Размеры теплого пола: Как рассчитать теплый пол электрический
Как рассчитать теплый пол электрический
Электрический теплый пол имеет несомненные преимущества в плане комфорта и удобства. Те помещения, в которых оборудованы теплые полы, сразу становятся центром притяжения всех домочадцев, ведь по полу можно не только ходить, но сидеть и даже лежать на нем. Но прежде чем их монтировать и эксплуатировать следует узнать, как рассчитать теплый пол электрический самостоятельно либо обратиться за помощью к специалистам. В противном случае дорогостоящие нагревательные кабели и маты могут быть просто бесполезно замурованы в бетон без возможности их извлечения и восстановления.
Как рассчитать теплый пол электрическийРазновидности электрических теплых полов и их характеристики, учитываемые при расчетах
Главными деталями любых теплых полов являются нагревательные элементы или их сочетание. Они имеют различную конструкцию. Отметим особенность каждой системы.
Резистивный нагревающий кабель
Системы теплых полов на этой основе применяется чаще всего, так как он прост по конструкции и имеет более низкую, по сравнению с другими типами нагревателей цену. В его основе одно- или двухжильный проводник, заключенный в защитный экран и имеющий определенное сопротивление. По своей сути – это вытянутый нагревательный элемент, который при подключении к электрической сети вырабатывает определенное количество тепловой энергии. Резистивные кабели всегда имеют фиксированную длину, которую нельзя изменять ни в коем случае, так как это в корне меняет всю настройку системы. Любые попытки укоротить резистивный кабель уменьшают его сопротивление, увеличивается ток и это чаще всего приводит к выходу из строя.
Резистивные кабели — просты, надежны и неприхотливыОсновными характеристиками резистивных кабелей являются:
- Конструкция кабеля (одножильный, двухжильный, зональный) и его назначение.
- Напряжение питания и мощность. Обычно производители указывают два напряжения питания 220/230 вольт и соответствующую им мощность в Ваттах, например, греющий кабель deviflex™ DTIP−18, длиной в 22 метра имеет мощность 360/395 Ватт соответственно.
- Очень важной характеристикой греющих кабелей является погонная мощность, то есть, сколько Ватт излучается одним метром. В вышеприведенном примере кабеля погонная мощность составляет 18 Вт/м при напряжении питания 230 В. Этот показатель указан в маркировке кабеля, но его можно и вычислить. Если мощность в 395 Вт поделить на длину в 22 метра, то получается 395/22=17,95 Вт/м.
Резистивные кабели производятся разной длины (7—220 м), различной погонной и общей мощностью, что вполне может удовлетворить все потребности. Естественно, что кабель надо укладывать по особой схеме, для охвата всей площади помещения, но об этом будет подробно рассказано в последующих разделах.
Нагревательные маты
Для удобства укладки были изобретены нагревательные маты, где греющий резистивный кабель вплетен в полимерную сетку и уже уложен с нужным шагом. Сетка обычно имеет клеевую основу и может приклеиваться к поверхности пола, что только добавляет удобства при монтаже. Особенно это хорошо при укладке плитки, когда маты скрываются прямо в слое плиточного клея или при ремонте, если делают только самовыравнивающую тонкую стяжку, на которую можно впоследствии настелить ламинат или ковролин. Большинство греющих матов выпускается шириной в 45 см и разной длины, что позволяет выбрать конкретную модель для любого помещения. При этом не стоит забывать, что в основе матов лежит резистивный, обычно двухжильный, кабель, поэтому отрезать маты по проводникам строго запрещено!
Нагревательные маты очень удобны в расчетах и монтажеОсновными характеристиками нагревательных матов являются:
- Напряжение питания, которое обычно составляет 220/230 В и мощность нагревательного мата.
- Длина мата и рекомендуемая площадь укладки, обычно от 0,5 м2 до 12 м2 при длине от 1 до 24 м.
- Один из главных показателей – удельная мощность, то есть, какое количество тепла генерирует нагревательный мат на 1 метр квадратный. Измеряется она в Вт/м2 (Ваттах на метр квадратный). Для теплого пола обычно выпускаются маты с удельной мощностью 100—150 Вт/м2, очень редко 200 Вт/м2.
Саморегулирующийся нагревательный кабель
Основным недостатком резистивных кабелей и нагревательных матов на их основе является необходимость постоянного теплоотвода от них, так как от температуры окружающей среды практически не зависит их сопротивление и соответственно количество генерируемого тепла. Если от кабеля не отвести тепло, то он перегреется и выйдет из строя. Именно поэтому теплые полы резистивными кабелями нельзя оборудовать под стационарно стоящей мебелью без ножек.
Саморегулирующийся кабель в теплых полах применяется крайне редкоТакого недостатка лишен саморегулирующийся кабель, погонная мощность которого зависит от температуры. Греющим элементом является полупроводниковый полимер, способный менять свое сопротивление в зависимости от температуры. Такие кабели можно без страха отрезать любой длины, это не приведет к перегреву и выходу из строя. Однако, высокая цена ограничивает их применение в качестве теплых полов, поэтому их используют в основном для обогрева трубопроводов.
Пленочный инфракрасный теплый пол
Сравнительно новым видом подогрева полов являются инфракрасные (ИК) теплые полы, которые имеют в своей основе излучатели в виде поперечных графитовых полос, подключенных к продольным медно-серебряным проводникам. Вся конструкция располагается в полиэстеровой пленке, которая имеет толщину не более 0,4 мм. Особенностью пленочных полов является то, что большая часть генерируемой энергии приходится на лучевую составляющую — инфракрасные волны в диапазоне от 4 до 20 нм. Известно, что лучевое инфракрасное тепло нагревает не воздух, а окружающие предметы, а это воспринимается человеком очень комфортно.
Пленочный инфракрасный пол не любит «мокрых» процессов в строительствеОсновными характеристиками инфракрасных пленочных полов нужных в расчетах являются:
- Напряжение питания 220/230 В и удельная потребляемая мощность, которая может составлять 130, 150, 170, 200, 230 Вт/м2, — в зависимости от помещения и его назначения.
- Ширина рулона пленочного ИК пола: 0,5, 0,8 или 1 метр. Длина от 1 до 20 метров. Это позволяет «подогнать» пленку под любые помещения.
Пленочный пол также требует укладки только на ту площадь пола, которая не занята стационарной мебелью без ножек. Еще одним серьезным ограничением применения является невозможность укладки в стяжку, так как ИК пленки не «любят» мокрых процессов в строительстве. Лучшее применение для таких нагревателей – это укладка «сухим» способом на абсолютно ровные поверхности с последующим настилом ламината, предназначенного для теплого пола, линолеума или ковролина.
Стержневой инфракрасный теплый пол
Самой инновационной и современной системой теплого пола являются стержневые инфракрасные полы, где применяются в качестве нагревателей гибкие элементы из композиции карбона, графита и серебра. Такие стержни имеют очень полезные свойства – при повышении температуры пола от 20 до 60°C их пиковая потребляемая мощность уменьшается в 1,5 раза. Это позволяет использовать подогрев пола даже там, где будет стационарно расположена мебель, которую можно периодически переставлять.
Стержневые инфракрасные маты — самое современное решение в подогреве половГреющие стержни параллельно подключены к продольным медным проводникам, образуя греющий мат. Даже если какой-то один из них выйдет из строя, то другие продолжат работу. Ширина мата 83 см, шаг между стержнями может составлять 9 или 10 см. Главными характеристиками ИК стержневого пола являются:
- Пиковая потребляемая мощность, которая может измеряться или Вт/м2или Вт/м. Она может составлять или 130, или 160 Вт/м2 при погонной мощности 116 или 138 Вт/м соответственно. Эти данные приведены для системы UNIMAT RAIL или UNIMAT BOOST.
- Минимальная и максимальная длина термомата – от 0,5 до 25 метров.
- Длина волны ИК излучения: 8—14 мкм.
- Напряжение питания 220/230 В.
Стержневой ИК теплый пол предназначен для монтажа в основном в тонкие — 2—3 см стяжки и в слой плиточного клея. Его новизна, технологичность и замечательные характеристики определяют и высокие цены, поэтому и применяется такой теплый пол пока достаточно редко.
Цены на различные виды электрических теплых полов
Электрический теплый пол
Варианты применения теплых электрических полов
Специалисты-теплотехники и производители нагревательных электрических систем теплого пола рекомендуют использовать кабельное отопление в двух основных режимах:
- Кабельную систему отопления устанавливают в бетонную стяжку, толщиной не менее 3—5 см с возможностью ее использования в качестве полного отопления, без применения дополнительных обогревательных приборов. В этом случае электрическое отопление может компенсировать все теплопотери и поддерживать нужную температуру воздуха в помещениях. Еще одним вариантом является применение кабельного отопления в термоаккумулирующих толстых бетонных полах (10—15 см), когда во время действия сниженных тарифов на электроэнергию идет нагрев пола, а в остальное время за счет большой тепловой инерции массивной стяжки, тепло отдается в помещение.
- Систему отопления в виде электрических нагревательных кабелей, матов, трубчатых нагревателей или инфракрасных пленочных полов используют в основном только для поддержания комфортной температуры поверхности пола. При этом теплые полы работают совместно с основной системой отопления, которая компенсирует львиную долю теплопотерь квартиры или дома. Для этого применяют нагревательные кабели и маты, монтируемые прямо в слой плиточного клея или в воздушный зазор деревянных полов, а также инфракрасные пленочные полы, укладываемые прямо под покрытие.
Расчет тепловых потерь здания или помещений
При проектировании любой системы отопления, в том числе и электрического теплого пола в качестве основного, весьма желательно рассчитать теплопотери каждого помещения в квартире или в доме. В этих расчетах исходными данными являются:
- Заданная температура в каждом помещении и их взаимное расположение.
- Географическое положение.
- Конструкция стен: какие материалы, какой толщины применены в стенах, какие именно стены являются наружными.
- Конструкция пола и потолка.
- Наличие и площадь окон, их конструкция и теплопотери через них.
- Ориентация здания по сторонам света.
- Наружная температура воздуха (с учетом самых холодных температур года).
- Потери тепла через вентиляцию.
Все вышеперечисленное является далеко не полным списком исходных данных для оценки теплопотерь. Эти расчеты делают специалисты-теплотехники, но существует множество специальных бесплатных программ или онлайн-расчетов в интернете, поэтому каждый может произвести оценку самостоятельно. Главной задачей этих расчетов является то, что любая система отопления должна полностью компенсировать все тепловые потери, даже с учетом самых холодных зимних дней.
Теплопотери зданий или помещений очень удобно рассчитывать при помощи специальных программИз анализа статистических данных о теплопотерях множества домов и квартир можно сказать о том, что в большинстве современных квартир и домов, построенных с учетом требований по теплозащите, удельная мощность отопления на квадратный метр площади должна составлять 100—130 Вт/м2 для всех помещений, а в ванных и санузлах 130—150 Вт/м2. В старых домах удельная мощность может доходить до 180 Вт/м2 и в этом случае уже не обойтись без других источников тепла.
Обоснованность применения теплоизоляции в системах теплых электрических полов
Утепление конструктивных элементов здания в дальнейшем будет сильно влиять на комфорт в помещениях и значительно снизит расходы на отопление. И одним из главных является утепление конструкции пола. Электрические теплые полы могут монтироваться непосредственно под напольное покрытие как с применением различных тонких утеплителей, так и без них, что является чаще всего вынужденной мерой – когда невозможно пожертвовать высотой помещения.
Потери тепла через какую-либо ограждающую конструкцию происходят тем интенсивнее, чем больше разница температур и меньше термическое сопротивление. Даже если в соседних помещениях между этажами будут одинаковые температуры, тепло все равно неизбежно будет передаваться бетонной плите пола. Поэтому, если есть возможность, то надо использовать утеплители и чем они толще – тем лучше. Приведенная диаграмма наглядно демонстрирует это.
Применение теплоизоляции повышает эффективность теплых электрических половЕсли система электрический теплый пол будет использоваться как основное отопление в виде термоаккумулирующего пола, то применение утеплителей обязательно, так как мощностей нагревательных кабелей и матов будет просто недостаточно для компенсации теплопотерь.
Как рассчитать теплый пол электрический
После того как получено представление об основных системах электрического теплого пола и их характеристиках, можно приступать к расчету.
Составление плана помещения и вычисление отапливаемой площади
Прежде чем переходить к расчетам и выбору комплектующих, желательно начертить план каждого отдельного помещения квартиры или дома в удобном масштабе на миллиметровой бумаге формата А3 или в компьютерной программе.
Пример самостоятельно нарисованного помещения с расстановкой мебели и схемой укладки кабельного теплого полаПосле этого вычисляется общая площадь помещения – Sобщ. Далее, на том же плане делается расстановка всей стационарной мебели без ножек и высчитывается площадь, занимаемая мебелью – Sмеб. Теперь можно получить площадь, на которую будет укладываться электрический теплый пол – Sу:
Sу=Sобщ— Sмеб.
Желательно, чтобы отапливаемая площадь занимала не менее 50% от общей площади помещения, а лучше 70—80%, то есть должно соблюдаться условие:
Sу*100%/Sобщ≥50%.
Если в качестве отопительных приборов будут использованы стержневые ИК полы, то их можно укладывать по всей площади, то есть:
Sу=Sобщ.
Приведем пример. Есть кухня общей площадью 12 м2, а площадь занятая мебелью и оборудованием 5 м2, значит: Sу=12—5=7 м2.
Расчет установленной и удельной мощности электрического отопления
При расчетах электрических теплых полов обязательно надо вычислить установленную мощность, называемую еще присоединенной мощностью, того электронагревательного элемента, который будет обогревать пол. Как это можно сделать?
Использование теплого пола в качестве основного отопления
Если электрический теплый пол будет использоваться как основная система отопления, то установленная мощность Pуст должна быть, по крайней мере, не меньше мощности теплопотерь в этом помещении Pп, которые получают в процессе теплотехнических расчетов. Специалисты рекомендуют установленную мощность вычислять с запасом в 30%:
Pуст=1.3* Pп.
Если нагревательный кабель будет проложен в термоаккумулирующей стяжке, то коэффициент запаса следует применять 1,4:
Pуст=1.4* Pп.
Например, в вышеописанной кухне теплопотери составляют 1000 Вт, значит, для их компенсации с учетом запаса понадобится обогреватель с установленной мощностью: Pуст=1.3*1000 Вт=1300 Вт, а в случае с термоаккумулирующими полами Pуст=1.4*1000 Вт=1400 Вт.
Удельную мощность Pуд можно определить как отношение устанавливаемой мощности к обогреваемой площади:
Pуд=Pуст/Sу.
В нашем примере: Pуд=1300 Вт/7=186 Вт/м2 или для аккумулирующих полов — Pуд=1400 Вт/7=200 Вт/м2.
Использование теплого пола в качестве комфортного подогрева
В этом случае подразумевается, что теплые полы созданы для комфорта, а компенсацию теплопотерь осуществляет основная система отопления. Расчет установленной мощности производят от удельной, которая прописана в нормативах и рекомендациях производителей теплых полов. Данные о требованиях к удельной мощности в зависимости от вида помещения сведены в следующую таблицу.
Сводная таблица требований к удельной и погонной мощности в зависимости от назначения помещения и вида отопленияВ этом случае надо выбранную из таблицы удельную мощность умножить на отапливаемую (устанавливаемую) площадь:
Pуст=Pуд*Sу.
В нашем примере кухни для создания теплого комфортного пола выбираем Pуд=100 Вт/м2, а отапливаемая площадь Sу=7м2 получаем: Pуст=100*7=700 Вт.
Выбор и расчет нагревательных элементов теплого пола
После определения необходимой установленной мощности электрического теплого пола необходимо определиться с тем, какие нагреватели наиболее целесообразно использовать в каждом конкретном случае. Для основного отопления следует применять резистивные кабели, а для комфорта: нагревательные маты, пленочные или стержневые ИК полы. Рассмотрим особенности выбора.
Выбор резистивного греющего кабеля и определение шага укладки
Рассмотрим такой выбор на нашем примере отопления кухни с использованием ассортимента греющих кабелей deviflex™ компании Devi. Методика выбора совершенно одинакова для всех резистивных кабелей всех производителей.
Допустим, что запланирована термоаккумулирующая стяжка в качестве основного источника тепла. Ранее было выяснено, что установленная мощность должна быть не менее Pуст=1400 Вт. Из вышеприведенной таблицы видно, что кабели должны применяться с погонной мощностью 18—20 Вт/м, в ассортименте компании Devi есть кабели deviflex™ DSIG−20 (20 Вт/м при 230 В), которые лучше подходят для решения поставленной задачи.
Ассортимент греющих резистивных кабелей deviflex™ DSIG−20Из предложенного перечня следует выбирать кабель, мощность которого не меньше установленной мощности. Этому требованию подходит кабель с мощностью 1465 Вт при 230 В и длиной в 74 метра: Lкаб=74 м.
Для греющих кабелей существует очень важный параметр – шаг укладки (h), — расстояние между линиями кабеля в укладке. Он измеряется в сантиметрах. Для его нахождения следует обогреваемую площадь в квадратных метрах Sу умножить на 100 и поделить на длину кабеля в метрах Lкаб:
h= Sу*100/ Lкаб.
Наглядное представление шага укладкиВ рассмотренном примере h=7*100/74=9,46 см. Часто при укладке используют специальную монтажную ленту, сильно упрощающей монтаж. Шаг крепления кабеля на монтажной ленте составляет 2,5 см. Ближайшее значение 10 см, которое и нужно использовать. Если шаг укладки будет лежать где-то посередине диапазона, то можно чередовать соседние петли теплого пола с шагами 7,5 и 10 см.
Расчет резистивного кабеля для комфортного обогрева пола осуществляется по той же методике. Напомним ее пошагово.
- Исходя из требований к удельной и погонной мощности, типа помещения и вида отопления (полное или комфортное) выбирается у какого-либо производителя тип кабеля, отвечающий всем условиям.
- Исходя из ранее рассчитанной установленной мощности, выбирается конкретный кабель, мощность которого не меньше установленной.
- Исходя из отапливаемой площади помещения и длины выбранного кабеля, рассчитывается шаг укладки.
На этом этапе может сильно пригодиться план помещения, нарисованный на миллиметровой бумаге. Можно карандашом нарисовать различные варианты укладки греющего кабеля, а потом выбрать оптимальный.
Калькуляторы расчета длины нагревательного кабеля и шага его укладки
Предлагаем читателю воспользоваться встроенным калькулятором — он быстро и точно подсчитает и длину требуемого кабеля, и шаг укладки:
Перейти к расчётам
По полученному значению выбирается нужный комплект с длиной кабеля, наиболее близкой к найденному показателю. Теперь осталось только рассчитать шаг укладки:
Перейти к расчётам
Выбор и расчет греющего мата
Греющие маты в теплых полах используются в основном как дополнительное или комфортное отопление, монтируемое в тонких бетонных стяжках или слое плиточного клея. Выбор нужного мата сильно упрощается, так у производителей представлен широкий ассортимент таких нагревателей. Рассмотрим на нашем примере.
Для комфортного обогрева пола кухни ранее было установлено, что достаточно удельной мощности Pуд=100 Вт/м2. На отапливаемой площади в 7 м2 установленная мощность будет Pуст=700 Вт. Из ассортимента компании Devi выбираем греющие маты devimat™ DТVF−100 (100 Вт/м2).
Ассортимент греющих матов devimat™ DТVF−100Для наших целей как нельзя лучше подходит греющий мат нужной площади в 7 м2. Расчета шага укладки греющие маты не требуют, так как на них уже закреплен кабель с нужным шагом. Но при укладке в помещениях, особенно сложной конфигурации, возникают некоторые нюансы.
Для того чтобы уложить греющий мат в помещениях существуют определенные приемы, которые позволят сделать это. Главное правило – можно разрезать только полимерную сетку, но не сам кабель! Приемы укладки наглядно представлены на рисунке.
Греющие маты можно уложить в любом помещении, даже самой сложной конфигурацииОчевидно, что выбор и расчет греющего мата для отопления пола гораздо проще, чем резистивного кабеля. Для выбора тактики правильной укладки поможет план на миллиметровой бумаге. Здесь как нельзя лучше подходит пословица: «Семь раз отмерь и один раз отрежь!»
Особенности расчетов инфракрасных пленочных полов
Пленочные теплые полы имеют ряд особенностей, которые требуют грамотного подхода.
- Во-первых, они, как и резистивный кабель должны укладываться только на свободном от мебели месте.
- Во-вторых, минимальная дистанция от пленки до краев (стен или стационарной мебели) должна составлять 20 см.
- В-третьих, пленочные полы могут укладываться только «сухим» способом под подходящие для этого покрытия (ламинат, линолеум, ковролин). Хоть и существуют технологии укладки плитки на пленочные полы, но это предполагает наличие промежуточного гидроизолирующего слоя. В итоге стоимость теплого пола с ИК пленками будет гораздо выше, чем с резистивными кабелями или матами.
- В-четвертых, пленочные полы могут резаться с определенной кратностью – чаще всего 25 см. Это не повлияет на удельную мощность.
- И, наконец, кажущаяся легкость расчета и особенно монтажа пленочного пола обманчива. Под поверхностью ИК пола находится масса электрических соединений, которые требуют только высококвалифицированного монтажа.
Видео: Квалифицированный монтаж пленочного инфракрасного пола
Для правильного расчета пленочного пола необходимо выполнить ряд шагов:
- Рассчитывается площадь обогрева помещения. Для этого на листе миллиметровой бумаги вычерчивается план, «расставляется» стационарная мебель и учитываются минимальные 20 см отступы от границ. В итоге должна получиться обогреваемая площадь — Sу, допустим, что в конкретном примере Sу=15 м2, а общая площадь 24.
- Высчитывается доля обогреваемой площади в общей площади помещения: Sу*100%/Sобщ=15 м2*100%/24 м2=62,5%. Если этот показатель более 60% (как в нашем случае), то удельная мощность обогревательных ИК пленок может быть от 160 до 220 Вт/м2. Если же доля обогреваемой площади менее 60%, то Pуд=220 Вт/м2. Для нашего случая выбираем Pуд=160 Вт/м2.
- Для помещений, имеющих большие теплопотери через пол: первые этажи, помещения над арками, дома старой застройки с полами без теплоизоляции, — в любом случае Pуд=220 Вт/м2.
- Рассчитывается установленная мощность теплого пола. Для этого удельную мощность перемножают с обогреваемой площадью: Pуст=Pуд* Sу=160 Вт/м2*15 м2=2400 Вт.
- Из ассортимента любого производителя ИК пленок выбираются с заданной удельной мощностью нужной длины и ширины, которые могут покрыть полностью всю обогреваемую площадь. Нужно учесть, что ширина рулонов пленок 50, 80 и 100 см, а кратность резки пленки – через каждые 25 см. При этом существуют ограничения, представленные в таблице. При этом лучше не выбирать максимальную длину, а набирать меньшими отрезками. Главное правило — меньшее количество отдельных пленок (план на миллиметровой бумаге будет большим подспорьем).
- На каждый отдельный отрезок пленки подбирается соединительный комплект, а на весь комплект – терморегулятор, рекомендованный производителем.
Особенности расчетов стержневых инфракрасных полов
Главной отличительной чертой стержневых ИК полов является то, что они саморегулирующиеся, то есть при повышении наружной температуры их пиковая мощность снижается примерно в 1,5 раза. Это позволяет применять их на всей площади помещения, независимо от положения мебели. Для расчета стержневых теплых полов воспользуемся предыдущим примером комнаты с Sобщ=24 м2 и рассчитаем их для всей площади: Sу=Sобщ=24 м2.
- Для комфортного обогрева пола выбирается система теплых стержневых ИК полов UNIMAT RAIL, имеющая пиковую погонную мощность 116 Вт/м. Ширина мата равна 83 см, они укладываются с интервалом до 10 см, поэтому их длина выбирается исходя из требуемой обогреваемой площади.
- Из ассортимента UNIMAT RAIL выбирается комплект UNIMAT HR-S-2500, длиной в 25 метров, пиковой мощностью 2900 Вт, способный отопить площадь до 25 м2.
- На плане помещения, предварительно нарисованным на миллиметровой бумаге, делается раскладка нагревательных матов. Причем силовые кабели могут разрезаться в любом месте посередине между нагревательными стержнями. Нагревательные стержни разрезать нельзя.
- Определяется количество дополнительных комплектующих.
- Выбирается терморегулятор, рекомендованный производителем.
Требования к напольному покрытию при эксплуатации теплых электрических полов
При проектировании электрической системы обогрева полов зачастую забывают о том, что с ней могут работать далеко не все покрытия. И к этому вопросу надо отнестись со всей внимательностью и серьезностью. С какими покрытиями работа теплых электрических полов противопоказана:
- Линолеум на резиновой или войлочной основе.
- Толстые ковры или ковры на резиновой основе.
- Дощатый пол толщиной более 25 мм.
При выборе линолеума, ламината, паркетной доски или ковролина следует обязательно поинтересоваться, могут ли работать эти покрытия с системой теплых полов. Ведущие производители указывают это всегда на маркировке и в сопроводительной документации.
Такими значками обозначаются напольные покрытия, способные работать с теплым поломДля контроля отопления деревянных полов, а также тонких полов рекомендуется использовать терморегуляторы с двумя датчиками: температуры поверхности пола и воздуха в помещении. Если известно термическое сопротивление напольного покрытия RT, которое может быть указано в документации, то лучше руководствоваться следующими правилами:
- При удельной мощности 150 Вт/м2 максимальное термическое сопротивление(RTmax) может быть до 0,13 м2*K/Вт.
- При Pуд=125 Вт/м2 – RTmaxне более 0,16 м2*K/Вт.
- При Pуд=100 Вт/м2 – RTmaxне более 0,18 м2*K/Вт.
Если в конструкции пола применяются многослойные покрытия, например – ламинат с подложкой, то их термические сопротивления складываются, и проверяется соответствие вышеперечисленным условиям.
Расчет электрической системы теплого пола
При самостоятельном проектировании системы электрических теплых полов иногда забывают о том, что не всякая электропроводка выдержит нагрузки от мощного потребителя энергии. Вдобавок не всякая энергоснабжающая организация выдаст технические условия на выделение требуемой мощности. Именно поэтому проект электроснабжения и получение всей разрешительной документации необходимо доверить профессионалам, а сосредоточиться только на том, что по силам сделать самому.
Выбор терморегулятора
Сердцем системы теплых полов является терморегулятор, который следит за температурой поверхности или воздуха, или за тем и другим одновременно, — и на основании этого производит включение или отключение контуров обогрева. Кроме этого, терморегулятор может иметь встроенный таймер и включать обогрев в назначенное время или иметь программу включения в определенные дни недели и часы. В терморегуляторах бывают еще и другие полезные и бесполезные функции. При его выборе, прежде всего надо руководствоваться набором правил:
Без терморегулятора немыслима работа электрического теплого пола- Каждый производитель любой системы теплых полов всегда рекомендует определенные модели терморегуляторов и работающих с ними датчиков. Лучше этими рекомендациями не пренебрегать.
- Все терморегуляторы могут работать только с определенным током нагрузки: 10 A– для обогревателей с установленной мощностью до 2300 Вт, и 16 Aс Pуст≥2300 Вт. Именно по этим показателям прежде всего и надо выбирать терморегулятор.
- Если планируется использовать систему теплый пол только для комфорта, то нужно выбирать терморегулятор с датчиком температуры пола.
- Если теплый пол используется в целях полного отопления, то необходимо использовать терморегулятор с датчиком температуры воздуха или с комбинацией датчиков температуры пола и воздуха.
- Для работы систем отопления с деревянным покрытием обязательно использовать терморегуляторы с комбинацией датчиков температуры воздуха и пола.
- Если в близлежащих помещениях тоже планируется система электрических теплых полов, то целесообразно использовать многозональный терморегулятор с выносными датчиками.
Цены на различные модели терморегуляторов
Терморегулятор
Общие правила проектирования электропроводки теплого пола
При проектировании электропроводки теплого пола следует обязательно учесть несколько правил:
- Все соединения кабелей системы теплый пол между собой и с электропроводкой должны выполняться только на специальных клеммах, на контактах терморегуляторов, в распределительных коробках и электрических щитах. Следует избегать любых соединений в конструкции пола кроме тех, что неизбежны, и рекомендованы производителем.
- Экраны нагревательных кабелей и матов должны соединяться с проводом защитного заземления (PE) и должны быть включены в общую систему уравнивания потенциалов – СУП.
- Питающие провода и кабели должны быть площадью поперечного сечения не меньше, чем подводящие «холодные» концы нагревателей теплого пола. При установленной мощности до 2300 Вт площадь поперечного сечения медного провода должна быть 1,5 мм2, а свыше 2300 Вт – 2,5 мм2.
- Для защиты человека от поражения электрическим током обязательно применение устройств защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА, а для санузлов – 10 мА. Не менее 1 раза в месяц необходимо проводить испытание УЗО.
- Проводка для питания системы электрического теплого пола должна быть проложена непосредственно от электрощитов или вводно-распределительных устройств (ВРУ) до терморегуляторов. При этом в щитах для защиты проводки обязательно должны стоять автоматические выключатели: для медных кабелей с площадью поперечного сечения 1,5 мм2 номиналом в 10 A, а для 2,5 мм2– 16 A.
- Если нагревательные элементы теплого пола укладываются на металлическую сетку, то она обязательно должна быть подключена к общей системе уравнивания потенциалов.
Итоги
- Рассчитать теплый пол электрический вполне по силам самостоятельно, пользуясь рекомендациями производителя оборудования.
- Электрический теплый пол является системой повышенной опасности, поэтому при проектировании и монтаже обязательно руководствоваться Правилами устройства электроустановок последней редакции.
Видео — Какие расчеты необходимы перед устройством теплого пола
Какие размеры пленочного теплого пола? Отрезная инфракрасная пленка отрезается кратно метру| Polcity
2019-09-20 13:14:39 3 3650
Отрезная инфракрасная пленка для теплых полов выпускается в рулонах шириной 50 см; 80 см; 100 см. Отпускается она погонными метрами. Пленка имеет линии реза каждые 25 см.
При планировании теплого пола, раскладку нужно сделать так, чтобы использовать минимальное количество отрезов. Это будет более правильное и практичное решение, так как понадобиться меньшее количество клемм для подключения и сам процесс монтажа займет меньше времени.
Минимальный размер пленочного теплого пола это ширина 50 см и длина 25 см.
Купить инфракрасный теплый пол по 242 грн/м2
Также, для удобства покупателей в продаже имеются наборы «все в одной коробке» или комплект, который включает в себя:
- терморегулятор,
- провода подключения,
- соединительные клипсы,
- битумную изоляцию,
- пленку шириной 50 см,
- гарантийные талоны и инструкции.
При необходимости, возможна любая другая комплектация, но для этого придется связаться с менеджером и указать свои предпочтения.
Основные преимущества инфракрасной пленки. Их у нее действительно очень много, так как она является универсальным источником обогрева.
- Цена квадратного метра, в сравнении с любыми другими видами отопления, самая доступная.
- Монтаж не требует высокого профессионализма и выполняется в считанные часы. При этом нет надобности в заливке стяжки и уровень пола остается прежним.
- Высокое КПД (96-98%) обеспечивает максимальную эффективность энергозатрат.
- Мощность квадратного метра составляет 220 Вт, благодаря этому пол прогревается быстро, и покрыв им 70% площади можно обогреть помещение полностью.
Особенности применения не ограничиваются обогревом пола и помещений в целом, ее монтируют и в стены и в потолки, применяют для обогрева птицы и изготовления инкубаторов, сушилок для фруктов и грибов, обогревают зеркала в ванных комнатах.
Возможно, что еще многое другое, главное почувствовать ее возможности, а для этого ее нужно приобрести и протестировать. Сделать это можно перейдя на страницах данного сайта.
Сравнение характеристик различных систем теплых полов
Виды теплых полов
Какой теплый пол выбрать?
Водяным теплым полом называется замкнутая система труб, располагающихся в стяжке пола и подключающихся к системе отопления либо обычному газовому котлу. Из-за простоты монтажа обычно применятся металлопластиковые трубы.
Система электрического теплого пола представляет собой специальный кабель, особым образом укладывающийся в стяжку пола либо плиточный клей. В сеть его подключают через терморегулятор. Выпускается одножильный, двухжильный и кабель в матах.
Электрический утеплитель пола
Менее популярным на сегодняшний день является пленочный теплый пол. Принцип его действия состоит в нагреве резистивного элемента из модифицированного гранита, располагающегося между двумя слоями особой лавсановой пленки.
Возможна ли замена батарей отопления на теплый пол?
Теплые полы можно использовать как для дополнительного комфортного обогрева, так и в виде основного отопления помещения. Разница состоит только в способе укладки.
В первом случае электрический кабель или трубы укладываются с шагом, меньшим, чем при основном отоплении (его величина колеблется в пределах 8 … 19 см). Укладывая теплый пол в виде основного обогрева помещения, стремятся задействовать максимальное количество зон. При комфортном обогреве кабель укладывают только в проходных зонах без учета расположения мебели и возможных ниш обогреваемого помещения.
При прокладке системы теплого пола в виде основного варианта отопления теплопотери практически отсутствуют. По нормам СНиП значение температуры нагрева полов не должно превышать 26 оС. Это относится как к электрическому, так и к водяному полу. Значение комфортной для человека температуры лежит в диапазоне от 18оС во время сна до 26оС во время бодрствования. Также необходимо принимать во внимание величину тепловой мощности, получаемую с одного квадратного метра. Для основного отопления она равна 170 — 200 Вт/м2, а для комфортного в диапазоне 100 — 150 Вт/м2.
Монтаж электрического теплого пола под деревянным покрытием
Укладку электрического пола можно производить под паркет или ламинат. При этом необходимо соблюдать требования, разработанные для использования систем теплых полов под деревянными покрытиями.
В отличие от иных напольных покрытий например, керамической плитки, дерево является плохим теплопроводником. Температура кабеля под ним должна быть немного выше. Одновременно с этим возможны растрескивание либо деформация поверхности основного покрытия, как результат резких перепадов температур.
Установка теплого электрического пола в разрезе
Чтобы избежать этого, после окончания работ рекомендуется на протяжении трех дней температуру пола не повышать вообще. Затем постепенно увеличивать ее на 5оС — 6оС градусов в день до максимального значения. Предельную величину температуры надо выдерживать 4 дня, а затем опять снижать ее на 5оС — 6оС градусов в день до значения в 15оС — 18оС.
Для предотвращения дополнительных теплопотерь и устранения шумности покрытия рекомендуется использовать тонкую (3 мм) подложку. Расчетная тепловая мощность для электрического теплого пола должна составлять не более 100 — 110 Вт/м2. В противном случае возможно быстрое рассыхание паркета или ламината. Лучше всего для таких покрытий подходит пленочный теплый пол.
Выбор обогрева полов
Сравнительная характеристика:
Водяной теплый пол | Электрический теплый пол | |
Возможность протекания | Да | Нет |
Использование в многоэтажных домах | Нет | Да |
Возможность настройки (программирования) температуры пола | Нет | Да |
Экономичный вариант обогрева | Да | Нет |
Зависимость от сезонных отключений системы отопления | Да | Нет |
Разумеется, выбор системы теплого пола для каждого человека является сугубо индивидуальным. Однако статистика продаж показывает, что в настоящее время основной процент потребителей останавливает свой выбор именно на электрическом теплом поле. Это объясняется простотой его монтажа, легкостью регулировки температуры и возможностью добиться максимальной экономии при помощи программируемого терморегулятора.
В чем отличие различных типов кабелей?
В продаже электрический теплый пол представлен секциями с тонким кабелем в матах, а также одножильным либо двухжильным кабелем. Выбор типа кабеля зависит от помещения, которое предстоит обогреть и толщины слоя стяжки.
Мат электропровода для утепления полов
Теплый пол в матах разработан для укладки в плиточный клей. Выполнять его монтаж чрезвычайно просто и удобно, поскольку электрический кабель уже закреплен на носителе с определенным шагом, и остается только разложить его по поверхности, предназначенной для обогрева.
Способы укладки одножильного и двужильного кабелей несколько отличаются. Концы одножильного кабеля необходимо собрать в исходном месте, а в структуру двухжильного уже изначально заложен возвратный кабель. Естественно, монтаж двухжильного кабеля выполнять намного проще с учетом отсутствия необходимости возврата в исходную точку. Кроме того, у двухжильного кабеля очень маленькое значение магнитного поля.
Стоимость одножильного кабеля меньше на 20%. Обычно его используют в общественных помещениях. Двухжильный кабель укладывают в квартирах и коттеджах, например, в ванной комнате и кухне. При укладке кабеля вместе с утеплителем, необходимо учесть подъем высоты пола. Эта величина составляет не менее 6 — 7 см. При отсутствии возможности подъема уровня пола вам идеально подойдет система теплого пола в матах.
Расчет мощности и размера секции
Чтобы правильно рассчитать значение мощности теплого пола, необходимо вычислить точную площадь подогреваемой поверхности за вычетом пространства, занятого мебелью и напольной бытовой техникой.
Расчет мощности кабельных систем следует производить, исходя из площади обогреваемого пространства и технического задания. Для основного отопления следует закладывать 170 — 190 Вт на 1м2, для комфортного 100 — 150 Вт. Например, для основного обогрева пространства площадью 12 м2 выбираем одножильный либо двухжильный кабель мощностью 2000 Вт (2000 Вт/12 м2= 166,7 Вт на 1м2). Для комфортного подогрева 12 м2 пола выбираем кабель мощностью 1600 Вт (1600 Вт/12 м2 = 133,3 Вт на 1 м2
).Терморегуляторы
Терморегуляторы выпускаются механические или электронные. Последние могут также быть программируемыми. Пользуясь ими, можно установить желаемую температуру нагрева вашего пола и задать время включения и выключения. Таким образом достигается существенная экономия электричества.
Рекомендуем прочесть!
Расход трубы теплого пола на 1 м2 таблица и параметры расчета
Автор Монтажник На чтение 10 мин. Просмотров 13.7k. Обновлено
Теплые полы с водяным подогревом устраивают для отопления помещений во многих индивидуальных домах, для их монтажа используют трубопровод из различных материалов, который помещают под стяжку или укладывают открытым методом. Перед проведением работ составляют план и делают расчет необходимых материалов, при этом одним из важных показателей является расход трубы теплого пола на 1 м2 таблица значений которого может оказаться полезной специалистам или заказчикам.
Если отсутствует предварительный план с инженерными расчетами, перед прокладкой теплых полов приходится решать множество задач, связанных с методами монтажа и определением вида, геометрических размеров и количеством материала трубопровода. Пользователь может сам рассчитать трубу для теплого пола на предварительном этапе, определив важные параметры путем несложных подсчетов или воспользовавшись онлайн-калькуляторами из интернета.
Рис. 1 Варианты покрытий водонагреваемых полов частных домов
Преимущества теплых полов перед радиаторным отоплением
Главные виды теплообменников для обогревания индивидуальных домов — радиаторные батареи и водяной теплый пол, последние имеют следующие преимущества:
- Энергоэффективность водонагревного пола значительно превышает батарейное отопление, то есть для обогрева помещений потребуется меньше тепловой энергии и соответственно расхода финансовых средств на топливо.
- Благодаря тому, что трубопровод с тепловым носителем располагается под всей площадью напольного покрытия комнаты, он дает намного более равномерный обогрев помещений, чем точечно расположенные радиаторы около стен.
- Спрятанный в полу трубопровод не нарушает эстетичный вид комнат в отличии от радиаторов, расположенных около стен. К тому же обогреваемый пол удобнее батарей, которые часто мешают эстетичной и практичной расстановке мебели и предметов интерьера в помещении.
- Половой обогрев не отнимает полезную площадь в комнатах в отличие от радиаторных теплообменников.
- Довольно часто в индивидуальных домах кладут на пол плитку, которая обладает высоким коэффициентом теплопроводности и воспринимается всегда холодной. Ее подогрев через пол повышает комфортность пользования помещением, препятствует образованию по углам и в швах плесени или грибка.
- Комнату с нагреваемым полом без радиаторов намного проще убирать, из-за отсутствия грязи в местах выхода труб помещение чище с гигиенической точки зрения.
- Из-за большой массы и объема стяжки, плит перекрытия, в которых помещен нагревательный трубопровод, теплый пол обладает значительно большей тепловой инерционностью в отличие от радиаторных теплообменников. Поэтому при аварийных отключениях электроэнергии и прекращении работы нагревательного котла, тепло в доме при половом обогреве будет удерживаться значительно дольше, чем с батареями.
Рис. 2 Укладка водонагреваемых полов на пенополистирольные подложки
Какие технические параметры определяют при укладке трубопровода
Перед укладкой напольного контура обычно проводят тепловой расчет, который учитывает оптимальную температуру в помещении, потери тепла в зависимости от материала стен (теплопроводности), температурные параметры теплового носителя в системе. Полученные данные помогают рассчитать количество труб для теплого пола, то есть определить их оптимальную длину и диаметр. Перед монтажом полового отопления специалисту и (или) домовладельцу следует определиться с рядом перечисленных ниже факторов.
Выбор материала трубопровода
Для укладки теплых полов оптимально подходит несколько видов металлических и полимерных труб, главные требования к материалам: коррозионная стойкость, хорошая теплопроводность, низкий коэффициент температурного расширения и длительный эксплуатационный срок. При выборе материала трубопровода на теплый пол рассматривают следующие разновидности:
Медь. Трубы из отожженной меди обладают наивысшей степенью теплопроводности и высокой коррозионной устойчивостью, их основным недостатком является высокая стоимость. Также медные трубы сложны в монтаже, при их прокладке для сгибания нужен трубогиб, соединение обычно производят при помощи газовой сварки.
Еще одним недостатком меди может служить форма выпуска — стандартной длины бухты в 50 м не всегда достаточно для устройства контура отопления без стыковых соединений под стяжкой.
Нержавейка. Гофрированный трубопровод из нержавейки обладает приемлемой стоимостью при высокой теплопроводности, неплохой коррозионной стойкостью и относительной простотой в укладке. Его основной недостаток — высокое гидравлическое сопротивление водному потоку, связанное с ребристой поверхностью внутренних стенок, а также не всегда приемлемое качество металла в дешевом товаре, приводящее со временем к коррозии стенок и протечкам.
Рис. 3 Трубопроводы из меди и нержавейки
Сшитый полиэтилен РЕХ. Трубы из сшитого полиэтилена (ПЭ) являются основными конкурентами металлических, они имеют более низкую стоимость и наивысшую степень коррозионной стойкости из-за химической нейтральности полимеров.
Основные недостатки трубопровода из сшитого полиэтилена — высокий коэффициент теплового расширения, кислородопроницаемость и низкая теплопроводность ликвидируется одним выстрелом. После дополнения РЕХ-трубы оболочкой из алюминия (металлопластик) резко падает степень линейного расширения материала от тепла и кислородная проницаемость, улучшается теплопередача трубопроводной линии.
РЕХ-трубы без алюминиевой оболочки просты в укладывании, для их подсоединения к распределительным коллекторным гребенкам можно использовать компрессионные евро-фитинги, которые легко фиксируются разводным ключом без применения специнструмента (паяльников, пресс-клещей).
Сшитые полиэтиленовые РЕХ-трубы реализуют в бухтах длиной до 200 м, так что их метража всегда будет достаточно для устройства контуров отопления любой протяженности.
Термостойкий полиэтилен PERT. Термомодифицированный материал по физическим свойствам пластичности и гибкости напоминает обычный полиэтилен, имеет недостатки, присущие сшитому аналогу РЕХ. Более высокими характеристиками обладает улучшенные PERT-трубы с внутренней алюминиевой оболочкой. Трубопровод из термостойкого ПЭ также монтируют на компрессионные муфты (с алюминиевым слоем на пресс-муфты), его длина в бухтах доходит до 200 м.
Рис. 4 ПЭ-трубы – металлопластик и PERT
Температура пола в помещениях
Поверхность водонагревного пола не должна быть слишком холодной, при низкой температуре сложно получить достаточный обогрев помещения, а находиться и перемещаться по такому покрытию станет некомфортно. Противоположная ситуация приведет к перегреву комнат и также к неудобствам при пользовании полом. Общепринятым считается следующие температурные показатели напольного покрытия:
- для жилых помещений 29 — 32 °С;
- для ванных комнат, санитарных узлов и бассейнов 32 – 35 °С;
- для мастерских или рабочих кабинетов с активной физической деятельностью 26 — 28 °С;
- в коридорах, нежилых помещениях, лестничных площадках, тренажерных залах 18 — 22 °С.
Температура теплоносителя
Температурные характеристики теплоносителя также оказывают существенное влияние на расчет трубы для теплого пола, то есть чем она выше, тем меньшая длина трубопровода понадобится для обогревания помещений.
В отличие от радиаторных батарей, на полы подается теплоноситель в значительно меньшем температурном диапазоне от 40 до 55 °С. Установлено, что оптимальной температурной разницей между подачей и обраткой считается показатель в 10 °С — именно его придерживаются при настройке и регулировке отопительной системы.
Рис. 5 Схемы обогревания индивидуального дома
Диаметр трубопровода
Для укладки теплых полов в основном используют полимерные трубопроводы наружными диаметрами 16 или 20 мм с различной толщиной стенки.
При реализации первого варианта трубопровод легче укладывать, для перекрытия контура понадобится слой стяжки толщиной меньше на 4 мм. Основным недостатком 16 мм линии по сравнению с 20 мм является ее более высокое гидравлическое сопротивление, что приводит к снижению КПД системы. Поэтому рекомендуется укладывать 16 мм трубопровод на объектах небольшой площади, а 20 мм изделия использовать в просторных помещениях с контурами отопления большой длины.
Максимальная длина контуров отопления
Чем больше длина трубопровода и меньше его диаметр, тем более сильное гидравлическое сопротивления испытывает проходящей по контуру теплоноситель и соответственно требуется большая мощность циркуляционного насоса для его проталкивания.
Промышленность выпускает в основном циркулярные электронасосы со стандартизированными параметрами мощности, рассчитанные на определенные нагрузки, то есть если гидравлическое сопротивление в линии станет слишком большим, насос не сможет протолкнуть рабочую среду для ее нормального прохождения по контуру.
Исходя из практических результатов, установлена максимальная длина трубопроводов подогреваемых полов: для 16 мм изделий она не должна превышать 100 м, для 20 мм — 120 м.
Чтобы избежать возможных перегрузок, для работы системы в нормальном режиме обычно не
укладывают 16 мм трубопровод длиной более 80 м, а 20 мм — свыше 100 м.
Рис. 6 Схемы укладки
Тип укладки
Существует две основные формы укладки половых контуров — зигзаг (змейка) и улитка (спираль). Если присмотреться к первому варианту, то очевиден его основной недостаток — разная температура теплоносителя в начальной и более удаленной от распределительной гребенки точки. К тому же при укладке змейкой трубу придется изгибать на 180 градусов, что бывает неприемлемо при использовании жестких материалов (потребует применения трубогиба), а также приведет к повышению гидравлических потерь.
При раскладке улиткой получают абсолютно равномерный прогрев пола, связанный с тем, что ветви подачи и обратки проходит рядом и их суммарная температура всегда равна. То есть в начальной точке контура при наиболее горячей подаче рядом с ней располагается трубопровод с самой холодной обраткой, и такая ситуация наблюдается по всей площади помещения. Еще одно весомое преимущество улитки — ее намного проще укладывать пол, чем зигзаг.
Исходя их вышеперечисленных особенностей, схему укладки зигзагом используют в узких помещениях малой площади и при коротком контуре отопления, а улиткой прокладывают трубопровод в основных помещениях большей площади.
Следует отметить, что недостаток укладки обычным зигзагом устранен в схеме с двойной змейкой, где обратка проходит рядом с трубопроводом подачи.
Рис. 7 Зависимость теплового потока от шага укладки, температуры теплоносителя и диаметра труб
Расстояние между трубами теплого пола (шаг укладки)
Общепринятым шагом укладки считается диапазон от 100 до 300 мм включительно, а стандартным размером его изменений является длина 50 мм. Такие расстояния определены экспериментальным путем, то есть при более близком расположении труб разница температур подачи и обратки будет слишком мала и эффективность работы отопительной системы упадет. При большем удалении сложно получить необходимую для достижения комфортного температурного режима теплоотдачу, а сама поверхность пола станет нагреваться неравномерно с ощутимыми полосками тепла. Шаг укладки влияет на расчет длины трубы для теплого пола, понятно, чем он меньше, тем длиннее трубопровод необходим для монтажа.
Также при укладке учитывают более низкие температуры стяжки около стен и оконных проемов, выходящих на улицу. Поэтому многие специалисты в районе краевых зон (1 метр от наружных стен) рекомендуют уменьшать шаг укладки на 50 мм от основного расстояния для обеспечения равномерности обогрева полового покрытия.
Также для снижения тепловых потерь трубопровод рекомендуется укладывать на расстоянии не менее 150 мм от стен, выходящих на улицу.
Общепринятым считается шар укладки в больших жилых помещениях 200 мм, малых комнатах типа небольших кухонь, ванных и санитарных узлов — 150 мм.
Рис. 8 Теплопередача полов, залитых цементно–песчаной стяжкой, под разными покрытиями
Статья по теме:
Подключение теплого пола к системе отопления – варианты, схемы, узлы системы. Если читаете про расход трубы теплого пола на 1 м2 таблица, то, возможно, будет также интересно узнать про варианты подключения труб теплого пола к системе отопления, то можете почитать об это м в отдельной статье на нашем сайте.
Расход трубы теплого пола на 1 м2 таблица
Перед тем, как рассчитать длину трубы для теплого пола, определяют следующие показатели:
- общую площадь помещений в квадратных метрах под обогрев;
- и сколько метров трубы надо на 1 квадратный метр теплого пола.
Затем умножают найденную длину трубы на 1 м2 на общий квадратаж и получают искомый результат.
Определить, сколько трубы пойдет на квадратный метр теплого пола, можно без всяких формул, призвав на помощь логику. К примеру, если трубопровод укладывается с шагом 200 мм, то на участке площадью 1 м2 можно уложить 5 отрезков длиной 1 м, то есть получим искомый результат 5 м.
По аналогии на 1 м2 площади при шаге 300 мм уйдет 3 отрезка по 1 м и дополнительно 1/3 длины, то есть 3,3 м.
Если при подсчетах мы учитывали, к примеру, поперечные участки, то не следует забывать и о продольных, то есть к полученным значениям в конце придется прибавить общую длину двух стен комнат или сразу отобразить это в таблице, увеличив подсчитанный ручным методом показатель.
Рис. 9 Таблица расхода трубы на 1 м2 водонагревного пола
Чтобы определить общую длину трубопровода водяного теплого пола, сначала рассчитывают его расход на 1 квадратный метр, а затем умножают полученный результат на общую площадь помещения. Обычно длина трубопровода для обогреваемых полов не должна превышать 100 м, если это происходит, укладывают два и более контуров отопления.
Комплект теплового коврика для пола — Скачать PDF бесплатно
Коврик для теплого пола
Руководство по установке: Коврик для теплого пола ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 0845 345 2288 ВАЖНО Прочтите это руководство перед тем, как приступить к установке обогревателя. Неправильная установка может повредить обогреватель и привести к неисправности
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
KLIMA_floorheating_MAT + CABLE_2009_FINAL.qxd 11-3-2009 12:20 Pagina 1 K L I M A ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КЛЕЙКОГО ОБОГРЕВАЮЩЕГО МАТА ПОД ПОЛОМ K L I M A ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ НОВОСТРОЙКИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
Дополнительная информацияНайдите лучший способ планирования.
Найдите лучший способ планирования. Заказав этот профессиональный планировщик помещений Warm Tiles, вы сделали первый шаг к становлению лидера в своей отрасли.Теплая плитка электрический пол
Дополнительная информацияДрейтон Digistat + 2RF / + 3RF
/ + Беспроводной программируемый комнатный термостат 3RF Модель: RF700 / 22090 Модель: RF701 / 22092 Источник питания: Батарея — Термостат Сеть — Digistat SCR Invensys Controls Europe Служба поддержки клиентов Тел .: 0845130 5522 Заказчик
Дополнительная информацияПриводы ГЕРЦ-Тепловые
Приводы ГЕРЦ-Термал Лист данных 7708-7990, выпуск 1011 Размеры в мм 1 7710 00 1 7710 01 1 7711 18 1 7710 80 1 7710 81 1 7711 80 1 7711 81 1 7990 00 1 7980 00 1 7708 11 1 7708 10 1 7708 23 1 7709 01
Дополнительная информацияКак прочитать трубу с датчика
Установка датчика уровня жидкости на трубы.Обнаружение осуществляется за счет электростатической емкости и не зависит от цвета трубы или жидкости. Доступны диаметром от 8 до мм. и до диаметра мм. модели для включения зондирования
Дополнительная информацияКомплект водяного теплого пола
Комплект водяного теплого пола РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Для маленьких и больших помещений 50-летняя гарантия на трубы Сертификат CE Простота установки РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОДНОКОМНАТНОЙ КОМНАТЫ Произведено в Европе! ОДНОКОМНАТНАЯ СИСТЕМА
Дополнительная информацияИнструкция пользователя GB / DAS
GB / DAS Инструкция для пользователя devireg 540/550 Содержание Введение 3 Знакомство с devireg 540/550 4 Как пользоваться системой отопления deviheat 6 Ежедневная работа 7 Установка часов и дня недели 10 Программирование таймера
Дополнительная информацияLaddomat 21-60 Зарядное устройство
Laddomat 21-60 Зарядное устройство Инструкция по эксплуатации и установке ВНИМАНИЕ! На схемах в этой брошюре описаны только принципы подключения.Каждый монтаж должен быть измерен и выполнен в соответствии с
. Дополнительная информацияКАБЕЛЬ СН ТИП C 33-226
КАБЕЛЬ СН ТИП C 33-226 Стандарты: CENELEC HD 620 C 33-226 Номинальное напряжение Номинальное напряжение: 12/20 (24) кВ Конструкция 1 Многожильный алюминиевый провод, провод класса 2 2 Экструдированный проводящий экран на проводе 3 Изоляция из сшитого полиэтилена
Дополнительная информацияГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЛАЖНЫХ КОМНАТ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Гидроизоляция под плиткой Для длительного использования влажных помещений важная предпосылка — полная и устойчивая система гидроизоляции.Большинство плиток сами по себе являются водонепроницаемыми
Дополнительная информацияИнженерные нагревательные кабельные системы
Каталог продукции инженерных систем нагревательных кабелей www.bylinusa.com Компания Bylin Engineered Systems является лидером отрасли в поставке высокопроизводительных и надежных систем нагревательных кабелей для высокопроизводительной муфты
. Дополнительная информацияПучка пола в морозильной камере и решение проблемы
Пучки пола морозильной камеры и решение, подготовленное H.Чарльз Вулли и Джон Фонтан для Международной ассоциации подрядчиков по холодильным камерам 2-5 ноября 2011 г. Введение Г-н Чарльз Вулли -Vice
Дополнительная информация8001782 Руководство пользователя
8001782 Цифровой инфракрасный термометр Руководство пользователя Введение Этот прибор представляет собой портативный, простой в использовании цифровой термометр компактного размера с лазерным прицелом, предназначенный для работы одной рукой. Счетчик
Дополнительная информацияDEVIreg 330 (от +5 до +45 C)
Руководство по установке Электронный термостат DEVIreg 330 (от +5 до +45 C) www.devi.com Содержание 1 Введение …………… 3 1.1 Технические характеристики ….. 4 1.2 Инструкции по технике безопасности …….. 5
Дополнительная информацияОписание функций
Описание функций Laddomat 21 разработан, чтобы … позволить котлу достичь высокой рабочей температуры вскоре после розжига …. для предварительного нагрева холодной воды в баке в нижней части котла, чтобы котел
Дополнительная информацияЗакон Ома и схемы
2.Электропроводность, изоляторы и сопротивление A. Электропроводник — это материал, который позволяет электронам легко проходить через него. Металлы в целом хорошие проводники. Почему? Свойство проводимости
Дополнительная информацияНАГРЕВАТЕЛЬ ВАННОЙ 3 В 1
НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ 3 В 1 № МОДЕЛИ: A515 — SH МИНИ-ФУНКЦИЯ: ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ВЫТЯЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР И ОСВЕЩЕНИЕ Уважаемые покупатели! Благодарим вас за выбор нагревателя для ванной AUPU 3 в 1.Пожалуйста, прочтите все инструкции перед тем, как начать
Дополнительная информацияТепловидение для домашних инспекторов
Тепловидение для домашних инспекторов Размещение структурных элементов Остроконечный конец потолка собора. Обратите внимание на шпильки и балки перекрытия с блокировкой. Что это за свечение в верхнем правом углу?
Дополнительная информацияЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ VIPERFLEX
Гибкий низковольтный электрический кабель VIPERFLEX — 0.6/1 кВ (с резиновой изоляцией) H07 RN-F и H07 BN-F Одноядерный 2-Жильный 2-Жильный и Земля 3-Жильный и Земля 4-Жильный и Земля Многоядерный и Земля H07 RCN-F & H07
Дополнительная информацияDraka Industrial Cable GmbH
A) Подготовка концов кабеля Чтобы обеспечить скручивание жил после соединения основной и заземляющей жил, каждый из соединяемых концов кабеля укладывают в двойную петлю с правым поворотом, а затем фиксируют
Дополнительная информацияМеждународная тепличная компания
Конструкция фундамента теплицы Как и в любом другом здании, хороший прочный фундамент имеет решающее значение для долговечности и функциональности вашей теплицы.Слабый фундамент приведет к тому, что ваша теплица станет
. Дополнительная информацияКомплекты теплого пола | Полы с подогревом в помещении
Полы с подогревом
Система подогрева полов Speedfit была разработана для быстрой и простой установки с компонентами, разработанными и изготовленными в соответствии с ISO9001 и DIN4726.
В системе Speedfit горячая вода перекачивается из бойлера в насосный агрегат, где она смешивается примерно до 50 ° C, а затем распределяется через коллектор в отопительные контуры, созданные с использованием барьерной трубы Speedfit.
В бетонных полах труба укладывается на изоляцию, а затем покрывается стяжкой, на которую можно уложить почти любое напольное покрытие.
Для деревянных полов распорные пластины укладываются между балками и настилом пола или на нижней стороне пола. Труба Speedfit вставляется в канавки на пластинах.
Площадь пола обычно нагревается до температуры от 25 ° C до 28 ° C, обеспечивая равномерное распределение тепла при температуре лишь немного выше комнатной.
Широкий спектр электрических компонентов означает, что система UFH может иметь столько или меньше контроля, сколько требуется.
Как работают теплые полы?
«Теплый пол» не новость, его принципы восходят к римским временам. В Европе это предпочтительная система, и в некоторых странах на нее приходится 70% новых отопительных систем.
Радиаторная система передает энергию в комнату в основном за счет конвекции. Эта конвекция приводит к тому, что пол остается самой прохладной частью комнаты и оставляет массу теплого воздуха на уровне потолка.
Он также собирает мелкую пыль с пола и разносит ее по воздуху и по мебели.
Это может означать, что большая часть энергии, которая была вложена в комнату, тратится впустую, а не в той области, в которой вы хотите.
Система UFH нагревается в основном за счет излучения. Это наиболее естественный и комфортный вид обогрева, как и солнце.
Лучистая энергия, излучаемая полом, частично отражается каждой поверхностью и частично поглощается.Когда он поглощается, эта поверхность становится вторичным излучателем.
Через некоторое время все поверхности становятся вторичными излучателями. Сами предметы мебели излучают энергию, и комната становится равномерно и равномерно прогревается. Энергия проникает в каждый уголок комнаты — ни холодных пятен, ни горячих потолков, ни холодных ног.
По сравнению с другими формами отопления, общая эффективность системы нагрева UFH показана ниже.
Тепло концентрируется там, где оно больше всего необходимо для комфорта человека и энергоэффективности.
Особенности и преимущества теплого пола
Система теплого пола Speedfit предлагает потребителю множество преимуществ. К ним относятся:
Установка
Он прост в установке, требует минимальных усилий при установке и незначительного обслуживания.
Комфорт
Система использует лучистое тепло, наиболее удобный вид обогрева, обеспечивающий равномерное распределение тепла по всему помещению.
Космос
Система ненавязчива и экономит пространство, что означает, что каждый квадратный метр площади пола и стены может быть полностью использован, что дает свободу при оформлении интерьера.
Шум
По сравнению с радиаторными системами, система UFH работает практически бесшумно.
Здоровье
Уменьшает количество пыли и уменьшает количество клещей домашней пыли. Уменьшение количества горячих поверхностей и острых краев снижает риск ожогов или травм.
Экономика
Системы напольного отопления предназначены для работы при более низких температурах, чем радиаторные системы, что делает их особенно подходящими для конденсационных котлов, что приводит к снижению потребления энергии и меньшим потерям тепла из конструкции здания.
Контроль
Системой легко управлять, а небольшая разница температур между полом и воздухом означает, что система фактически саморегулируется.
Окружающая среда
Напольное отопление подходит для использования с наиболее энергоэффективными и экологически безопасными системами отопления, включая конденсационные котлы, солнечную энергию и тепловые насосы.
Проектирование теплого пола
Принципы укладки сплошного пола
Система теплого пола Speedfit предназначена для установки в твердый пол с стяжкой.
Поскольку стяжка находится в непосредственном контакте с трубами отопления, обеспечивается отличная теплопередача, равномерное распределение тепла и меньшие колебания температуры.
Типовая установка состоит из:
- Напольное покрытие (ковролин, керамическая плитка и т. Д.)
- Стяжка
- Труба Speedfit, прикрепленная скобами к изоляции
- Изоляция кромок
- Высококачественная изоляция пола 50 мм
- Бетонный пол
Изоляция пола является неотъемлемой частью любой установки UFH в сплошном полу.
Speedfit рекомендует получить рекомендации экспертов, чтобы убедиться, что используемые продукты подходят для полов с подогревом и соответствуют действующим нормам.
Для получения помощи, пожалуйста, обратитесь к разделу этого сайта со ссылкой на техническую консультационную службу Speedfit.
Рекомендации по проектированию
Проектирование и расчеты системы UFH в твердом полу должны проводиться в соответствии с BS EN 1264, а детали, представленные на этом сайте, основаны на этом стандарте.
Существует ряд важных вопросов, связанных с системой теплого пола Speedfit, которые следует рассмотреть перед началом проекта:
- Источники тепла
- Расположение коллектора
- Тепловая мощность и температура пола
- Стяжка
- Отделки полов и покрытия
- Периметр
- Элементы управления
Они описаны ниже.
Источники тепла
Из-за более низких температур потока, используемых в UFH, обычно 47–62 ° C, можно рассмотреть множество источников тепла, отличных от стандартного настенного котла.К ним относятся солнечная энергия, тепловые насосы или геотермальные системы, и компания Speedfit рекомендует обращаться за конкретными советами к соответствующим производителям. Дополнительные насосы могут повлиять на некоторые котлы — перед установкой проверьте совместимость у производителя котла.
Расположение коллектора
Установка и балансировка системы теплых полов проще, если коллектор расположен ближе к центру здания. Это будет означать, что шлейфы максимально равны.
Тепловая мощность и температура пола
Из-за множества различных методов строительства пола трудно обеспечить точную тепловую мощность.
Согласно действующим стандартам максимальная мощность для любой системы УВГ, уложенной в твердый пол, составляет приблизительно 11 Вт / м² / K, где K — разница между температурой поверхности пола и желаемой комнатной температурой. При этом учитываются медицинские ограничения человека и чувствительность жителей здания к теплу.
На практике, с системой обогрева пола Speedfit, мощность около 100 Вт / м² может быть достигнута при температуре поверхности пола 29 ° C и температуре воздуха 20 ° C.В некоторых случаях можно допустить более высокую температуру поверхности пола, например, в ванных комнатах (33 ° C), редко используемых комнатах или периметральных зонах (35 ° C).
Стяжки
Стяжка — важная и неотъемлемая часть системы UFH, она используется для передачи энергии от труб к отапливаемой зоне. Эта тепловая масса, как ее еще называют, будет реагировать на потребность в тепле в зависимости от ее глубины и состава.
Обычно толщина большинства традиционных песчано-цементных стяжек, наносимых вручную, составляет 65–75 мм.Однако при консультировании по конкретному проекту потребуется информация о типе и глубине стяжки, если она известна.
Существуют более современные стяжки с насосом, которые имеют преимущества с точки зрения скорости нанесения и времени отверждения. Также возможно, что глубина стяжки может быть уменьшена, и это улучшит работу системы теплого пола.
Speedfit рекомендует получить квалифицированные рекомендации от поставщика стяжки, чтобы гарантировать, что правильные продукты указаны и используются для вашей системы центрального отопления пола.
Для получения помощи, пожалуйста, обратитесь к разделу этого сайта со ссылкой на техническую консультационную службу Speedfit.
Отделка полов и покрытия
Система подогрева полов Speedfit подходит практически для любой отделки пола, включая керамическую плитку, ковролин, винил и ламинат.
Поскольку напольное покрытие по существу является частью системы отопления, тепловое сопротивление или изоляционная способность отделки пола будут влиять на мощность пола.Чем выше сопротивление, тем меньше эффект нагрева и тем больше время нагрева.
Наиболее подходящие покрытия — это покрытия с низким термическим сопротивлением, обычно обозначаемым как R-значение или TOG.
Рекомендуемое максимальное значение R составляет 0,15 м²K / Вт (1,5 TOG), а в таблице ниже приведены некоторые типичные значения.
Покрытие типа | Подложка для ковра | Винил | Паркет | Керамическая плитка | Камень |
R Стоимость м² К / Вт | 0.15 | 0,022 | 0,05 | 0,017 | 0,011 |
TOG Стоимость | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 0,17 | 0,11 |
Керамическая плитка для пола
Керамическая плиткахорошо работает с UFH, поскольку она обеспечивает минимальное сопротивление теплопередаче.Чтобы избежать растрескивания плитки, следует использовать гибкий клей и краевые швы, чтобы принять расширение. Убедитесь, что клей подходит для использования с UFH.
Ковры
Ковролин и подложка имеют более высокий уровень сопротивления теплопередаче.
Избегайте использования войлока, пробок и толстой резиновой прокладки, поскольку их изоляционные свойства снижают тепловую мощность системы.
Если предполагается использование коврового клея, убедитесь, что он подходит для температур до 40 ° C.
Пластиковая / виниловая плитка
Полы на пластиковой основе также хорошо работают с UFH, так как обычно имеют минимальное сопротивление теплопередаче. Важно, чтобы используемое покрытие и клей были пригодны для использования при температуре до 40 ° C. Это снижает риск размягчения и потери адгезии.
Деревянные полы / деревянные полы
Деревянные напольные покрытия хорошо сочетаются с UFH. Однако, поскольку это натуральный материал, важно следовать рекомендациям производителя пола относительно установки и первоначального запуска.
Деревянные полы, как правило, должны иметь влажность более 10%, и при укладке стяжного пола стяжка должна быть полностью затвердела перед укладкой покрытия. После отверждения систему следует проработать примерно 2 недели с материалами в зоне перед установкой. Это снижает влажность в помещении и позволяет материалу акклиматизироваться.
Мы рекомендуем получить конкретную информацию от предлагаемого поставщика или производителя покрытия, чтобы оценить пригодность покрытия для полов с подогревом.
Периметр
При определенных обстоятельствах можно достичь более высоких температур пола и, следовательно, более высокой мощности, чем обычно допустимые.
Это может быть неиспользуемое жилое пространство или место, постоянно обставленное мебелью. Это достигается за счет уменьшения расстояния между трубами примерно до 100 мм по периметру комнаты (примерно до ширины 1 метр).
Например, расстояние между трубами по периметру может быть использовано там, где на внешней стене комнаты много окон, что может привести к более высоким локальным потерям тепла.
Элементы управления
Как и для всех систем отопления, для достижения комфортных условий, поддержания экономичной работы и соответствия строительным нормам и британским стандартам требуются соответствующие средства управления.
Системы теплого пола могут использоваться как единственная система отопления или быть связаны с другими приборами, такими как радиаторы.
Существует множество способов управления системой теплого пола, и можно использовать практически любой котел, включая комбинированный и конденсационный.Для конкретных котлов следует обращаться за советом к производителю по установке.
Хотя UFH имеет много преимуществ по сравнению с традиционными системами, они не так отзывчивы. Поскольку они наиболее эффективны при постоянной работе, рекомендуется использовать элементы управления, которые могут «снизить» температуру в помещении на 4–5 ° C в периоды низкой нагрузки, например в ночное время, а не полностью отключать систему. .
Обычно комнатные термостаты используются для управления исполнительными клапанами на коллекторе Speedfit, которые, в свою очередь, регулируют поток воды в каждом контуре.
Элементы управления можно разделить на 3 основные категории:
1. Регуляторы температуры потока
Если не используется конденсационный котел с низкотемпературным регулированием, для большинства систем теплого пола температура воды из котла, обычно 82 ° C, снижается до требуемой температуры с помощью смесительного клапана.
Более продвинутые контроллеры, называемые погодозависимыми компенсаторами, используют внешний датчик и программатор для регулировки расхода и температуры для компенсации внешних условий.
Важно иметь устройство для управления котлом и насосом, чтобы температура подачи не превышала безопасные пределы. Насосный агрегат Speedfit оснащен встроенным ограничительным термостатом.
2. Комфортное управление
Комнатные термостаты используются для контроля температуры воздуха в помещении или зоне и подключаются к центру управления, чтобы можно было открывать или закрывать отдельные контуры труб, а также включать или выключать насос / котел по мере необходимости. Комнатами можно управлять индивидуально или зонами из 2-х и более комнат.
Существует большое количество комнатных термостатов, подходящих для систем теплого пола. К ним относятся электромеханические, цифровые и программируемые. Модели могут иметь проводное соединение или управляться по радиочастоте.
Все типы элементов управления подходят для подключения к Центру управления Speedfit.
Программируемые комнатные термостатыобеспечивают полный контроль над системой UFH. Каждую зону или комнату можно настроить в соответствии с собственными требованиями, при этом можно учитывать индивидуальные модели занятости.Эти типы статистики также предлагают возможность использовать режим «возврата» для максимальной эффективности.
Поскольку большинство систем управления работают с питанием 240 В, для управления во влажных помещениях, таких как душ или ванная, мы рекомендуем использовать дистанционный датчик или подчиненное устройство из другой комнаты.
3. Блок управления котлом и насосом
Строительные нормы Великобритании требуют наличия связи между системами управления и котлом, чтобы котел не работал, когда от системы не потребовалось тепло.Контроллер Speedfit имеет возможность для этого подключения.
Чтобы обсудить варианты для отдельных проектов, обратитесь в службу технической поддержки Speedfit по телефону 01895 425333.
Руководство по проектированию
Проектирование системы теплого пола Speedfit представляет собой простой процесс, состоящий из 6 основных этапов:
- Расчет теплопотерь и потребности в тепле
- Проверить потребность в дополнительном тепле
- Определите температуру потока воды и расстояние между трубками
- Определить местоположение коллектора
- Рассчитать необходимое количество контуров
- План расположения труб
Расчет теплопотерь
Для определения количества тепла, необходимого для каждой комнаты или участка, необходимо выполнить расчет теплопотерь.
Если заказчик не знаком с расчетом, у Института инженеров по обслуживанию зданий (CIBSE) и Ассоциации подрядчиков по отоплению и вентиляции (HVCA) есть документы по этому вопросу.
В некоторых проектах может быть возможно, что инженер Speedfit сможет помочь в этом процессе. Пожалуйста, свяжитесь со Службой технических консультаций по телефону 01895 425333 для получения дополнительной информации.
В системе «теплый пол» теплопотери через первый этаж обычно не учитываются, так как пол будет теплее комнатной температуры.
Фактически, будут некоторые потери тепла через пол, поэтому при расчете нагрузки котла к общей сумме добавляется запас в 10%.
Фактическая тепловая мощность, необходимая для помещения, рассчитывается путем деления потребности в тепле, полученной из расчетов теплопотерь, на общую площадь пола.
В таких местах, как кухня или стационарное оборудование, трубопроводы обычно не требуются, и их следует исключить из расчета.
Это генерирует показатель потребности в тепле в ваттах на м², который затем можно использовать в таблицах производительности системы Speedfit при выборе расстояния между трубами и температуры подачи.
Пример:
Согласно чертежам, тепловые потери для комнаты были рассчитаны на уровне 1200 Вт, а площадь пола измерена на уровне 20 м². Таким образом, требуемая производительность системы УВГ составляет:
Потери тепла (Вт) / площадь пола (м²) = требуемая мощность (Вт / м²)
1200 Вт / 20 м² = 60 Вт / м²
Следует отметить, что если расчетная тепловая потеря превышает 100 Вт / м², может потребоваться дополнительное отопление для достижения уровня комфорта.
Это может иметь место, например, в помещении с высоким уровнем остекления, таком как зимний сад.
Температура потока воды и расстояние между трубками
Насосный агрегат JG, подключенный к коллектору, имеет встроенный пропорциональный смесительный клапан для регулирования температуры воды из первичного источника.
Обычно устанавливается в диапазоне 47–62 ° C в зависимости от требований системы, и температура подачи остается одинаковой для каждого контура.
Рассчитав требуемые тепловые потери выше, выберите соответствующую таблицу мощности Speedfit в зависимости от используемого напольного покрытия.
Выберите температуру подачи и расстояние между трубами, исходя из желаемой температуры в помещении и максимальной температуры пола 26 ° — 29 ° C.
Пример: — Сверху минимальные требования к производительности 60 Вт / м² требуются от системы UFH.
Используя таблицу 1 — Текстильные напольные покрытия, можно определить следующее.
При расходе 55 ° C, комнатной температуре 20 ° C и расстоянии между трубами 200 мм выходная мощность системы составляет 80 Вт / м² при температуре пола 27 ° C, что находится в допустимых пределах производительности.(При использовании в жилых комнатах в жилых помещениях расстояние между центрами труб не превышает 200 мм, и температура пола не должна превышать 29 ° C.)
Если указаны покрытия, которые не упомянуты в таблицах, возможно, потребуется провести специальные расчеты. Подробную информацию о сопротивлении конкретных напольных покрытий следует получить у производителя до установки системы UFH.
В некоторых проектах может быть возможно, что инженер Speedfit сможет помочь в этом процессе.Пожалуйста, свяжитесь со Службой технических консультаций по телефону 01895 425333 для получения дополнительной информации.
Положение коллектора и длина контура
Уникальный коллектор Speedfit доступен в конфигурации с 4, 8 или 12 портами, а труба Speedfit UFH поставляется в бухтах длиной 120 и 150 метров, чтобы обеспечить соединения потока и возврата к коллектору.
Выбор конфигурации коллектора будет зависеть от количества требуемых контуров и температурных зон.Например, вы можете захотеть установить другую температуру на кухне и в гостиной.
Количество контуров в каждой зоне будет зависеть от размера зоны и центров труб, выбранных из таблиц выходных данных Speedfit.
Чтобы избежать чрезмерных падений давления в трубопроводе, максимальная длина петли ограничена 100 метрами, а необходимое количество труб можно рассчитать из таблицы ниже:
Требования к трубам UFH Speedfit | ||
Расстояние (мм) | Макс.площадь м / м² | Макс.контур м |
100 | 8.5 | 100 |
200 | 5 | 100 |
Пример: Если помещение площадью 18 кв.м необходимо отапливать на расстоянии 200 мм от центра трубы, длина, если требуется, будет примерно 90 м. Однако, если расстояние до коллектора составляет 11 м, что дает дополнительные 22 м, тогда потребуется 2 петли (например, 90 м + 22 м = 112 м).
После определения количества петель и, следовательно, конфигурации коллектора, можно спланировать расположение труб.Длина контура цепи должна включать хвосты для подключения к коллектору.
Схема расположения труб
Компоновка трубопроводов UFHоснована на двух основных соображениях, которые необходимо эффективно сбалансировать.
Труба должна быть проложена таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла и относительно равномерную температуру поверхности по всей площади.
Трубы следует прокладывать непрерывно, соединения не должны выполняться в зоне разравнивания.
Компоновка должна учитывать повышенную теплоотдачу от более холодных внешних поверхностей.
Петли труб могут быть выложены в различных схемах в зависимости от характера конкретного проекта, с учетом внешних стен и окон, где будут наибольшие теплопотери.
Оптимальная схема расположения труб обычно достигается путем смешивания подающей и обратной труб так, чтобы труба с самой высокой температурой подачи примыкала к трубе с самой низкой температурой обратной линии. Это обычно называют компоновкой с обратным возвратом или встречной спиралью.
Средняя стоимость теплых полов в 2020 году
Хотите узнать, сколько стоит теплый пол? В этой статье мы разбиваем цены на установку теплых полов в любой комнате дома и по квадратным метрам.Это позволяет любому домовладельцу быстро и легко понять, прежде чем нанять торговца.
Средняя стоимость теплых полов:
Этот тип работы обычно занимает 1-2 дня
£ 800
Сколько стоит теплый пол?
Полы с подогревом становятся популярной альтернативой обычным радиаторам, особенно при ремонте роскошных ванных комнат, но также популярны во многих новостройках в качестве основного источника центрального отопления.
Полы с подогревом можно установить практически под любой тип пола, включая камень, дерево, плитку и даже ковры. Существует два типа полов с подогревом: электрический (сухая система) и водяной (влажная система).
Электрические теплые полы
Электрические системы дешевле, так как их проще установить и их даже можно выполнить как самостоятельный проект, тогда как установка влажной системы намного сложнее, поэтому обычно зарезервирована для новостроек или как часть более крупного проекта реконструкции.Но электрические системы, безусловно, лучший выбор для модернизации существующих объектов.
Водяной (влажный) теплый пол
Если вы планируете установить «мокрый» пол, который будет подключен к вашей системе центрального отопления, вам потребуется найти надежного и компетентного местного сантехника.
MyJobQuote.co.uk может помочь с бесплатной услугой, которая сопоставляет вакансии, размещенные домовладельцами, с местными торговцами. Все, что вам нужно сделать, это указать свою работу, используя простую и короткую онлайн-форму, затем вы можете расслабиться, и до трех местных торговцев свяжутся с вами, чтобы дать совет и организовать домашние посещения, чтобы затем они могли предоставить письменные расценки.
Типичные цены на теплый пол
Должностная инструкция | Продолжительность | Стоимость материалов | Стоимость рабочей силы |
---|---|---|---|
Ванная комната Электрические коврики для пола с подогревом под ковер с термостатом и таймером | 1,5 суток | £ 450 | £ 350 |
Бетонный пол на кухне с деревянным ламинатом, подходящие для электрического теплого пола | 2 дня | £ 500 | £ 300 |
Установить влажную систему на кухню с изоляцией и все подсоединить к существующей системе центрального отопления | 3 дня | £ 300 | £ 900 |
Типовой трехквартирный дом на две семьи с подачей влажных полов и установка во время модернизации | 2 недели | £ 2100 | £ 5600 |
Теплый пол на что стоит обратить внимание
СистемыWet подходят только для новостройки или капитального ремонта, так как они требуют обширных трубопроводов по всему дому, которые должны быть снова подключены к вашей системе центрального отопления.
Необходимо убрать все этажи, а большой объем работ будет очень дорогим. Но при установке в новостройке затраты на установку намного меньше. Эксплуатационные расходы на электрические полы с подогревом выше, чем на системы водяных полов, но их гораздо дешевле модернизировать, и они по-прежнему нагревают пол, создавая ощущение роскоши, но они не так хороши для обогрева всей комнаты, особенно если большая комната, но обычно подходят для небольших комнат, таких как ванная.
Если у вас старый дом с большими комнатами, который уже имеет тенденцию к холоду в зимние месяцы, то электрические полы с подогревом могут не производить достаточно тепла, чтобы сделать комнаты комфортными. Системы водяного теплого пола имеют гораздо большую мощность, поскольку они подключены к существующим котлам, поэтому они могут полностью заменить радиаторы и при этом обогреть комнаты до комфортного уровня.
Готовы получить цену за свою работу?
Сделай сам
Системы влажных полов с подогревом не подходят для самостоятельного использования.Для их установки, как минимум, потребуется помощь сантехника или теплотехника. С системой, которая подключена к вашему основному котлу, просто не стоит менять ее и делать это самостоятельно, поэтому всегда консультируйтесь с местным инженером-теплотехником или компанией по теплоснабжению, чтобы дать вам совет, прежде чем браться за эту работу.
Обследование, проведенное профессионалом, поможет вам выбрать лучшую систему теплого пола и убедиться, что ваш котел может поддерживать дополнительную систему отопления.А вот электрические теплые полы своими руками с использованием тепловых матов намного проще и дешевле в установке.
Вам все равно понадобится электрик, чтобы подключить питание к вашей системе отопления, но для типичной ванной комнаты общая стоимость электрического теплого пола может быть менее 500 фунтов стерлингов. Для тех, кто очень уверен в своих силах, есть также комплекты для влажного теплого пола своими руками.
Эти полные комплекты включают насос, клапаны, термостаты и трубопровод для обогрева около 20 квадратных метров. Если вы выполнили большую часть работы своими руками и просто наняли сантехника или инженера-теплотехника для выполнения важных задач, у вас может быть система влажных полов с подогревом в вашей ванной комнате менее чем за 1000 фунтов стерлингов.
Контрольный список для теплого пола
- Полы с подогревом могут быть одним из наиболее экономичных способов обогрева вашего дома
- Коврики с электрическим подогревом пола легко установить своими руками
- Полы с подогревом могут стать компактной альтернативой радиаторам
- Теплый пол нагревается дольше, чем обычные радиаторы
Часто задаваемые вопросы
Как работает электрический теплый пол?
В системах электрического теплого пола используется сеть проводов, проложенных в коврике, который укладывается под поверхностью пола.Они согревают пол, но не так хорошо нагревают комнату, поэтому их лучше всего устанавливать в небольших помещениях и они популярны в ванных комнатах.
Как работает влажный теплый пол?
Системы водяного теплого пола намного сложнее установить, поэтому они лучше всего подходят для больших домов, поскольку они очень хорошо обогревают помещения. Они используют сеть труб для подачи горячей воды из котла, которая затем излучает тепло через пол в пространство комнаты. Эти системы влажных полов намного более эффективны, чем электрические системы полов, и даже могут быть более эффективными, чем обычные радиаторы.
Каковы недостатки теплого пола?
Полы с подогревом нагреваются дольше, чем радиаторы, и в некоторых случаях они не смогут обогреть комнату с комфортом, а это значит, что вам все равно понадобятся радиаторы. Кроме того, установка полов с подогревом может быть дорогостоящей при модернизации.
Можно ли использовать теплые полы в качестве системы отопления всего дома?
Да, фактически, это дало бы ряд преимуществ, включая снижение энергопотребления и увеличение жилой площади без радиаторов.