуется, чтобы температура в жилых комнатах была 20°C , а в ванных комнатах 24°C .В спальне на ночь лучше всего получить температуру 18°С . Как добиться рекомендуемой температуры для водяного теплого пола?

Советуем: Чем можно отделать пол с водяным и электрическим подогревом

Температура пола в системах водяного теплого пола

Теплый пол с водяным охлаждением обеспечивает очень благоприятное распределение температуры. Вся поверхность помещения прогревается равномерно, а самая высокая температура, конечно же, над полом.При этом, однако, водяные теплые полы отличаются достаточно высокой инерционностью. Это означает, что быстрое изменение температуры затруднено, поскольку система нагревается и остывает медленно.

Поэтому имеет смысл соответствующим образом отрегулировать температуру нагрева. Для получения указанных выше рекомендованных комнатных температур температура пола не должна превышать 29°С в жилых комнатах, кухнях и других помещениях, где мы находимся в течение дня, и 33°С в ванных комнатах.Также необходимо помнить о так называемом краевые зоны вдоль наружных стен, где теплопотери наибольшие. В этих областях температура должна быть 35°С .

Подогрев полов в спальнях

Отопление спальни – это отдельная ситуация. Это помещение, в котором должна быть возможность относительно быстро менять температуру. Лучшая температура для сна – 18°С, но утром вы будете чувствовать себя комфортнее в более теплом помещении. Кроме того, из-за высоты кровати мы спим достаточно близко к полу, поэтому в самой теплой зоне при таком типе отопления перепады температур еще более выражены.В случае водяного теплого пола динамическое изменение температуры невозможно, поскольку время нагрева и охлаждения системы относительно велико. Однако это не означает, что мы застряли в спальне с панельными обогревателями. Отсюда вы узнаете, на что нужно обратить внимание при выборе теплого пола в спальню.

Температура в напольном отоплении

Специфика конструкции и установки влияет на температуру и ее регулирование в случае водяного теплого пола.Основным фактором является температура воды в установке, которая может быть максимум 55°С (для подающей воды) и 45°С (для обратной воды). Эти температуры могут быть и ниже, однако должна поддерживаться разница в 10°С между подающей и обратной водой.

Конечно, это не значит, что эта температура будет ощущаться на поверхности пола. Тепло должно проникать примерно в 6-сантиметровый слой стяжки, в который уложены трубы, и финишный слой пола. Конечная температура пола будет также зависеть от диаметра труб, их шага, расположения и параметров, которые необходимо правильно подобрать для данного помещения.

Советуем: Какой тип стяжки для теплого пола

.

Теплый пол в переходный период 9000 1

Любой, кто живет в индивидуальном доме с теплым полом с погодным регулированием, знает, что в переходные периоды (поздняя весна и ранняя осень) бывают периоды, когда отопление «не поспевает» за резкими перепадами температуры на улице и дома иногда бывает холодно. С чем это связано и как обеспечить тепловой комфорт и в эти периоды?

О эксплуатации низкотемпературных систем

Почему, несмотря на более умеренные климатические изменения и меньшее количество морозных дней, зимой мы чувствуем себя менее комфортно дома? Теоретически это противоречит логике, но на практике многие люди подтверждают тот факт, что, особенно в переходные периоды, т.е. сентябрь, октябрь, март и апрель, они чувствуют, что дома прохладнее и если есть возможность отапливать дом, напримеркамин. Такая ситуация обычно возникает при температуре наружного воздуха, близкой к 0°С, и может быть обусловлена ​​несколькими факторами.

Прежде всего, эффект снижения теплового комфорта более заметен при поверхностном отоплении, чем при традиционном радиаторном отоплении. Это связано с тем, что поверхностная система работает при более низких температурах воды в системе центрального отопления. Для котлов средние рабочие параметры составляют около 35 °С (подача 40 °С, обратка 30 °С), а у тепловых насосов еще меньше, т. е. 30 °С (подача 34 °С, обратка 26 °С).Такие параметры продиктованы стремлением добиться максимально возможного КПД вышеперечисленных источников тепла и снизить расход энергии и топлива, необходимых для его производства.

Вышеупомянутые рабочие параметры наземной системы вытекают из общепринятой практики и адаптированы к энергоэффективности зданий и балансу тепловых потерь. При расчете тепловых потерь зданий принимаются расчетные значения температуры наружного воздуха, которая колеблется в пределах от -16°С до -24°С в зависимости от региона Польши.Расчетные значения температуры внутри помещений обычно составляют 20°С для помещений постоянного проживания человека и 24°С для ванных комнат. Упрощая вопрос о процессе расчета теплопотерь для целей данной статьи, ее можно описать как произведение разности наружной и внутренней температур на коэффициент теплоотдачи и площадь данной перегородки (стены, потолка, пол, столярка).

Вышеизложенное показывает простую и очевидную зависимость между температурой наружного воздуха и температурой воды в установке c.o., который должен увеличиваться или уменьшаться в зависимости от колебаний температуры наружного воздуха. Поэтому производители отопительных приборов, таких как котлы или тепловые насосы, используют регуляторы с функцией погодного контроля. Это означает, что контроллер имеет запрограммированный алгоритм, который определяет значение температуры воды, считывая наружную температуру. Параметры этого алгоритма можно изменить, выбрав соответствующую кривую нагрева. Что означает соответствующая кривая нагрева? Это важный вопрос, и ответ на него не прост, по крайней мере, для тех, у кого нет квалификации или опыта.Настройка кривой отопления является ключевым вопросом и может стать ядром проблемы, являющейся основной темой данной статьи. Специалист подберет нужные параметры, учитывая различные факторы, в том числе тип системы отопления (радиаторы или поверхностная система).

Параметры кривой отопления и температурный комфорт

Почему параметры отопительной кривой так сильно влияют на тепловой комфорт в здании с подогревом пола?
Во-первых, поверхностный нагрев работает на низких параметрах, и каждый градус С более или менее существенно влияет на его мощность.
Во-вторых, средняя температура воды в трубах может быть около 25°С (подача 29°С, обратка 21°С), при условии, что источник тепла оборудован погодным регулятором, а температура наружного воздуха около 0°С. При такой температуре воды в трубах теплого пола средняя температура пола составляет около 22 °С. Несмотря на компенсацию теплопотерь в здании и обеспечение надлежащей температуры воздуха, вертикальное распределение не идеально, а температура у ног не 24°С.

Так как же обеспечить тепловой комфорт в здании с подогревом пола?

Теперь, когда разгадана загадка снижения теплового комфорта в переходный период, что можно сделать, чтобы улучшить этот комфорт.
Поскольку суть проблемы заключается в тепловой кривой, есть два способа ее решения.
Первый - отключить регулирование погоды. Гениально в своей простоте, но… увеличивает энергопотребление, поэтому мало кто из пользователей решится на это.
Второе решение - скорректировать отопительную кривую так, чтобы для температуры воздуха на уровне от -5 до +5°С ее ход был более пологим, а средняя температура воды была не менее 27-28°С для установок с тепловых насосов и соответственно на 5°С больше с бойлерами. Это решение более сложное и будет выполняться только специалистом, знакомым с данной моделью устройства и регулятора. Однако рассмотреть такой вариант стоит, потому что прирост энергопотребления несколько больше и значительно улучшает тепловой комфорт.

.

Тепловой насос, паркет и пол

О, эта тема всплывает при каждой установке. Вы можете, вы не можете? Можно, нельзя?
Конечно. Но…

В качестве вступления несколько слов о том, как работает напольный радиатор. И работает как обычный радиатор.
Если наша комната имеет площадь 20 м2 и теплопотери нашего здания показывают, что для его обогрева нам необходимо обеспечить 1200 Вт, значит, каждый м2 нашего пола должен отдавать 60 Вт тепла.
На практике мы часто забываем, что он должен дать немного больше, потому что наш радиатор греет и вверх, и вниз.Конечно, у нас есть изоляция под ним, но обычно 10% тепла уходит на пол.
Еще одно исправление касается его поверхности.
Сам излив в нашей комнате 20м2, а радиатора нет, т.к. при расстановке змеевиков мы предполагаем некоторый отступ от стен, а на практике появится и некоторая мебель. И обычно фактическая площадь радиатора составляет около 80% от площади помещения.
Но не будем мелочиться
Пусть будет 60 Ватт на 1м2
Что происходит, когда мы нагреваем?

Поверхность пола с подогревом отдает тепло воздуху в помещении.
Как быстро он отдает это тепло и в каком количестве, зависит от коэффициента теплопередачи над полом.
Различные источники предоставляют более или менее продвинутые методики расчета и коэффициенты, но мы можем предположить, что этот коэффициент составляет примерно 11 Вт/м2xK
Таким образом, каждый м2 нашего напольного обогревателя даст нам 11-12 Вт, если разница между полом и воздух 1К т.е. 1 градус.
Итак, существуют различные таблицы или диаграммы.
Например, Danfoss дает зависимость теплового потока от температуры пола ниже, чем

В материалах Варшавского политехнического университета д.inż Strzeszewski дает формулу для температуры пола в зависимости от мощности, необходимой для каждого м2 пола

Также приведена зависимость между температурой пола и наружной температурой.

Короче говоря, пол должен быть определенной температуры.
Однако у этой температуры есть некоторые ограничения.

И да, она не должна превышать 29 градусов, что тесно связано с ощущением теплового комфорта.

Теперь, когда мы знаем, какой должна быть температура нашего пола, давайте перейдем к этому паркету.
Древесина, будь то массивный паркет, приклеенный к основанию, или панели, уложенные в виде плавающего пола, имеет свои специфические свойства, которые в сочетании с теплым полом затрудняют растрескивание.
Возникают две проблемы.
Первое - деревянная облицовка влияет на характеристики теплого пола
Второе - напольное отопление влияет на поведение древесины.
Поясним их подробнее.

Первый выпуск – влияние на эффективность отопления и эффективность теплового насоса

Древесина – термическое сопротивление, определяемое коэффициентом теплопроводности

лямбда = Вт/мхК

напр.для керамической плитки это 1,05, а для паркета 0,15
Если теперь разделить толщину нашего пола на этот коэффициент, то мы получим так называемую тепловое сопротивление нашего слоя пола, выраженное в м2хК/Ватт

Вернемся к нашей комнате
Если через наш верхний слой пола должно пройти количество теплоты Q = 60 Вт/м2, то имеет место соотношение Q = dt / R где
dt - разница температур по обеим сторонам пола пол
Р - термическое сопротивление нашего слоя пола.

Таким образом, разница температур dt между верхней и нижней поверхностями плитки или паркета составит dt = Q x R

Для керамической плитки толщиной 13 мм имеем R = 0,012
Для многослойного паркета толщиной 10 мм имеем R = 0,065

90 049 dt для плитки составит 0,72 градуса
dt для паркета толщиной 10 мм составит 4 градуса

но с многослойным паркетом 15мм - dt = 5,76 градусов, а с клееным дубовым паркетом 22мм dt скачет до 7 градусов

Если у нас есть плавающий пол (щелчковые панели), у нас также есть сопротивление пены, на которую мы расстилаем наши панели.

Поскольку приведенные выше зависимости линейны, эта разница температур обычно имеет место в течение всего отопительного сезона.

Температура пола тесно связана с температурами подачи и возврата, которые мы получаем от нашего теплового насоса.

Столько нам нужно, чтобы повысить температуру подачи на тепловом насосе, но при этом потерять его эффективность.
Давайте посмотрим на таблицы мощности, которые я привел для воздушного теплового насоса серии Althermy C.

напр.увеличение мощности с 35 до 40 градусов при температуре наружного воздуха +2 градуса вызывает снижение КПД с 3,53 до 3,11
А такое же увеличение температуры при -7 вызывает снижение КПД с 2,7 до 2,41.

Короче говоря, эксплуатационные расходы увеличатся пропорционально, а в данном примере на десяток процентов.
Есть еще проблема регулирования, потому что в некоторых комнатах будет плитка, а у нас всего один блок питания.

Второй вопрос - влияние нагрева на поведение древесины

Вернемся к приведенной выше формуле для температуры пола.
Если наш пол должен дать нам 60 Ватт на м2, это должно быть 5,65 градусов + то, что мы хотим в комнате.

Если у нас холодно и около 22 градусов, то на полу должно быть почти 28 градусов.
Но заранее!!!

Однако снизу он должен быть на 4-5 градусов больше или 32-33 градуса.

При таких температурах дерево работает и возникает ряд проблем, решить которые может только очень опытный паркетщик.
Пол должен быть тщательно прогрет и высушен, что не так важно с плиткой.
Бетон расширяется под воздействием температуры, а древесина сжимается.
Должны использоваться специальные эластичные клеи.
Относительная влажность над самим полом падает до десятка с небольшим %, что вызывает интенсивное высыхание древесины и частые трещины на стыках, которые исчезают после окончания отопительного сезона.

Большинство производителей ламинированных напольных покрытий рекламируют их как идеальные для полов с подогревом.
Однако в условиях гарантии мы можем найти информацию мелкими буквами, что они подходят для напольной плитки, но температура не может превышать 30 градусов.
А если превысит?

И вы должны помнить, что паркет и паркет не всегда означают одно и то же, потому что для одних это 15-20 мм приклеенная к полу древесина, а для других 8-10 мм панели защелкиваются на пенопласт.
Этот первый паркет очень чувствителен к температуре и влажности, и конечный результат зависит от опыта укладчика паркета.
Последний паркет гораздо менее чувствителен к температуре, но вместе с пеной обеспечивает тепловое сопротивление, иногда большее, чем первый.

Подведение итогов
Паркет подходит для напольного покрытия, но:
1. давайте проверим, не вызовут ли потери тепла в помещении превышение максимальной температуры пола
2. примите во внимание более высокие эксплуатационные расходы в случае теплового насоса
3. Тщательно подготовьте пол и найдите опытного паркетчика
4. Давайте будем использовать теплый пол с умом, ведь никто нас не ограничивает в настройках мощности нашего насоса

и (тут только мое личное мнение)
5.подумав о плюсах и минусах, выбираем смешанную установку, исходя из напольного покрытия, где у нас плитка, а где мы хотим иметь в комнатах изящный деревянный паркет - используем фанкойлы (фанкойлы).

Которая обеспечит нам приятное тепло, а наш паркет долгие годы эксплуатации в неизменном великолепии и красоте.

.

ДРОВА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛОВ - часть 2

https://parkietkomplex.eu

ОСНОВЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛОВ. КОНСТРУКЦИЯ И ТЕОРИЯ

вторая часть руководства

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Реклама

Как работает напольное отопление?

Теплообмен между удаленными поверхностями тел разной температуры происходит в результате инфракрасного излучения - электромагнитных волн и конвекции - движения воздуха.С другой стороны, при непосредственном контакте, например, ступней с поверхностью пола, происходит теплопроводность. Напольное отопление относится к поверхностному отоплению, при котором тепло от активной части поверхности пола передается в окружающую среду. Система напольного отопления обогревает помещение в основном за счет теплового излучения и конвекции с небольшой долей теплопроводности.

Приведенная выше диаграмма характеризует теплоотдачу (Вт/м2) по разности температур, поверхность пола - воздух, с разделением доли конвекции и излучения.При меньшей мощности этажа (обведено красным) преобладает тепловое излучение, а движение воздуха незначительно, что благоприятно меняет разницу между фактической и воспринимаемой температурой.

Ниже приведен график, показывающий температурную схему с максимальной нагрузкой на пол в современных зданиях.

Система с более плотным (около 80 мм) расстоянием между трубами более безопасна для деревянных полов, т. к. дает наилучшие тепловые эффекты при более низкой температуре теплоносителя.

Коэффициент передачи подробно указан в стандартах EN-PN - 1264-2 и EN-PN-1264-5, где коэффициент имеет постоянное значение и составляет 10,8 Вт/м²К. Практически при разнице между температурой поверхности пола и температурой воздуха в 1 градус происходит тепловыделение 10 Вт с каждого ². Чем больше разница температур, тем больше тепловыделение. Стены также могут нагреваться и излучать 8,5 Вт/м²К, тогда как отопление потолка составляет около 6,5 Вт/м²К.

Благоприятным решением для комфортного обогрева является сочетание напольного отопления с настенным отоплением, установленным в наружных стенах, где их температура близка или немного превышает среднюю температуру воздуха в помещении.Инновационный характер решения побуждает нас подготовить соответствующий проект для монтажа и утепления наружных стен.

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, ASHRAE, разделяет напольное отопление на четыре группы в зависимости от тепловой эффективности.

Тепловыделение в зависимости от типа материала и покрытия его поверхности.

Известно, что материалы с темной матовой поверхностью лучше поглощают или излучают тепло, но не только.Оказывается, здесь также играет роль тип материала и способ его отделки. Ниже представлена ​​таблица и термограммы.

Таблица коэффициентов излучения напольных материалов

Изображение теплового излучения покрытия с более высоким коэффициентом излучения.

Термоэмиссионное изображение с покрытием с более низким коэффициентом излучения.

Таким образом, низкое движение воздуха, большая часть излучения и более высокая излучательная способность поверхности пола позволяют получить сравнимый тепловой комфорт при температуре на 1 ÷ 2 °C ниже, чем при традиционном радиаторном отоплении.

Саморегуляция обогрева пола

, т. е. не требующая обслуживания забота о поддержании надлежащей температуры в помещениях, заключается в автоматическом изменении тепловой эффективности пола в результате изменения внутренней температуры в помещении (периодический солнечный свет или использование приборов, выделяющих тепло, большее количество людей в помещении). Аналогичное количество подводимой таким образом энергии снижает тепловую нагрузку на пол. Однако это не означает, что теплый пол охлаждает помещение при повышении температуры.Он просто ограничивает подачу тепла до тех пор, пока другие источники не перестанут «работать» и температура в помещении за счет естественных теплопотерь не упадет до предполагаемого уровня. Система теплого пола ведет себя аналогично, но наоборот, при понижении температуры.

Следует подчеркнуть, что саморегулирование касается в основном водяного отопления, частично электрического обогрева кабелями переменного сопротивления и работает в небольшом диапазоне более низких температур и с некоторым запаздыванием, адекватным инерционности нагревательного основания и тепловой сопротивление пола.

Приведенные выше знания позволяют использовать оптимальные решения для укладки дерева на теплый пол.

III. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ

Деревянные полы на подложках с подогревом бывают двух вариантов - приклеенные к подложке и плавающие, но лучше приклеить.

Вверху две типовые конструкции деревянных полов на бетонных или ангидридных шпалах.

Вышеприведенные примеры деревянных полов на бетонных шпалах, обогреваемых электрическими кабелями.

Выше приведены примеры деревянных плавающих полов, уложенных на мат и нагревательную пленку.

Приведенные выше примеры легких конструкций теплого пола. Решение с передающими пластинами дороже, но эффективнее – теплоэффективнее.

Существует множество других решений в зависимости от потребностей и возможностей, вытекающих из типа здания, включая конструкцию пола.

IV. КОМПОНЕНТЫ ПОЛА И ИХ СВОЙСТВА - ИЗОЛЯЦИЯ

Теплый пол с деревянным полом требует продуманной и тщательно выполненной теплоизоляции.

Наиболее распространенная конструкция теплого пола на подготовленном грунтовом основании состоит из последовательно гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции, системы обогрева, стяжки и собственно пола, плавающего или приклеиваемого к подложке.

a - Гидроизоляция или пароизоляция зависят от расположения здания и должны выполняться в соответствии со строительным проектом.

б - Теплоизоляция. Плита теплого пола – самый теплый элемент отапливаемого здания. Само собой разумеется, что тепло, проникающее внутрь пола, никуда не исчезает - оно стремится уйти туда, где прохладнее, а также туда, где его путь короче и легче .

Если мы обеспечим лучшую изоляцию под полом и вокруг него, подавляющее большинство тепла будет уходить в комнаты, потому что, хотя по пути оно встретит изоляцию в виде дерева, она все равно будет меньшим барьером, чем изоляция, например,из полистирола. Пропорции в количестве передаваемого тепла будут адекватны пропорции утеплителя: деревянный пол – теплоизоляция.

Ниже f физическое изображение компоновки слоя пола.

Ниже представлена ​​термографическая картина температур в слоях пола

Под утеплителем с более высокой термическое сопротивление «R».

Подводя итог, можно сказать, что деревянный пол на основании с подогревом сочетается с его эффективной теплоизоляцией, которая минимизирует потери тепла и, таким образом, обеспечивает надлежащее функционирование системы отопления.

Выбор теплоизоляции зависит от нескольких зависимостей, в том числе:

Зависимость от климатической зоны польск.

В зависимости от расположения здания.

В расчетах по PN-EN ISO13370 используется характерный размер поверхности пола, где площадь пола делится на половину его окружности.

Теплоизоляция состоит из материалов с различной теплопроводностью.

Размер изоляции можно определить по приведенной ниже номограмме. Как видите, при выборе теплоизоляции существует ряд зависимостей, которые необходимо правильно настроить, чтобы избежать постоянных потерь тепла и, соответственно, постоянных, повышенных затрат на эксплуатацию отопления.

Типовые зависимости представлены выше, но при подборе утеплителя можно воспользоваться программами для расчета вариантов утепления или поручить проект человеку с соответствующей квалификацией.

V. ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА И ИХ СВОЙСТВА - СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Система отопления в конструкции пола должна быть выполнена исходя из предполагаемого источника тепла, потребности помещений в тепле, толщины и веса пола, принимая во внимание возможность теплопередачи к отапливаемое помещение (тип этажа).

Гидравлическая система:

Количество тепла, получаемого внутри пола, зависит от возможности отбора этого тепла от труб отопления, тепловой потенциал которых зависит от их поверхности (длины и диаметра), а также от температура и количество воды, которое будет вытекать за определенное время.Однако количество тепла, передаваемого отапливаемому помещению, зависит от разницы температур; интерьер пола - интерьер помещения и то, что их разделяет, т.е. пол, и конкретно его термическое сопротивление.

В основном существует три типа гидравлической системы:

Облегченный тип , где классические трубы отопления имеют тесный контакт с полом. Для более равномерного распределения температуры используются алюминиевые приводные ремни, что, однако, увеличивает стоимость инвестиций.Система капиллярных матов является гораздо более выгодным решением, которое непосредственно обеспечивает очень равномерное распределение температуры. К сожалению, в обоих случаях полы из массива не рекомендуются, так как тонкие подложки не гарантируют стабильного основания, стабилизирующего «работу» дерева. Световые системы включают нагревательные кабели с радиаторами, расположенными между лагами классического деревянного пола.

Стандартный тип , в котором трубы отопления уложены в бетонную или ангидридную стяжку.Спиральное или двойное меандрирование позволяет сделать пол из всех деревянных элементов, разрешенных для использования в полах с подогревом.

Спиралевидное расположение выгодно для дерева благодаря равномерному распределению температуры.

Неблагоприятная меандровая схема, когда в одной части пола его температура близка к подаче, а в противоположной части ниже температуры обратки.

накопительного типа, характеризующийся толстой бетонной или ангидридной стяжкой, служащей аккумулятором тепла. Подобранный по сопротивлению деревянный пол позволяет регулировать поток тепла в соответствии с тепловыми характеристиками здания.

Электрическая система:

Количество тепла, подаваемого внутрь пола, зависит от мощности нагрева нагревательных труб, матов или пленок и времени работы, контролируемого термостатом.Электрическая система делится на три типа:

Нагревательные маты , т.е. нагревательный кабель в сочетании с сеткой, обеспечивающей соответствующее распределение по поверхности нагрева. Все заливается тонкой цементной стяжкой. Низкая инерция и неблагоприятное для древесины распределение температуры указывают на использование плавающего пола из многослойных элементов, соединенных замком.

Нагревательные пленки, гарантирующие наиболее равномерное распределение температуры.Полы рекомендуется иметь многослойные, в плавающем варианте, соединенные замком.

Греющие кабели укладываются в бетонную стяжку, которая может быть стандартной, стяжкой в ​​несколько сантиметров или в стяжку с накоплением в несколько сантиметров. В этом случае нельзя использовать ангидридные стяжки из-за их деградации, вызванной температурой выше 50°С. Во всех вышеперечисленных случаях при распределении матов, пленок или кабелей следует учитывать планируемую застройку помещений.Нет проблем с изменением расположения помещений в случае использования кабелей переменного сопротивления, уменьшающих свою мощность при повышении температуры внутри пола.

Воздушная система,

По образцу исторических решений, где воздушные каналы внутри пола пропускают поток теплого воздуха, который нагревает накопительную нагревательную плиту, чаще всего в виде фундаментной плиты. Ограничений по типу используемого деревянного настила нет, однако его термическое сопротивление должно быть приведено в соответствие с температурой вышеупомянутого типа нагревательной плиты.

ВИДЫ ПОДАЧИ - ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА.

Деревянная подкладка на напольном покрытии требует повышения температуры подложки в соответствии с тепловой мощностью пола и термическим сопротивлением пола.

Повышение температуры на несколько градусов не оказывает отрицательного влияния на эффективность котлов, теплообменников или эффективность подачи электроэнергии. В этой ситуации установка дерева на напольное покрытие не увеличивает стоимость электроснабжения. С другой стороны, в случае источников в виде тепловых насосов повышение температуры подачи связано со снижением КПД (КПД), увеличивая эксплуатационные расходы на напольное покрытие с деревянным полом.

VI. ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПОДКЛАДКА ПОД ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

Деревянная подложка является основным элементом конструкции пола, образуя устойчивую плиту на не очень стабильном теплоизоляционном слое. В отличие от классических подложек, подложка для пола с подогревом отличается тем, что она объединена с нагревательными элементами.

В жилых помещениях чаще всего применяют плавающие шпалы из бетона или ангидрита, сопротивление которых сосредоточенным нагрузкам должно быть выше 1,5кН.По соображениям прочности для плавающих полов достаточно бетона класса С - 16/12, для слоистых полов, приклеиваемых к подстилающему, его прочность должна быть С - 20/16, а для полнотелых элементов прочность должна быть не ниже С - 25/20. Нагревательные кабели укладываются в нижнюю часть подложки. В бетонных стяжках на десяток-другой мм выше нагревательных кабелей рекомендуется устанавливать арматуру в виде сеток — ферм, или дисперсную арматуру — волокнистые волокна.В случае полов из массива армирование поглощает растягивающие напряжения и, кроме того, в незначительной степени, но способствует равномерному распределению тепла в подложке. Оптимальная толщина бетонной стяжки 70мм, ангидридной 55мм. Увеличение толщины приводит к увеличению инерционности нагрева и равномерности распределения температуры. Уменьшение толщины – это снижение инерционности и жесткости шпалы, а также неравномерное распределение температуры по поверхности шпалы. Максимальная влажность для устройства деревянных полов составляет 1,5 СМ% для бетона и 0,3% СМ для ангидрита.

Ниже представлено графическое изображение температурной системы в различных типах изливов с разным шагом нагревательных труб.

Следующие термограммы подтверждают тезис о более равномерном распределении температуры в случае бетонной стяжки.

В случае деревянной обшивки термическое сопротивление шпал имеет второстепенное значение, так как на теплопередачу больше всего влияет более термически устойчивый деревянный пол.

Грелка на цементной основе

представляет собой плавающую стяжку, в которой бетон дает усадку во время схватывания и тепловое расширение во время эксплуатации.Это требует использования деформационных швов, которые мы делаем в случае:

    • контакта с вертикальной перегородкой,
    • ограничений по площади (30 м², 40 м² - усиленный),
    • ограничения длины стороны (6м, 8м - усиленный ),
    • ограничения пропорций сторон больше 1:2,
    • для отделения фигурных поверхностей от неровной плиты пола (проходы
      в дверях и т.п.),
    • для разделения зон обогрева. Поля должны быть связаны не столько с отопительным контуром, сколько с разной их температурой.
    • Планируемое разделение зон нагрева в соответствии с разными напольными покрытиями, так как керамика и дерево дают разную температуру стяжки и поэтому должны быть разделены.

Примечание: компенсационные швы следует делать только рядом с напольным покрытием. Усадочные разрезы ни в коем случае нельзя делать мишурой, т. к. треснувшая плита стяжки может повредить трубы отопления.

Свойства ангидридных стяжек

незначительно отличаются от свойств бетонных стяжек.Это связано с гибкостью материала, что позволяет реализовать большие уклоны без деформационных швов – до 300 м², бетонная стяжка – до 30/40 м² армированная. Ангидридная стяжка может иметь меньшую толщину, т. е. около 5 см (3,5 см над трубами отопления). При правильном применении ангидридных стяжек легче добиться ровности поверхности, что улучшает теплопроводность, особенно при плавающих полах.

Теплопроводность находится в диапазоне от 1,4 до 2,0 Вт/мК, и получается из плотности в диапазоне 1900 - 2200 кг/м³, для сравнения бетон имеет от 1,3 до 1,7 Вт/мК.

Приемлемая плоскостность стяжки в соответствии с рекомендациями ITB 2014. составляет 3 мм на двухметровом участке.

Реже встречается деревянная основа с алюминиевыми приводными ремнями или композитными панелями с высокой теплопроводностью. Такие решения используются в облегченных строительных конструкциях, что в нашей стране редкость.

VII. ПЛАВАЮЩИЕ ПОЛЫ С ТЕПЛОВОЙ ПОДЛОЖКОЙ

Плавающие полы, т.н.панели — это нижняя «полка» как по стоимости, так и по удобству использования. Это более простые и наиболее часто используемые типы полов, особенно в многоквартирных домах. Эти полы состоят из двух слоев, уложенных на соответствующую нагревательную основу. Нижний слой обычно представляет собой интегрированную акустическую и влагоизоляционную подложку. Верхний слой – это собственно пол из дерева или древесно-стружечных плит. Массивные деревянные элементы, свободно расположенные — плавающие, плохо работают на напольном покрытии.

Сэндвич-панели или композитные панели должны быть снабжены замком, позволяющим соединить всю плиту перекрытия. Их термическое сопротивление варьируется в зависимости от толщины и типа материала, а также термического сопротивления слоя звукоизоляционной прокладки.

Количество тепла, которое будет передаваться от грелки в помещение, оказывает существенное влияние на качество - ровность поверхности грелки. Любая неровность создает воздушные пространства, ограничивающие поток тепла.

Вверху термография двух элементов пола. Слева приклеенный элемент, справа свободно уложенный на носик. Как видим, клеевое соединение дает температуру выше на 0,9°С и ее равномерное распределение. Установка подложки будет иметь еще большее значение. Ниже термографическое фото, с левой стороны элемент обклеен с правой стороны гофрокартонной основой.

Здесь вы можете увидеть разницу температур в 1,5°С в ущерб плавающим полам, что является их недостатком.

Свойства изоляционных подложек.

Таблица подкладок для плавающих полов на подложках с подогревом (на основании данных, заявленных производителями).

Перепады температуры, указанные в таблице, относятся к тепловой нагрузке 50 Вт/м², при меньшей нагрузке перепады будут соответственно меньше и наоборот, а при максимальной нагрузке 100 Вт/м² и температуре пола около 30°С, перепады температуры в подкладке могут увеличиться в два раза.

Тепловые свойства ламинированных панелей.

Нанесение слоев с термическим сопротивлением и перепадами температуры при 50 Вт/м²

ТАБЛИЦА ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ BAUWERK FLOOR

Свойства деревянных сэндвич-панелей.

Заявленные значения термостойкости ламинированных плит ведущих польских производителей.

Барлинек.

Balticwood

Суммарное значение термического сопротивления R (панель + основание + возможные воздушные пустоты из-за неровностей основания) не должно превышать значение 0.15 м2К/Вт. Термическое сопротивление пола должно «идти рука об руку» с теплоизоляцией нагревательной плиты.

Подложки следует выбирать таким образом, чтобы заполнить пространство между стяжкой и плитой перекрытия. Плоско-ровная стяжка позволяет использовать более тонкие, более термически эффективные стяжки, в то время как неровные стяжки вынуждают использовать более толстые, более термостойкие стяжки. При использовании тонких подкладок на неровных стяжках необходимо учитывать дополнительное термическое сопротивление (местные воздушные пустоты) и, как следствие, ухудшение акустики и возможность повреждения замков панелей или тонких сэндвич-элементов.

Резюме.

При укладке помните о рекомендациях производителя по устройству внутренних компенсационных швов и о том, что это плавающий пол, поэтому он должен иметь возможность свободно набухать и усаживаться. Тяжелая мебель, особенно при размещении на противоположных сторонах помещения, затрудняет «работу» пола, что выливается в порчу замков и щелей зимой или деформацию поверхности летом.Тема особенно актуальна для первого года эксплуатации пола в новостройках. Недостатком плавающих полов с применением ламинированных панелей является их неблагоприятная акустика и большая восприимчивость к изменениям микроклимата в помещении. Сэндвич-панели из дерева более устойчивы в условиях влажности, а в период вне отопления обеспечивают больший комфорт при контакте с босой или слегка обутой ногой. Все плавающие полы имеют то преимущество, что их можно легко заменить при перепланировке интерьера.

VIII.КЛЕЕНЫЕ ПОЛЫ В КОМБИНИРОВАНИИ С ПОДКЛАДКОЙ С ПОДОГРЕВОМ

Клееные деревянные полы в сочетании с подложкой с подогревом являются классикой в ​​производстве полов.

Положительной стороной шва является:

    • стабилизация усадки («работа по дереву») по параметрам шва, в основном его упругости. Гибкость сустава обратно пропорциональна торможению «работы дерева». 90 300 90 297 можно использовать все типы деревянных элементов пола.
    • улучшение теплообмена, так как теплопроводность в несколько раз эффективнее излучения или конвекции - движения воздуха, если таковая имеется в микропространствах.

Ниже приведены термографические изображения теплопередачи через клеевой шов и воздушный зазор.

Приведенные выше термограммы противоречат маркетинговым заявлениям о том, что «воздух циркулирует в воздушных зазорах, улучшая теплопроводность».На самом деле, верно обратное.

Кроме того, к преимуществам комбинированных полов со стяжкой относятся:

    • снижение неприятных акустических ощущений, присущих плавающим или балочным полам.
    • возможность бесплатного ремонта поверхности пола, представляющего собой устойчивый комплект деревянного настила со стяжкой.

Отрицательной стороной является более высокая цена, связанная с затратами на материалы и производство.

При планировании пола, приклеенного к нагревательному основанию, начните с его прогрева и проверки влажности. Следующим шагом является оценка качества подложки путем проверки плоскостности и прочности на отрыв. Прочность на отрыв ≤ 10 кг/см² позволяет устанавливать более мелкие элементы или использовать эластичный клей, что позволяет деревянному полу «работать», не отделяя его от подложки.

В случае более слабой стяжки предпочтительнее использовать гибкое соединение.

Прочный носик позволяет использовать «более прочные» клеи.

Более крупные и высококачественные элементы пола из массива дерева требуют большей прочности на разрыв и прочных эластичных клеев.

Упрощенные графические изображения зависимости выбора шва от прочности стяжки и напряжений, создаваемых элементами деревянного пола.

Представленные схемы касаются подбора стыка перед сборкой элементов из массива дерева, слоистых или стабилизированных досок, укрощенных по своей структуре, что не требует столь детального подбора типа клея.

Кроме того, при выборе клея следует проверить, не проникают ли содержащиеся в нем вещества в структуру древесины, что может привести к образованию пятен на готовом полу через несколько недель-месяцев после его ввода в эксплуатацию. В случае напольного покрытия повышенная температура облегчает проникновение и усугубляет проблему.

Подводя итог - правильный выбор клеевой системы и правильное выполнение шва гарантируют качество и долговечность соединения, а также эффективность использования теплого пола с деревянным полом.

IX. ДЕРЕВО КАК ИЗОЛЯТОР ИЛИ ТЕПЛОПРОВОДНИК

Начнем с сути темы. Принято считать, что дерево является изолятором, поэтому давайте посмотрим на реальный изолятор из полистирола на противоположной стороне нагревательной пластины

При той же разнице температур большая часть тепла пойдет по пути «короче — легче».

Как это проверить - рассчитать тепловые свойства деревянных полов?

Элементы настила могут быть цельными - из органической однородной древесины или слоистыми - из двух и более слоев древесины.Коэффициент теплопередачи элемента является обратной величиной теплового сопротивления и является результатом одного (сплошного) или суммарного сопротивления отдельных слоев древесины (слоистого).

Термическое сопротивление рассчитываем, разделив толщину элемента или толщину слоя (в м) на коэффициент теплопроводности ( λ в Вт/мК) материала, из которого изготовлен элемент или слой. В случае деревянных элементов пола тепловое сопротивление колеблется от 0,05 м²K/Вт до 0,15 м²K/Вт.

В таблице ниже приведены характеристики теплопроводности массивной древесины - λ .

(температурные параметры при влажности 12 % при температуре ок. 20 °C)

Источник: Атлас напольной древесины и PN-EN 14342 + A1 2009.

Приведенная выше таблица содержит средние значения, но в деталях она выглядит довольно интересно.

Термограмма, подтверждающая заявление о лучшей проводимости вдоль волокон.

Кроме того, теплопроводность увеличивается с увеличением плотности, влажности и температуры древесины.

Несколько более высокая теплопроводность деревянного пола в первой фазе использования отопления, когда древесина после летнего периода имеет максимально возможную влажность, но более высокая температура после начала обогрева приводит к тому, что древесина высыхают медленно и, таким образом, способность проводить тепло снижается.Это снижение влажности элемента деревянного настила также зависит от его структуры. Самый простой и быстрый способ отвода влаги – это элементы с большой активной поверхностью – т.е. с прорезями, ламелями и подложкой из мягкопористой древесины. В результате твердые элементы медленнее всего теряют влагу, дольше всего сохраняя свои теплопроводные свойства.

Представление результатов испытаний на падение влажности деревянных элементов пола.

Снижение влажности древесины также зависит от породы древесины, что показано на диаграммах ниже.

На потерю влаги древесиной существенное влияние оказывает покрытие ее поверхности. Наиболее эффективны в этом плане лаковые покрытия. Подводя итог, можно выделить ряд зависимостей, которые следует знать и учитывать при устройстве отопления с деревянным полом, чтобы иметь возможность правильно использовать его преимущества, минимизируя эксплуатационные расходы.

Для иллюстрации темы - термограмма с коэффициентом теплопередачи типовых деревянных элементов одинаковой толщины.

Изображение плат, включенных в приведенную выше термограмму.

В завершение темы еще одна деталь - платы с отверстиями в нижней части и их эффективность в теплоотдаче.

Естественно, что более тонкий слой древесины в просверленных отверстиях будет нагреваться быстрее при низкой теплоемкости, поскольку он обладает меньшей теплоемкостью. Однако он временный - только при нагреве и не очень эффективен, потому что такой тонкий слой древесины будет так же быстро избавляться от тепла, с эффектом, показанным на термограмме ниже: после переворачивания, размещения на нагревательной плите и стабилизации теплового потока.

Более темные точки в просверленных отверстиях говорят об ухудшении теплопередающих свойств, что опровергает очередной маркетинговый миф.

Справочник "ДРОВА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА" разделен на 3 части:

ДРОВА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА - часть 1 ЧТО ОЖИДАЕТСЯ ОТ ПОЛА С ПОДОГРЕВОМ КОНСТРУКЦИЯ И ТЕОРИЯ
ДРОВА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛОВ - часть3 УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИСТОЧНИК: PARKIETKOMPLEX.PL

.90 000 Тепло спрятано под полом - рупий.pl

Радиатор занимает всю площадь пола. Летом установку можно использовать для охлаждения. Базовым элементом такого отопления являются трубы отопления, заделанные в бетонную стяжку. Срок их службы не менее 50 лет.

Теплый пол передает 70% тепла. радиацией, и только 30 процентов. за счет конвекции (потока воздуха). Самая высокая температура у пола, а самая низкая у потолка. Производители этого типа установки указывают, что распределение температуры близко к оптимальному для комфорта человека.

Равномерная температура

Большая поверхность нагрева позволяет понизить температуру в помещении на 1-2 градуса без ухудшения теплового комфорта. Это позволяет сэкономить до 12 процентов. энергии в год. Температура пола равномерна по всей поверхности и не превышает 29°С в зоне постоянного пребывания и 35°С в санузлах и вблизи больших стеклянных дверей, например, террасных дверей.

Способ теплопередачи и низкая температура пола препятствуют циркуляции пыли в помещении.

Теплый пол отличается от радиаторного тем, что температура воды ниже, а теплоотдача другая. Однако долговечность теплого пола, особенно деревянного, вызывает вопросы. Установочные компании гарантируют, что такое отопление подходит для всех типов полов, но выбор типа материала должен быть сделан на этапе проектирования отопления.

Керамика и камень лучше всего проводят тепло, ламинат и паркет тверже. Теплопроводность древесины дуба составляет 0,17 Вт/кв.м., терракота 1,05 и полистирол 0,04. Поэтому в случае деревянного пола трубы необходимо укладывать более плотно, чем в случае с керамическим полом.

Изоляция важна

Немаловажное значение имеет и качество теплоизоляции здания. Когда вода слабая, температура воды должна быть выше, что может фактически высушить древесину и испортить пол. В зданиях с плохой теплоизоляцией пол должен иметь теплопроизводительность 100 Вт на квадратный метр. Тогда температура поверхности пола достигает 30 градусов С, а его дна 40 градусов С.Такая высокая температура вызывает большие потери тепла (проникает в грунт) и способствует высыханию досок и образованию щелей.

Самореклама

Оплатите налоговую декларацию по НДФЛ с "Rzeczpospolita"

Легко и удобно заполнить налоговую декларацию

Скачать бесплатно

Утепленные, герметичные дома с рекуперацией не требуют такого большого количества тепла для поддержания постоянной температуры в помещениях. Максимальная тепловая мощность 50 Вт/кв.м.то это соответствует максимальной температуре поверхности пола 25°С. При средней температуре подачи 35°С керамический пол обеспечит максимум 90 Вт/кв.м, а деревянный пол толщиной 20 мм – 54 Вт/кв.м. м.

В хорошо утепленных зданиях с рекуперацией требуется максимум 50 Вт/кв.м. Если температура окружающей среды такая же, как прошлой осенью и зимой, достаточно половины максимальной мощности, т.е. 25 Вт/кв.м. Поэтому деревянный пол не является препятствием при выборе теплого пола.

Однако стоит сообщить поставщику пола, что вы хотите установить такое отопление. Древесина должна быть правильно высушена. Также нужно помнить о гигроскопических свойствах древесины. Впитывает влагу как из воздуха, так и из носика. Производители напольных покрытий подчеркивают, что температура доски не должна превышать 27 градусов С. Если она выше, некоторые доски теряют гарантию.

Если напольная, то с тепловым насосом

Теплые полы, требующие низких температур, хорошо работают с тепловыми насосами.Источником горячей воды могут быть солнечные коллекторы или конденсационные котлы. Теплый пол обеспечивает наивысший КПД источника тепла, а значит - низкие затраты на отопление.

Однако инвестор должен помнить, что теплые полы имеют большую тепловую инерцию, чем обычные радиаторы. Температура подаваемой на отопление воды может регулироваться термостатом, который измеряет температуру в помещении и регулирует подачу воды.

.

Водяной теплый пол. Характеристики системы

В помещении с теплым полом устанавливается благоприятный для проживающих вертикальный профиль температуры воздуха (в ногах теплее, вокруг головы прохладнее). Автор подчеркивает, однако, что этот вид отопления относительно сложен для проектировщиков и подрядчиков.

В помещении с теплыми полами устанавливается благоприятный для проживающих вертикальный профиль температуры воздуха (в ногах теплее, вокруг головы прохладнее).Автор подчеркивает, однако, что этот вид отопления относительно сложен для проектировщиков и подрядчиков.В случае с теплыми полами пол, хотя он ничем не отличается от обычного пола, выполняет еще и роль радиатора. Поэтому речь идет о напольном радиаторе или о теплом полу. В помещении только с теплым полом нет видимых радиаторов. Это улучшает внешний вид интерьера и облегчает его обустройство. В данном помещении пол может быть единственным элементом, обеспечивающим тепло, или он может дополнять другую систему отопления.Если в помещении нет других радиаторов, пол должен покрывать всю потребность помещения в тепле. С другой стороны, когда напольный радиатор работает с другими радиаторами, он может отдавать только часть необходимого тепла, обеспечивая в первую очередь эффект теплого пола. Это особенно желательно в случае так называемого холодные напольные покрытия (например, камень или керамика) Благоприятное распределение температуры Напольное отопление работает иначе, чем традиционное конвекционное отопление.Напольный радиатор отдает больше тепла в окружающую среду за счет излучения, а не за счет конвекции. В помещении с теплым полом устанавливается более благоприятный вертикальный профиль температуры воздуха. У пола воздух теплее, а над ним прохладнее (в ногах теплее, в голове прохладнее). При этом перепады температур не слишком велики. И наоборот, традиционные конвекционные обогреватели создают противоположный температурный профиль, что может вызвать нежелательное ощущение холода в ногах и чрезмерного жара вокруг головы.Это явление показано на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение вертикального профиля температуры воздуха (по Коллмару): а) теплый пол обеспечивает более равномерное распределение температуры, в значительной степени совместимое с естественными потребностями человека в тепле; б) в случае конвекционного отопления вертикальные колебания температуры больше и могут вызвать тепловой дискомфорт

Гигиенические условия Теплый пол, как и другие системы низкотемпературного отопления, обеспечивает хорошие гигиенические условия в отапливаемых помещениях.В связи с тем, что температура поверхности обогреваемого пола (макс. 29-35°С) ниже температуры традиционных конвекционных обогревателей (макс. 70-90°С), на поверхности утеплителя отсутствует «пыль выпечки», который начинается примерно при 55oC. При этом с пола поднимается меньше пыли из-за меньшей циркуляции воздуха в помещении. Исследования показали, что пол с подогревом снижает рост клещей, поддерживая относительную влажность в отделочном слое ниже 45%.Поэтому теплые полы выгодны для аллергиков.С точки зрения людей, находящихся в помещении, очень важную роль играют материалы, из которых изготовлен теплый пол, особенно его отделочный слой. Хотя температура поверхности обогреваемого пола составляет максимум 35°С, в его внутренних слоях она может достигать 55°С. При такой температуре многие напольные материалы, безопасные при 20°С, могут выделять токсичные вещества.

Рис.2. Температурное поле в сечении пола, покрытого доской

На рис. 2 показан пример температурного поля в сечении обогреваемого пола, покрытого деревянным паркетом. Как видите, температура на поверхности пола составляет 28,6oC, что соответствует требованиям польских и европейских стандартов. С другой стороны, температура в клеевом слое достигает почти 40°С. Поэтому перед покупкой напольных материалов (например, ламината или клея) убедитесь, что их можно использовать для устройства пола с подогревом.В торговле такие материалы часто маркируются символом «теплые полы», например, на рис.3 и т. п. Наиболее естественными отделочными материалами для полов с подогревом являются керамические и каменные покрытия. Эти материалы обычно не деформируются и не выделяют вредных веществ при повышенных температурах. С другой стороны, текстильные, эластичные и деревянные покрытия достаточно хлопотны, хотя некоторые из них можно использовать при соблюдении соответствующих технологических требований.{mospagebreak} Тепловая эффективность Теплый радиатор – это единственный тип радиатора, с которым обитатели помещения находятся в непосредственном контакте в течение длительного времени. Поэтому рекомендуемая средняя температура поверхности пола составляет 26°С. Однако при такой температуре внутрипольного радиатора его теплоэффективность будет относительно низкой (ок. 65 Вт/м2). Поэтому максимальная температура теплого пола может быть выше, до 29°С. В санузлах допускается 33°С, в краевых зонах - 35°С.

Рис. 3. Символ на материалах, которые можно использовать для полов с подогревом

Из-за вышеуказанного ограничения температуры пола тепловая мощность теплового пола обычно не превышает 100 Вт/м2. Умножив это значение на площадь обогреваемого пола (не всегда это будет вся площадь пола), получим максимально возможную теплоотдачу в данном помещении.Однако, если потребность в тепле выше, то следует использовать другую систему отопления, подогрев пола следует сочетать с другим типом отопления или следует уменьшить потери тепла в помещении (например, путем теплоизоляции стен). В качестве дополнения к теплому полу можно использовать верхний электронагреватель, который будет работать только при наличии низких наружных температур.Классификация теплого пола
Европейский стандарт PN-EN 1264-1 [5] различает три основных типа теплых полов. обогреватели (рис.4-6).

Рис. 4. Поперечный разрез теплого пола. Тип A согласно PN-EN 1264-1

Рис. 5. Поперечный разрез теплого пола. Тип B согласно PN-EN 1264-1

Рис. 6. Поперечный разрез теплого пола. Тип C согласно PN-EN 1264-1

{mospagebreak} Система А наиболее распространена в Польше (рис. 4). В этом решении трубы отопления располагаются в слое стяжки непосредственно над тепло- и гидроизоляцией или выше (монтаж с прокладками или с применением т.н.ноп пластины). Тип А делится на три подтипа в зависимости от расстояния между трубами и теплоизоляцией. Это подразделение представлено в табл. 1.Таблица 1. Разделение типа А в зависимости от расстояния между трубами и теплоизоляцией

Тип Расстояние между трубами и теплоизоляцией

A1
от 0 до 5 мм

A2
свыше 5 до 15 мм

A3
более 15 мм

Решение, обозначенное как тип Б (рис. 5), заключается в размещении труб отопления в верхней части теплоизоляционного слоя.Этот тип утеплителя может быть выполнен сухим способом с использованием сборных панелей вместо заливаемой стяжки. В этом методе иногда используются ребра из пластин или фольги, которые хорошо проводят тепло. В такой ситуации толщина сборных панелей может быть уменьшена. Однако следует помнить, что при этом температура подаваемой воды должна быть понижена, ведь хорошо проводящий слой не только выравнивает распределение температуры на поверхности пола, но и повышает тепловую эффективность внутрипольного радиатора и повышает температуру пола [4].

Относительно реже всего используется тип С (рис. 6), где трубы укладываются в слой выравнивающей стяжки, поверх которой находится разделительный слой (например, двойная полиэтиленовая пленка) и стяжка. сухая стяжка. В новостройках чаще всего используется заливная стяжка, а в случае ремонта может быть удобнее использовать сухую сборную стяжку.Конструкция и исполнение пола с подогревом. Конструкция пола будет подробно рассмотрена на основе системы А (рис. 7). Типичный пол с подогревом состоит из следующих слоев:

строительство

теплоизоляция

влагоизоляция

Стяжка

отделка.

Слой теплоизоляции Слой теплоизоляции, размещаемый на потолке над отапливаемым помещением, должен обеспечивать тепловое сопротивление не менее 0,75 м2К/Вт, а над неотапливаемым помещением (например,подвал) - не менее 2,0 м2К/Вт, а для пола по грунту требуется сопротивление 2,25 м2К/Вт. В дополнение к горизонтальной изоляции следует использовать также краевую изоляцию, которая должна быть изготовлена ​​из гибкого материала (например, вспененного полиэтилена). Для этой цели лучше всего использовать имеющиеся в продаже специальные кромочные ленты.из полиэтилена или алюминиевой фольги толщиной 0,2 мм. Фольгу следует развернуть к стенкам. Излишки фальцованной пленки срезаются на завершающем этапе укладки поверхности нагрева, после заливки, схватывания и высыхания стяжки. Если пол находится на грунте, под теплоизоляцию также следует подложить слой анти-влагоизоляции.

Рис. 7. Конструкция типового теплого пола (тип А). Сечение пола 9000 4

Слой стяжки Общая толщина слоя стяжки должна быть не менее65 мм, включая слой стяжки над трубами - мин. 45 мм. Перед бетонированием труб необходимо провести испытание контура теплого пола на герметичность в соответствии с рекомендациями производителя данной системы отопления. Целесообразно использовать специальные добавки для стяжки, благодаря которым она лучше сцепляется с кабелями, а нагревательная плита имеет лучшие тепловые и механические свойства.Помещение больше, его следует разделить на несколько отдельных теплых радиаторов.Между радиаторами должны быть выполнены деформационные швы, заполненные постоянно эластичным материалом. Отопительные контуры должны быть спроектированы таким образом, чтобы они по возможности не проходили через компенсационные зазоры. Однако, если необходимо провести кабель через компенсатор, он должен быть помещен в защитную трубу длиной мин. 20 см с каждой стороны стыка.{Mospagebreak} Если пол будет отделываться керамической или каменной плиткой, или там, где потолок будет сильно нагружен, рекомендуется уложить арматурную сетку из стальной проволоки (диаметром 3 мм) с сетка 10 х 10 см.Армирование должно прерываться на деформационных швах.

Рис. 8. Змеевик (система катушек)

Рис. 9. Моток из трубы, сложенной вдвое (червячная система)




Рис. 10. Сгущение линий в краевой зоне

Рис.11. Уплотнение проводов в краевой зоне в виде отдельного контура

Рис. 12. Пример прокладки нагревательных кабелей в вытянутом помещении

Через 21–28 дней после заливки стяжки ее можно прогревать. Эту операцию следует делать постепенно. Начинать ее следует с температуры подачи, не превышающей 20°С, а затем ежедневно повышать ее на 5°С до достижения проектной температуры Чистовой слой пола После прогрева стяжки можно укладывать финишный слой пола.При ее монтаже температура поверхности стяжки должна быть около 20°С. Перед выбором материалов убедитесь, что их можно использовать для отделки пола с подогревом. Керамическую плитку и натуральный камень можно использовать без ограничений. Однако не рекомендуется застилать пол текстильными, эластичными и деревянными материалами. Они требуют особого внимания. Эластичные и текстильные покрытия – если они используются – должны быть приклеены ровно по всей поверхности, чтобы впоследствии не образовывались выпуклости из-за расширения материала под воздействием тепла.Свободное расположение возможно только в том случае, если это явно разрешено производителем материала. Нанесенный клей не может изменить свою структуру при высокой температуре. Для укладки паркета также необходима соответствующая вяжущая масса, устойчивая к высоким температурам. Очень важно, чтобы влажность древесины не превышала 9%. При проектировании теплого пола необходимо учитывать тип отделки пола, так как термическое сопротивление этого слоя оказывает большое влияние на количество тепла, передаваемого в помещение, а также на температуру поверхности самого пола.{mospagebreak} Следует учитывать толщину отделочного слоя и теплопроводность материала, из которого он изготовлен. Эти значения определяют значение термического сопротивления напольного покрытия (таблица 2).Таблица 2. Ориентировочные тепловые свойства выбранных отделочных материалов*

Отделочный материал

Толщина мм

Теплопроводность, Вт/мК

Термическое сопротивление R, м2К/Вт

керамическая плитка
13
1,05
0,012

мрамор со связующим слоем
25
2,15
0,012 9000 4

ковровое покрытие


0,07-0,17

линолеум
2,5
0,170
0,015 9000 4

Напольное покрытие из ПВХ
2,0
0,20
0,010

ПВХ на войлоке
5,0
0,058
0,086

ПВХ на пробке
5,0
0,07
0,071 9000 4

дубовая мозаика
8,0
0,21
0,038 9000 4

планка дубовая
22,0
0,21
0,105 9000 4

пробковый паркет
11,0
0,09
0,122 9000 4

* Точные значения могут отличаться в зависимости от конкретных продуктов.Величина термического сопротивления отделочного слоя вместе со связующим слоем не должна превышать 0,15 м2К/Вт. Если мы не располагаем информацией о свойствах отделочного слоя, значение термического сопротивления следует принимать близким к максимальному значению, т. е. в пределах 0,10–0,15 м2К/Вт. Благодаря этому, даже если мы впоследствии используем слой с высоким термическим сопротивлением, напольный радиатор будет иметь соответствующую тепловую эффективность. Способы укладки труб отопления Змеевики отопления обычно изготавливают из полипропиленовых, сшитых полиэтиленовых (PEX), полибутеновых или медных труб.Проводка катушки обычно размещается на расстоянии от 10 до 30 см. Схема прокладки кабеля в катушке должна быть указана в проекте. Двумя основными типами катушек являются меандровая катушка (рис. 8), также называемая системой катушек, и спиральная катушка с двойным сгибом (рис. 9), известная как спиральная система. Последнее расположение особенно рекомендуется, поскольку оно обеспечивает более равномерное распределение температуры пола, чем меандровое расположение. На практике используются и более сложные системы.В краевой зоне, у наружных стен, кабели часто прокладывают с уменьшенным шагом. Такое уплотнение может быть достигнуто в пределах одного контура (рис. 10) или путем создания отдельного периметра только краевой зоны (рис. 11).В вытянутых помещениях (например, коридорах) хорошо работают схемы, представленные на рис. 12а и б. К ним относятся особенности меандрового и червячного узора.ВыводыБлагодаря своим свойствам теплый пол можно рекомендовать в первую очередь для помещений с особо высокими требованиями к тепловому комфорту и гигиеническим условиям.Напольные обогреватели могут дополнять другие системы отопления, например, конвекционное отопление.Теплые полы, как и другие системы низкотемпературного отопления, очень хорошо работают в сочетании с современными источниками тепла, такими как конденсационный котел или тепловой насос. Эти источники при более низких рабочих температурах среды достигают более высоких КПД [2].С другой стороны, определенным неудобством теплых полов является высокая тепловая инерционность, что затрудняет получение периодического ослабления нагрева, например, в тепле.во время поездки выходного дня. Кроме того, теплый пол можно охарактеризовать как относительно сложную систему. Поэтому его проектирование следует доверить хорошему дизайнеру, а исполнение – бригаде, имеющей опыт реализации подобных установок. Михал Стшешевский Институт отопления и вентиляции Варшавский политехнический университет Литература 1. R. Rabjasz, M. Dzierzgowski, Теплые полы - руководство, Центральный информационный центр строительства, Варшава 1995.2. М. Рубик, Современные решения в теплотехнике, "Установки" №4/2000.3. Скшешевский М., Глиняк В. Водяное отопление пола. Основные сведения, «Строительный Эксперт» № 2/2004 (стр. 70–73). М. Скшешевский, Анализ теплопередачи в случае нанесения слоя с высокой теплопроводностью над трубами центрального отопления в полу, COW № 9/2005 (стр. 23–25) .5. PN-EN 1264-1: 2005 Напольное отопление - Система и ее компоненты - Часть 1: Определения и символы 6. PN-EN 1264-2: 2005 Напольное отопление. Система и ее компоненты. Часть 2. Определение тепловой мощности.7. PN-EN 1264-3: 2005 Теплые полы. Система и ее компоненты. Часть 3. Определение размеров. 8. PN-EN 1264-4: 2005 Теплые полы. Система и ее компоненты. Часть 4. Монтаж.

ЗАКАЗАТЬ ПОДПИСКУ

Статья в "Инженер-строитель", сентябрь 2007 г.


.

Смотрите также

Читать далее

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.